WO2012043689A1 - 移動通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路 - Google Patents

移動通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路 Download PDF

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WO2012043689A1
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WO
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control channel
station apparatus
uplink control
physical uplink
downlink
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PCT/JP2011/072311
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立志 相羽
翔一 鈴木
中嶋 大一郎
渉 大内
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シャープ株式会社
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to a mobile communication system, a communication method, and an integrated circuit including a base station device and a mobile station device.
  • 3GPP (3rd Generation Partnership Project) examines and creates specifications for mobile communication systems based on networks developed from W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access) and GSM (Global System for Mobile Communications). It is a project.
  • W-CDMA Wideband-Code Division Multiple Access
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • HSDPA High-speed Downlink ⁇ Packet Access
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • the OFDMA method is used in the downlink, and in the uplink, in addition to the SC-FDMA method, Clustered-SC-FDMA (Clustered-Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, DFT-s -OFDM with Spectrum Division Control (also called DFT-precoded OFDM) is being considered.
  • the SC-FDMA system and the Clustered-SC-FDMA system proposed as uplink communication systems in LTE and LTE-A are based on the characteristics of the single carrier communication system (depending on the single carrier characteristics), and data (information ) Is transmitted at a low PAPR (Peak to Average Power Ratio: peak power to average power ratio, transmission power).
  • a plurality of continuous and / or discontinuous frequency bands (also referred to as carriers) having the same channel structure as LTE (hereinafter referred to as “cell” or “component carrier (CC)”) ) ")
  • cell or “component carrier (CC)”
  • component carrier CC
  • cell aggregation Cell-aggregation or carrier aggregation: Carrier-aggregation
  • the frequency band used for downlink communication and the frequency band used for uplink communication are different. It has also been proposed to use a frequency bandwidth (Asymmetric cell aggregation: Asymmetric carrier aggregation) (Non-patent Document 1).
  • MIMO SM Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing
  • Downlink TB Downlink transport block
  • MIMO SM is a technique in which a plurality of signals are multiplexed and transmitted / received on a plurality of spatial dimension channels realized by a plurality of transmission antenna ports and a plurality of reception antenna ports.
  • the antenna port indicates a logical antenna used for signal processing, and one antenna port may be configured by one physical antenna or may be configured by a plurality of physical antennas. Also good.
  • One transmission antenna port may be associated with one reference signal.
  • the base station apparatus applies MIMO SM to a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), and a plurality of (for example, up to two) downlink shared channels (DL-SCH: Downlink Shared Channel). ) Can be transmitted to the mobile station apparatus. That is, the base station apparatus applies MIMO SM to the PDSCH, and transmits to the mobile station apparatus using a plurality of (for example, two) code words (CW: Code Word).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the mobile station apparatus transmits information indicating ACK / NACK (acknowledgement: Positive Acknowledgement / Negative acknowledgment: Negative Acknowledgement, ACK signal or NACK signal) in HARQ to the downlink transport block to the base station device.
  • ACK / NACK acknowledgement: Positive Acknowledgement / Negative acknowledgment: Negative Acknowledgement, ACK signal or NACK signal
  • channel selection Channel Selection
  • the mobile station apparatus when the base station apparatus applies MIMO-SM and transmits a plurality of downlink transport blocks, the mobile station apparatus indicates ACK / NACK for the plurality of downlink transport blocks. It has not been clarified how uplink resources used for transmitting information are allocated by the base station apparatus.
  • An object of the present invention is to provide a mobile communication system, a mobile station apparatus, a base station apparatus, a communication method, and an integrated circuit capable of efficiently determining an uplink resource used for transmitting information indicating NACK.
  • the mobile communication system of the present invention is a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell, and the base station apparatus includes the serving cell
  • the downlink transmission mode is set for each of the mobile stations, and the mobile station apparatus is capable of transmitting up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel to a certain serving cell.
  • the link transmission mode is set and one physical downlink control channel instructing transmission of the one physical downlink shared channel in the certain serving cell is detected in the primary cell, the one physical downlink shared channel is detected.
  • Two physical uplink controls for transmission of Channel resources are determined, and each of the two physical uplink control channel resources is determined using a number of an initial control channel element used for transmission of the one physical downlink control channel. .
  • one of the two physical uplink control channel resources corresponds to the number of the first control channel element used for transmission of the one physical downlink control channel.
  • the other physical uplink control channel resource corresponds to the first control channel element number plus one.
  • the mobile station apparatus has one physical uplink control channel resource selected from a plurality of physical uplink control channel resources including the two physical uplink control channel resources. Is used to transmit information on ACK / NACK for the downlink transport block to the base station apparatus.
  • the mobile communication system of the present invention is a mobile communication system in which a base station apparatus and a mobile station apparatus communicate with each other in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell.
  • a downlink transmission mode is set for each of the serving cells, and the mobile station apparatus transmits up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel to a certain serving cell.
  • the one physical downlink 2 physical uplinks for transmission of link shared channel Control channel resources are determined, and each of the two physical uplink control channel resources is determined according to one value set in a field of downlink control information transmitted in the one physical downlink control channel. It is characterized by.
  • one of the two physical uplink control channel resources is determined from a first set in which a plurality of physical uplink control channel resources are set, Another one of the two physical uplink control channel resources is determined from a second set in which a plurality of physical uplink control channel resources are set.
  • each of the plurality of physical uplink control channel resources set in the first set and the plurality of physical uplinks set in the second set is set using an upper layer signal transmitted by the base station apparatus.
  • the number of the physical uplink control channel resources set in the first set is four, and the physical uplink set in the second set The number of control channel resources is four.
  • the downlink control information field is a field of a transmission power control command for a physical uplink control channel.
  • the mobile station apparatus has one physical uplink control channel resource selected from a plurality of physical uplink control channel resources including the two physical uplink control channel resources. Is used to transmit information on ACK / NACK for the downlink transport block to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell.
  • One physical downlink instructing transmission of the one physical downlink shared channel in the certain serving cell in which a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using the link shared channel is set
  • Each resource is the one physical downlink system. Characterized in that it is determined using the number of the first control channel element used for channel transmission.
  • one of the two physical uplink control channel resources corresponds to the number of the first control channel element used for transmission of the one physical downlink control channel.
  • the other physical uplink control channel resource corresponds to the first control channel element number plus one.
  • the mobile station apparatus of the present invention uses one physical uplink control channel resource selected from a plurality of physical uplink control channel resources including the two physical uplink control channel resources to perform downlink. And means for transmitting information on ACK / NACK for the link transport block to the base station apparatus.
  • the mobile station apparatus of the present invention is a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell, and one physical downlink for a certain serving cell.
  • One physical downlink instructing transmission of the one physical downlink shared channel in the certain serving cell, in which a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using the link shared channel is set Means for determining two physical uplink control channel resources for transmission of the one physical downlink shared channel when a control channel is detected in the secondary cell, the two physical uplink control channels; Each resource is the one physical downlink system. Characterized in that it is determined according to one of the values set in the field of the downlink control information transmitted on the channel.
  • one of the two physical uplink control channel resources is determined from a first set in which a plurality of physical uplink control channel resources are configured, Another one of the two physical uplink control channel resources is determined from a second set in which a plurality of physical uplink control channel resources are set.
  • each of the plurality of physical uplink control channel resources set in the first set and the plurality of physical uplinks set in the second set is set using an upper layer signal transmitted by the base station apparatus.
  • the number of the physical uplink control channel resources set in the first set is four, and the physical uplink set in the second set The number of control channel resources is four.
  • the field of the downlink control information command is a field of transmission power control for a physical uplink control channel.
  • the mobile station apparatus of the present invention uses one physical uplink control channel resource selected from a plurality of physical uplink control channel resources including the two physical uplink control channel resources to perform downlink. It has a means to transmit the information regarding ACK / NACK with respect to a link transport block to the said base station apparatus, It is characterized by the above-mentioned.
  • the base station apparatus of the present invention is a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell, and downlink transmission is performed for each of the serving cells.
  • a mode setting unit, and a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel for a certain serving cell, and
  • the mobile station apparatus determines the transmission of the one physical downlink shared channel.
  • Two physical uplink control channel resources In other words, using one physical uplink control channel resource selected by the mobile station apparatus from a plurality of physical uplink control channel resources, information on ACK / NACK for a downlink transport block is transmitted from the mobile station apparatus. Means for receiving, wherein each of said two physical uplink control channel resources is determined using a number of an initial control channel element used for transmission of said one physical downlink control channel Features.
  • one of the two physical uplink control channel resources corresponds to the number of the first control channel element used for transmission of the one physical downlink control channel.
  • the other physical uplink control channel resource corresponds to the first control channel element number plus one.
  • the base station apparatus of this invention is a base station apparatus which communicates with a mobile station apparatus in the some serving cell comprised by a primary cell and a secondary cell, Comprising: Downlink transmission with respect to each of the said serving cell A mode setting unit, and a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel for a certain serving cell, and When one physical downlink control channel instructing transmission of one physical downlink shared channel is transmitted in the secondary cell, the mobile station apparatus determines the transmission of the one physical downlink shared channel.
  • Two physical uplink control channel resources In other words, using one physical uplink control channel resource selected by the mobile station apparatus from a plurality of physical uplink control channel resources, information on ACK / NACK for a downlink transport block is transmitted from the mobile station apparatus.
  • Each of the two physical uplink control channel resources is determined according to one value set in a field of downlink control information transmitted on the one physical downlink control channel. It is characterized by that.
  • one of the two physical uplink control channel resources is determined from a first set in which a plurality of physical uplink control channel resources are configured, Another one of the two physical uplink control channel resources is determined from a second set in which a plurality of physical uplink control channel resources are set.
  • the base station apparatus of the present invention is configured such that each of the plurality of physical uplink control channel resources set in the first set and the plurality of physical uplinks set in the second set Means are provided for setting each of the control channel resources using an upper layer signal.
  • the number of physical uplink control channel resources set in the first set is four, and the physical uplink set in the second set The number of control channel resources is four.
  • the downlink control information field is a field of a transmission power control command for a physical uplink control channel.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell.
  • a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using a physical downlink shared channel is set, and one physical instructing transmission of the one physical downlink shared channel in the certain serving cell
  • two physical uplink control channel resources are determined for transmission of the one physical downlink shared channel, and the two physical uplink control channel resources are determined.
  • Each of the one physical downlink control channel Characterized in that it is determined using the number of the first control channel element used for the transmission of the channel.
  • one of the two physical uplink control channel resources corresponds to a number of an initial control channel element used for transmission of the one physical downlink control channel.
  • the other physical uplink control channel resource corresponds to the number of the first control channel element plus one.
  • the communication method of the present invention uses one physical uplink control channel resource selected from a plurality of physical uplink control channel resources including the two physical uplink control channel resources to perform downlink.
  • Information on ACK / NACK for the transport block is transmitted to the base station apparatus.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell.
  • a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using a physical downlink shared channel is set, and one physical instructing transmission of the one physical downlink shared channel in the certain serving cell
  • two physical uplink control channel resources are determined for transmission of the one physical downlink shared channel, and the two physical uplink control channel resources are determined.
  • Each of the one physical downlink control channel Characterized in that it is determined according to one of the values set in the field of the downlink control information transmitted by channel.
  • one of the two physical uplink control channel resources is determined from a first set in which a plurality of physical uplink control channel resources are set, and the 2 Another of the physical uplink control channel resources is determined from a second set in which a plurality of physical uplink control channel resources are set.
  • each of the plurality of physical uplink control channel resources set in the first set and the plurality of physical uplink control set in the second set Each channel resource is set using a higher layer signal transmitted by the base station apparatus.
  • the number of the physical uplink control channel resources set in the first set is four, and the physical uplink control set in the second set The number of channel resources is four.
  • the downlink control information field is a field of a transmission power control command for a physical uplink control channel.
  • the communication method of the present invention uses one physical uplink control channel resource selected from a plurality of physical uplink control channel resources including the two physical uplink control channel resources, and downlinks Information on ACK / NACK for the transport block is transmitted to the base station apparatus.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell, and is transmitted to each of the serving cells.
  • a link transmission mode is set, a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel is set for a certain serving cell, and
  • the mobile station apparatus determines the transmission of the one physical downlink shared channel.
  • Two physical uplink control channel resources In addition, information indicating ACK / NACK for a downlink transport block is obtained using one physical uplink control channel resource selected by the mobile station apparatus from a plurality of physical uplink control channel resources. And each of the two physical uplink control channel resources is determined using a number of an initial control channel element used for transmission of the one physical downlink control channel.
  • one of the two physical uplink control channel resources corresponds to a number of an initial control channel element used for transmission of the one physical downlink control channel.
  • the other physical uplink control channel resource corresponds to the number of the first control channel element plus one.
  • the communication method of the present invention is a communication method of a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell, and is transmitted to each of the serving cells.
  • a link transmission mode is set, a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel is set for a certain serving cell, and
  • the mobile station apparatus determines the transmission of the one physical downlink shared channel.
  • Two physical uplink control channel resources In other words, using one physical uplink control channel resource selected by the mobile station apparatus from a plurality of physical uplink control channel resources, information on ACK / NACK for a downlink transport block is transmitted from the mobile station apparatus. Receiving, each of the two physical uplink control channel resources is determined according to one value set in a field of downlink control information transmitted on the one physical downlink control channel .
  • one of the two physical uplink control channel resources is determined from a first set in which a plurality of physical uplink control channel resources are set, and the 2 Another of the physical uplink control channel resources is determined from a second set in which a plurality of physical uplink control channel resources are set.
  • the communication method of the present invention includes each of the plurality of physical uplink control channel resources set in the first set and the plurality of physical uplink controls set in the second set.
  • Each channel resource is set using a higher layer signal.
  • the number of the physical uplink control channel resources set in the first set is four, and the physical uplink control set in the second set.
  • the number of channel resources is four.
  • the downlink control information field is a field of a transmission power control command for a physical uplink control channel.
  • An integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell.
  • a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel is set, and the transmission of the one physical downlink shared channel in the certain serving cell is instructed
  • the mobile station apparatus has a function of determining two physical uplink control channel resources for transmission of the one physical downlink shared channel.
  • the two physical uplink control channel resources Respectively, characterized in that is determined using the number of the first control channel element used for transmission of the one physical downlink control channel.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a mobile station apparatus that communicates with a base station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell.
  • a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel is set, and the transmission of the one physical downlink shared channel in the certain serving cell is instructed
  • the mobile station apparatus has a function of determining two physical uplink control channel resources for transmission of the one physical downlink shared channel.
  • the two physical uplink control channel resources Respectively, characterized in that is determined in accordance with one of the values set in the field of the downlink control information transmitted in the one physical downlink control channel.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell, and is provided in each of the serving cells.
  • a downlink transmission mode is set for a certain serving cell, and a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel is set for a certain serving cell.
  • the mobile station 2 physical uplink control channels determined by the device Information indicating ACK / NACK for a downlink transport block is transferred using a single physical uplink control channel resource selected by the mobile station apparatus from a plurality of physical uplink control channel resources including a source.
  • a function of receiving from a station apparatus is caused to be exhibited by the base station apparatus, and each of the two physical uplink control channel resources has a number of an initial control channel element used for transmission of the one physical downlink control channel. It is determined by using.
  • the integrated circuit of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus that communicates with a mobile station apparatus in a plurality of serving cells composed of a primary cell and a secondary cell.
  • a downlink transmission mode is set for a certain serving cell, and a downlink transmission mode capable of transmitting up to two downlink transport blocks using one physical downlink shared channel is set for a certain serving cell.
  • the mobile station 2 physical uplink control channels determined by the device Information on ACK / NACK for a downlink transport block is transmitted using one physical uplink control channel resource selected by the mobile station apparatus from a plurality of physical uplink control channel resources including a source.
  • the base station apparatus exhibits a function of receiving from a device, and each of the two physical uplink control channel resources is set to a field of downlink control information transmitted on the one physical downlink control channel. It is determined according to one value.
  • the mobile station apparatus When the base station apparatus transmits a plurality of downlink transport blocks, the mobile station apparatus efficiently uses the uplink resources used for transmitting information indicating ACK / NACK for the plurality of downlink transport blocks. Can be determined.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a channel according to an embodiment of the present invention.
  • the downlink physical channel includes a physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel), a physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), and the like.
  • the uplink physical channel includes a physical uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), a physical uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and the like.
  • the PDCCH performs PDSCH resource allocation, HARQ processing information for downlink data, PUSCH resource allocation, and the like for the mobile station devices 200-1 to 200-3 (hereinafter referred to as the mobile station devices 200-1 to 200-3).
  • This is a channel used for notifying (designating) mobile station apparatus 200).
  • the PDCCH is composed of a plurality of control channel elements (CCE: Control Channel Element), and the mobile station apparatus 200 receives the PDCCH from the base station apparatus 100 by detecting the PDCCH composed of CCEs.
  • This CCE is composed of a plurality of resource element groups (REG: Resource Element Group, also called mini-CCE) distributed in the frequency and time domains.
  • the resource element is a unit resource composed of one OFDM symbol (time component) and one subcarrier (frequency component).
  • the PDCCH is encoded separately (Separate-Coding) for each mobile station device 200 and for each type. That is, the mobile station apparatus 200 detects a plurality of PDCCHs, and acquires downlink resource allocation, uplink resource allocation, and other control information. Each PDCCH is given a CRC (Cyclic Redundancy Check), and the mobile station apparatus 200 performs CRC for each set of CCEs that may form the PDCCH, and selects the PDCCH for which the CRC was successful. And obtained as a PDCCH addressed to the own device.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • search space Search Space
  • mobile station apparatus 200 performs blind decoding on CCEs in the search area, and detects PDCCH addressed to itself.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PDSCH in accordance with the resource allocation instructed by the PDCCH from the base station apparatus 100 and uses the downlink signal (downlink).
  • Link data transport block for downlink shared channel (DL-SCH)
  • DL-SCH transport block for downlink shared channel
  • downlink control data downlink control information
  • this PDCCH is a signal (downlink) for allocating resources for downlink. It can also be said to be a link grant or a downlink assignment.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUSCH according to the resource allocation instructed by the PDCCH from the base station apparatus 100, and uses the uplink signal.
  • Uplink data transport block for uplink shared channel (UL-SCH)
  • uplink control data uplink control information
  • this PDCCH permits data transmission to the uplink. It can also be said to be a signal (also referred to as an uplink grant or an uplink assignment).
  • the PDCCH is used to transmit downlink control information (DCI: Downlink Control Information) such as downlink assignment and uplink assignment.
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink assignment is configured by (including) information for allocating PDSCH resources that the base station apparatus 100 transmits to the mobile station apparatus 200.
  • the uplink assignment is configured by (including) information for allocating PUSCH resources that the mobile station apparatus 200 transmits to the base station apparatus 100.
  • One downlink assignment includes information for allocating one PDSCH resource of a certain cell
  • one uplink assignment includes information for allocating one PUSCH resource of a certain cell.
  • DCI formats downlink control information formats
  • Different DCI formats are used for different purposes.
  • the DCI format is defined by the size and order of a plurality of fields mapped to the DCI format, the type of information mapped to the fields, and the like.
  • PDSCH is transmitted by the base station apparatus 100 through a single antenna port (for example, one PDSCH codeword (one transport block) is transmitted).
  • the DCI format 1 / 1A used is defined.
  • PDSCH is transmitted by the base station apparatus 100 through a multi-antenna port (for example, up to two PDSCH codewords (up to two transport blocks)).
  • DCI format 2 and the like used in the case of transmission are defined.
  • DCI format 1 / 1A used as downlink assignment information indicating resource allocation of PDSCH, information indicating modulation and coding scheme (MCS information), new data indicator (New data indicator), TPC command for PUCCH (TPC (Transmission Power Control) command for PUCCH).
  • MCS information modulation and coding scheme
  • New data indicator new data indicator
  • TPC command for PUCCH TPC (Transmission Power Control) command for PUCCH
  • information indicating PDSCH resource allocation information indicating the modulation and coding scheme for the first codeword (first transport block) (MCS information 1 ), Information (MCS information 2) indicating the modulation and coding scheme for the second codeword (second transport block), and a new data indicator (New data indicator1) for the first codeword (first transport block) ), A new data indicator (New data indicator2) for the second codeword (second transport block), a TPC command (TPC command for PUCCH) for the PUCCH, and the like.
  • PDSCH is a channel used to transmit downlink data (transport block for downlink shared channel (DL-SCH)) or paging information (paging channel: PCH).
  • Base station apparatus 100 transmits a downlink transport block (a transport block for a downlink shared channel (DL-SCH)) to mobile station apparatus 200 using PDSCH assigned by PDCCH.
  • DL-SCH transport block for a downlink shared channel
  • downlink data indicates user data
  • DL-SCH is a transport channel.
  • a unit for transmitting downlink data (DL-SCH) by PDSCH is called a transport block (TB: Transport : Block), and the transport block is a unit handled in a MAC (Media Access Control) layer.
  • TB Transport : Block
  • MAC Media Access Control
  • HARQ and dynamic adaptive radio link control are supported, and beamforming can be used.
  • the DL-SCH supports dynamic resource allocation and semi-static resource allocation.
  • the transport block is associated with a code word (CW: Code Word) in the physical layer.
  • CW Code Word
  • the base station apparatus 100 can transmit with two codewords by applying MIMOMISM to the PDSCH.
  • PUSCH is a channel mainly used for transmitting uplink data (transport block for uplink shared channel (UL-SCH)).
  • the mobile station apparatus 200 uses the PUSCH assigned by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 to transmit an uplink transport block (transport block for the uplink shared channel (UL-SCH)) to the base station apparatus 100. Send to.
  • uplink control information is also transmitted using the PUSCH.
  • the uplink control information includes channel state information (CSI: Channel State Information), channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator), precoding matrix identifier (PMI: Precoding Matrix Indicator), rank identifier ( RI: Rank Indicator).
  • CSI Channel State Information
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • rank RI rank Indicator
  • the uplink control information includes information indicating ACK / NACK in HARQ for the downlink transport block (or DL-SCH).
  • the uplink control information includes a scheduling request (SR: Scheduling Request) for requesting resource allocation for the mobile station apparatus 200 to transmit uplink data (requesting transmission on UL-SCH).
  • SR Scheduling Request
  • uplink data indicates user data
  • UL-SCH is a transport channel.
  • a unit for transmitting uplink data (UL-SCH) using PUSCH is called a transport block (TB), and the transport block is a unit handled in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • the PUSCH is a physical channel defined (configured) by the time domain and the frequency domain.
  • HARQ and dynamic adaptive radio link control are supported, and beamforming can be used.
  • UL-SCH supports dynamic resource allocation and quasi-static resource allocation.
  • radio resource control signals exchanged between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 may be included.
  • RRC signaling Radio Resource
  • Control Signaling may be included.
  • the uplink data (UL-SCH) and downlink data (DL-SCH) include a MAC (Medium Access Control) control element exchanged between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200. Also good.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive RRC signaling in an upper layer (Radio Resource Control layer).
