WO2017073135A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

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WO2017073135A1
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shared channel
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翔一 鈴木
立志 相羽
一成 横枕
渉 大内
林 貴志
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シャープ株式会社
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB), and a terminal device is also called UE (UserUEEquipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape. A single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • LTE PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16 QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64 QAM and 256 QAM
  • QPSK, 16QAM, and 64QAM can be used for LTE PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • Non-Patent Document 1 in order to increase the data rate in the uplink, introduction of 256QAM to PUSCH (PhysicalSUplink Shared Channel) has been studied (Non-Patent Document 1).
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a terminal apparatus that can efficiently communicate with a base station apparatus using an uplink channel, a base station apparatus that communicates with the terminal apparatus, A communication method used for the terminal device, a communication method used for the base station device, an integrated circuit mounted on the terminal device, and an integrated circuit mounted on the base station device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device, and a transformer is configured to receive a control channel including first control information and detect the control channel including the first control information.
  • the size of the transport block is Scrambled by the first identifier based on whether a second shared channel for initial transmission of the same transport block as the transport block corresponding to the first control information is scheduled by a random access response grant.
  • the first control information included in the first control information with a CRC parity bit It is given by using the information field.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, based on a transmission unit that transmits a control channel including first control information, and transmission of the control channel including the first control information.
  • the size of the transport block is ,
  • the first identifier based on whether a second shared channel for initial transmission of the same transport block as the transport block corresponding to the first control information is scheduled by a random access response grant
  • the first control information included in the first control information with scrambled CRC parity bits It is given by using the information field.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, which receives a control channel including first control information and detects the control channel including the first control information. Based on the first control information with a CRC parity bit scrambled by a first identifier transmitted on a first shared channel, the size of the transport block is the first CRC scrambled by the first identifier based on whether a second shared channel for initial transmission of the same transport block as the transport block corresponding to the control information is scheduled by a random access response grant A first information frame included in the first control information with a parity bit. It is given by using the Rudo.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, which transmits a control channel including first control information and transmits the control channel including the first control information.
  • the transport block is received on a first shared channel, and for the first control information with CRC parity bits scrambled by a first identifier, the size of the transport block is Scrambled by the first identifier based on whether a second shared channel for initial transmission of the same transport block as the transport block corresponding to one control information is scheduled by a random access response grant First information included in the first control information with a CRC parity bit It is given by using the field.
  • a fifth aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a terminal device, the receiving circuit receiving a control channel including first control information, and the control including the first control information.
  • a sixth aspect of the present invention is an integrated circuit mounted on a base station apparatus, the transmission circuit transmitting a control channel including first control information, and the first control information including the first control information.
  • a receiving circuit for receiving the transport block on the first shared channel based on the transmission of the control channel, and for the first control information with the CRC parity bit scrambled by the first identifier, The size of the transport block is based on whether a second shared channel for initial transmission of the same transport block as the transport block corresponding to the first control information is scheduled by a random access response grant.
  • the first with a CRC parity bit scrambled by the first identifier. It provided with a first information field included in the control information.
  • the terminal device and the base station device can efficiently communicate with each other using the uplink channel.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the radio communication system includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are referred to as the terminal device 1.
  • the terminal device 1 is set with a plurality of serving cells.
  • a technique in which the terminal device 1 communicates via a plurality of serving cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • the present invention may be applied to each of a plurality of serving cells set for the terminal device 1.
  • the present invention may be applied to some of the set serving cells.
  • the present invention may be applied to each of a plurality of set serving cell groups. Further, the present invention may be applied to a part of the set groups of a plurality of serving cells.
  • carrier aggregation a plurality of set serving cells are also referred to as aggregated serving cells.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD may be applied to all of a plurality of serving cells.
  • a serving cell to which TDD is applied and a serving cell to which FDD is applied may be aggregated.
  • a serving cell to which TDD is applied is also referred to as a TDD serving cell.
  • the set plurality of serving cells include one primary cell and one or more secondary cells.