  • Base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200 transmit and receive MAC control elements in an upper layer (medium access control (MAC) layer).
  • MAC medium access control
  • the PUCCH is a channel used for transmitting uplink control information.
  • the uplink control information includes channel state information (CSI), channel quality identifier (CQI), precoding matrix identifier (PMI), and rank identifier (RI).
  • the uplink control information includes information indicating ACK / NACK in HARQ for the downlink transport block (DL-SCH).
  • the uplink control information includes a scheduling request (SR) for requesting allocation of resources for the mobile station apparatus 200 to transmit uplink data (requesting transmission on UL-SCH).
  • SR scheduling request
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 includes a data control unit 101, a transmission data modulation unit 102, a radio unit 103, a scheduling unit 104, a channel estimation unit 105, a received data demodulation unit 106, a data extraction unit 107, and an upper layer. 108 and an antenna 109.
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data extraction unit 107, the upper layer 108 and the antenna 109 constitute a reception unit
  • the radio unit 103, the scheduling unit 104, the upper layer 108, and the antenna 109 constitute a transmission unit.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, and the data extraction unit 107 perform processing on the uplink physical layer.
  • the antenna 109, the radio unit 103, the transmission data modulation unit 102, and the data control unit 101 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 101 receives a transport channel from the scheduling unit 104.
  • the data control unit 101 maps the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 104.
  • Each piece of data mapped as described above is output to transmission data modulation section 102.
  • the transmission data modulation unit 102 modulates transmission data to the OFDM scheme.
  • the transmission data modulation unit 102 performs data modulation, coding, and coding on the data input from the data control unit 101 based on the scheduling information from the scheduling unit 104 and the modulation scheme and coding scheme corresponding to each PRB.
  • Input signal serial / parallel conversion, IFFT (Inverse Fourier Transform) processing, CP (Cyclic Prefix) insertion, filtering, and other signal processing are performed to generate transmission data, and to the wireless unit 103 Output.
  • the scheduling information includes downlink physical resource block PRB (Physical Resource Block) allocation information, for example, physical resource block position information composed of frequency and time, and the modulation scheme and encoding corresponding to each PRB.
  • the scheme includes, for example, information such as a modulation scheme: 16QAM and a coding rate: 2/3 coding rate.
  • the radio unit 103 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 102 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the mobile station apparatus 200 via the antenna 109.
  • Radio section 103 receives an uplink radio signal from mobile station apparatus 200 via antenna 109, down-converts it into a baseband signal, and receives received data as channel estimation section 105 and received data demodulation section 106. And output.
  • the scheduling unit 104 performs processing of a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • the scheduling unit 104 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, selection of transport format, etc.) and the like. Since the scheduling unit 104 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106, the data control unit 101, the transmission data modulation There is an interface between the unit 102 and the data extraction unit 107 (not shown).
  • MAC Medium Access Control
  • the scheduling unit 104 includes uplink control information (CSI, CQI, PMI, RI, information indicating ACK / NACK for a downlink transport block, scheduling request, etc.) received from the mobile station apparatus 200, Downlink transport format (transmission form, transmission format, and the like) that modulates each data based on the PRB information that can be used by each mobile station apparatus 200, buffer status, scheduling information input from the higher layer 108, etc. That is, physical resource block allocation and modulation scheme and coding scheme selection processing, retransmission control in HARQ, and scheduling information used for downlink are performed.
  • the scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 estimates the uplink channel state (radio channel state) output from the channel estimation unit 105, the resource allocation request from the mobile station device 200, and each mobile station device 200. Based on the available PRB information, scheduling information input from the higher layer 108, etc., an uplink transport format for modulating each data (transmission form, ie, physical resource block allocation and modulation scheme and Encoding information and the like, and scheduling information used for uplink scheduling. Scheduling information used for uplink scheduling is output to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 maps the downlink logical channel input from the higher layer 108 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 101.
  • the scheduling unit 104 processes the control data and the transport channel acquired in the uplink input from the data extraction unit 107 as necessary, maps them to the uplink logical channel, and outputs them to the upper layer 108. To do.
  • the channel estimation unit 105 estimates an uplink channel state from an uplink demodulation reference signal (UDRS) for demodulation of uplink data, and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 106 To do.
  • UDRS uplink demodulation reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • Received data demodulator 106 also serves as an OFDM demodulator and / or a DFT-Spread-OFDM (DFT-S-OFDM) demodulator that demodulates received data modulated in the OFDM scheme and / or SC-FDMA scheme.
  • DFT-S-OFDM DFT-Spread-OFDM
  • the reception data demodulation unit 106 Based on the uplink channel state estimation result input from the channel estimation unit 105, the reception data demodulation unit 106 performs DFT conversion, subcarrier mapping, IFFT conversion, filtering, and the like on the modulation data input from the radio unit 103. Are subjected to demodulation processing and output to the data extraction unit 107.
  • the data extraction unit 107 confirms the correctness of the data input from the reception data demodulation unit 106 and outputs a confirmation result (ACK or NACK) to the scheduling unit 104.
  • the data extraction unit 107 separates the data input from the reception data demodulation unit 106 into a transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 104.
  • the separated control data includes CSI, CQI, PMI, RI transmitted from the mobile station apparatus 200, information indicating ACK / NACK for the downlink transport block, a scheduling request, and the like.
  • the upper layer 108 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 108 integrates and controls the processing units of the lower layer, so the upper layer 108, the scheduling unit 104, the antenna 109, the radio unit 103, the channel estimation unit 105, the received data demodulation unit 106, the data control unit 101, There is an interface between the transmission data modulation unit 102 and the data extraction unit 107 (not shown).
  • the upper layer 108 has a radio resource control unit 110 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 110 also manages various setting information, system information, paging control, communication state management of each mobile station device 200, mobility management such as handover, and buffer status for each mobile station device 200. Management, management of unicast and multicast bearer connection settings, management of mobile station identifiers (UEID), etc.
  • Upper layer 108 exchanges information with another base station apparatus 100 and information with an upper node.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of the mobile station apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the mobile station apparatus 200 includes a data control unit 201, a transmission data modulation unit 202, a radio unit 203, a scheduling unit 204, a channel estimation unit 205, a reception data demodulation unit 206, a data extraction unit 207, and an upper layer. 208 and an antenna 209.
  • the data control unit 201, transmission data modulation unit 202, radio unit 203, scheduling unit 204, higher layer 208, and antenna 209 constitute a transmission unit
  • the radio unit 203, scheduling unit 204, channel estimation unit 205, received data demodulation unit Unit 206, data extraction unit 207, upper layer 208, and antenna 209 constitute a reception unit.
  • the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, and the radio unit 203 perform processing of the uplink physical layer.
  • the radio unit 203, the channel estimation unit 205, the received data demodulation unit 206, and the data extraction unit 207 perform downlink physical layer processing.
  • the data control unit 201 receives the transport channel from the scheduling unit 204.
  • the transport channel and the signal and channel generated in the physical layer are mapped to the physical channel based on the scheduling information input from the scheduling unit 204.
  • Each piece of data mapped in this way is output to transmission data modulation section 202.
  • the transmission data modulation unit 202 modulates the transmission data into the OFDM scheme and / or the SC-FDMA scheme.
  • the transmission data modulation unit 202 performs data modulation, DFT (Discrete Fourier Transform) processing, subcarrier mapping, IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) processing, CP insertion, filtering, and other signals on the data input from the data control unit 201. Processing is performed, transmission data is generated, and output to the wireless unit 203.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • subcarrier mapping subcarrier mapping
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the radio unit 203 up-converts the modulation data input from the transmission data modulation unit 202 to a radio frequency to generate a radio signal, and transmits the radio signal to the base station apparatus 100 via the antenna 209.
  • Radio section 203 receives a radio signal modulated with downlink data from base station apparatus 100 via antenna 209, down-converts it to a baseband signal, and receives the received data as channel estimation section 205. And output to the received data demodulation section 206.
  • the scheduling unit 204 performs processing of a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • the scheduling unit 204 performs mapping between logical channels and transport channels, downlink and uplink scheduling (HARQ processing, transport format selection, etc.), and the like. Since the scheduling unit 204 controls the processing units of each physical layer in an integrated manner, the scheduling unit 204, the antenna 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, the data There is an interface between the extraction unit 207 and the wireless unit 203 (not shown).
  • MAC Medium Access Control
  • the scheduling unit 204 performs reception control of transport channels, physical signals, and physical channels based on scheduling information (transport format and HARQ retransmission information) from the base station apparatus 100 and the upper layer 208, and the like. Scheduling information used for HARQ retransmission control and downlink scheduling is generated. The scheduling information used for downlink scheduling is output to the data control unit 201.
  • scheduling information transport format and HARQ retransmission information
  • the scheduling unit 204 receives the uplink buffer status input from the higher layer 208 and the uplink scheduling information (transport format and HARQ retransmission) from the base station apparatus 100 input from the data extraction unit 207. Information), and scheduling processing for mapping the uplink logical channel input from the upper layer 208 to the transport channel and the uplink scheduling based on the scheduling information input from the upper layer 208, etc. Scheduling information to be generated is generated. Note that the information notified from the base station apparatus 100 is used for the uplink transport format. The scheduling information is output to the data control unit 201.
  • the uplink scheduling information transport format and HARQ retransmission
  • the scheduling unit 204 maps the uplink logical channel input from the higher layer 208 to the transport channel, and outputs it to the data control unit 201.
  • the scheduling unit 204 also outputs to the data control unit 201 the CSI, CQI, PMI, RI, and CRC check confirmation results input from the data extraction unit 207 input from the channel estimation unit 205.
  • the scheduling unit 204 processes the control data and the transport channel acquired in the downlink input from the data extraction unit 207 as necessary, maps them to the downlink logical channel, and outputs them to the upper layer 208. To do.
  • the channel estimation unit 205 estimates the downlink channel state from the downlink reference signal and outputs the estimation result to the reception data demodulation unit 206 in order to demodulate the downlink data. Further, the channel estimation unit 205 notifies the base station apparatus 100 of the downlink channel state (radio channel state, CSI, CQI, PMI, RI) estimation result from the downlink reference signal to the downlink channel. The state is estimated, and the estimation result is output to the scheduling unit 204 as, for example, CSI, CQI, PMI, or RI.
  • Received data demodulation section 206 demodulates received data modulated by the OFDM method.
  • Reception data demodulation section 206 performs demodulation processing on the modulated data input from radio section 203 based on the downlink channel state estimation result input from channel estimation section 205 and outputs the result to data extraction section 207. To do.
  • the data extraction unit 207 performs a CRC check on the data input from the reception data demodulation unit 206, confirms correctness and outputs a confirmation result (information indicating ACK or NACK) to the scheduling unit 204.
  • the data extraction unit 207 separates the data input from the reception data demodulation unit 206 into transport channel and physical layer control data, and outputs the data to the scheduling unit 204.
  • the separated control data includes scheduling information such as downlink or uplink resource allocation and uplink HARQ control information.
  • the upper layer 208 performs processing of a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer 208 integrates and controls the processing units of the lower layer, so that the upper layer 208, the scheduling unit 204, the antenna 209, the data control unit 201, the transmission data modulation unit 202, the channel estimation unit 205, the reception data demodulation unit 206, an interface between the data extraction unit 207 and the radio unit 203 exists (not shown).
  • the upper layer 208 has a radio resource control unit 210 (also referred to as a control unit).
  • the radio resource control unit 210 manages various setting information, system information, paging control, own station communication status, mobility management such as handover, buffer status management, unicast and multicast bearer connection setting. Management and management of mobile station identifier (UEID).
  • UEID mobile station identifier
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of processing of the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 in a mobile communication system that supports cell aggregation (also referred to as carrier aggregation).
  • cell aggregation is supported in the uplink and downlink (for example, up to five cells (also referred to as component carriers) are supported in the uplink and downlink), and each cell ( A component carrier can have a transmission bandwidth (transmission bandwidth, a transmission bandwidth equivalent to LTE) of up to 110 resource blocks.
  • FIG. 4 also shows that three serving cells (serving cell 1, serving cell 2, and serving cell 3) are aggregated.
  • serving cell 1, serving cell 2, and serving cell 3 are aggregated.
  • one serving cell among a plurality of serving cells to be aggregated is defined as a primary cell (Pcell).
  • the primary cell is defined as a serving cell having the same function as an LTE cell.
  • the serving cell excluding the primary cell is defined as a secondary cell (Scell: Secondary) cell).
  • the secondary cell is a cell whose function is more limited than that of the primary cell, and can be used mainly for transmission / reception of PDSCH and / or PUSCH, for example.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier (DLCC).
  • DLCC downlink component carrier
  • ULCC Uplink ComponentrierCarrier
  • a carrier corresponding to the primary cell is referred to as a downlink primary component carrier (DLPCC: DownlinkDownPrimary Component Carrier).
  • DLPCC DownlinkDownPrimary Component Carrier
  • the carrier corresponding to the secondary cell is called a downlink secondary component carrier (DLSCC: DownlinkDownSecondary Component Carrier).
  • a carrier corresponding to the primary cell is referred to as an uplink primary component carrier (ULPCC: Uplink Primary Component Carrier).
  • ULPCC DownlinkDownPrimary Component Carrier
  • UDLSCC DownlinkDownSecondary Component Carrier
  • ULPCC Uplink primary component carrier
  • the base station apparatus 100 can set a primary cell for the mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 can set a primary cell specific to the mobile station apparatus (UE-specifically) for the mobile station apparatus 200 using RRC signaling.
  • base station apparatus 100 can set a secondary cell for mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 can set a secondary cell to the mobile station apparatus 200 using the RRC signaling in a UE-specifically (UE-specifically) manner.
  • the base station apparatus 100 sets both DLPCC and ULCC as primary cells. Moreover, the base station apparatus 100 sets both DLSCC and ULSCC as a secondary cell. Here, the base station apparatus 100 may set only DLSCC as a secondary cell.
  • the serving cell frequency or carrier frequency is referred to as a serving frequency or serving carrier frequency.
  • the frequency or carrier frequency of the primary cell is referred to as a primary frequency or a primary carrier frequency.
  • the frequency or carrier frequency of the secondary cell is referred to as a secondary frequency or a secondary carrier frequency.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 first start communication in one serving cell, and then set one primary cell and one or more serving cells by RRC signaling from the base station apparatus 100. Is set in the mobile station apparatus 200.
  • a serving cell 1 is shown as a primary cell, and a serving cell 2 and a serving cell 3 are shown as secondary cells.
  • the base station apparatus 100 sets the DLCC and ULCC (DLPCC and ULPCC) of the serving cell 1 as the primary cell.
  • the base station apparatus 100 sets DLCC and ULCC (DLSCC-1 and ULSCC-1) of the serving cell 2 as a secondary cell.
  • the base station apparatus 100 sets only DLCC of the serving cell 3 (DLSCC-2) as a secondary cell.
  • a PDCCH is arranged in each DLCC as indicated by a diagonal line rising to the right.
  • PDSCH is arrange
  • each ULCC is provided with a PUCCH as shown in black.
  • PUSCH is arranged in each ULCC as indicated by a horizontal line. That is, PUCCH and PUSCH are frequency multiplexed.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive one PDCCH in one serving cell (DLCC). Moreover, the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive one PDSCH by one serving cell (DLCC). Moreover, the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive one PUSCH by one serving cell (ULCC). Furthermore, the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive one PUCCH with one serving cell (ULCC).
  • DLCC serving cell
  • DLCC serving cell
  • ULCC serving cell
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive one PUCCH with one serving cell (ULCC).
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive three PDCCHs in the same subframe using three DLCCs. Moreover, the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive three PDSCHs in the same subframe using three DLCCs. Moreover, the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 can transmit and receive two PUSCHs in the same subframe using two ULCCs. Here, base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200 can transmit and receive only one PUCCH in the same subframe.
  • base station apparatus 100 transmits a downlink assignment including information for allocating PDSCH resources in the primary cell using PDCCH in the primary cell. Moreover, the base station apparatus 100 transmits the uplink grant containing the information which allocates the resource of PUSCH in a primary cell using PDCCH in a primary cell. Also, the base station apparatus 100 can set one serving cell in which a downlink assignment including information for assigning PDSCH resources in the secondary cell is transmitted on the PDCCH to the mobile station apparatus 200 (PDCCH and PDSCH). (Linkage, linking) can be set).
  • the base station apparatus 100 can set one serving cell in which an uplink grant including information for allocating PUSCH resources in the secondary cell is transmitted on the PDCCH to the mobile station apparatus 200 (PDCCH and PUSCH) Linkage (linkage, linking) can be set).
  • the base station apparatus 100 can perform these settings unique to the mobile station apparatus using RRC signaling.
  • a downlink assignment including information for allocating PDSCH resources in a certain secondary cell and an uplink grant including information for allocating PUSCH resources are transmitted by the base station apparatus 100 in different serving cells. If so, the PDCCH decoding process is not performed in this secondary cell.
  • a downlink assignment including information for allocating PDSCH resources in the serving cell 2 and an uplink grant including information for allocating PUSCH resources are transmitted in the serving cell 1 and information for allocating PDSCH resources in the serving cell 3
  • the mobile station apparatus 200 performs PDCCH decoding processing in the serving cell 1 and the serving cell 3, and the serving cell 2 PDCCH decoding processing is not performed.
  • the base station apparatus 100 can transmit, to the mobile station apparatus 200, information indicating a serving cell to which the PDSCH resource is allocated by downlink assignment (carrier indicator: Carrier Indicator, Carrier Indicator Field) in the downlink assignment. . Moreover, the base station apparatus 100 can transmit the information (carrier indicator) which shows the serving cell which allocates the resource of PUSCH with an uplink grant to the mobile station apparatus 200 by including in an uplink grant.
  • the base station apparatus 100 can set whether or not to transmit the downlink assignment including the carrier indicator, using RRC signaling, unique to the mobile station apparatus. Further, for example, the base station apparatus 100 can set whether to transmit the uplink grant including the carrier indicator, using RRC signaling, unique to the mobile station apparatus.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of an ACK / NACK table used for transmitting information indicating ACK / NACK by channel selection.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 transmit and receive information indicating ACK / NACK for downlink data by using an ACK / NACK table as shown in FIG.
  • the ACK / NACK table as shown in FIG. 5 is defined in advance by specifications and the like, and is known information between the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 may use a 2-bit ACK / NACK table depending on the cell set by the base station apparatus 100 and the downlink transmission mode for each cell set by the base station apparatus 100.
  • ACK / NACK table used when transmitting information indicating two ACK / NACKs 3-bit ACK / NACK table (ACK / NACK table used when transmitting information indicating three ACK / NACKs)
  • a 4-bit ACK / NACK table (ACK / NACK table used when transmitting information indicating four ACK / NACKs) is switched and used.
  • the base station apparatus 100 can set a cell (also referred to as the number of cells) used for communication unique to the mobile station apparatus using RRC signaling. Also, for example, the base station apparatus 100 can set the downlink transmission mode (used in each cell) for each cell to be specific to the mobile station apparatus using RRC signaling.
  • a cell also referred to as the number of cells
  • the base station apparatus 100 can set the downlink transmission mode (used in each cell) for each cell to be specific to the mobile station apparatus using RRC signaling.
  • the base station apparatus 100 can set the mobile station apparatus 200 to transmit information indicating ACK / NACK by channel selection.
  • the base station apparatus 100 can set to transmit information indicating ACK / NACK by channel selection specific to the mobile station apparatus using RRC signaling.
  • two cells are set by the base station apparatus 100, and downlink data transmission (MIMO ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ SM is not applied) using a single antenna port as a downlink transmission mode for each cell.
  • MIMO ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ SM is not applied
  • a 2-bit ACK / NACK table is used.
  • two cells are set by the base station apparatus 100, and downlink data transmission (MIMO) is performed using a multi-antenna port as a downlink transmission mode for a certain cell.
  • MIMO downlink data transmission
  • PDSCH transmission using SM and transmission of up to two transport blocks (up to two codewords) using PDSCH) are the downlink transmission modes for a single cell.
  • a 3-bit ACK / NACK table is used.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 have two cells set by the base station apparatus 100 and downlink data transmission is set using a multi-antenna port as a downlink transmission mode for each cell, Uses a 4-bit ACK / NACK table.
  • FIG. 5 shows a 4-bit ACK / NACK table (an ACK / NACK table representing 16 types of ACK / NACK combinations represented by 4 bits) as an example. Further, as an example, an ACK / NACK table in which 2-bit information (QPSK signal) is transmitted with each resource (PUCCH resource) is shown.
  • QPSK signal 2-bit information
  • the mobile station device 200 In response to the information indicating ACK / NACK for the transport block (s) transmitted from the base station device 100, the mobile station device 200 includes one resource (from the plurality of resources) and the (selected decision) Select (determine) the bit sequence transmitted by the resource.
  • the mobile station apparatus 200 transmits the selected bit sequence (QPSK signal generated from the bit sequence) using the selected resource, thereby indicating information indicating ACK / NACK for the transport block (related to ACK / NACK for the transport block).
  • Information That is, information indicating ACK / NACK for the transport block transmitted from base station apparatus 100 is indicated by the resource selected by mobile station apparatus 200 and the signal point of QPSK transmitted by the selected resource.
  • two cells are set by the base station apparatus 100, and PDSCH transmission by a multi-antenna port is performed as a downlink transmission mode for a primary cell, and PDSCH is transmitted by a multi-antenna port as a downlink transmission mode for a secondary cell.
  • An ACK / NACK table used by the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 when transmission is set is shown.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 use the ACK / NACK table as shown in FIG. 5 to acknowledge ACK / NACK for two transport blocks transmitted from the base station apparatus 100 by the PDSCH in the primary cell.
  • information indicating ACK / NACK for two transport blocks transmitted on the PDSCH in the secondary cell is shown.
  • the first ACK / NACK indicates information indicating ACK / NACK for the first transport block transmitted on the PDSCH in the primary cell.
  • the second ACK / NACK can be defined as indicating information indicating ACK / NACK for the second transport block transmitted on the PDSCH in the primary cell.
  • the third ACK / NACK can be defined as indicating information indicating ACK / NACK for the first transport block transmitted on the PDSCH in the secondary cell.
  • the fourth ACK / NACK can be defined as indicating information indicating ACK / NACK for the second transport block transmitted on the PDSCH in the secondary cell.
  • three cells are set by the base station apparatus 100, and the PDSCH transmission by the multi-antenna port is set as the downlink transmission mode for each of the two secondary cells as the downlink transmission mode for the primary cell.
  • An ACK / NACK table used by base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200 when PDSCH transmission by a single antenna port is set.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 use the ACK / NACK table as shown in FIG. 5 to ACK / NACK for one transport block transmitted from the base station apparatus 100 on the PDSCH in the primary cell.
  • the first ACK / NACK indicates information indicating ACK / NACK for the first transport block transmitted on the PDSCH in the primary cell.
  • the second ACK / NACK can be defined as indicating information indicating ACK / NACK for the second transport block transmitted on the PDSCH in the primary cell.
  • the third ACK / NACK indicates information indicating ACK / NACK for the first transport block transmitted on the PDSCH in a certain secondary cell (secondary cell 1).
  • the fourth ACK / NACK can be defined as indicating information indicating ACK / NACK for the first transport block transmitted on the PDSCH in another secondary cell (secondary cell 2).
  • the mobile station device 200 receives ACK for the first transport block transmitted on the PDSCH in the primary cell, NACK for the second transport block transmitted on the PDSCH in the primary cell,
  • NACK is indicated for the first transport block transmitted on the PDSCH in the secondary cell
  • NACK is indicated for the second transport block transmitted on the PDSCH in the secondary cell
  • the QPSK signal corresponding to the bit sequence “00” can be transmitted to the base station apparatus 100 using the resource 1 selected.
  • ACK is received for the first transport block transmitted on the PDSCH in the primary cell
  • ACK is received for the second transport block transmitted on the PDSCH in the primary cell
  • the resource 4 and the bit sequence “01” are selected.
  • Resource 4 can be used to transmit a QPSK signal corresponding to bit sequence “01” to base station apparatus 100.
  • the mobile station apparatus 200 includes a cell (number of cells) set by the base station apparatus 100, a downlink transmission mode for the cell set by the base station apparatus 100, and the base station apparatus 100
  • the number of PUCCH resources explicitly set by base station apparatus 100 is determined from PDSCH scheduled by PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • the mobile station apparatus 200 uses the number of PUCCH resources explicitly set by the base station apparatus 100 from the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH (downlink assignment) transmitted by the base station apparatus 100 in the secondary cell. To decide.
  • the mobile station apparatus 200 includes a PDSCH in a secondary cell scheduled by the PDCCH (downlink assignment) transmitted by the base station apparatus 100 in the primary cell or the secondary cell, and a PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • the number of PUCCH resources explicitly set by the base station apparatus 100 is determined from the PDSCH in the secondary cell scheduled by the above.
  • the PUCCH resource is set by the base station apparatus 100 using RRC signaling. Further, the PUCCH resource is set by a plurality of candidates using the RRC signaling by the base station apparatus 100, and is determined by resource indication information (ARI: ACK Resource Indicator, Assignment Resource Indicator) transmitted by PDCCH (downlink assignment). Instructed from a plurality of candidates.
  • resource indication information ARI: ACK Resource Indicator, Assignment Resource Indicator
  • the plurality of PUCCH resource candidates set by the base station apparatus 100 using RRC signaling are set with different candidates for each of the plurality of secondary cells, and transmitted in each of the plurality of secondary cells. It is indicated by the resource indication information (ARI) included independently in the link assignment.
  • ARI resource indication information
  • a plurality of PUCCH resource candidates set by the base station apparatus 100 using RRC signaling are set as a plurality of common candidates for a plurality of secondary cells, and transmitted in each of the plurality of secondary cells. It is indicated by the resource indication information (ARI) included independently in the link assignment.
  • ARI resource indication information
  • a plurality of PUCCH resource candidates set by the base station apparatus 100 using RRC signaling are set as a plurality of common candidates for a plurality of secondary cells, and transmitted in each of the plurality of secondary cells. It is indicated by the resource indication information (ARI) set to the same value included in the link assignment.
  • ARI resource indication information
  • FIG. 6 is a diagram for explaining resource allocation (RA: Resource Allocation, Resource Assignment) by the base station apparatus 100 when the mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK.
  • the base station apparatus 100 allocates a plurality of resources (for example, four PUCCH resources) for the mobile station apparatus 200 to transmit information indicating ACK / NACK to the mobile station apparatus 200, and the mobile station apparatus 200 By using channel selection as described above, information indicating ACK / NACK for a plurality of transport blocks transmitted from the base station apparatus 100 in the same subframe is transmitted to the base station apparatus 100.
  • resources for example, four PUCCH resources
  • FIG. 6 shows that the base station apparatus 100 has set three cells (primary cell, secondary cell 1 and secondary cell 2) for the mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 transmits, to the mobile station apparatus 200, a PDSCH transmission (hereinafter also simply referred to as a MIMO mode) via a multi-antenna port to the primary cell as a downlink transmission mode for each cell.
  • a PDSCH transmission hereinafter also simply referred to as a MIMO mode
  • Non-MIMO mode PDSCH transmission by a single antenna port
  • the mobile station apparatus 200 has up to two transport blocks (TB0: Transport ⁇ Block ⁇ 0, TB1: Transport Block 1, hereinafter, also referred to as CW0, CW1) transmitted from the base station device 100 by the PDSCH in the primary cell. Then, information indicating ACK / NACK for one transport block transmitted on the PDSCH in the secondary cell 1 and one transport block transmitted on the PDSCH in the secondary cell 2 is transmitted.
  • transport blocks TB0: Transport ⁇ Block ⁇ 0, TB1: Transport Block 1, hereinafter, also referred to as CW0, CW1
  • mobile station apparatus 200 uses a resource (PUCCH resource) in the primary cell for transmission of information indicating ACK / NACK in subframe n. That is, base station apparatus 100 allocates resources in the primary cell to mobile station apparatus 200, and mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK using resources in the primary cell.
  • PDCCH resource a resource in the primary cell for transmission of information indicating ACK / NACK in subframe n.
  • base station apparatus 100 allocates resources in the primary cell to mobile station apparatus 200, and mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK using resources in the primary cell.
  • mobile station apparatus 200 receives PDCCH and PDSCH from base station apparatus 100 in subframe n-4, and transmits information indicating ACK / NACK for PDSCH to base station apparatus 100 in subframe n. Is described.
  • the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in the primary cell using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. Show. Moreover, it has shown that the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one codeword using PDSCH) in the secondary cell 1 using PDCCH (downlink assignment) in the secondary cell 1. . Moreover, it has shown that the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one codeword using PDSCH) in the secondary cell 2 using PDCCH (downlink assignment) in the secondary cell 2. .
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 associates the first resource and the second resource with the transmitted PDCCH. Implicitly allocate resources.
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 associates the first resource (first PUCCH resource) with the transmitted PDCCH. Assign implicitly. For example, when scheduling the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 allocates the first resource corresponding to the first CCE used for transmission of the PDCCH. Assign implicitly.
  • the first resource that is implicitly allocated by base station apparatus 100 is when PDSCH transmission is instructed by mobile station apparatus 200 detecting a corresponding PDCCH in subframe n-4 in the primary cell.
  • the first resource that is implicitly allocated by the base station apparatus 100 is set by the first CCE used for transmission of the PDCCH and the base station apparatus 100 (for example, set using RRC signaling). ) Determined (identified and calculated) by the mobile station apparatus 200 based on the offset value.
  • the first resource that is implicitly allocated by the base station apparatus 100 corresponds to the index obtained from the function including the first CCE and the offset value used for transmission of the PDCCH and the index of the first resource. Determined by.
  • the mobile station apparatus 200 uses the first CCE (first CCE used for transmission of the corresponding PDCCH). And the offset value may be used), the first resource implicitly assigned by the base station apparatus 100 can be determined (identified and calculated).
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 associates the second resource (second PUCCH resource) with the transmitted PDCCH. Is implicitly assigned. For example, when scheduling the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 uses the first CCE + 1 (the first CCE plus 1) used for the PDCCH transmission. ) Implicitly assign the first resource.
  • the second resource that is implicitly allocated by base station apparatus 100 is a case where PDSCH transmission is instructed by mobile station apparatus 200 detecting a corresponding PDCCH in subframe n-4 in the primary cell.
  • a function which may be simply a calculation formula
  • the first CCE + 1 lowerest CCE index + 1 CCE index, which may be the first CCE plus 1 used for transmission of the corresponding PDCCH It is shown that.
  • the second resource that is implicitly allocated by the base station apparatus 100 is set by the base station apparatus 100 and the first CCE + 1 used for transmission of the PDCCH (for example, set using RRC signaling). ) Determined (identified and calculated) by the mobile station apparatus 200 based on the offset value.
  • the second resource that is implicitly allocated by the base station apparatus 100 corresponds to the index obtained from the function including the first CCE + 1 and the offset value used for transmission of the PDCCH and the index of the second resource. Determined by.
  • the mobile station device 200 when the PDSCH transmission is instructed by detecting the corresponding PDCCH in subframe n-4 in the primary cell, the mobile station device 200 first CCE + 1 (first CCE + 1 used for transmission of the corresponding PDCCH) And the offset value may be used), the second resource implicitly assigned by the base station apparatus 100 can be determined (identified and calculated). That is, when the mobile station apparatus 200 is instructed to transmit PDSCH by detecting the corresponding PDCCH in the primary cell, the mobile station apparatus 200 determines two resources using the first CCE used for transmitting the corresponding PDCCH. can do. That is, one of the two resources is determined corresponding to the first CCE used for PDCCH transmission, and the other of the two resources is corresponding to the first CCE + 1 used for PDCCH transmission. It is determined.
  • the base station apparatus 100 As an implicit allocation method of the second resource by the base station apparatus 100, it has been described as an example that the first CCE + 1 used for PDCCH transmission is used. Of course, when allocating resources, other CCEs used for PDCCH transmission may be used.
  • the base station apparatus 100 may use the first CCE-1 used for PDCCH transmission or the first CCE + 2 as an implicit allocation method of the second resource.
  • the base station apparatus 100 uses the first CCE + 1 used for transmission of PDCCH as an implicit allocation method of the second resource, when the resources are allocated to a plurality of mobile station apparatuses 200 Scheduling becomes easy and resources can be allocated more efficiently.
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell using the PDCCH transmitted in the secondary cell, the base station apparatus 100 allocates a resource (PUCCH resource) to the mobile station apparatus 200 in advance.
  • a resource PUCCH resource
  • the base station device 100 when scheduling the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 1, the base station device 100 gives the mobile station device 200 the third resource (the first Explicitly set 3 PUCCH resources). For example, when scheduling the PDSCH in the secondary cell 2 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 2, the base station device 100 gives the mobile station device 200 the fourth resource (fourth PUCCH resource) is explicitly set.
  • the resources that are explicitly set (assigned or instructed) by the base station apparatus 100 include resources that the base station apparatus 100 sets using RRC signaling.
  • the resources explicitly set by the base station device 100 include resources that the base station device 100 instructs later using resource instruction information (ARI: ACK Resource Indicator, Assignment Resource Indicator). .
  • the resources that are explicitly allocated by base station apparatus 100 are the base station apparatus 200 when PDSCH transmission is instructed by detecting the corresponding PDCCH in subframe n-4 in the secondary cell.
  • a resource set by RRC signaling from the station apparatus 100 is shown.
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 is instructed to transmit the PDSCH by detecting the corresponding PDCCH in the subframe n-4 in the secondary cell, the mobile station apparatus 200 sets the resource by the RRC signaling from the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 when allocating resources, sets resource candidates (a set of multiple resources that are resource candidates) in advance for the mobile station apparatus 200 using RRC signaling, By transmitting resource indication information (ARI, for example, represented by 2-bit information) using PDCCH (downlink assignment) when PDSCH is scheduled using PDCCH transmitted in the secondary cell
  • resource indication information ARI, for example, represented by 2-bit information
  • PDCCH downlink assignment
  • the resource may be explicitly indicated.
  • the base station apparatus 100 can explicitly instruct the mobile station apparatus 200 to actually allocate resources by using the ARI from among a plurality of preset resource candidates.
  • a field to which downlink control information transmitted by PDCCH (downlink assignment) is mapped is used (reused) for ARI. That is, when base station apparatus 100 schedules PDSCH using PDCCH transmitted in a secondary cell, base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200 transmit downlink control information (described above). , Downlink control information) is recognized (identified) by changing the interpretation of the field to which the ARI is mapped. For example, the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 map a field to which a TPC command (TPC command for PUCCH, represented by 2-bit information) for PUCCH transmitted by PDCCH (downlink assignment) is mapped, The ARI can be recognized as a mapped field.
  • TPC command for PUCCH represented by 2-bit information
  • base station apparatus 100 and mobile station apparatus 200 can use a TPC command (TPC ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ command) for PUCCH transmitted in PDCCH.
  • TPC command for PUCCH transmitted in PDCCH.
  • the value set in the field to which “for PUCCH” is mapped is recognized as a value for transmission power control for PUCCH.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 may use a TPC command (TPC command for the PUCCH transmitted on the PDCCH. for PUCCH) is recognized as a value (ARI) indicating a resource indicated by the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 1, the mobile station apparatus 200 as a third resource candidate in advance. It shows that four resources (expressed as explicitARIRA (ARI-1)) are set, and ARI-1 indicates the third resource to be actually allocated from the four resources.
  • ARI-1 indicates the third resource to be actually allocated from the four resources.
  • the mobile station apparatus 200 is notified in advance of the fourth resource candidate.
  • the base station apparatus 100 has different resource candidates for each secondary cell (a set of a plurality of resources that are candidates for the third resource, a set of a plurality of resources that are candidates for the fourth resource).
  • ARI ARI-1, ARI-2
  • transmitted on each PDCCH of the secondary cell is used to indicate each different resource.
  • the base station apparatus 100 transmits an independent ARI on each PDCCH of the secondary cell, so that one resource (third resource, fourth resource) is selected from among different resource candidates for each secondary cell. Can be instructed.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining resource allocation by the base station apparatus 100 as in FIG. 6.
  • the difference from FIG. 6 is an explicit resource allocation method using ARI by the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 instructs a resource using an ARI, a resource candidate common to the secondary cell in advance (a plurality of resource candidates that are candidates for the third resource and the fourth resource). Set), and using ARI (ARI-1, ARI-2) transmitted on each PDCCH of the secondary cell (secondary cell 1, secondary cell 2), one different resource is indicated.
  • base station apparatus 100 transmits independent ARI for each PDCCH of the secondary cell, so that one resource (third resource, fourth resource) is selected from among the common resource candidates in the secondary cell. Can be instructed.
  • the base station apparatus 100 includes a resource candidate that includes a common resource candidate (a set of a plurality of resources that are candidates for the third resource and the fourth resource, and a plurality of candidate resources to be indicated).
  • a resource candidate that includes a common resource candidate (a set of a plurality of resources that are candidates for the third resource and the fourth resource, and a plurality of candidate resources to be indicated).
  • the base station apparatus 100 transmits an ARI that is set to the same value in each PDCCH of the secondary cell, so that one resource group (the third group) is selected from the set of resource groups that include a plurality of resource candidates to be indicated. Resource group indicating the fourth resource).
  • the mobile station apparatus 200 assumes (assumes) that the same value is set in all ARIs transmitted by PDCCH (downlink assignment) of the secondary cell.
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell and uses the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDCCH downlink assignment
  • the first resource and the second resource are implicitly allocated.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 1, and uses the PDSCH (PDSCH) in the secondary cell 1 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell 1.
  • the third resource one PUCCH resource is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 2, and uses the PDSCH (PDSCH) in the secondary cell 2 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell 2.
  • the fourth resource one PUCCH resource is explicitly set.
  • base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in a cell in which Non-MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell.
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is explicitly set.
  • the PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • the PDCCH downlink
  • two PUCCH resources are explicitly set.
  • the first resource can correspond to the resource 1 in FIG.
  • the second resource can correspond to the resource 2 in FIG.
  • the third resource can correspond to the resource 3 in FIG.
  • the fourth resource can correspond to the resource 4 in FIG.
  • mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK for a plurality of transport blocks transmitted in the same subframe from base station apparatus 100 using channel selection.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining resource allocation by the base station apparatus 100 when the mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK.
  • the base station apparatus 100 indicates that three cells (primary cell, secondary cell 1 and secondary cell 2) are set for the mobile station apparatus 200. Also, the base station apparatus 100 sets the non-MIMO mode for the primary cell, the MIMO mode for the secondary cell 1, and the secondary cell 2 as the downlink transmission mode for each cell with respect to the mobile station apparatus 200. It shows that the Non-MIMO mode is set.
  • the mobile station apparatus 200 transmits one transport block transmitted from the base station apparatus 100 on the primary cell in the PDSCH, up to two transport blocks transmitted on the PDSCH in the secondary cell 1, and transmitted in the secondary cell 2.
  • FIG. 8 shows that base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the primary cell using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. Yes. Further, the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in the secondary cell 1 using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. ing. Further, the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the secondary cell 2 using PDCCH (downlink assignment) in the secondary cell 2. Yes.
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 associates the first resource (first 1 Implicit PUCCH resource). For example, when the PDSCH in the primary cell is scheduled using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 is the first CCE used for transmission of the PDCCH (the first CCE and the offset value may be used). To implicitly allocate the first resource.
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 corresponds to the transmitted PDCCH in accordance with the second resource (second PUCCH resource) and a third resource (third PUCCH resource) are implicitly allocated.
  • the base station apparatus 100 associates the second resource (second PUCCH resource) with the transmitted PDCCH. Is implicitly assigned. For example, when the PDSCH in the secondary cell 1 is scheduled using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 may use the first CCE (first CCE and offset value used for PDCCH transmission). ) To implicitly allocate the second resource.
  • first CCE first CCE and offset value used for PDCCH transmission
  • the base station apparatus 100 associates the third resource (third PUCCH resource with the transmitted PDCCH). ) Implicitly. For example, when scheduling the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 adds the first CCE + 1 (1 to the first CCE used for PDCCH transmission). The third resource is implicitly allocated in correspondence with the one).
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell 2 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 2, the base station apparatus 100 provides the mobile station apparatus 200 with a fourth resource in advance. (4th PUCCH resource) is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 when scheduling the PDSCH in the secondary cell 2 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 2, the base station apparatus 100 explicitly sets the fourth resource using RRC signaling. Moreover, the base station apparatus 100 sets the 4th resource candidate beforehand using RRC signaling with respect to the mobile station apparatus 200, and uses in PDCCH transmitted in the secondary cell 2, and is in secondary cell 2.
  • the fourth resource to be actually allocated can be explicitly indicated by the resource indication information (ARI) transmitted on the PDCCH.
  • ARI resource indication information
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell, and uses the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell. Then, when PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the primary cell is scheduled, the first resource (one PUCCH resource) is implicitly allocated to the mobile station apparatus 200.
  • PDCCH downlink assignment
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in a cell in which the Non-MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 1, and uses the PDSCH (PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • the second resource and the third resource are implicitly assigned to the mobile station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 2, and uses the PDSCH (PDSCH) in the secondary cell 2 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell 2. 4) (transmission of one transport block using), the fourth resource (one PUCCH resource) is explicitly set in the mobile station apparatus 200.
  • base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in a cell in which Non-MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell.
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is explicitly set.
  • the first resource can correspond to the resource 1 in FIG.
  • the second resource can correspond to the resource 2 in FIG.
  • the third resource can correspond to the resource 3 in FIG.
  • the fourth resource can correspond to the resource 4 in FIG.
  • mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK for a plurality of transport blocks transmitted in the same subframe from base station apparatus 100 using channel selection.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining resource allocation by the base station apparatus 100 when the mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK.
  • the base station apparatus 100 indicates that three cells (primary cell, secondary cell 1 and secondary cell 2) are set for the mobile station apparatus 200. Also, the base station apparatus 100 sets the non-MIMO mode for the primary cell, the non-MIMO mode for the secondary cell 1, and the secondary cell 1 as the downlink transmission mode for each cell. 2 indicates that the MIMO mode is set.
  • mobile station apparatus 200 transmits one transport block transmitted on PDSCH in the primary cell from base station apparatus 100, one transport block transmitted on PDSCH in secondary cell 1, and transmitted on PDSCH in secondary cell 2.
  • FIG. 9 shows that base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the primary cell using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. Yes. Further, the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the secondary cell 1 using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. . In addition, the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in the secondary cell 2 using PDCCH (downlink assignment) in the secondary cell 2. Show.
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 associates the first resource (first 1 Implicit PUCCH resource). For example, when the PDSCH in the primary cell is scheduled using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 is the first CCE used for transmission of the PDCCH (the first CCE and the offset value may be used). To implicitly allocate the first resource.
  • the base station device 100 when scheduling the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station device 100 associates the second resource (second Implicit PUCCH resource). For example, when the PDSCH in the secondary cell 1 is scheduled using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 may use the first CCE (first CCE and offset value used for PDCCH transmission). ) To implicitly allocate the second resource.
  • the base station apparatus 100 may use the first CCE (first CCE and offset value used for PDCCH transmission).
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell 2 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 2, the base station apparatus 100 provides the mobile station apparatus 200 with the third resource in advance. (3rd PUCCH resource) and 4th resource (4th PUCCH resource) are set explicitly.
  • the base station apparatus 100 when scheduling the PDSCH in the secondary cell 2 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 2, the base station apparatus 100 explicitly indicates the third resource and the fourth resource using RRC signaling. To set. Moreover, the base station apparatus 100 sets the 3rd resource candidate and the 4th resource candidate beforehand using RRC signaling with respect to the mobile station apparatus 200, PDCCH transmitted by the secondary cell 2 is set. When the PDSCH in the secondary cell 2 is used and scheduled, the third resource and the fourth resource to be actually allocated can be explicitly indicated by the resource indication information (ARI) transmitted on the PDCCH.
  • ARI resource indication information
  • a resource candidate that is different for each resource to be instructed (a plurality of resource candidates that are candidates for a third resource) in advance.
  • a set of a plurality of resources that are candidates for the fourth resource) may be set, and each different resource may be indicated using the ARI transmitted on the PDCCH of the secondary cell 2. That is, the base station apparatus 100 can indicate two resources using one value set in the ARI transmitted on the PDCCH of the secondary cell 2. That is, the mobile station apparatus 200 determines one of the two resources from among a plurality of resource candidates that are candidates for the third resource according to one value set in the ARI, and determines the other of the two resources. One can be determined from a plurality of sets of resources that are candidates for the fourth resource. As described above, the base station apparatus 100 can instruct the resources more efficiently by instructing the two resources using one value set in the ARI.
  • base station apparatus 100 transmits an ARI using the PDCCH of secondary cell 2 to obtain one resource (third resource, fourth resource) from among different resource candidates for each indicated resource. Can be directed.
  • the resource candidate (third resource, fourth resource) common to the instructed resource in advance.
  • One resource group using an ARI transmitted on the PDCCH of the secondary cell 2 and a plurality of resource sets as resource candidates, and a resource group set including a plurality of resource candidates to be designated) May be instructed.
  • the base station apparatus 100 transmits an ARI on the PDCCH of the secondary cell 2 to thereby select one resource group (third resource, fourth resource) from a set of resource groups including a plurality of resource candidates to be instructed. Resource group) indicating the resource.
  • base station apparatus 100 sets Non-MIMO mode as a downlink transmission mode for the primary cell, and uses PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDCCH downlink assignment
  • the PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • the first resource one PUCCH resource
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 1, and uses the PDSCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell to generate one PDSCH (one using PDSCH).
  • the second resource one PUCCH resource
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in a cell in which the Non-MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • the same number of PUCCH resources as the number of transport blocks (codeword, codeword number, or number of transport blocks) transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted in the primary cell may be used. Is implicitly assigned.
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 2, and uses the PDSCH (PDSCH in the secondary cell 2 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell 2.