  • the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure has been performed, a serving cell that has initiated a connection re-establishment procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a secondary cell may be set when an RRC (Radio Resource Control) connection is established or later.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the terminal device 1 can simultaneously transmit a plurality of physical channels / a plurality of physical signals in a plurality of serving cells (component carriers) to be aggregated.
  • the terminal device 1 can simultaneously receive a plurality of physical channels / a plurality of physical signals in a plurality of serving cells (component carriers) to be aggregated.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each radio frame includes 10 subframes continuous in the time domain.
  • Each subframe i includes two consecutive slots in the time domain. Two consecutive slots in the time domain, the slot of the slot number n s within a radio frame 2i, and the slot number n s within a radio frame is 2i + 1 slot.
  • Each radio frame includes 10 subframes continuous in the time domain.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of the uplink slot according to the present embodiment.
  • FIG. 3 shows the configuration of an uplink slot in one cell.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • l is an SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • a physical signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
  • a resource element is represented by a subcarrier number / index k and an SC-FDMA symbol number / index l.
  • Resource grid is defined for each antenna port. In the present embodiment, description will be given for one antenna port. The present embodiment may be applied to each of a plurality of antenna ports.
  • N UL symb indicates the number of SC-FDMA symbols included in one uplink slot.
  • N UL symb is 7 for normal CP (normal cyclic prefix).
  • N UL symb is 6 for extended CP (extended Cyclic Prefix).
  • N UL RB is an uplink bandwidth setting for the serving cell, expressed as a multiple of N RB sc .
  • N RB sc is a (physical) resource block size in the frequency domain expressed by the number of subcarriers.
  • the subcarrier interval ⁇ f is 15 kHz
  • N RB sc is 12 subcarriers. That is, in the present embodiment, N RB sc is 180 kHz.
  • a resource block is used to represent a mapping of physical channels to resource elements.
  • virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
  • a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
  • One physical resource block is defined by N UL symb consecutive SC-FDMA symbols in the time domain and N RB sc consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (N UL symb ⁇ N RB sc ) resource elements.
  • One physical resource block corresponds to one slot in the time domain. Physical resource blocks are numbered (0, 1,..., N UL RB ⁇ 1) in order from the lowest frequency in the frequency domain.
  • the downlink slot in this embodiment includes a plurality of OFDM symbols. Since the configuration of the downlink slot in the present embodiment is the same except that the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols, description of the configuration of the downlink slot is omitted.
  • the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3.
  • the uplink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • Uplink control information includes downlink channel state information (Channel State Information: CSI) and a scheduling request (Scheduling Request: used to request PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resources for initial transmission.
  • CSI Downlink Channel State Information
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid, Automatic, Repeat, Request, ACKnowledgement
  • HARQ-ACK Hybrid, Automatic, Repeat, Request, ACKnowledgement
  • HARQ-ACK Hybrid, Automatic, Repeat, Request, ACKnowledgement
  • HARQ-ACK indicates ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
  • the PUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the PUSCH is used for transmitting the random access message 3.
  • the PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information together with uplink data not including the random access message 3.
  • the PUSCH may be used to transmit only channel state information or only HARQ-ACK and channel state information.
  • QPSK Quadratture Phase Shift Keying
  • 16 QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64 QAM 64 QAM
  • 256 QAM 256 QAM is applied to the PUSCH.
  • QPSK is a modulation method for transmitting data by changing / adjusting the phase of a carrier wave.
  • QAM is a modulation scheme that transmits data by changing and adjusting the amplitude and phase of an in-phase carrier and a quadrature carrier.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of 16QAM symbol arrangement (constellation) according to the present embodiment.
  • a circle denoted by reference numeral 400 is a signal point corresponding to 4 bits having a value of “0001”.
  • a symbol having a modulation order of 2 means a QPSK symbol
  • a symbol having a modulation order of 4 means 16QAM
  • a symbol having a modulation order of 6 means 64QAM symbol
  • a symbol having a modulation order of 8 is 256QAM. Means a symbol.
  • the modulation order for the PUSCH is 2
  • QPSK is applied to the PUSCH
  • 16QAM is applied to the PUSCH
  • the modulation order for the PUSCH is 6.