  • the third resource and the fourth resource are explicitly set.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell 2.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • two PUCCH resources are explicitly set.
  • the first resource can correspond to the resource 1 in FIG.
  • the second resource can correspond to the resource 2 in FIG.
  • the third resource can correspond to the resource 3 in FIG.
  • the fourth resource can correspond to the resource 4 in FIG.
  • mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK for a plurality of transport blocks transmitted in the same subframe from base station apparatus 100 using channel selection.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining resource allocation by the base station apparatus 100 when the mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK.
  • the base station apparatus 100 indicates that three cells (primary cell, secondary cell 1, secondary cell 2) are set for the mobile station apparatus 200. Also, the base station apparatus 100 sets the non-MIMO mode for the primary cell, the non-MIMO mode for the secondary cell 1, and the secondary cell 1 as the downlink transmission mode for each cell. 2 indicates that the Non-MIMO mode is set.
  • the mobile station apparatus 200 is transmitted from the base station apparatus 100 in one transport block transmitted by the PDSCH in the primary cell, one transport block transmitted by the PDSCH in the secondary cell 1, and the secondary cell 2.
  • Information indicating ACK / NACK for one transport block of PDSCH is transmitted.
  • FIG. 10 shows that base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the primary cell using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. Yes. Further, the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the secondary cell 1 using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. . Further, the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the secondary cell 2 using PDCCH (downlink assignment) in the secondary cell 2. Yes.
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 associates the first resource (first 1 Implicit PUCCH resource). For example, when the PDSCH in the primary cell is scheduled using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 is the first CCE used for transmission of the PDCCH (the first CCE and the offset value may be used). To implicitly allocate the first resource.
  • the base station device 100 when scheduling the PDSCH in the secondary cell using the PDCCH transmitted in the secondary cell, the base station device 100 allocates a resource (PUCCH resource) to the mobile station device 200 in advance. Set explicitly (explicitly).
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 1, the base station apparatus 100 assigns the second resource (second PUCCH resource) to the RRC. Explicitly set using signaling. Moreover, the base station apparatus 100 sets the 2nd resource candidate beforehand using RRC signaling with respect to the mobile station apparatus 200, and uses PDCCH transmitted with the secondary cell 1 in secondary cell 1 When scheduling the PDSCH, the second resource to be actually allocated can be explicitly indicated by the resource indication information (ARI) transmitted on the PDCCH.
  • ARI resource indication information
  • the base station apparatus 100 uses the third resource (third PUCCH resource) as the RRC signaling. Use to set explicitly. Moreover, the base station apparatus 100 sets the 3rd resource candidate beforehand using RRC signaling with respect to the mobile station apparatus 200, and uses PDCCH transmitted in the secondary cell 2 in the secondary cell 2.
  • the third resource to be actually allocated can be explicitly indicated by the resource indication information (ARI) transmitted on the PDCCH.
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell, and uses the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • the PDCCH downlink assignment
  • the PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • the first resource one PUCCH resource
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in a cell in which the Non-MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 1, and uses the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell 1 for the PDSCH (PDSCH) in the secondary cell 1.
  • the second resource one PUCCH resource is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 2, and uses the PDSCH (PDSCH) in the secondary cell 2 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell 2.
  • a third resource one PUCCH resource is explicitly set in the mobile station apparatus 200.
  • base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in a cell in which Non-MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell.
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is explicitly set.
  • base station apparatus 100 sets Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for each of secondary cell 1 and secondary cell 2, and schedules PDSCH in the secondary cell using PDCCH transmitted in the secondary cell.
  • the second resource and the third resource are explicitly set.
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • the same number of PUCCHs as transport blocks (codeword, number of codewords, number of transport blocks) transmitted on PDSCH scheduled by PDCCH transmitted in secondary cell may be used. Resources are set explicitly.
  • the first resource can correspond to, for example, resource 1 in a 3-bit ACK / NACK table similar to the 4-bit ACK / NACK table shown in FIG.
  • the second resource can be associated with, for example, resource 2 in a 3-bit ACK / NACK table similar to the 4-bit ACK / NACK table shown in FIG.
  • the third resource can correspond to, for example, resource 3 in a 3-bit ACK / NACK table similar to the 4-bit ACK / NACK table shown in FIG.
  • mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK for a plurality of transport blocks transmitted in the same subframe from base station apparatus 100 using channel selection.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining resource allocation by the base station device 100 when the mobile station device 200 transmits information indicating ACK / NACK.
  • the base station apparatus 100 indicates that two cells (primary cell and secondary cell 1) are set for the mobile station apparatus 200. Also, the base station apparatus 100 indicates that the mobile station apparatus 200 has set the MIMO mode for the primary cell and the MIMO mode for the secondary cell 1 as the downlink transmission mode for each cell. ing.
  • the mobile station apparatus 200 receives ACK / NACK for up to two transport blocks transmitted on the PDSCH in the primary cell from the base station apparatus 100 and up to two transport blocks transmitted on the PDSCH in the secondary cell 1.
  • the information indicating is sent.
  • the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in the primary cell using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. Show. Further, the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in the secondary cell 1 using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. ing.
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 associates the first resource (first 1 Implicit PUCCH resource). For example, when the PDSCH in the primary cell is scheduled using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 is the first CCE used for transmission of the PDCCH (the first CCE and the offset value may be used). To implicitly allocate the first resource.
  • the base station device 100 when scheduling the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station device 100 gives the mobile station device 200 the second resource (the first resource number) in advance. Explicitly set 2 PUCCH resources).
  • the base station apparatus 100 when scheduling the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 explicitly sets the second resource using RRC signaling. Moreover, the base station apparatus 100 sets the 2nd resource candidate beforehand using RRC signaling with respect to the mobile station apparatus 200, PDSCH in a secondary cell is transmitted using PDCCH transmitted in a secondary cell. Can be explicitly instructed by the resource instruction information (ARI) transmitted on the PDCCH.
  • ARI resource instruction information
  • the base station apparatus 100 when scheduling the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 corresponds to the transmitted PDCCH in accordance with the third resource (third Implicit PUCCH resource). For example, if the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the first CCE used for transmission of the PDCCH (may be the first CCE and the offset value) To implicitly allocate the third resource.
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 1, the base station apparatus 100 provides the mobile station apparatus 200 with a fourth resource in advance. (4th PUCCH resource) is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 when scheduling the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 1, the base station apparatus 100 explicitly sets the fourth resource using RRC signaling. Moreover, the base station apparatus 100 sets the 4th resource candidate beforehand using RRC signaling with respect to the mobile station apparatus 200, and uses PDCCH transmitted in the secondary cell 1 in the secondary cell 1.
  • the fourth resource to be actually allocated can be explicitly indicated by the resource indication information (ARI) transmitted on the PDCCH.
  • ARI resource indication information
  • base station apparatus 100 sets MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell, and uses PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell to perform primary
  • PDCCH downlink assignment
  • the first resource one PUCCH resource
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is implicitly allocated.
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell, uses the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell, and uses the PDSCH (two PDSCHs using PDSCH) in the primary cell In the case of scheduling (transmission of transport blocks up to), the second resource (one PUCCH resource) is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is implicitly assigned and one PUCCH resource is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 1, and uses the PDSCH (PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • the third resource one PUCCH resource is implicitly allocated.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is implicitly allocated.
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 1, and uses the PDSCH (PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • the fourth resource one PUCCH resource is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is implicitly assigned and one PUCCH resource is explicitly set.
  • base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell, sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for secondary cell 1, and uses the PDCCH transmitted in the primary cell.
  • the first resource and the third resource are implicitly allocated.
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell, sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 1, and uses the PDCCH transmitted in the primary cell.
  • the second resource and the fourth resource are explicitly set.
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell and the secondary cell, and uses the PDSCH in the primary cell and the secondary cell as the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • 1 transport block (which may be a codeword, the number of codewords or the number of transport blocks, for example, the first transport block) transmitted on the PDSCH in the primary cell, and the PDSCH in the secondary cell
  • the total number of transport blocks (codeword, number of codewords, which may be the number of transport blocks, for example, the first transport block) transmitted in (ie two PUCCH resources are implicitly allocated.
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell and the secondary cell, and schedules the PDSCH in the secondary cell using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell.
  • one transport block (which may be a codeword, the number of codewords, or the number of transport blocks, for example, the second transport block) transmitted on the PDSCH in the primary cell and the PDSCH in the secondary cell is transmitted.
  • PUCCH resources of the total number (ie, two) of one transport block (which may be a code word, the number of code words, or the number of transport blocks, eg, the second transport block) Explicitly it is set.
  • the first resource can correspond to the resource 1 in FIG.
  • the second resource can correspond to the resource 2 in FIG.
  • the third resource can correspond to the resource 3 in FIG.
  • the fourth resource can correspond to the resource 4 in FIG.
  • mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK for a plurality of transport blocks transmitted in the same subframe from base station apparatus 100 using channel selection.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining resource allocation by the base station apparatus 100 when the mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK.
  • the base station apparatus 100 indicates that three cells (primary cell, secondary cell 1, secondary cell 2) are set for the mobile station apparatus 200. Also, the base station apparatus 100 sets the MIMO transmission mode for the primary cell, the non-MIMO mode for the secondary cell 1, and the secondary cell 2 as the downlink transmission mode for each cell. It shows that the Non-MIMO mode is set.
  • the mobile station apparatus 200 includes up to two transport blocks transmitted from the base station apparatus 100 via the PDSCH in the primary cell, one transport block transmitted via the PDSCH in the secondary cell 1, and the PDSCH in the secondary cell 2.
  • the information which shows ACK / NACK with respect to one transport block transmitted by is transmitted.
  • the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in the primary cell using PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. Show. Also, it is shown that the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the secondary cell 1 using PDCCH (downlink assignment) in the secondary cell 1. Yes. Further, the base station apparatus 100 schedules PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in the secondary cell 2 using PDCCH (downlink assignment) in the secondary cell 2. Yes.
  • the first resource (first PUCCH resource) is implicitly allocated in correspondence with the transmitted PDCCH.
  • the base station apparatus 100 is the first CCE used for transmission of the PDCCH (the first CCE and the offset value may be used). To implicitly allocate the first resource.
  • the base station apparatus 100 uses the PDCCH transmitted in the primary cell to schedule PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in the primary cell.
  • a second resource (second PUCCH resource) is explicitly set in advance for the station apparatus 200.
  • the base station apparatus 100 when scheduling the PDSCH in the primary cell using the PDCCH transmitted in the primary cell, the base station apparatus 100 explicitly sets the second resource using RRC signaling. Moreover, the base station apparatus 100 sets the 2nd resource candidate beforehand using RRC signaling with respect to the mobile station apparatus 200, PDSCH in a secondary cell is transmitted using PDCCH transmitted in a secondary cell. Can be explicitly instructed by the resource instruction information (ARI) transmitted on the PDCCH.
  • ARI resource instruction information
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell 1 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 1, the base station apparatus 100 explicitly sets the third resource (third PUCCH resource). Set to.
  • the base station apparatus 100 when the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the secondary cell 2 using the PDCCH transmitted in the secondary cell 2, the base station apparatus 100 explicitly sets the fourth resource (fourth PUCCH resource). Set to.
  • the base station apparatus 100 explicitly sets the second resource, the third resource, and the fourth resource for the mobile station apparatus 200 using RRC signaling. Also, the base station apparatus 100 sets the second resource candidate, the third resource candidate, and the fourth resource candidate to the mobile station apparatus 200 using RRC signaling in advance, and the PDCCH The second resource, the third resource, and the fourth resource to be actually allocated can be instructed by the ARI transmitted by (downlink assignment).
  • the mobile station apparatus 200 may assume that the same value is set in the ARI transmitted from the base station apparatus 100 on the PDCCH of the secondary cell. Further, when mobile station apparatus 200 detects DTX (Discontinuous Transmission) for PDCCH (downlink assignment) transmitted from base station apparatus 100 in the secondary cell, PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 in the secondary cell is detected. If not detected, all PDCCHs transmitted from the base station device 100 in the secondary cell could not be detected), and implicitly assigned in association with the PDCCH transmitted from the base station device 100 in the primary cell Information indicating ACK / NACK may be transmitted using the resource (first resource).
  • DTX Discontinuous Transmission
  • PDCCH downlink assignment
  • the mobile station apparatus 200 can apply channel selection, select the first resource, and transmit information indicating ACK / NACK. At this time, for example, the mobile station apparatus 200 can transmit information indicating ACK / NACK using the first resource (without applying channel selection).
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell, and uses the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell as the primary.
  • PDCCH downlink assignment
  • the first resource one PUCCH resource
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell, uses the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell, and uses the PDSCH (two PDSCHs using PDSCH) in the primary cell In the case of scheduling (transmission of transport blocks up to), the second resource (one PUCCH resource) is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of up to two transport blocks using PDSCH) in a cell in which the MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • PDSCH transmission of up to two transport blocks using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is implicitly assigned and one PUCCH resource is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 1, and uses the PDSCH (PDSCH) in the secondary cell 1 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell 1.
  • the third resource one PUCCH resource is explicitly set.
  • the base station apparatus 100 sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for the secondary cell 2, and uses the PDSCH (PDSCH) in the secondary cell 2 using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell 2.
  • the fourth resource one PUCCH resource is explicitly set.
  • base station apparatus 100 uses PDSCH (transmission of one transport block using PDSCH) in a cell in which Non-MIMO mode is set, and PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell.
  • PDSCH transmission of one transport block using PDSCH
  • PDCCH downlink assignment
  • one PUCCH resource is explicitly set.
  • base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell, sets the Non-MIMO mode as the downlink transmission mode for each of secondary cell 1 and secondary cell 2, and transmits in the secondary cell.
  • the second resource, the third resource, and the fourth resource are explicitly set.
  • the base station apparatus 100 sets the MIMO mode as the downlink transmission mode for the primary cell and schedules the PDSCH in the primary cell using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • the same number (ie, one) of PUCCH resources as one transport block (codeword, number of codewords, or number of transport blocks, eg, first transport block) transmitted on the PDSCH in the primary cell Is implicitly assigned.
  • One transport block (codeword, number of codewords, may be the number of transport blocks, for example, the second transport block) transmitted on the PDSCH in the primary cell, and one transport block transmitted on the PDSCH in the secondary cell
  • the total number of PUCCH resources of the transport blocks (the first transport block and the second transport block, which may be the code word, the number of code words, or the number of transport blocks) is explicitly set. .
  • the MIMO mode is set as the downlink transmission mode for the primary cell by the base station apparatus 100, and the PDSCH in the secondary cell is scheduled using the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell
  • the PUCCH resource of codeword + 1 transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted in the secondary cell is explicitly set.
  • the first resource can correspond to the resource 1 in FIG.
  • the second resource can correspond to the resource 2 in FIG.
  • the third resource can correspond to the resource 3 in FIG.
  • the fourth resource can correspond to the resource 4 in FIG.
  • mobile station apparatus 200 transmits information indicating ACK / NACK for a plurality of transport blocks transmitted in the same subframe from base station apparatus 100 using channel selection.
  • the base station apparatus 100 sets three cells for the mobile station apparatus 200 and sets a downlink transmission mode for each cell. It is determined (assumed) that the four resources are allocated by the base station apparatus 100 from the cell set by the station apparatus 100 and the downlink transmission mode for each cell.
  • mobile station apparatus 200 determines the number of resources (number of PUCCH resources) allocated by base station apparatus 100 from the cells (may be the number of cells) set by base station apparatus 100 and the downlink transmission mode for each cell. can do.
  • the base station apparatus 100 sets a downlink transmission mode for each cell with respect to the mobile station apparatus 200, and uses the primary cell and / or the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the primary cell.
  • the PDSCH in the secondary cell is scheduled, and the mobile station apparatus 200 determines the number of resources that are implicitly allocated by the base station apparatus 100 from the primary cell and / or PDSCH in the secondary cell that are scheduled in the PDCCH transmitted in the primary cell. To do.
  • the mobile station device 200 may use a transport block (codeword, number of codewords, number of transport blocks) transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted in the primary cell.
  • the number of resources that are implicitly allocated by the base station apparatus 100 can be determined.
  • the base station apparatus 100 schedules the PDSCH in the primary cell using the PDCCH (downlink assignment) in the primary cell. Further, the base station apparatus 100 can set one serving cell to which a PDCCH (downlink assignment) for scheduling PDSCH in the secondary cell is transmitted using RRC signaling (link between PDCCH and PDSCH (linkage)). , Linking) can be set).
  • RRC signaling link between PDCCH and PDSCH (linkage)
  • the base station apparatus 100 sets the downlink transmission mode for each cell with respect to the mobile station apparatus 200, and uses the PDCCH (downlink assignment) transmitted in the secondary cell to change the PDSCH in the secondary cell.
  • the mobile station apparatus 200 determines the number of resources to be explicitly allocated by the base station apparatus 100 from the PDSCH scheduled on the PDCCH transmitted in the secondary cell.
  • mobile station apparatus 200 determines the number of resources explicitly allocated by base station apparatus 100 from the number of transport blocks transmitted on PDSCH scheduled by PDCCH transmitted from secondary station 100 from base station apparatus 100. can do.
  • the base station apparatus 100 can set one serving cell to which a PDCCH (downlink assignment) for scheduling PDSCH in the secondary cell is transmitted using RRC signaling (PDCCH). And PDSCH link (linkage, linking) can be set).
  • PDCCH downlink assignment
  • PDSCH link linkage, linking
  • the mobile station apparatus 200 when the mobile station apparatus 200 is instructed by the ARI from the base station apparatus 100, the number of transport blocks transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 in the secondary cell. Thus, it is possible to determine how many resource candidates are set as different resource candidates for each secondary cell.
  • the mobile station device 200 when the resource is instructed by the ARI from the base station device 100, the number of transport blocks transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted from the base station device 100 in the secondary cell. Thus, it is possible to determine how many resource candidates are set as the common resource candidates in the secondary cell.
  • the mobile station device 200 when the resource is instructed by the ARI from the base station device 100, the number of transport blocks transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted from the base station device 100 in the secondary cell.
  • the mobile station device 200 determines how many resources are included in a resource group including a plurality of designated resources.
  • the number of resources explicitly allocated by the base station apparatus 100 may be determined by subtracting the number of resources implicitly allocated by the base station apparatus 100 from the number of resources allocated by the base station apparatus 100. it can. That is, the mobile station apparatus 200 determines from the cell set by the base station apparatus 100, the downlink transmission mode for each cell, and the number of transport blocks transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH transmitted in the primary cell. The number of resources explicitly assigned by the base station apparatus 100 can be determined.
  • the mobile station apparatus 200 transmits the cell set by the base station apparatus 100, the downlink transmission mode for each cell, and the primary cell. From the number of transport blocks transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH, it is possible to determine how many resource candidates are set as different resource candidates for each secondary.
  • the mobile station apparatus 200 transmits the cell set by the base station apparatus 100, the downlink transmission mode for each cell, and the primary cell. From the number of transport blocks transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH, it is possible to determine how many resource candidates are set as secondary common resource candidates.
  • the mobile station apparatus 200 transmits the cell set by the base station apparatus 100, the downlink transmission mode for each cell, and the primary cell. From the number of transport blocks transmitted on the PDSCH scheduled by the PDCCH, it is possible to determine how many resources are included in a resource group including a plurality of indicated resources.
  • the number of resources explicitly allocated by the base station apparatus 100 is the number of transport blocks transmitted on the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 in the primary cell and / or the secondary cell. From the base station apparatus 100, it can be determined by subtracting the number of transport blocks transmitted on the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted in the primary cell.
  • the mobile station apparatus 200 transmits the number of transport blocks transmitted on the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 in the primary cell and / or the secondary cell, and the base station apparatus 100
  • the number of resources explicitly assigned by the base station apparatus 100 can be determined from the number of transport blocks transmitted on the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted in the cell.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 in the primary cell and / or the secondary cell. From the number of transport blocks transmitted and the number of transport blocks transmitted on the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 in the primary cell, as different resource candidates for each secondary cell , It is possible to determine how many resource candidates are set.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 in the primary cell and / or the secondary cell when the resource is instructed by the ARI from the base station apparatus 100. From the number of transport blocks to be transmitted and the number of transport blocks to be transmitted on the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 in the primary cell, as a common resource candidate in the secondary cell , It is possible to determine how many resource candidates are set.
  • the mobile station apparatus 200 uses the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted from the base station apparatus 100 in the primary cell and / or the secondary cell when the resource is instructed by the ARI from the base station apparatus 100.
  • a resource including a plurality of resources indicated by the number of transport blocks to be transmitted and the number of transport blocks transmitted by the PDSCH in the secondary cell scheduled by the PDCCH transmitted by the primary cell from the base station apparatus 100 You can determine how many resources are included in the group.
  • the mobile station apparatus 200 sets the set cell (number of cells) and / or Alternatively, the downlink transmission mode for each cell and / or the number of transport blocks transmitted on the PDSCH scheduled using the PDCCH (downlink assignment) transmitted on the primary cell, and / or the secondary From the number of transport blocks transmitted on the PDSCH scheduled using PDCCH (downlink assignment) transmitted in the cell, resources (number of resources) allocated by the base station apparatus 100 and / or implied Allocated resources (number of resources), And / or by determining the resources (number of resources) to be explicitly allocated, the base station apparatus 100 efficiently allocates uplink resources for transmitting information indicating ACK / NACK for downlink data. Can do.
  • the base station apparatus 100 it is not necessary for the base station apparatus 100 to instruct the number of resources to be allocated to the mobile station apparatus 200, and uplink resources for transmitting information indicating ACK / NACK for the downlink transport block can be efficiently allocated. it can. Further, there is no need for the base station apparatus 100 to instruct the number of resources implicitly allocated to the mobile station apparatus 200, and an uplink resource for transmitting information indicating ACK / NACK for the downlink transport block is efficiently used. Can be assigned. Further, it is not necessary for base station apparatus 100 to explicitly indicate the number of resources to be allocated to mobile station apparatus 200, and uplink resources for transmitting information indicating ACK / NACK for the downlink transport block are efficiently allocated. Can be assigned.
  • each function in the base station apparatus 100 and a program for realizing each function in the mobile station apparatus 200 are recorded on a computer-readable recording medium, and recorded on this recording medium.
  • the base station apparatus 100 and the mobile station apparatus 200 may be controlled by causing the computer system to read and execute the program.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a storage device such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM and a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when 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 that serves as a server or a client in this case includes a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • Radio resource control unit 101 data control unit 102 transmission data modulation unit 103 radio unit 104 scheduling unit 105 channel estimation unit 106 reception data demodulation unit 107 data extraction unit 108 upper layer 109 antenna 110 radio resource control units 200, 200-1 to 200- 3 Mobile station apparatus 201 Data control unit 202 Transmission data modulation unit 203 Radio unit 204 Scheduling unit 205 Channel estimation unit 206 Reception data demodulation unit 207 Data extraction unit 208 Upper layer 209 Antenna 210 Radio resource control unit

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Abstract

 基地局装置と移動局装置が、下りリンクデータにMIMO SMを適用して送受信する際に、基地局装置が、移動局装置に対して、下りリンクデータに対するACK/NACKを示す情報を送信するための上りリンクリソースを効率的に割り当てることができる移動通信システムおよび通信方法を提供する。基地局装置と通信する移動局装置であって、前記基地局装置によって設定されたセルと、前記基地局装置によって設定されたセルに対する下りリンク送信モードと、前記基地局装置がプライマリセルで送信する下りリンクアサインメントによってスケジュールされる物理下りリンク共用チャネルから、前記基地局装置によって明示的に設定される物理上りリンク制御チャネルのリソース数を決定する。

Description

移動通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路
 本発明は、基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システム、通信方法および集積回路に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)と、GSM(Global System for Mobile Communications)とを発展させたネットワークを基本した移動通信システムの仕様の検討・作成を行なうプロジェクトである。3GPPでは、W-CDMA方式が第3世代セルラー移動通信方式として標準化され、順次サービスが開始されている。また、通信速度をさらに高速化させたHSDPA(High-speed Downlink Packet Access)も標準化され、サービスが開始されている。3GPPでは、第3世代無線アクセス技術の進化(以下、「LTE(Long Term Evolution)」または「EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)」と呼称する)、および、より広帯域な周波数帯域を利用して、さらに高速なデータの送受信を実現する移動通信システム(以下、「LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)」または「Advanced-EUTRA」と呼称する)に関する検討が進められている。
 LTEにおける通信方式としては、互いに直交するサブキャリアを用いてユーザ多重化を行なうOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式、および、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)方式が検討されている。すなわち、下りリンクでは、マルチキャリア通信方式であるOFDMA方式が、上りリンクでは、シングルキャリア通信方式であるSC-FDMA方式が提案されている。
 一方、LTE-Aにおける通信方式としては、下りリンクでは、OFDMA方式が、上りリンクでは、SC-FDMA方式に加えて、Clustered-SC-FDMA(Clustered-Single Carrier-Frequency Division Multiple Access、DFT-s-OFDM with Spectrum Division Control、DFT-precoded OFDMとも呼称される)方式を導入することが検討されている。ここで、LTEおよびLTE-Aにおいて、上りリンクの通信方式として提案されているSC-FDMA方式、Clustered-SC-FDMA方式は、シングルキャリア通信方式の特性上(シングルキャリア特性によって)、データ(情報)を送信する際のPAPR(Peak to Average Power Ratio:ピーク電力対平均電力比、送信電力)を低く抑えることができるという特徴を持っている。
 また、LTE-Aでは、LTEと同一のチャネル構造を持つ連続および/または不連続な複数の周波数帯域(キャリアとも呼称できる)(以下、「セル(Cell)」または「コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)」と呼称する)を複合的に使用して、1つの広帯域な周波数帯として運用する(セル集約:Cell aggregationまたはキャリア集約:Carrier aggregationと呼称される)ことが検討されている。さらに、基地局装置と移動局装置が、広帯域な周波数帯域をより柔軟に使用して通信するために、下りリンクの通信に使用される周波数帯域と上りリンクの通信に使用される周波数帯域を異なる周波数帯域幅とする(非対称セル集約:Asymmetric cell aggregationまたは非対称周波数帯域集約:Asymmetric carrier aggregation)ことも提案されている(非特許文献1)。
 また、LTE-Aでは、基地局装置が、MIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を適用して、下りリンクトランスポートブロック(Downlink TB:Downlink Transport Block)を移動局装置へ送信することが提案されている(非特許文献2)。ここで、MIMO SMとは、複数の送信アンテナポートおよび複数の受信アンテナポートによって実現される複数の空間次元のチャネルに対して複数の信号が多重されて送受信が行なわれる技術である。ここで、アンテナポートとは信号処理に用いられる論理的なアンテナのことを示し、1つのアンテナポートは1つの物理的なアンテナによって構成されてもよいし、複数の物理的なアンテナによって構成されてもよい。また、1つの送信アンテナポートは1つの参照信号と対応されてもよい。
 例えば、基地局装置は、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)にMIMO SMを適用して、複数の(例えば、2つまでの)下りリンク共用チャネル(DL-SCH:Downlink Shared Channel)に対するトランスポートブロックを移動局装置へ送信することが可能である。すなわち、基地局装置は、PDSCHにMIMO SMを適用して、複数の(例えば、2つの)コードワード(CW:Code Word)で移動局装置へ送信する。
 さらに、LTE-Aでは、移動局装置が、下りリンクトランスポートブロックに対するHARQにおけるACK/NACK(肯定応答:Positive Acknowledgement/否定応答:Negative Acknowledgement、ACK信号またはNACK信号)を示す情報を基地局装置へ送信する方法として、チャネル選択(Channel Selection)によるACK/NACKを示す情報の送信が提案されている(非特許文献3)。
"Carrier aggregation in LTE-Advanced", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53bis, R1-082468, June 30-July 4, 2008. "3GPP TR36.814 v9.0.0 (2010-03)", March 30, 2010. "Mapping Table for Rel.10 Channel Selection for CA", 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #62, R1-104926, August 23-27, 2010.
 しかしながら、従来の技術では、基地局装置が、MIMO SMを適用して、複数の下りリンクトランスポートブロックを送信する際に、移動局装置が、複数の下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信するために使用される上りリンクリソースを、基地局装置によってどのように割り当てるか明らかになっていなかった。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、基地局装置が、複数の下りリンクトランスポートブロックを送信する際に、移動局装置が、複数の下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信するために使用される上りリンクリソースを効率的に決定することができる移動通信システム、移動局装置、基地局装置、通信方法および集積回路を提供することを目的とする。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の移動通信システムは、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と移動局装置とが通信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、前記移動局装置は、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定されることを特徴とする。
 (2)また、本発明の移動通信システムにおいて、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応することを特徴とする。
 (3)また、本発明の移動通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (4)また、本発明の移動通信システムは、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と移動局装置とが通信する移動通信システムであって、前記基地局装置は、前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、前記移動局装置は、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定されることを特徴とする。
 (5)また、本発明の移動通信システムにおいて、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定されることを特徴とする。
 (6)また、本発明の移動通信システムにおいて、前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとは、前記基地局装置によって送信される上位層の信号を使用して設定されることを特徴とする。
 (7)また、本発明の移動通信システムにおいて、前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであることを特徴とする。
 (8)また、本発明の移動通信システムにおいて、前記下りリンク制御情報のフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドのフィールドであることを特徴とする。
 (9)また、本発明の移動通信システムにおいて、前記移動局装置は、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (10)また、本発明の移動局装置は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置であって、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定する手段を備え、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定されることを特徴とする。
 (11)また、本発明の移動局装置において、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応することを特徴とする。
 (12)また、本発明の移動局装置は、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信する手段と備えることを特徴とする。
 (13)また、本発明の移動局装置は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置であって、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定する手段を備え、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定されることを特徴とする。
 (14)また、本発明の移動局装置において、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定されることを特徴とする。
 (15)また、本発明の移動局装置において、前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとは、前記基地局装置によって送信される上位層の信号を使用して設定されることを特徴とする。
 (16)また、本発明の移動局装置において、前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであることを特徴とする。
 (17)また、本発明の移動局装置において、前記下りリンク制御情報コマンドのフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御のフィールドであることを特徴とする。
 (18)また、本発明の移動局装置は、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信する手段を備えることを特徴とする。
 (19)また、本発明の基地局装置は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置であって、前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定する手段と、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて送信した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記移動局装置から受信する手段と、を備え、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定されることを特徴とする。
 (20)また、本発明の基地局装置において、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応することを特徴とする。
 (21)また、本発明の基地局装置は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置であって、前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定する手段と、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて送信した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記移動局装置から受信する手段と、を備え、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定されることを特徴とする。
 (22)また、本発明の基地局装置において、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定されることを特徴とする。
 (23)また、本発明の基地局装置は、前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとを、上位層の信号を使用して設定する手段を備えることを特徴とする。
 (24)また、本発明の基地局装置において、前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであることを特徴とする。
 (25)また、本発明の基地局装置において、前記下りリンク制御情報のフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドのフィールドであることを特徴とする。
 (26)また、本発明の通信方法は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定されることを特徴とする。
 (27)また、本発明の通信方法において、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応することを特徴とする。
 (28)また、本発明の通信方法は、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (29)また、本発明の通信方法は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定されることを特徴とする。
 (30)また、本発明の通信方法において、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定されることを特徴とする。
 (31)また、本発明の通信方法は、前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとは、前記基地局装置によって送信される上位層の信号を使用して設定されることを特徴とする。
 (32)また、本発明の通信方法において、前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであることを特徴とする。
 (33)また、本発明の通信方法において、前記下りリンク制御情報のフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドのフィールドであることを特徴とする。
 (34)また、本発明の通信方法は、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信することを特徴とする。
 (35)また、本発明の通信方法は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて送信した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を前記移動局装置から受信し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定されることを特徴とする。
 (36)また、本発明の通信方法において、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応することを特徴とする。
 (37)また、本発明の通信方法は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて送信した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記移動局装置から受信し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定されることを特徴とする。
 (38)また、本発明の通信方法において、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定されることを特徴とする。
 (39)また、本発明の通信方法は、前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとを、上位層の信号を使用して設定することを特徴とする。
 (40)また、本発明の通信方法において、前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであることを特徴とする。
 (41)また、本発明の通信方法において、前記下りリンク制御情報のフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドのフィールドであることを特徴とする。
 (42)また、本発明の集積回路は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路であって、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定する機能を前記移動局装置に発揮させ、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定されることを特徴とする。
 (43)また、本発明の集積回路は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路であって、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定する機能を前記移動局装置に発揮させ、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定されることを特徴とする。
 (44)また、本発明の集積回路は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて送信した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を前記移動局装置から受信する機能を前記基地局装置に発揮させ、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定されることを特徴とする。
 (45)また、本発明の集積回路は、プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて送信した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記移動局装置から受信する機能を前記基地局装置に発揮させ、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定されることを特徴とする。
 基地局装置が、複数の下りリンクトランスポートブロックを送信する際に、移動局装置が、複数の下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信するために使用される上りリンクリソースを効率的に決定することができる。
本発明の実施形態に係る物理チャネルの構成を概念的に示す図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態が適用可能な移動通信システムの例を示す図である。 チャネル選択によるACK/NACKを示す情報の送信を説明する図である。 第1の実施形態における基地局装置100によるリソース割り当てを説明する図である。 第1の実施形態における基地局装置100によるリソース割り当てを説明する別の図である。 第1の実施形態における基地局装置100によるリソース割り当てを説明する別の図である。 第1の実施形態における基地局装置100によるリソース割り当てを説明する別の図である。 第1の実施形態における基地局装置100によるリソース割り当てを説明する別の図である。 第1の実施形態における基地局装置100によるリソース割り当てを説明する別の図である。 第1の実施形態における基地局装置100によるリソース割り当てを説明する別の図である。
 次に、本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の実施形態におけるチャネルの一構成例を示す図である。下りリンクの物理チャネルは、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、物理下りリンク共用チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)などによって構成される。上りリンクの物理チャネルは、物理上りリンク共用チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)などによって構成される。
 PDCCHは、PDSCHのリソース割り当て、下りリンクデータに対するHARQ処理情報、PUSCHのリソース割り当てなどを、移動局装置200-1~200-3(以下、移動局装置200-1~200-3を合わせて、移動局装置200とも表す)に通知(指定)するために使用されるチャネルである。PDCCHは、複数の制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)から構成され、移動局装置200は、CCEから構成されるPDCCHを検出することによって、基地局装置100からのPDCCHを受信する。このCCEは、周波数、時間領域において分散している複数のリソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group、mini-CCEとも呼称される)によって構成される。ここで、リソースエレメントとは、1OFDMシンボル(時間成分)、1サブキャリア(周波数成分)で構成される単位リソースである。
 また、PDCCHは、移動局装置200ごと、種別ごとに別々に符号化(Separate Coding)される。すなわち、移動局装置200は、複数のPDCCHを検出して、下りリンクのリソース割り当てや、上りリンクのリソース割り当てや、その他の制御情報を取得する。各PDCCHには、CRC(巡回冗長検査)が付与されており、移動局装置200は、PDCCHが構成される可能性のあるCCEのセットのそれぞれに対してCRCを行ない、CRCが成功したPDCCHを、自装置宛のPDCCHとして取得する。これは、ブラインドデコーディング(blind decoding)とも呼称され、移動局装置200が、ブラインドデコーディングを行なうPDCCHが構成される可能性のあるCCEのセットの範囲は、検索領域(Search Space)と呼称される。すなわち、移動局装置200は、検索領域内のCCEに対して、ブラインドデコーディングを行ない、自装置宛のPDCCHの検出を行なう。
 移動局装置200は、自装置宛のPDCCHに、PDSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置100からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、PDSCHを使用して、下りリンク信号(下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)および/または下りリンク制御データ(下りリンク制御情報)を受信する。すなわち、このPDCCHは、下りリンクに対するリソース割り当てを行なう信号(下りリンクグラント(Downlink grant)または下りリンクアサインメント(Downlink assignment)とも呼称する)とも言える。
 また、移動局装置200は、自装置宛のPDCCHに、PUSCHのリソース割り当てが含まれる場合、基地局装置100からのPDCCHによって指示されたリソース割り当てに応じて、PUSCHを使用して、上りリンク信号(上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)および/または上りリンク制御データ(上りリンク制御情報)を送信する。すなわち、このPDCCHは、上りリンクに対するデータ送信を許可する信号(上りリンクグラント(Uplink grant)または上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも呼称する)とも言える。
 PDCCHは、下りリンクアサインメントや上りリンクアサインメントなどの下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信するために用いられる。下りリンクアサインメントは、基地局装置100が、移動局装置200へ送信するPDSCHのリソースを割り当てる情報などによって構成される(が含まれる)。また、上りリンクアサインメントは、移動局装置200が、基地局装置100へ送信するPUSCHのリソースを割り当てる情報などによって構成される(が含まれる)。1つの下りリンクアサインメントは、あるセルの1つのPDSCHのリソースを割り当てる情報を含み、また、1つの上りリンクアサインメントは、あるセルの1つのPUSCHのリソースを割り当てる情報を含む。
 ここで、下りリンク制御情報には複数の下りリンク制御情報フォーマット(DCIフォーマット)が用意される。異なるDCIフォーマットは異なる目的のために用いられる。DCIフォーマットは、DCIフォーマットにマップされる複数のフィールドのサイズおよび順番、フィールドにマップされる情報の種類などによって定義される。
 例えば、下りリンクアサインメントとして用いられるDCIフォーマットとして、PDSCHが、基地局装置100によってシングルアンテナポートで送信される(例えば、1つのPDSCHコードワード(1つのトランスポートブロック)が送信される)場合に使用されるDCIフォーマット1/1Aが定義される。また、例えば、下りリンクアサインメントとして用いられるDCIフォーマットとして、PDSCHが、基地局装置100によってマルチアンテナポートで送信される(例えば、2つまでのPDSCHコードワード(2つまでのトランスポートブロック)が送信される)場合に使用されるDCIフォーマット2などが定義される。
 例えば、下りリンクアサインメントとして用いられるDCIフォーマット1/1Aには、PDSCHのリソース割り当てを示す情報、変調符号化方式を示す情報(MCS情報)、新データインディケータ(New data indicator)、PUCCHに対するTPCコマンド(TPC (Transmission Power Control)command for PUCCH)などが含まれる。
 また、例えば、下りリンクアサインメントとして用いられるDCIフォーマット2には、PDSCHのリソース割り当てを示す情報、第1のコードワード(第1のトランスポートブロック)に対する変調符号化方式を示す情報(MCS情報1)、第2のコードワード(第2のトランスポートブロック)に対する変調符号化方式を示す情報(MCS情報2)、第1のコードワード(第1のトランスポートブロック)に対する新データインディケータ(New data indicator1)、第2のコードワード(第2のトランスポートブロック)に対する新データインディケータ(New data indicator2)PUCCHに対するTPCコマンド(TPC command for PUCCH)などが含まれる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)またはページング情報(ページングチャネル:PCH)を送信するために使用されるチャネルである。基地局装置100は、PDCCHによって割り当てたPDSCHを使用して、下りリンクトランスポートブロック(下りリンク共用チャネル(DL-SCH)に対するトランスポートブロック)を移動局装置200へ送信する。
 ここで、下りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、DL-SCHは、トランスポートチャネルである。また、下りリンクデータ(DL-SCH)をPDSCHで送信する単位は、トランスポートブロック(TB:Transport Block)と呼称され、トランスポートブロックは、MAC(Media Access Control)層で取り扱われる単位である。DL-SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。DL-SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
 ここで、トランスポートブロックは、物理層において、コードワード(CW:Code Word)に対応付けられる。例えば、基地局装置100は、PDSCHにMIMO SMを適用して、2つのコードワードで送信することができる。
 PUSCHは、主に、上りリンクデータ(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)を送信するために使用されるチャネルである。移動局装置200は、基地局装置100から送信されたPDCCHによって割り当てられたPUSCHを使用して、上りリンクトランスポートブロック(上りリンク共用チャネル(UL-SCH)に対するトランスポートブロック)を基地局装置100へ送信する。
 また、基地局装置100が、移動局装置200をスケジューリングした場合には、上りリンク制御情報もPUSCHを使用して送信される。ここで、上りリンク制御情報には、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)や、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)や、プレコーディングマトリックス識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)や、ランク識別子(RI:Rank Indicator)が含まれる。また、上りリンク制御情報には、下りリンクトランスポートブロック(DL-SCHでも良い)に対するHARQにおけるACK/NACKを示す情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、移動局装置200が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)が含まれる。
 ここで、上りリンクデータとは、例えば、ユーザーデータを示しており、UL-SCHは、トランスポートチャネルである。また、上りリンクデータ(UL-SCH)をPUSCHで送信する単位は、トランスポートブロック(TB:Transport Block)と呼称され、トランスポートブロックは、MAC(Medium Access Control)層で取り扱われる単位である。また、PUSCHは、時間領域、周波数領域によって定義される(構成される)物理チャネルである。UL-SCHでは、HARQ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミングを利用可能である。UL-SCHは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソース割り当てがサポートされる。
 また、上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)には、基地局装置100と移動局装置200の間でやり取りされる無線資源制御信号(以下、「RRCシグナリング:Radio Resource Control Signaling」と呼称する)が含まれていても良い。また、上りリンクデータ(UL-SCH)および下りリンクデータ(DL-SCH)には、基地局装置100と移動局装置200の間でやり取りされるMAC(Medium Access Control)コントロールエレメントが含まれていても良い。
 基地局装置100と移動局装置200は、上位層(無線リソース制御(Radio Resource Control)層)においてRRCシグナリングを送受信する。また、基地局装置100と移動局装置200は、上位層(媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層)においてMACコントロールエレメントを送受信する。
 PUCCHは、上りリンク制御情報を送信するために使用されるチャネルである。ここで、上りリンク制御情報には、チャネル状態情報(CSI)や、チャネル品質識別子(CQI)や、プレコーディングマトリックス識別子(PMI)や、ランク識別子(RI)が含まれる。また、上りリンク制御情報には、下りリンクトランスポートブロック(DL-SCH)に対するHARQにおけるACK/NACKを示す情報が含まれる。また、上りリンク制御情報には、移動局装置200が上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する(UL-SCHでの送信を要求する)スケジューリング要求(SR)が含まれる。
 [基地局装置100の構成]
 図2は、本発明の実施形態に係る基地局装置100の概略構成を示すブロック図である。基地局装置100は、データ制御部101と、送信データ変調部102と、無線部103と、スケジューリング部104と、チャネル推定部105と、受信データ復調部106と、データ抽出部107と、上位層108と、アンテナ109と、を含んで構成される。また、無線部103、スケジューリング部104、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107、上位層108およびアンテナ109で受信部を構成し、データ制御部101、送信データ変調部102、無線部103、スケジューリング部104、上位層108およびアンテナ109で送信部を構成している。
 アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ抽出部107で上りリンクの物理層の処理を行なう。アンテナ109、無線部103、送信データ変調部102、データ制御部101で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部101は、スケジューリング部104からトランスポートチャネルを受信する。データ制御部101は、トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部104から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。以上のようにマッピングされた各データは、送信データ変調部102へ出力される。
 送信データ変調部102は、送信データをOFDM方式に変調する。送信データ変調部102は、データ制御部101から入力されたデータに対して、スケジューリング部104からのスケジューリング情報や、各PRBに対応する変調方式および符号化方式に基づいて、データ変調、符号化、入力信号の直列/並列変換、IFFT(Inverse Fast Fourier Transform:逆高速フーリエ変換)処理、CP(Cyclic Prefix)挿入、並びに、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部103へ出力する。ここで、スケジューリング情報には、下りリンク物理リソースブロックPRB(Physical Resource Block)割り当て情報、例えば、周波数、時間から構成される物理リソースブロック位置情報が含まれ、各PRBに対応する変調方式および符号化方式には、例えば、変調方式:16QAM、符号化率:2/3コーディングレートなどの情報が含まれる。
 無線部103は、送信データ変調部102から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ109を介して、移動局装置200に送信する。また、無線部103は、移動局装置200からの上りリンクの無線信号を、アンテナ109を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部105と受信データ復調部106とに出力する。
 スケジューリング部104は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部104は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部104は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部104と、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 スケジューリング部104は、下りリンクのスケジューリングでは、移動局装置200から受信した上りリンク制御情報(CSI、CQI、PMI、RIや、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報、スケジューリング要求など)や、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報や、バッファ状況や、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための下りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理およびHARQにおける再送制御および下りリンクに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上りリンクのスケジューリングでは、チャネル推定部105が出力する上りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態)の推定結果、移動局装置200からのリソース割り当て要求、各移動局装置200の使用可能なPRBの情報、上位層108から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、各データを変調するための上りリンクのトランスポートフォーマット(送信形態、すなわち、物理リソースブロックの割り当ておよび変調方式および符号化方式など)の選定処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部101へ出力される。