  • 64QAM is applied to the PUSCH
  • 256QAM is applied to the PUSCH.
  • PRACH is used for transmitting a random access preamble (random access message 1).
  • PRACH indicates the initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection re-establishment (connection re-establishment) procedure, synchronization (timing adjustment) for uplink transmission, and PUSCH (UL-SCH) resource requirements. Used for.
  • Uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • Uplink physical signals are not used to transmit information output from higher layers, but are used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS is related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses DMRS to perform propagation channel correction for PUSCH or PUCCH.
  • transmitting both PUSCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both PUCCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUCCH.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 3 may use SRS for measuring the channel state.
  • the SRS is transmitted in the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe or the SC-FDMA symbol in UpPTS.
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used in the terminal device 1.
  • MIB Master Information Block
  • BCH Broadcast Channel
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3. It is done.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • the PDCCH and EPDCCH are used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information is also referred to as a DCI format.
  • the downlink control information includes a downlink grant (downlink grant) and an uplink grant (uplink grant).
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment (downlink allocation) or downlink assignment (downlink allocation).
  • One downlink grant is used for scheduling one PDSCH in one serving cell.
  • the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • One uplink grant is used for scheduling one PUSCH in one serving cell.
  • the uplink grant is used for scheduling PUSCH in a subframe that is four or more times after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the uplink grant transmitted on PDCCH includes DCI format 0.
  • the PUSCH transmission method corresponding to DCI format 0 is a single antenna port.
  • the terminal device 1 uses a single antenna port transmission scheme for PUSCH transmission corresponding to DCI format 0.
  • the PUSCH to which the single antenna port transmission scheme is applied is used for transmission of one codeword (one transport block).
  • the uplink grant transmitted on the PDCCH includes DCI format 4.
  • the transmission scheme of PUSCH corresponding to DCI format 4 is closed loop spatial multiplexing.
  • the terminal device 1 uses a closed-loop spatial multiplexing transmission method for PUSCH transmission corresponding to the DCI format 4.
  • the PUSCH to which the closed-loop spatial multiplexing transmission scheme is applied is used for transmission of up to two codewords (up to two transport blocks).
  • the CRC parity bits added to the downlink grant or the uplink grant are: C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), Temporary C-RNTI, SPS (Semi-Persistent Scheduling) C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier Is scrambled by C-RNTI and SPS C-RNTI are identifiers for identifying a terminal device in a cell. Temporary C-RNTI is used during the contention based random access procedure.
  • the C-RNTI is used to control PDSCH or PUSCH in one subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • the Temporary C-RNTI is used to schedule retransmission of the random access message 3 and transmission of the random access message 4.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • the PDSCH is used to transmit a random access message 2 (random access response).
  • the random access response includes a random access response grant.
  • the random access response grant is an uplink grant transmitted on the PDSCH.
  • the terminal device 1 uses the single antenna port transmission scheme for PUSCH transmission corresponding to the random access response grant and for the PUSCH retransmission for the same transport block.
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the following seven types of downlink reference signals are used.
  • -CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • PDSCH PDSCH
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • EPDCCH Non-Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (transport block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control information) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. May be.
  • RRC signaling RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control information
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive MAC CE (Control Element) in a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • the PUSCH and PDSCH are used to transmit RRC signaling and MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted by the PDSCH from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 on the PDSCH may be dedicated signaling for a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated signaling or UE specific signaling).
  • the cell specific parameter may be transmitted using common signaling for a plurality of terminal devices 1 in a cell or dedicated signaling for a certain terminal device 1.
  • the UE specific parameter may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • the terminal device 1 For each HARQ process, the terminal device 1 includes NDI (new data indicator) included in DCI format 0 with CRC parity bits scrambled by C-RNTI and DCI format 4 with CRC parity bits scrambled by C-RNTI. Based on the initial transmission or retransmission of PUSCH. The terminal device 1 performs initial transmission of PUSCH (transport block) based on the fact that NDI is toggled. The terminal device 1 retransmits PUSCH (transport block) based on the fact that NDI is not toggled.