 また、スケジューリング部104は、上位層108から入力された下りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部101へ出力する。また、スケジューリング部104は、データ抽出部107から入力された上りリンクで取得した制御データとトランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、上りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層108へ出力する。
 チャネル推定部105は、上りリンクデータの復調のために、上りリンク復調用参照信号(UDRS:Uplink Demodulation Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部106に出力する。また、上りリンクのスケジューリングを行なうために、上りリンク測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)から上りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果をスケジューリング部104に出力する。
 受信データ復調部106は、OFDM方式、および/または、SC-FDMA方式に変調された受信データを復調するOFDM復調部および/またはDFT-Spread-OFDM(DFT-S-OFDM)復調部を兼ねている。受信データ復調部106は、チャネル推定部105から入力された上りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部103から入力された変調データに対し、DFT変換、サブキャリアマッピング、IFFT変換、フィルタリング等の信号処理を行なって、復調処理を施し、データ抽出部107に出力する。
 データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータに対して、正誤を確認するとともに、確認結果(ACKまたはNACK)をスケジューリング部104に出力する。また、データ抽出部107は、受信データ復調部106から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データとに分離して、スケジューリング部104に出力する。分離された制御データには、移動局装置200から送信されたCSI、CQI、PMI、RIや、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報や、スケジューリング要求などが含まれている。
 上位層108は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層108は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層108と、スケジューリング部104、アンテナ109、無線部103、チャネル推定部105、受信データ復調部106、データ制御部101、送信データ変調部102およびデータ抽出部107との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 上位層108は、無線リソース制御部110(制御部ともいう)を有している。また、無線リソース制御部110は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、各移動局装置200の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、移動局装置200ごとのバッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理などを行なっている。上位層108は、別の基地局装置100への情報および上位ノードへの情報の授受を行なう。
 [移動局装置200の構成]
 図3は、本発明の実施形態に係る移動局装置200の概略構成を示すブロック図である。移動局装置200は、データ制御部201と、送信データ変調部202と、無線部203と、スケジューリング部204と、チャネル推定部205と、受信データ復調部206と、データ抽出部207と、上位層208と、アンテナ209と、を含んで構成されている。また、データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、スケジューリング部204、上位層208、アンテナ209で送信部を構成し、無線部203、スケジューリング部204、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、上位層208、アンテナ209で受信部を構成している。
 データ制御部201、送信データ変調部202、無線部203、で上りリンクの物理層の処理を行なう。無線部203、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207、で下りリンクの物理層の処理を行なう。
 データ制御部201は、スケジューリング部204からトランスポートチャネルを受信する。トランスポートチャネルと、物理層で生成される信号およびチャネルを、スケジューリング部204から入力されるスケジューリング情報に基づいて、物理チャネルにマッピングする。このようにマッピングされた各データは、送信データ変調部202へ出力される。
 送信データ変調部202は、送信データをOFDM方式、および/または、SC-FDMA方式に変調する。送信データ変調部202は、データ制御部201から入力されたデータに対し、データ変調、DFT(離散フーリエ変換)処理、サブキャリアマッピング、IFFT(逆高速フーリエ変換)処理、CP挿入、フィルタリングなどの信号処理を行ない、送信データを生成して、無線部203へ出力する。
 無線部203は、送信データ変調部202から入力された変調データを無線周波数にアップコンバートして無線信号を生成し、アンテナ209を介して、基地局装置100に送信する。また、無線部203は、基地局装置100からの下りリンクのデータで変調された無線信号を、アンテナ209を介して受信し、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データを、チャネル推定部205および受信データ復調部206に出力する。
 スケジューリング部204は、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層の処理を行なう。スケジューリング部204は、論理チャネルとトランスポートチャネルのマッピング、下りリンクおよび上りリンクのスケジューリング(HARQ処理、トランスポートフォーマットの選択など)などを行なう。スケジューリング部204は、各物理層の処理部を統合して制御するため、スケジューリング部204と、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 スケジューリング部204は、下りリンクのスケジューリングでは、基地局装置100や上位層208からのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報)などに基づいて、トランスポートチャネルおよび物理信号および物理チャネルの受信制御、HARQ再送制御および下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。これら下りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
 スケジューリング部204は、上りリンクのスケジューリングでは、上位層208から入力された上りリンクのバッファ状況、データ抽出部207から入力された基地局装置100からの上りリンクのスケジューリング情報(トランスポートフォーマットやHARQ再送情報など)、および、上位層208から入力されたスケジューリング情報などに基づいて、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングするためのスケジューリング処理および上りリンクのスケジューリングに使用されるスケジューリング情報の生成を行なう。なお、上りリンクのトランスポートフォーマットについては、基地局装置100から通知された情報を利用する。これらスケジューリング情報は、データ制御部201へ出力される。
 また、スケジューリング部204は、上位層208から入力された上りリンクの論理チャネルをトランスポートチャネルにマッピングし、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、チャネル推定部205から入力されたCSIや、CQIや、PMIや、RIや、データ抽出部207から入力されたCRCチェックの確認結果についても、データ制御部201へ出力する。また、スケジューリング部204は、データ抽出部207から入力された下りリンクで取得した制御データとトランスポートチャネルを、必要に応じて処理した後、下りリンクの論理チャネルにマッピングし、上位層208へ出力する。
 チャネル推定部205は、下りリンクデータの復調のために、下りリンク参照信号から下りリンクのチャネル状態を推定し、その推定結果を受信データ復調部206に出力する。また、チャネル推定部205は、基地局装置100に下りリンクのチャネル状態(無線伝搬路状態、CSI、CQI、PMI、RI)の推定結果を通知するために、下りリンク参照信号から下りリンクのチャネル状態を推定し、この推定結果を、例えば、CSIや、CQIや、PMIや、RIとして、スケジューリング部204に出力する。
 受信データ復調部206は、OFDM方式に変調された受信データを復調する。受信データ復調部206は、チャネル推定部205から入力された下りリンクのチャネル状態推定結果に基づいて、無線部203から入力された変調データに対して、復調処理を施し、データ抽出部207に出力する。
 データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータに対して、CRCチェックを行ない、正誤を確認するとともに、確認結果(ACKまたはNACKを示す情報)をスケジューリング部204に出力する。また、データ抽出部207は、受信データ復調部206から入力されたデータからトランスポートチャネルと物理層の制御データに分離して、スケジューリング部204に出力する。分離された制御データには、下りリンクまたは上りリンクのリソース割り当てや上りリンクのHARQ制御情報などのスケジューリング情報が含まれている。
 上位層208は、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。上位層208は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層208と、スケジューリング部204、アンテナ209、データ制御部201、送信データ変調部202、チャネル推定部205、受信データ復調部206、データ抽出部207および無線部203との間のインターフェースが存在する(ただし、図示しない)。
 上位層208は、無線リソース制御部210(制御部とも言う)を有している。無線リソース制御部210は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御、自局の通信状態の管理、ハンドオーバーなどの移動管理、バッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子(UEID)の管理を行なう。
 [セル集約(キャリア集約)について]
 図4は、セル集約(キャリア集約とも呼称される)をサポートする移動通信システムにおける基地局装置100と移動局装置200の処理の一例を示す図である。本発明における移動通信システムにおいて、セル集約は、上りリンクと下りリンクでサポートされ(例えば、上りリンクと下りリンクで5つまでのセル(コンポーネントキャリアとも呼称される)がサポートされ)、各セル(コンポーネントキャリア)は110リソースブロックまでの送信帯域幅(transmission bandwidth、LTEと同等の送信帯域幅)を持つことができる。
 図4において、横軸は周波数領域、縦軸は時間領域を示している。また、図4では、3つのサービングセル(Serving cell)(サービングセル1、サービングセル2、サービングセル3)が集約されていることを示している。ここで、集約される複数のサービングセルのうちの、例えば、1つのサービングセルはプライマリセル(Pcell:Primary cell)と定義される。例えば、プライマリセルは、LTEのセルと同等の機能を持つサービングセルとして定義される。
 また、図4において、プライマリセルを除いたサービングセルはセカンダリセル(Scell:Secondary cell)と定義される。セカンダリセルは、プライマリセルよりも機能が制限されたセルであり、例えば、主にPDSCHおよび/またはPUSCHの送受信のために使用することができる。
 ここで、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は、下りリンクコンポーネントキャリア(DLCC:Downlink Component Carrier)と呼称される。また、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は、上りリンクコンポーネントキャリア(ULCC:Uplink Component Carrier)と呼称される。
 また、下りリンクにおいて、プライマリセルに対応するキャリアは、下りリンクプライマリコンポーネントキャリア(DLPCC:Downlink Primary Component Carrier)と呼称される。また、下りリンクにおいて、セカンダリセルに対応するキャリアは、下りリンクセカンダリコンポーネントキャリア(DLSCC:Downlink Secondary Component Carrier)と呼称される。また、上りリンクにおいて、プライマリセルに対応するキャリアは、上りリンクプライマリコンポーネントキャリア(ULPCC:Uplink Primary Component Carrier)と呼称される。さらに、上りリンクにおいて、セカンダリセルに対応するキャリアは、上りリンクセカンダリコンポーネントキャリア(ULSCC:Uplink Secondary Component Carrier)と呼称される。
 基地局装置100は、移動局装置200に対して、プライマリセルを設定することができる。例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に(UE-specificallyに)プライマリセルを設定することができる。同様に、基地局装置100は、移動局装置200に対して、セカンダリセルを設定することができる。例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に(UE-specificallyに)セカンダリセルを設定することができる。
 ここで、例えば、基地局装置100は、プライマリセルとして、DLPCCとULPCCの両方を設定する。また、基地局装置100は、セカンダリセルとして、DLSCCとULSCCの両方を設定する。ここで、基地局装置100は、セカンダリセルとして、DLSCCのみを設定しても良い。
 また、サービングセルの周波数またはキャリア周波数は、サービング周波数またはサービングキャリア周波数と呼称される。また、プライマリセルの周波数またはキャリア周波数は、プライマリ周波数またはプライマリキャリア周波数と呼称される。さらに、セカンダリセルの周波数またはキャリア周波数は、セカンダリ周波数またはセカンダリキャリア周波数と呼称される。
 例えば、基地局装置100と移動局装置200は、最初に1つのサービングセルで通信を開始し、その後、基地局装置100からのRRCシグナリングによって、1つのプライマリセルと、1つまたは複数のサービングセルのセットが移動局装置200に設定される。
 図4では、プライマリセルとしてサービングセル1が、セカンダリセルとしてサービングセル2とサービングセル3が示されている。基地局装置100は、プライマリセルとして、サービングセル1のDLCCとULCC(DLPCCとULPCC)を設定する。また、基地局装置100は、セカンダリセルとして、サービングセル2のDLCCとULCC(DLSCC-1とULSCC-1)を設定する。さらに、基地局装置100は、セカンダリセルとして、サービングセル3のDLCCのみ(DLSCC-2)を設定する。
 ここで、例えば、図4において、DLCCそれぞれには、右上がりの斜線で示されるようにPDCCHが配置される。また、DLCCそれぞれには、白塗りで示されるようにPDSCHが配置される。すなわち、PDCCHとPDSCHは、時間多重される。また、例えば、ULCCそれぞれには、黒塗りで示されるようにPUCCHが配置される。さらに、ULCCそれぞれには、横線で示されるようにPUSCHが配置される。すなわち、PUCCHとPUSCHは周波数多重される。
 図4において、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(DLCC)で1つのPDCCHを送受信することができる。また、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(DLCC)で1つのPDSCHを送受信することができる。また、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(ULCC)で1つのPUSCHを送受信することができる。さらに、基地局装置100と移動局装置200は、1つのサービングセル(ULCC)で1つのPUCCHを送受信することができる。
 すなわち、図4において、基地局装置100と移動局装置200は、3つのDLCCを使用して、同一サブフレームで3つのPDCCHを送受信することができる。また、基地局装置100と移動局装置200は、3つのDLCCを使用して、同一サブフレームで3つのPDSCHを送受信することができる。また、基地局装置100と移動局装置200は、2つのULCCを使用して、同一サブフレームで2つのPUSCHを送受信することができる。ここで、基地局装置100と移動局装置200は、同一サブフレームで、1つのPUCCHのみを送受信することができる。
 図4において、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDSCHのリソースを割り当てる情報を含む下りリンクアサインメントを、プライマリセルにおけるPDCCHを使用して送信する。また、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPUSCHのリソースを割り当てる情報を含む上りリンクグラントを、プライマリセルにおけるPDCCHを使用して送信する。また、基地局装置100は、セカンダリセルにおけるPDSCHのリソースを割り当てる情報を含む下りリンクアサインメントがPDCCHで送信される1つのサービングセルを、移動局装置200に対して設定することができる(PDCCHとPDSCHのリンク(linkage、linking)を設定することができる)。さらに、基地局装置100は、セカンダリセルにおけるPUSCHのリソースを割り当てる情報を含む上りリンクグラントがPDCCHで送信される1つのサービングセルを、移動局装置200に対して設定することができる(PDCCHとPUSCHのリンク(linkage、linking)を設定することができる)。例えば、基地局装置100は、これらの設定を、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に行なうことができる。
 ここで、移動局装置200は、あるセカンダリセルにおけるPDSCHのリソースを割り当てる情報を含む下りリンクアサインメントとPUSCHのリソースを割り当てる情報を含む上りリンクグラントが、基地局装置100によって、異なるサービングセルで送信されると設定された場合には、このセカンダリセルにおいてPDCCHのデコード処理を行なわない。
 例えば、図4において、サービングセル2におけるPDSCHのリソースを割り当てる情報を含む下りリンクアサインメントとPUSCHのリソースを割り当てる情報を含む上りリンクグラントがサービングセル1で送信され、サービングセル3におけるPDSCHのリソースを割り当てる情報を含む下りリンクアサインメントが、サービングセル3で送信されることが、基地局装置100によって設定された場合には、移動局装置200は、サービングセル1とサービングセル3においてPDCCHのデコード処理を行ない、サービングセル2においてPDCCHのデコード処理を行なわない。
 基地局装置100は、下りリンクアサインメントによってPDSCHのリソースを割り当てるサービングセルを示す情報(キャリアインディケータ:Carrier Indicator、Carrier Indicator Field)を、下りリンクアサインメントに含めて移動局装置200へ送信することができる。また、基地局装置100は、上りリンクグラントによってPUSCHのリソースを割り当てるサービングセルを示す情報(キャリアインディケータ)を、上りリンクグラントに含めて移動局装置200へ送信することができる。ここで、例えば、基地局装置100は、下りリンクアサインメントに、キャリアインディケータを含めて送信するかどうかを、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に、設定することできる。また、例えば、基地局装置100は、上りリンクグラントに、キャリアインディケータを含めて送信するかどうかを、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に、設定することができる。
 [チャネル選択によるACK/NACKを示す情報の送信について]
 図5は、チャネル選択(Channel Selection)によるACK/NACKを示す情報の送信に使用されるACK/NACKテーブルの一例を示す図である。基地局装置100と移動局装置200は、図5に示すようなACK/NACKテーブルを使用することによって、下りリンクデータに対するACK/NACKを示す情報を送受信する。ここで、図5に示すようなACK/NACKテーブルは、仕様等によって予め定義され、基地局装置100と移動局装置200の間で既知の情報としておく。
 例えば、基地局装置100と移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたセルや、基地局装置100によって設定された各セルに対する下りリンク送信モードなどに応じて、2ビットACK/NACKテーブル(2つのACK/NACKを示す情報を送信する際に使用するACK/NACKテーブル)、3ビットACK/NACKテーブル(3つのACK/NACKを示す情報を送信する際に使用するACK/NACKテーブル)、4ビットACK/NACKテーブル(4つのACK/NACKを示す情報を送信する際に使用するACK/NACKテーブル)を切り替えて使用する。
 例えば、基地局装置100は、通信に使用するセル(セルの数とも言える)を、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に設定することができる。また、例えば、基地局装置100は、各セルに対する(各セルで使用される)下りリンク送信モードを、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に設定することができる。
 また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、チャネル選択によってACK/NACKを示す情報を送信することを設定することができる。例えば、基地局装置100は、RRCシグナリングを使用して、移動局装置固有に、チャネル選択によってACK/NACKを示す情報を送信することを設定することができる。
 例えば、基地局装置100と移動局装置200は、基地局装置100によって2つのセルが設定されるとともに、各セルに対する下りリンク送信モードとしてシングルアンテナポートによる下りリンクデータの送信(MIMO SMを適用しないPDSCHの送信、PDSCHを使用した1つのトランスポートブロック(1つのコードワード)の送信)が設定された場合には、2ビットACK/NACKテーブルを使用する。
 また、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、基地局装置100によって2つのセルが設定されるとともに、ある1つのセルに対する下りリンク送信モードとしてマルチアンテナポートによる下りリンクデータの送信(MIMO SMを適用したPDSCHの送信、PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロック(2つまでのコードワード)の送信)が、ある1つのセルに対する下りリンク送信モードとしてシングルアンテナポートによる下りリンクデータの送信が設定された場合には、3ビットACK/NACKテーブルを使用する。
 また、例えば、基地局装置100と移動局装置200は、基地局装置100によって2つのセルが設定され、各セルに対する下りリンク送信モードとしてマルチアンテナポートによる下りリンクデータの送信が設定された場合には、4ビットACK/NACKテーブルを使用する。
 図5は、例として、4ビットACK/NACKテーブル(4ビットで表される16種類のACK/NACKの組み合わせを表すACK/NACKテーブル)を示している。また、例として、それぞれのリソース(PUCCHリソース)で2ビットの情報(QPSK信号)が送信されるACK/NACKテーブルを示している。
 移動局装置200は、基地局装置100から送信された(複数の)トランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報に応じて、(複数の)リソースの中から1つのリソースと、(選択した、決定した)リソースで送信されるビット系列を選択(決定)する。移動局装置200は、選択したリソースで、選択したビット系列(ビット系列から生成されたQPSK信号)を送信することによって、トランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報(トランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報)を送信することができる。すなわち、移動局装置200によって選択されたリソースと、選択されたリソースで送信されるQPSKの信号点によって、基地局装置100から送信されたトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報が示される。
 例えば、図5は、基地局装置100によって、2つのセルが設定され、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてマルチアンテナポートによるPDSCHの送信が、セカンダリセルに対する下りリンク送信モードとしてマルチアンテナポートによるPDSCHの送信が設定された場合に、基地局装置100と移動局装置200によって使用されるACK/NACKテーブルを示している。例えば、基地局装置100と移動局装置200は、図5に示すようなACK/NACKテーブルを使用して、基地局装置100からプライマリセルにおいてPDSCHで送信された2つのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報、セカンダリセルにおいてPDSCHで送信された2つのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送受信する。
 ここで、例えば、図5において、第1のACK/NACKをプライマリセルにおいてPDSCHで送信される第1のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を示していると定義することができる。また、第2のACK/NACKをプライマリセルにおいてPDSCHで送信される第2のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を示していると定義することができる。また、第3のACK/NACKをセカンダリセルにおいてPDSCHで送信される第1のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を示していると定義することができる。また、第4のACK/NACKをセカンダリセルにおいてPDSCHで送信される第2のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を示していると定義することができる。
 同様に、例えば、図5は、基地局装置100によって、3つのセルが設定され、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてマルチアンテナポートによるPDSCHの送信が、2つのセカンダリセルそれぞれに対する下りリンク送信モードとしてシングルアンテナポートによるPDSCHの送信が設定された場合に、基地局装置100と移動局装置200によって使用されるACK/NACKテーブルを示している。例えば、基地局装置100と移動局装置200は、図5に示すようなACK/NACKテーブルを使用して、基地局装置100からプライマリセルにおいてPDSCHで送信された1つのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報、セカンダリセルそれぞれにおいてPDSCHで送信された1つずつのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送受信する。
 ここで、例えば、図5において、第1のACK/NACKをプライマリセルにおいてPDSCHで送信された第1のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を示していると定義することができる。また、第2のACK/NACKをプライマリセルにおいてPDSCHで送信された第2のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を示していると定義することができる。また、第3のACK/NACKをあるセカンダリセル(セカンダリセル1)においてPDSCHで送信された第1のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を示していると定義することができる。また、第4のACK/NACKを別の1つのセカンダリセル(セカンダリセル2)においてPDSCHで送信された第1のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を示していると定義することができる。
 ここで、基地局装置100と移動局装置200が、第1または第2または第3または第4のACK/NACKとして、どのPDSCHに対するACK/NACKを示す情報を送受信するのかは、予め仕様等によって定義され、基地局装置100と移動局装置200との間で既知の情報としておく。
 例えば、図4において、移動局装置200は、プライマリセルにおいてPDSCHで送信された第1のトランスポートブロックに対してACK、プライマリセルにおいてPDSCHで送信された第2のトランスポートブロックに対してNACK、セカンダリセルにおいてPDSCHで送信された第1のトランスポートブロックに対してNACK、セカンダリセルにおいてPDSCHで送信された第2のトランスポートブロックに対してNACKを示す場合、リソース1とビット系列“00”を選択し、リソース1を使用して、ビット系列“00”に対応するQPSK信号を基地局装置100へ送信することができる。
 同様に、例えば、図4において、プライマリセルにおいてPDSCHで送信された第1のトランスポートブロックに対してACK、プライマリセルにおいてPDSCHで送信された第2のトランスポートブロックに対してACK、セカンダリセルにおいてPDSCHで送信された第1のトランスポートブロックに対してNACK、セカンダリセルにおいてPDSCHで送信された第2のトランスポートブロックに対してACKを示す場合、リソース4とビット系列“01”を選択し、リソース4を使用して、ビット系列“01”に対応するQPSK信号を基地局装置100へ送信することができる。
 (第1の実施形態)
 次に、基地局装置100および移動局装置200を用いた移動通信システムにおける第1の実施形態を説明する。第1の実施形態では、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたセル(セルの数)と、基地局装置100によって設定されたセルに対する下りリンク送信モードと、基地局装置100がプライマリセルで送信するPDCCH(下りリンクアサインメント)によってスケジュールされるPDSCHから、基地局装置100によって明示的に設定されるPUCCHのリソース数を決定する。
 また、移動局装置200は、基地局装置100がセカンダリセルで送信するPDCCH(下りリンクアサインメント)によってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHから、基地局装置100によって明示的に設定されるPUCCHのリソース数を決定する。
 また、移動局装置200は、基地局装置100がプライマリセルまたはセカンダリセルで送信するPDCCH(下りリンクアサインメント)によってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHと、プライマリセルで送信するPDCCH(下りリンクアサインメント)によってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHから、基地局装置100によって明示的に設定されるPUCCHのリソース数を決定する。
 また、PUCCHリソースは、基地局装置100によってRRCシグナリングを使用して設定される。また、PUCCHリソースは、基地局装置100によってRRCシグナリングを使用して複数の候補が設定され、PDCCH(下りリンクアサインメント)で送信されるリソース指示情報(ARI:ACK Resource Indicator、Assignment Resource Indicator)によって複数の候補の中から指示される。
 また、基地局装置100によってRRCシグナリングを使用して設定されるPUCCHリソースの複数の候補は、複数のセカンダリセルそれぞれに対して異なる複数の候補が設定され、複数のセカンダリセルそれぞれで送信される下りリンクアサインメントに独立して含まれるリソース指示情報(ARI)によって指示される。
 また、基地局装置100によってRRCシグナリングを使用して設定されるPUCCHリソースの複数の候補は、複数のセカンダリセルに対して共通の複数の候補が設定され、複数のセカンダリセルそれぞれで送信される下りリンクアサインメントに独立して含まれるリソース指示情報(ARI)によって指示される。
 また、基地局装置100によってRRCシグナリングを使用して設定されるPUCCHリソースの複数の候補は、複数のセカンダリセルに対して共通の複数の候補が設定され、複数のセカンダリセルそれぞれで送信される下りリンクアサインメントに含まれる同じ値にセットされたリソース指示情報(ARI)によって指示される。
 図6は、移動局装置200がACK/NACKを示す情報を送信する際の基地局装置100によるリソース割り当て(RA:Resource Allocation、Resource Assignment)を説明する図である。図6において、基地局装置100は、移動局装置200がACK/NACKを示す情報を送信するための複数のリソース(例えば、4つのPUCCHリソース)を移動局装置200へ割り当て、移動局装置200は、上記までに示したようなチャネル選択を使用することによって、基地局装置100から同一サブフレームで送信される複数のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信する。
 図6において、基地局装置100は、移動局装置200に対して、3つのセル(プライマリセル、セカンダリセル1、セカンダリセル2)を設定していることを示している。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、各セルに対する下りリンク送信モードとして、プライマリセルに対してマルチアンテナポートによるPDSCHの送信(以下、単にMIMOモードとも記載する)を、セカンダリセル1に対してシングルアンテナポートによるPDSCHの送信(以下、単にNon-MIMOモードとも記載する)を、セカンダリセル2に対してシングルアンテナポートによるPDSCHの送信を設定していることを示している。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からプライマリセルにおいてPDSCHで送信される2つまでのトランスポートブロック(TB0:Transport Block 0、TB1:Transport Block 1、以下、 CW0、CW1とも記載する)と、セカンダリセル1においてPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック、セカンダリセル2においてPDSCHで送信される1つのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 ここで、移動局装置200は、サブフレームnでのACK/NACKを示す情報の送信に対して、プライマリセルにおけるリソース(PUCCHリソース)を使用する。すなわち、基地局装置100は、プライマリセルにおけるリソースを移動局装置200へ割り当て、移動局装置200は、プライマリセルにおけるリソースを使用してACK/NACKを示す情報を送信する。以下、例として、移動局装置200は、サブフレームn-4でPDCCHとPDSCHを基地局装置100から受信し、サブフレームnでPDSCHに対するACK/NACKを示す情報を基地局装置100へ送信することを記載する。
 図6において、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、セカンダリセル1におけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのコードワードの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、セカンダリセル2におけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのコードワードの送信)をスケジュールしていることを示している。
 ここで、図6において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第1のリソースと第2のリソースを暗示的に割り当てる。
 すなわち、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第1のリソース(第1のPUCCHリソース)を暗示的に(implicitlyに)割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCEに対応させて、第1のリソースを暗示的に割り当てる。
 すなわち、基地局装置100によって暗示的に割り当てられる第1のリソースとは、移動局装置200が、プライマリセルにおいてサブフレームn-4で、対応するPDCCHを検出することによってPDSCH送信が指示された場合に、対応するPDCCHの送信に使用される最初のCCE(lowest CCE indexとも呼称される、最初のCCEの番号でも良い)を含む関数(単に、算出式でも良い)によって得られるリソースのことを示している。
 例えば、基地局装置100によって暗示的に割り当てられる第1のリソースは、PDCCHの送信に使用される最初のCCEと、基地局装置100によって設定される(例えば、RRCシグナリングを使用して設定される)オフセット値によって、移動局装置200によって決定(識別、算出)される。例えば、基地局装置100によって暗示的に割り当てられる第1のリソースは、PDCCHの送信に使用される最初のCCEとオフセット値を含む関数から得られるインデックスと、第1のリソースのインデックスを対応させることによって決定される。
 すなわち、移動局装置200は、プライマリセルにおいてサブフレームn-4で、対応するPDCCHを検出することによってPDSCH送信が指示された場合、対応するPDCCHの送信に使用される最初のCCE(最初のCCEとオフセット値でも良い)を用いることによって、基地局装置100によって暗示的に割り当てられた第1のリソースを決定(識別、算出)することができる。
 同様に、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第2のリソース(第2のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE+1(最初のCCEに1を加えたもの)に対応させて、第1のリソースを暗示的に割り当てる。
 すなわち、基地局装置100によって暗示的に割り当てられる第2のリソースとは、移動局装置200が、プライマリセルにおいてサブフレームn-4で、対応するPDCCHを検出することによってPDSCH送信が指示された場合に、対応するPDCCHの送信に使用される最初のCCE+1(lowest CCE index+1のCCE index、最初のCCEに1を加えたものでも良い)を含む関数(単に、算出式でも良い)によって得られるリソースのことを示している。
 例えば、基地局装置100によって暗示的に割り当てられる第2のリソースは、PDCCHの送信に使用される最初のCCE+1と、基地局装置100によって設定される(例えば、RRCシグナリングを使用して設定される)オフセット値によって、移動局装置200によって決定(識別、算出)される。例えば、基地局装置100によって暗示的に割り当てられる第2のリソースは、PDCCHの送信に使用される最初のCCE+1とオフセット値を含む関数から得られるインデックスと、第2のリソースのインデックスを対応させることによって決定される。
 すなわち、移動局装置200は、プライマリセルにおいてサブフレームn-4で、対応するPDCCHを検出することによってPDSCH送信が指示された場合、対応するPDCCHの送信に使用される最初のCCE+1(最初のCCE+1とオフセット値でも良い)を用いることによって、基地局装置100によって暗示的に割り当てられた第2のリソースを決定(識別、算出)することができる。すなわち、移動局装置200は、プライマリセルにおいて、対応するPDCCHを検出することによってPDSCH送信が指示された場合、対応するPDCCHの送信に使用される最初のCCEを使用して、2つのリソースを決定することができる。すなわち、2つのリソースの1つは、PDCCHの送信に使用される最初のCCEに対応して決定され、2つのリソースのもう1つは、PDCCHの送信に使用される最初のCCE+1に対応して決定される。
 ここで、基地局装置100による第2のリソースの暗示的な割り当て方法として、PDCCHの送信に使用される最初のCCE+1を利用することを例として記載したが、基地局装置100が、第2のリソースを割り当てる際に、PDCCHの送信に使用されるそれ以外のCCEを利用しても良いことは勿論である。例えば、基地局装置100は、第2のリソースの暗示的な割り当て方法として、PDCCHの送信に使用される最初のCCE-1や、最初のCCE+2を利用しても良い。ここで、基地局装置100が、第2のリソースの暗示的な割り当て方法として、PDCCHの送信に使用される最初のCCE+1を利用した場合、複数の移動局装置200に対してリソースを割り当てる際のスケジューリングが容易となり、より効率的にリソースを割り当てることができる。
 さらに、図6において、基地局装置100は、セカンダリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、移動局装置200に対して、事前にリソース(PUCCHリソース)を明示的に(explicitlyに)設定する。
 例えば、図6において、基地局装置100は、セカンダリセル1で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールする場合には、移動局装置200に対して、第3のリソース(第3のPUCCHリソース)を明示的に設定する。また、例えば、基地局装置100は、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、移動局装置200に対して、第4のリソース(第4のPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 ここで、基地局装置100によって明示的に設定される(割り当てられる、指示される)リソースとは、基地局装置100が、RRCシグナリングを使用して設定するリソースが含まれる。また、基地局装置100によって明示的に設定されるリソースとは、後述する、基地局装置100が、リソース指示情報(ARI:ACK Resource Indicator、Assignment Resource Indicator)を使用して指示するリソースが含まれる。
 すなわち、基地局装置100によって明示的に割り当てられるリソースとは、移動局装置200が、セカンダリセルにおいてサブフレームn-4で、対応するPDCCHを検出することによってPDSCH送信が指示された場合に、基地局装置100からのRRCシグナリングによって設定されるリソースのことを示している。
 すなわち、移動局装置200は、セカンダリセルにおいてサブフレームn-4で、対応するPDCCHを検出することによってPDSCH送信が指示された場合、基地局装置100からのRRCシグナリングによってリソースを設定される。
 ここで、基地局装置100は、リソースを割り当てる際に、移動局装置200に対して、事前にRRCシグナリングを使用してリソースの候補(リソースの候補となる複数のリソースのセット)を設定し、セカンダリセルで送信されるPDCCHを使用してPDSCHをスケジュールした場合に、PDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してリソース指示情報(ARI、例えば2ビットの情報によって表される)を送信することによって、リソースを明示的に指示しても良い。基地局装置100は、移動局装置200に対して、事前に設定したリソースの複数の候補の中から、ARIを使用することによって、実際に割り当てるリソースを明示的に指示することができる。
 ここで、例えば、ARIには、PDCCH(下りリンクアサインメント)で送信される下りリンク制御情報がマップされるフィールドが使用(再利用)される。すなわち、基地局装置100と移動局装置200は、基地局装置100が、セカンダリセルで送信されるPDCCHを使用してPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHで送信される下りリンク制御情報(上述した、下りリンク制御情報)がマッピングされるフィールドを、ARIがマッピングされるフィールドと解釈を変更して認識(識別)する。例えば、基地局装置100と移動局装置200は、PDCCH(下りリンクアサインメント)で送信されるPUCCHに対するTPCコマンド(TPC command for PUCCH、2ビットの情報によって表される)がマップされるフィールドを、ARIがマップされるフィールドとして認識することができる。
 すなわち、基地局装置100と移動局装置200は、基地局装置100が、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHで送信されるPUCCHに対するTPCコマンド(TPC command for PUCCH)がマップされるフィールドにセットされる値は、PUCCHに対する送信パワーコントロールのための値として認識する。また、基地局装置100と移動局装置200は、基地局装置100が、セカンダリセルで送信されるPDCCHを使用してPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHで送信されるPUCCHに対するTPCコマンド(TPC command for PUCCH)がマップされるフィールドにセットされる値は、基地局装置100によって指示されるリソースを示す値(ARI)として認識する。
 図6では、基地局装置100が、セカンダリセル1で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジューリングする場合に、移動局装置200に対して、事前に第3のリソースの候補として4つのリソース(explicit RA(ARI-1)として表される)を設定し、ARI-1によって、4つのリソースの中から実際に割り当てる第3のリソースを指示していることを示している。
 また、同様に、基地局装置100が、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジューリングする場合に、移動局装置200に対して、事前に第4のリソースの候補として4つのリソース(explicit RA(ARI-2)として表される)を設定し、ARI-2によって、4つのリソースの中から実際に割り当てる第4のリソースを指示していることを示している。
 ここで、図6において、基地局装置100は、セカンダリセル毎に異なるリソースの候補(第3のリソースの候補となる複数のリソースのセット、第4のリソースの候補となる複数のリソースのセット)を設定し、セカンダリセル(セカンダリセル1、セカンダリセル2)のPDCCHそれぞれで送信されるARI(ARI-1、ARI-2)を使用して、異なる1つずつのリソースを指示する。
 すなわち、基地局装置100は、セカンダリセルのPDCCHそれぞれで独立したARIを送信することによって、セカンダリセル毎に異なるリソースの候補の中から1つずつのリソース(第3のリソース、第4のリソース)を指示することができる。
 図7は、図6と同様に基地局装置100によるリソース割り当てを説明する図であり、図6との違いは、基地局装置100によるARIを使用した明示的なリソース割り当ての方法である。図7において、基地局装置100は、ARIを使用してリソースを指示する際に、事前にセカンダリセルで共通のリソースの候補(第3のリソース、第4のリソースの候補となる複数のリソースのセット)を設定し、セカンダリセル(セカンダリセル1、セカンダリセル2)のPDCCHそれぞれで送信されるARI(ARI-1、ARI-2)を使用して、異なる1つずつのリソースを指示する。
 すなわち、基地局装置100は、セカンダリセルのPDCCHそれぞれで独立したARIを送信することによって、セカンダリセルで共通のリソースの候補の中から1つずつのリソース(第3のリソース、第4のリソース)を指示することができる。
 また、図7において、基地局装置100は、セカンダリセルで共通のリソースの候補(第3のリソース、第4のリソースの候補となる複数のリソースのセット、指示するリソースの候補が複数含まれるリソースグループのセットとも言える)を設定し、セカンダリセル(セカンダリセル1、セカンダリセル2)で送信されるPDCCHそれぞれで送信されるARI(ARI-1、ARI-2)に同じ値をセットすることによって、1つのリソースグループを指示しても良い。
 すなわち、基地局装置100は、セカンダリセルのPDCCHそれぞれで同じ値にセットされたARIを送信することによって、指示するリソースの候補が複数含まれるリソースグループのセットの中から1つのリソースグループ(第3のリソース、第4のリソースを示すリソースグループ)を指示することができる。ここで、移動局装置200は、セカンダリセルのPDCCH(下りリンクアサインメント)で送信されるARIには、全て同じ値がセットされていると想定(assume)する。
 上記までに示したように、図6および図7において、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、第1のリソースと第2のリソース(2つのPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールした場合には、2つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 ここで、後述するように、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールした場合には、1つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル1に対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、セカンダリセル1で送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第3のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 さらに、基地局装置100は、セカンダリセル2に対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、セカンダリセル2で送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第4のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 すなわち、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)を、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 ここで、後述するように、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、2つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 ここで、図6および図7において、第1のリソースは、図5におけるリソース1に対応させることができる。また、第2のリソースは、図5におけるリソース2に対応させることができる。また、第3のリソースは、図5におけるリソース3に対応させることができる。また、第4のリソースは、図5におけるリソース4に対応させることができる。上記に示したように、移動局装置200は、チャネル選択を使用して、基地局装置100から同一サブフレームで送信される複数のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図8は、移動局装置200がACK/NACKを示す情報を送信する際の基地局装置100によるリソース割り当てを説明する図である。図8において、基地局装置100は、移動局装置200に対して、3つのセル(プライマリセル、セカンダリセル1、セカンダリセル2)を設定していることを示している。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、各セルに対する下りリンク送信モードとして、プライマリセルに対してNon-MIMOモードを、セカンダリセル1に対してMIMOモードを、セカンダリセル2に対してNon-MIMOモードを設定していることを示している。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からプライマリセルにおいてPDSCHで送信される1つのトランスポートブロックと、セカンダリセル1においてPDSCHで送信される2つまでのトランスポートブロック、セカンダリセル2において送信されるPDSCHの1つのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図8において、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、セカンダリセル2におけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。
 ここで、図8において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第1のリソース(第1のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE(最初のCCEとオフセット値でも良い)を用いて、第1のリソースを暗示的に割り当てる。
 また、図8において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第2のリソース(第2のPUCCHリソース)と第3のリソース(第3のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。
 すなわち、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第2のリソース(第2のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE(最初のCCEとオフセット値でも良い)を用いて、第2のリソースを暗示的に割り当てる。
 同様に、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第3のリソース(第3のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE+1(最初のCCEに1を加えたもの)に対応させて、第3のリソースを暗示的に割り当てる。
 さらに、図8において、基地局装置100は、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、移動局装置200に対して、事前に第4のリソース(第4のPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 例えば、基地局装置100は、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、第4のリソースを、RRCシグナリングを使用して明示的に設定する。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、事前にRRCシグナリングを使用して第4のリソースの候補を設定し、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、PDCCHで送信されるリソース指示情報(ARI)によって、実際に割り当てる第4のリソースを明示的に指示することができる。
 上記までに示したように、図8において、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、第1のリソース(1つのPUCCHリソース)を暗示的に移動局装置200へ割り当てる。
 すなわち、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル1に対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、第2のリソースと第3のリソース(2つのPUCCHリソース)を暗示的に移動局装置200へ割り当てる。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールした場合には、2つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル2に対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、セカンダリセル2で送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第4のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に移動局装置200へ設定する。
 すなわち、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)を、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 ここで、図8において、第1のリソースは、図5におけるリソース1に対応させることができる。また、第2のリソースは、図5におけるリソース2に対応させることができる。また、第3のリソースは、図5におけるリソース3に対応させることができる。また、第4のリソースは、図5におけるリソース4に対応させることができる。上記に示したように、移動局装置200は、チャネル選択を使用して、基地局装置100から同一サブフレームで送信される複数のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図9は、移動局装置200がACK/NACKを示す情報を送信する際の基地局装置100によるリソース割り当てを説明する図である。図9において、基地局装置100は、移動局装置200に対して、3つのセル(プライマリセル、セカンダリセル1、セカンダリセル2)を設定していることを示している。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、各セルに対する下りリンク送信モードとして、プライマリセルに対してNon-MIMOモードを、セカンダリセル1に対してNon-MIMOモードを、セカンダリセル2に対してMIMOモードを設定していることを示している。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からプライマリセルにおいてPDSCHで送信される1つのトランスポートブロックと、セカンダリセル1においてPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック、セカンダリセル2においてPDSCHで送信される2つまでのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図9において、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、セカンダリセル2におけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。
 ここで、図9において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第1のリソース(第1のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE(最初のCCEとオフセット値でも良い)を用いて、第1のリソースを暗示的に割り当てる。
 また、図9において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第2のリソース(第2のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE(最初のCCEとオフセット値でも良い)を用いて、第2のリソースを暗示的に割り当てる。
 さらに、図9において、基地局装置100は、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、移動局装置200に対して、事前に第3のリソース(第3のPUCCHリソース)と第4のリソース(第4のPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 例えば、基地局装置100は、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、第3のリソースと第4のリソースを、RRCシグナリングを使用して明示的に設定する。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、事前にRRCシグナリングを使用して第3のリソースの候補と第4のリソースの候補を設定し、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、PDCCHで送信されるリソース指示情報(ARI)によって、実際に割り当てる第3のリソースと第4のリソースを明示的に指示することができる。
 ここで、図9において、基地局装置100は、ARIを使用してリソースを指示する際に、事前に、指示するリソース毎に異なるリソースの候補(第3のリソースの候補となる複数のリソースのセット、第4のリソースの候補となる複数のリソースのセット)を設定し、セカンダリセル2のPDCCHで送信されるARIを使用して、異なる1つずつのリソースを指示しても良い。すなわち、基地局装置100は、セカンダリセル2のPDCCHで送信されるARIにセットされた1つの値を使用して、2つのリソースを指示することができる。すなわち、移動局装置200は、ARIにセットされた1つの値に従って、2つのリソースの1つを、第3のリソースの候補となる複数のリソースのセットの中から決定し、2つのリソースのもう1つを、第4のリソースの候補となる複数のリソースのセットの中から決定することができる。このように、基地局装置100が、ARIにセットされた1つの値を使用して、2つのリソースを指示することによって、より効率的にリソースを指示することができる。
 すなわち、基地局装置100は、セカンダリセル2のPDCCHでARIを送信することによって、指示するリソース毎に異なるリソースの候補の中から1つずつのリソース(第3のリソース、第4のリソース)を指示することができる。
 また、図9に示すように、基地局装置100は、ARIを使用してリソースを指示する際に、事前に、指示するリソースに対して共通のリソースの候補(第3のリソース、第4のリソースの候補となる複数のリソースのセット、指示するリソースの候補が複数含まれるリソースグループのセットとも言える)を設定し、セカンダリセル2のPDCCHで送信されるARIを使用して、1つのリソースグループを指示しても良い。
 すなわち、基地局装置100は、セカンダリセル2のPDCCHでARIを送信することによって、指示するリソースの候補が複数含まれるリソースグループのセットの中から1つのリソースグループ(第3のリソース、第4のリソースを示すリソースグループ)を指示することができる。
 上記までに示したように、図9において、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、第1のリソース(1つのPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル1に対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、第2のリソース(1つのPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。
 すなわち、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 すなわち、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定された複数のセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)それぞれを、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールした場合には、プライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い)と同じ数のPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル2に対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、セカンダリセル2で送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第3のリソースと第4のリソース(2つのPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、セカンダリセル2で送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、2つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 ここで、図9において、第1のリソースは、図5におけるリソース1に対応させることができる。また、第2のリソースは、図5におけるリソース2に対応させることができる。また、第3のリソースは、図5におけるリソース3に対応させることができる。また、第4のリソースは、図5におけるリソース4に対応させることができる。上記に示したように、移動局装置200は、チャネル選択を使用して、基地局装置100から同一サブフレームで送信される複数のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図10は、移動局装置200がACK/NACKを示す情報を送信する際の基地局装置100によるリソース割り当てを説明する図である。図10において、基地局装置100は、移動局装置200に対して、3つのセル(プライマリセル、セカンダリセル1、セカンダリセル2)を設定していることを示している。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、各セルに対する下りリンク送信モードとして、プライマリセルに対してNon-MIMOモードを、セカンダリセル1に対してNon-MIMOモードを、セカンダリセル2に対してNon-MIMOモードを設定していることを示している。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からプライマリセルにおいてPDSCHで送信される1つのトランスポートブロックと、セカンダリセル1においてPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック、セカンダリセル2において送信されるPDSCHの1つのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図10において、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、セカンダリセル2におけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。
 ここで、図10において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第1のリソース(第1のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE(最初のCCEとオフセット値でも良い)を用いて、第1のリソースを暗示的に割り当てる。
 さらに、図10において、基地局装置100は、セカンダリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、移動局装置200に対して、事前にリソース(PUCCHリソース)を明示的に(explicitlyに)設定する。
 例えば、図10において、基地局装置100は、セカンダリセル1で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールする場合には、第2のリソース(第2のPUCCHリソース)を、RRCシグナリングを使用して明示的に設定する。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、事前にRRCシグナリングを使用して第2のリソースの候補を設定し、セカンダリセル1で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールする場合には、PDCCHで送信されるリソース指示情報(ARI)によって、実際に割り当てる第2のリソースを明示的に指示することができる。
 また、例えば、基地局装置100は、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、第3のリソース(第3のPUCCHリソース)を、RRCシグナリングを使用して明示的に設定する。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、事前にRRCシグナリングを使用して第3のリソースの候補を設定し、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、PDCCHで送信されるリソース指示情報(ARI)によって、実際に割り当てる第3のリソースを明示的に指示することができる。
 上記までに示したように、図10において、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、第1のリソース(1つのPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。
 すなわち、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル1に対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、セカンダリセル1で送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第2のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 さらに、基地局装置100は、セカンダリセル2に対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、セカンダリセル2で送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第3のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に移動局装置200へ設定する。
 すなわち、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)を、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル1とセカンダリセル2それぞれに対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、セカンダリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、第2のリソースと第3のリソース(2つのPUCCHリソース)が明示的に設定される。
 すなわち、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定された複数のセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)それぞれを、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)それぞれを使用してスケジュールする場合には、セカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い)と同じ数のPUCCHリソースが明示的に設定される。
 ここで、図10において、第1のリソースは、例えば、図5に示す4ビットACK/NACKテーブルと同様の3ビットACK/NACKテーブルにおけるリソース1に対応させることができる。また、第2のリソースは、例えば、図5に示す4ビットACK/NACKテーブルと同様の3ビットACK/NACKテーブルにおけるリソース2に対応させることができる。また、第3のリソースは、例えば、図5に示す4ビットACK/NACKテーブルと同様の3ビットACK/NACKテーブルにおけるリソース3に対応させることができる。上記に示したように、移動局装置200は、チャネル選択を使用して、基地局装置100から同一サブフレームで送信される複数のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図11は、移動局装置200がACK/NACKを示す情報を送信する際の基地局装置100によるリソース割り当てを説明する図である。図11において、基地局装置100は、移動局装置200に対して、2つのセル(プライマリセル、セカンダリセル1)を設定していることを示している。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、各セルに対する下りリンク送信モードとして、プライマリセルに対してMIMOモードを、セカンダリセル1に対してMIMOモードを設定していることを示している。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からプライマリセルにおいてPDSCHで送信される2つまでのトランスポートブロックと、セカンダリセル1においてPDSCHで送信される2つまでのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図11において、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。
 ここで、図11において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第1のリソース(第1のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE(最初のCCEとオフセット値でも良い)を用いて、第1のリソースを暗示的に割り当てる。
 また、図11において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、移動局装置200に対して、事前に第2のリソース(第2のPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、第2のリソースを、RRCシグナリングを使用して明示的に設定する。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、事前にRRCシグナリングを使用して、第2のリソースの候補を設定し、セカンダリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、PDCCHで送信されるリソース指示情報(ARI)によって、実際に割り当てる第2のリソースを明示的に指示することができる。
 また、図11において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第3のリソース(第3のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE(最初のCCEとオフセット値でも良い)を用いて、第3のリソースを暗示的に割り当てる。
 さらに、図11において、基地局装置100は、セカンダリセル1で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールする場合には、移動局装置200に対して、事前に第4のリソース(第4のPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 例えば、基地局装置100は、セカンダリセル1で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールする場合には、第4のリソースを、RRCシグナリングを使用して明示的に設定する。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、事前にRRCシグナリングを使用して第4のリソースの候補を設定し、セカンダリセル1で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールする場合には、PDCCHで送信されるリソース指示情報(ARI)によって、実際に割り当てる第4のリソースを明示的に指示することができる。
 上記までに示したように、図11において、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、第1のリソース(1つのPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第2のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられ、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル1に対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、第3のリソース(1つのPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル1に対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第4のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられ、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 すなわち、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、セカンダリセル1に対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルおよびセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、第1のリソースと第3のリソース(2つのPUCCHリソース)が暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、セカンダリセル1に対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルおよびセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、第2のリソースと第4のリソース(2つのPUCCHリソース)が明示的に設定される。
 すなわち、基地局装置100によって、プライマリセルおよびセカンダリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードが設定され、プライマリセルおよびセカンダリセルにおけるPDSCHを、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、プライマリセルにおけるPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い、例えば、第1のトランスポートブロック)と、セカンダリセルにおけるPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い、例えば、第1のトランスポートブロック)の合計の数(すなわち、2つ)のPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100によって、プライマリセルおよびセカンダリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードが設定され、セカンダリセルにおけるPDSCHを、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、プライマリセルにおけるPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い、例えば、第2のトランスポートブロック)と、セカンダリセルにおけるPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い、例えば、第2のトランスポートブロック)の合計の数(すなわち、2つ)のPUCCHリソースが明示的に設定される。