  • NDI new data indicator
  • the terminal device 1 stores the received NDI value for each HARQ process. Toggling NDI means that the stored NDI value is different from the received NDI value. The fact that NDI is not toggled means that the stored NDI value is the same as the received NDI value.
  • the NDI is not included in the random access response grant.
  • the terminal device 1 When receiving the random access response grant, the terminal device 1 considers that the NDI is toggled. That is, the terminal device 1 performs initial transmission of PUSCH (transport block) based on the reception of the random access response grant.
  • PUSCH transport block
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 receives the DCI format 0 with the CRC parity bit scrambled by the Temporayr C-RNTI, the terminal device 1 considers that the NDI is not toggled. That is, the terminal device 1 retransmits PUSCH (transport block, random access message 3) based on the reception of DCI format 0 with CRC parity bits scrambled by Temporayr C-RNTI.
  • PUSCH transport block, random access message 3
  • the random access procedure may be executed in the primary cell and the secondary cell.
  • PRACH may be transmitted in the primary cell and the secondary cell.
  • the terminal device 1 receives information (RRC message) related to the random access procedure in the primary cell from the base station device 3.
  • the information regarding the random access procedure in the primary cell may include information indicating a set of PRACH resources in the primary cell.
  • the PRACH may be transmitted in the secondary cell.
  • the terminal device 1 receives information (RRC message) related to the random access procedure in the secondary cell from the base station device 3.
  • the information regarding the random access procedure in the secondary cell may include information indicating a set of PRACH resources in the secondary cell.
  • the random access procedure includes a contention based random access procedure and a non-contention based random access procedure.
  • contention based random access procedures and non-contention based random access procedures are supported.
  • non-contention based random access procedure is supported.
  • Non-contention based random access procedures are not supported in the secondary cell.
  • Retransmission of the transport block (random access message 3) transmitted on the PUSCH corresponding to the random access response for non-contention based random access procedures is a DCI format with CRC parity bits scrambled by Temporary C-RNTI Controlled by zero.
  • Retransmission of transport blocks transmitted on PUSCH corresponding to random access response for contention based random access procedure is controlled by DCI format 0 with CRC parity bits scrambled by C-RNTI.
  • a PUSCH transmission corresponding to DCI format 0 with a CRC parity bit scrambled by C-RNTI is a PUSCH transmission corresponding to a random access response grant and a retransmission of the same transport in a non-contention based random access procedure. Not sending.
  • PUSCH transmission corresponding to DCI format 0 with CRC parity bits scrambled by Temporary C-RNTI is the same as the transport block transmitted by PUSCH corresponding to random access response grant in the non-contention based random access procedure. It is a retransmission of the same transport.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of information included in the uplink grant according to the present embodiment.
  • DCI format 0 (500) includes at least (a) 'Resource' block 'assignment' and 'hopping' resource 'allocation' 'field, (b)' Modulation 'and' coding 'scheme'and'redundancy' version''field, and (c) 'New' data'indicator ' Including.
  • DCI format 4 includes (d) 'Resource' block 'assignment' field, (e) 'Modulation' and 'coding' scheme 'and' redundancy 'version' field for transport block 1, and (f) 'New' data 'indicator for transport block 1. field, (g) 'Modulation, coding, scheme, and redundancy, version' field for transport block 2, and (h) 'New, data, indicator' field for transport block 2.
  • the random access response grant (504) includes at least (i) 'Fixed' size 'resource' block 'assignment' 'field, and (j)' Truncated 'modulation' and 'coding' scheme 'field.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a method for acquiring scheduling information for PUSCH in the present embodiment.
  • the scheduling information includes the total number of allocated physical resource blocks (N PRB ), the modulation order (Q m ), the redundant version (rv idx ), and the transport block size.
  • the redundant version (rv idx ) is used for encoding (rate matching) of the transport block transmitted on the PUSCH.
  • the transport block size is the number of bits of the transport block.
  • the terminal device 1 performs the process of FIG. 6 for every serving cell and every PUSCH.