 ここで、図11において、第1のリソースは、図5におけるリソース1に対応させることができる。また、第2のリソースは、図5におけるリソース2に対応させることができる。また、第3のリソースは、図5におけるリソース3に対応させることができる。また、第4のリソースは、図5におけるリソース4に対応させることができる。上記に示したように、移動局装置200は、チャネル選択を使用して、基地局装置100から同一サブフレームで送信される複数のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図12は、移動局装置200がACK/NACKを示す情報を送信する際の基地局装置100によるリソース割り当てを説明する図である。図12において、基地局装置100は、移動局装置200に対して、3つのセル(プライマリセル、セカンダリセル1、セカンダリセル2)を設定していることを示している。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、各セルに対する下りリンク送信モードとして、プライマリセルに対してMIMOモードを、セカンダリセル1に対してNon-MIMOモードを、セカンダリセル2に対してNon-MIMOモードを設定していることを示している。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からプライマリセルにおいてPDSCHで送信される2つまでのトランスポートブロックと、セカンダリセル1においてPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック、セカンダリセル2においてPDSCHで送信される1つのトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 図12において、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、セカンダリセル1におけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。また、基地局装置100は、セカンダリセル2におけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールしていることを示している。
 ここで、図12において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、送信したPDCCHに対応させて、第1のリソース(第1のPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールした場合には、PDCCHの送信に使用される最初のCCE(最初のCCEとオフセット値でも良い)を用いて、第1のリソースを暗示的に割り当てる。
 また、図12において、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、移動局装置200に対して、事前に第2のリソース(第2のPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 例えば、基地局装置100は、プライマリセルで送信されるPDCCHを使用してプライマリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、第2のリソースを、RRCシグナリングを使用して明示的に設定する。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、事前にRRCシグナリングを使用して、第2のリソースの候補を設定し、セカンダリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、PDCCHで送信されるリソース指示情報(ARI)によって、実際に割り当てる第2のリソースを明示的に指示することができる。
 また、図12において、基地局装置100は、セカンダリセル1で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル1におけるPDSCHをスケジュールする場合には、第3のリソース(第3のPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 さらに、図12において、基地局装置100は、セカンダリセル2で送信されるPDCCHを使用してセカンダリセル2におけるPDSCHをスケジュールする場合には、第4のリソース(第4のPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 すなわち、基地局装置100は、移動局装置200に対して、第2のリソースと第3のリソースと第4のリソースを、RRCシグナリングを使用して明示的に設定する。また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、事前にRRCシグナリングを使用して、第2のリソースの候補と第3のリソースの候補と第4のリソースの候補を設定し、PDCCH(下りリンクアサインメント)で送信されるARIによって、実際に割り当てる第2のリソースと第3のリソースと第4のリソースを指示することができる。
 ここで、移動局装置200は、基地局装置100からセカンダリセルのPDCCHで送信されるARIに、同じ値がセットされると想定しても良い。また、移動局装置200は、基地局装置100からセカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)に対するDTX(Discontinuous Transmission)を検出した場合(基地局装置100からセカンダリセルで送信されるPDCCHを検出できなかった場合、基地局装置100からセカンダリセルで送信されるPDCCHの全てを検出できなかった場合)、基地局装置100からプライマリセルで送信されるPDCCHに対応させて暗示的に割り当てられたリソース(第1のリソース)を使用して、ACK/NACKを示す情報を送信しても良い。
 この際、例えば、移動局装置200は、チャネル選択を適用して、第1のリソースを選択し、ACK/NACKを示す情報を送信することができる。また、この際、例えば、移動局装置200は、(チャネル選択を適用せずに)第1のリソースを使用して、ACK/NACKを示す情報を送信することができる。
 上記までに示したように、図12において、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールした場合には、第1のリソース(1つのPUCCHリソース)を暗示的に割り当てる。
 また、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第2のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 すなわち、基地局装置100によって、MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した2つまでのトランスポートブロックの送信)を、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが暗示的に割り当てられ、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 また、基地局装置100は、セカンダリセル1に対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、セカンダリセル1で送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル1におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第3のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 さらに、基地局装置100は、セカンダリセル2に対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、セカンダリセル2で送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセル2におけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)をスケジュールする場合には、第4のリソース(1つのPUCCHリソース)を明示的に設定する。
 すなわち、基地局装置100によって、Non-MIMOモードが設定されたセルにおけるPDSCH(PDSCHを使用した1つのトランスポートブロックの送信)を、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、1つのPUCCHリソースが明示的に設定される。
 すなわち、基地局装置100は、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードを設定し、セカンダリセル1とセカンダリセル2それぞれに対する下りリンク送信モードとしてNon-MIMOモードを設定し、セカンダリセルで送信されるPDCCHを使用してセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールする場合には、第2のリソースと第3のリソースと第4のリソース(3つのPUCCHリソース)が明示的に設定される。
 すなわち、基地局装置100によって、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードが設定され、プライマリセルにおけるPDSCHを、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、プライマリセルにおけるPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い、例えば、第1のトランスポートブロック)と同じ数(すなわち、1つ)のPUCCHリソースが暗示的に割り当てられる。
 また、基地局装置100によって、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードが設定され、セカンダリセルにおけるPDSCHを、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、プライマリセルにおけるPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い、例えば、第2のトランスポートブロック)と、セカンダリセルにおけるPDSCHで送信される1つのトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い、第1のトランスポートブロックと第2のトランスポートブロック)の合計の数のPUCCHリソースが明示的に設定される。
 すなわち、基地局装置100によって、プライマリセルに対する下りリンク送信モードとしてMIMOモードが設定され、セカンダリセルにおけるPDSCHを、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする場合には、セカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるコードワード+1のPUCCHリソースが明示的に設定される。
 ここで、図12において、第1のリソースは、図5におけるリソース1に対応させることができる。また、第2のリソースは、図5におけるリソース2に対応させることができる。また、第3のリソースは、図5におけるリソース3に対応させることができる。また、第4のリソースは、図5におけるリソース4に対応させることができる。上記に示したように、移動局装置200は、チャネル選択を使用して、基地局装置100から同一サブフレームで送信される複数のトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信する。
 上記までに示したように、例えば、基地局装置100は、移動局装置200に対して、3つのセルを設定するとともに、各セルに対する下りリンク送信モードを設定し、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されたセルと各セルに対する下りリンク送信モードから、基地局装置100によって4つのリソースが割り当てられることを決定(想定)する。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されるセル(セルの数でも良い)と各セルに対する下りリンク送信モードから、基地局装置100によって割り当てられるリソース数(PUCCHリソース数)を決定することができる。
 また、基地局装置100は、移動局装置200に対して、各セルに対する下りリンク送信モードを設定するとともに、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してプライマリセルおよび/またはセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールし、移動局装置200は、プライマリセルで送信されるPDCCHでスケジュールされるプライマリセルおよび/またはセカンダリセルにおけるPDSCHから、基地局装置100によって暗示的に割り当てられるリソース数を決定する。
 すなわち、移動局装置200は、プライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロック(コードワード、コードワード数、トランスポートブロック数でも良い、以下、単に、トランスポートブロックの数と記載する)から、基地局装置100によって暗示的に割り当てられるリソース数を決定することができる。
 ここで、上述したように、基地局装置100は、プライマリセルにおけるPDSCHを、プライマリセルにおけるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールする。また、基地局装置100は、セカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールするPDCCH(下りリンクアサインメント)が送信される1つのサービングセルを、RRCシグナリングを使用して設定することができる(PDCCHとPDSCHのリンク(linkage、linking)を設定することができる)。
 さらに、基地局装置100は、移動局装置200に対して、各セルに対する下りリンク送信モードを設定するとともに、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してセカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールし、移動局装置200は、セカンダリセルで送信されるPDCCHでスケジュールされるPDSCHから、基地局装置100によって明示的に割り当てられるリソース数を決定する。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からセカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、基地局装置100によって明示的に割り当てられるリソース数を決定することができる。
 ここで、上述したように、基地局装置100は、セカンダリセルにおけるPDSCHをスケジュールするPDCCH(下りリンクアサインメント)が送信される1つのサービングセルを、RRCシグナリングを使用して設定することができる(PDCCHとPDSCHのリンク(linkage、linking)を設定することができる)。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からのARIによってリソースが指示される際に、基地局装置100からセカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、セカンダリセル毎に異なるリソースの候補として、いくつのリソースの候補が設定されるのかを決定することができる。
 また、移動局装置200は、基地局装置100からのARIによってリソースが指示される際に、基地局装置100からセカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、セカンダリセルで共通のリソースの候補として、いくつのリソースの候補が設定されるのかを決定することができる。
 また、移動局装置200は、基地局装置100からのARIによってリソースが指示される際に、基地局装置100からセカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、指示されるリソースが複数含まれるリソースグループの中に、いくつのリソースが含まれているのかを決定することができる。
 ここで、基地局装置100によって明示的に割り当てられるリソース数は、基地局装置100によって割り当てられるリソースの数から、基地局装置100によって暗示的に割り当てられるリソースの数を引くことによって決定することができる。すなわち、移動局装置200は、基地局装置100によって設定されるセルと、各セルに対する下りリンク送信モードと、プライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、基地局装置100によって明示的に割り当てられるリソース数を決定することができる。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からのARIによってリソースが指示される際に、基地局装置100によって設定されるセルと、各セルに対する下りリンク送信モードと、プライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、セカンダリ毎に異なるリソースの候補として、いくつのリソースの候補が設定されるのかを決定することができる。
 また、移動局装置200は、基地局装置100からのARIによってリソースが指示される際に、基地局装置100によって設定されるセルと、各セルに対する下りリンク送信モードと、プライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、セカンダリで共通のリソースの候補として、いくつのリソースの候補が設定されるのかを決定することができる。
 また、移動局装置200は、基地局装置100からのARIによってリソースが指示される際に、基地局装置100によって設定されるセルと、各セルに対する下りリンク送信モードと、プライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、指示されるリソースが複数含まれるリソースグループの中に、いくつのリソースが含まれているのかを決定することができる。
 また、基地局装置100によって明示的に割り当てられるリソース数は、基地局装置100からプライマリセルおよび/またはセカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、基地局装置100からプライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数を引くことによって決定することができる。すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からプライマリセルおよび/またはセカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数と、基地局装置100からプライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、基地局装置100によって明示的に割り当てられるリソース数を決定することができる。
 すなわち、移動局装置200は、基地局装置100からのARIによってリソースが指示される際に、基地局装置100からプライマリセルおよび/またはセカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数と、基地局装置100からプライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、セカンダリセル毎に異なるリソースの候補として、いくつのリソースの候補が設定されるのかを決定することができる。
 また、移動局装置200は、基地局装置100からのARIによってリソースが指示される際に、基地局装置100からプライマリセルおよび/またはセカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数と、基地局装置100からプライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、セカンダリセルで共通のリソースの候補として、いくつのリソースの候補が設定されるのかを決定することができる。
 また、移動局装置200は、基地局装置100からのARIによってリソースが指示される際に、基地局装置100からプライマリセルおよび/またはセカンダリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数と、基地局装置100からプライマリセルで送信されるPDCCHによってスケジュールされるセカンダリセルにおけるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、指示されるリソースが複数含まれるリソースグループの中に、いくつのリソースが含まれているのかを決定することができる。
 上記までに示したように、基地局装置100が、MIMO SMを適用して、下りリンクトランスポートブロックを送信する際に、移動局装置200が、設定されたセル(セルの数)、および/または、各セルに対する下りリンク送信モード、および/または、プライマリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数、および/または、セカンダリセルで送信されるPDCCH(下りリンクアサインメント)を使用してスケジュールされるPDSCHで送信されるトランスポートブロックの数から、基地局装置100によって、割り当てられるリソース(リソース数)、および/または、暗示的に割り当てられるリソース(リソース数)、および/または、明示的に割り当てられるリソース(リソース数)を決定することによって、基地局装置100が、下りリンクデータに対するACK/NACKを示す情報を送信するための上りリンクリソースを効率的に割り当てることができる。
 すなわち、基地局装置100が、移動局装置200へ割り当てるリソース数を指示する必要がなく、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信するための上りリンクリソースを効率的に割り当てることができる。また、基地局装置100が、移動局装置200へ暗示的に割り当てるリソース数を指示する必要がなく、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信するための上りリンクリソースを効率的に割り当てることができる。また、基地局装置100が、移動局装置200へ明示的に割り当てるリソース数を指示する必要がなく、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を送信するための上りリンクリソースを効率的に割り当てることができる。
 以上説明した実施形態は、基地局装置100および移動局装置200に搭載される集積回路にも適用される。また、以上説明した実施形態において、基地局装置100内の各機能や、移動局装置200内の各機能を実現するためのプログラムをコンピュータ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、実行することにより基地局装置100や移動局装置200の制御を行なっても良い。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、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。更に「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むものとする。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、更に前述した機能をコンピュータシステムに既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。
 以上、この発明の実施形態につい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等も特許請求の範囲に含まれる。
100 基地局装置
101 データ制御部
102 送信データ変調部
103 無線部
104 スケジューリング部
105 チャネル推定部
106 受信データ復調部
107 データ抽出部
108 上位層
109 アンテナ
110 無線リソース制御部
200、200-1~200-3 移動局装置
201 データ制御部
202 送信データ変調部
203 無線部
204 スケジューリング部
205 チャネル推定部
206 受信データ復調部
207 データ抽出部
208 上位層
209 アンテナ
210 無線リソース制御部

Claims (45)

  1.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と移動局装置とが通信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、
     前記移動局装置は、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定し、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定される
     ことを特徴とする移動通信システム。
  2.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応する
     ことを特徴とする請求項1に記載の移動通信システム。
  3.  前記移動局装置は、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信する
     ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の移動通信システム。
  4.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と移動局装置とが通信する移動通信システムであって、
     前記基地局装置は、
     前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、
     前記移動局装置は、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定し、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定される
     ことを特徴とする移動通信システム。
  5.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定される
     ことを特徴とする請求項4に記載の移動通信システム。
  6.  前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとは、前記基地局装置によって送信される上位層の信号を使用して設定される
     ことを特徴とする請求項4または請求項5に記載の移動通信システム。
  7.  前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つである
     ことを特徴とする請求項4から請求項6のいずれかに記載の移動通信システム。
  8.  前記下りリンク制御情報のフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドのフィールドである
     ことを特徴とする請求項4から請求項7のいずれかに記載の移動通信システム。
  9.  前記移動局装置は、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信する
     ことを特徴とする請求項4から請求項8のいずれかに記載の移動通信システム。
  10.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置であって、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定する手段を備え、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定される
     ことを特徴とする移動局装置。
  11.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応する
     ことを特徴とする請求項10に記載の移動局装置。
  12.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信する手段と備える
     ことを特徴とする請求項10または請求項11に記載の移動局装置。
  13.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置であって、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定する手段を備え、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定される
     ことを特徴とする移動局装置。
  14.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定される
     ことを特徴とする請求項13に記載の移動局装置。
  15.  前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとは、前記基地局装置によって送信される上位層の信号を使用して設定される
     ことを特徴とする請求項13または請求項14に記載の移動局装置。
  16.  前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つである
     ことを特徴とする請求項13から請求項15のいずれかに記載の移動局装置。
  17.  前記下りリンク制御情報コマンドのフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御のフィールドである
     ことを特徴とする請求項13から請求項16のいずれかに記載の移動局装置。
  18.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信する手段を備える
     ことを特徴とする請求項13から請求項17のいずれかに記載の移動局装置。
  19.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置であって、
     前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定する手段と、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて送信した場合には、
     前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記移動局装置から受信する手段と、を備え、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定される
     ことを特徴とする基地局装置。
  20.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応する
     ことを特徴とする請求項19に記載の基地局装置。
  21.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置であって、
     前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定する手段と、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて送信した場合には、
     前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記移動局装置から受信する手段と、を備え、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定される
     ことを特徴とする基地局装置。
  22.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定される
     ことを特徴とする請求項21に記載の基地局装置。
  23.  前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとを、上位層の信号を使用して設定する手段を備える
     ことを特徴とする請求項21または請求項22に記載の基地局装置。
  24.  前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つである
     ことを特徴とする請求項21から請求項23のいずれかに記載の基地局装置。
  25.  前記下りリンク制御情報のフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドのフィールドである
     ことを特徴とする請求項21から請求項24のいずれかに記載の基地局装置。
  26.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定し、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定される
     ことを特徴とする通信方法。
  27.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応する
     ことを特徴とする請求項26に記載の通信方法。
  28.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信する
     ことを特徴とする請求項26または請求項27に記載の通信方法。
  29.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置の通信方法であって、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定し、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定される
     ことを特徴とする通信方法。
  30.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定される
     ことを特徴とする請求項29に記載の通信方法。
  31.  前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとは、前記基地局装置によって送信される上位層の信号を使用して設定される
     ことを特徴とする請求項29または請求項30に記載の通信方法。
  32.  前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つである
     ことを特徴とする請求項29から請求項31のいずれかに記載の通信方法。
  33.  前記下りリンク制御情報のフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドのフィールドである
     ことを特徴とする請求項29から請求項32のいずれかに記載の通信方法。
  34.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記基地局装置へ送信する
     ことを特徴とする請求項29から請求項33のいずれかに記載の通信方法。
  35.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて送信した場合には、
     前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を前記移動局装置から受信し、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定される
     ことを特徴とする通信方法。
  36.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号に対応し、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、前記最初の制御チャネル要素の番号に1を加えたものに対応する
     ことを特徴とする請求項35に記載の通信方法。
  37.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置の通信方法であって、
     前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて送信した場合には、
     前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記移動局装置から受信し、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定される
     ことを特徴とする通信方法。
  38.  前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースの1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第1のセットの中から決定され、前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのもう1つは、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースが設定された第2のセットの中から決定される
     ことを特徴とする請求項37に記載の通信方法。
  39.  前記第1のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれと、前記第2のセットに設定される前記複数の物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれとを、上位層の信号を使用して設定する
     ことを特徴とする請求項37または請求項38に記載の通信方法。
  40.  前記第1のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つであり、前記第2のセットに設定される前記物理上りリンク制御チャネルリソースの数は4つである
     ことを特徴とする請求項37から請求項39のいずれかに記載の通信方法。
  41.  前記下りリンク制御情報のフィールドは、物理上りリンク制御チャネルに対する送信電力制御コマンドのフィールドである
     ことを特徴とする請求項37から請求項40のいずれかに記載の通信方法。
  42.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路であって、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定する機能を前記移動局装置に発揮させ、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定される
     ことを特徴とする集積回路。
  43.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて基地局装置と通信する移動局装置に実装される集積回路であって、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードが設定され、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて検出した場合には、前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを決定する機能を前記移動局装置に発揮させ、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定される
     ことを特徴とする集積回路。
  44.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、
     前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記プライマリセルにおいて送信した場合には、
     前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を前記移動局装置から受信する機能を前記基地局装置に発揮させ、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルの送信に使用される最初の制御チャネル要素の番号を用いて決定される
     ことを特徴とする集積回路。
  45.  プライマリセルとセカンダリセルとで構成される複数のサービングセルにおいて移動局装置と通信する基地局装置に実装される集積回路であって、
     前記サービングセルのそれぞれに対して下りリンク送信モードを設定し、
     あるサービングセルに対して、1つの物理下りリンク共用チャネルを使用した2つまでの下りリンクトランスポートブロックの送信が可能な下りリンク送信モードを設定し、前記あるサービングセルにおける前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信を指示する1つの物理下りリンク制御チャネルを前記セカンダリセルにおいて送信した場合には、
     前記1つの物理下りリンク共用チャネルの送信に対して、前記移動局装置によって決定される2つの物理上りリンク制御チャネルリソースを含む、複数の物理上りリンク制御チャネルリソースから、前記移動局装置によって選択された1つの物理上りリンク制御チャネルリソースを使用して、下りリンクトランスポートブロックに対するACK/NACKに関する情報を前記移動局装置から受信する機能を前記基地局装置に発揮させ、
     前記2つの物理上りリンク制御チャネルリソースのそれぞれは、前記1つの物理下りリンク制御チャネルで送信される下りリンク制御情報のフィールドに設定された1つの値に従って決定される
     ことを特徴とする集積回路。
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