  • the terminal device 1 includes (b) 'Modulation and coding scheme and redundancy version' field, (e) 'Modulation and coding scheme and redundancy version' field for the transport block 1, and (g) 'for transport block 2'. Based on the Modulation and coding scheme and redundancy version 'field or (j)' Truncated modulation and coding scheme 'field, the MCS index (I MCS ) for PUSCH is determined.
  • the terminal apparatus 1 determines the PUSCH based on (a) 'Resource block assignment and hopping resource allocation' field, (d) 'Resource block assignment' field, or (i) 'Fixed size resource block assignment' field.
  • the total number of physical resource blocks (N PRB ) allocated to is calculated.
  • the terminal apparatus 1 refers to the MCS index (I MCS ) for the PUSCH determined in 600, thereby determining the modulation order (Q m ) for the PUSCH and the transport block size index (for PUSCH). I TBS ), and a redundant version (rv idx ) for PUSCH.
  • the terminal device 1 refers to the total number of physical resource blocks (N PRB ) allocated to the PUSCH calculated in 602 and the MCS index (I MCS ) for the PUSCH determined in 604. To determine the transport block size (TBS) for the PUSCH.
  • N PRB physical resource blocks
  • I MCS MCS index
  • FIG. 7 and 8 are diagrams showing correspondence tables of the MCS index (I MCS ), (Q ′ m ), the transport block size index (I TBS ), and the redundant version (rv idx ) according to this embodiment. .
  • the terminal device 1 and the base station device 3 use either the correspondence table shown in FIG. 7 or the correspondence table shown in FIG. 8 depending on the situation.
  • Q ′ m is used to determine the modulation order (Q m ).
  • Corresponding MCS index (I MCS) and redundant bar Joan (rv idx) in the corresponding table of Figure 7 is the same as the corresponding MCS index (I MCS) and redundant bar Joan (rv idx) in the corresponding table of FIG. 8 .
  • the terminal device 1 uses either the correspondence table of FIG. 7 or the correspondence table of FIG. 8 based on part or all of the following conditions.
  • the base station apparatus 3 may transmit an RRC message including the higher layer parameter enable256QAM for the serving cell to the terminal apparatus 1.
  • the terminal device 1 may set the higher layer parameter enable256QAM for the serving cell based on the RRC message.
  • the higher layer parameter enable256QAM indicates that 256QAM for PUSCH is valid.
  • the base station apparatus 3 may transmit an RRC message including the upper layer parameter enable64QAM for the serving cell to the terminal apparatus 1.
  • the terminal device 1 may set the upper layer parameter enable64QAM for the serving cell based on the RRC message.
  • the higher layer parameter enable64QAM indicates that 64QAM for PUSCH is valid.
  • the base station device 3 may also be sure to set the upper layer parameter enable64QAM in the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may ignore or release the upper layer parameter enable64QAM.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a correspondence between the total number of allocated physical resource blocks (N PRB ), the transport block size index (I TBS ), and the transport block size according to the present embodiment.
  • N PRB the total number of physical resource blocks allocated to PUSCH
  • I TBS transport block size index
  • FIG. 10 is a diagram showing pseudo code (1000) for determining a transport block size index (I TBS ) for a transport block in PUSCH with respect to MCS indexes (I MCS ) of 0 to 28 in the present embodiment. is there.
  • DCI format 4 may be included in the first DCI format.
  • the DCI format 0 may be included in any one of the first DCI format and the second DCI format.
  • the transport block size index (I TBS ) for (1008) PUSCH is given by using the MCS index (I MCS ) and the correspondence table shown by FIG.
  • the upper layer parameter enable256QAM is set for the serving cell, and the PUSCH is scheduled by the PDCCH / EPDCCH including the first DCI format with the CRC parity bits scrambled by C-RNTI, and If the PUSCH initial transmission for the same transport block is scheduled with a random access response grant, the transport block size index (I TBS ) for (1008) PUSCH is shown by the MCS index (I MCS ) and FIG. Is given by using the correspondence table.
  • the transport block size index (I TBS ) for (1008) PUSCH is given by using the MCS index (I MCS ) and the correspondence table shown by FIG.
  • RNTI different from C-RNTI may include SPS C-RNTI and / or Temporary C-RNTI.
  • the transport block size index (I TBS ) for the PUSCH is It is given by using the MCS index (I MCS ) and the correspondence table shown by FIG.
  • the transport block size index (I TBS ) for PUSCH is the MCS index (I MCS ) and the correspondence shown by FIG. Given by using a table.
  • FIG. 11 is a diagram showing pseudo code (1100) for determining the transport block size (I TBS ) for the transport block in the PUSCH for the MCS indexes (I MCS ) of 29 to 31 in the present embodiment.
  • the TBS index (I TBS ) is 1002) or (1008), carried in the last (last) PDCCH / EPDCCH containing the first or second DCI format for the same transport block using an MCS index (I MCS ) of 0 to 28 It is determined based on downlink control information.
  • the downlink control information is (b), (e), or (g) in FIG.
  • the TBS index (I TBS ) is based on the recent quasi-static scheduling assignment PDCCH / EPDCCH according to (1008) in FIG. Determined.
  • the quasi-static scheduling assignment PDCCH / EPDCCH is a PDCCH / EPDCCH including the first or second DCI format with CRC parity bits scrambled by the SPS C-RNTI.
  • FIG. 12 is a diagram showing a pseudo code (1200) for determining the modulation order (Q m ) for PUSCH with respect to MCS indexes (I MCS ) of 0 to 28 in the present embodiment.
  • the first DCI format in FIG. 12 is the same as the first DCI format in FIG.
  • the second DCI format in FIG. 12 is the same as the second DCI format in FIG. DCI format 4 may be included in the first DCI format.
  • the DCI format 0 may be included in any one of the first DCI format and the second DCI format.
  • (1201) in FIG. 12 is the same as (1001) in FIG.
  • min is a function that outputs the smallest value among a plurality of values in parentheses.
  • (1203) in FIG. 12 is the same as (1003) in FIG.
  • RNTI different from C-RNTI may include SPS C-RNTI and / or Temporary C-RNTI.
  • (1205) in FIG. 12 is the same as (1005) in FIG.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a pseudo code (1300) for determining a modulation order (Q m ) for PUSCH for MCS indexes (I MCS ) of 29 to 31 in the present embodiment.
  • the modulation order (Q m ) for PUSCH is Depending on (1202) (1208) or (1210) in FIG. 12, the most recent (last) including the first or second DCI format for the same transport block using an MCS index (I MCS ) of 0 to 28 It is determined based on downlink control information carried in PDCCH / EPDCCH.
  • the downlink control information is (b), (e), or (g) in FIG.
  • the modulation order (Q m ) for the PUSCH is determined according to (1208) or (1210) in FIG. It is determined based on the scheduling assignment PDCCH / EPDCCH.
  • the quasi-static scheduling assignment PDCCH / EPDCCH is a PDCCH / EPDCCH including the first or second DCI format with CRC parity bits scrambled by the SPS C-RNTI.
  • FIG. 14 is a diagram showing a pseudo code (1400) for determining a redundant version (rv idx ) for PUSCH in the present embodiment.
  • Corresponding MCS index (I MCS) and redundant bar Joan (rv idx) in the corresponding table of Figure 7 is the same as the corresponding MCS index (I MCS) and redundant bar Joan (rv idx) in the corresponding table of FIG. 8 .
  • FIG. 15 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 includes an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the radio transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource
  • Control Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 controls transmission of the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the signal received from the base station apparatus 3 and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP has been removed, and generates a frequency domain signal. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fastier Transform: IFFT) to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and converts a baseband digital signal into Generating and converting a baseband digital signal to an analog signal.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits the signal via the antenna unit 11. To do.
  • the RF unit 12 amplifies power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 16 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 performs processing related to the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 36.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the physical downlink shared channel, or acquires it from the upper node. , Output to the wireless transceiver 30.
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via an upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transceiver 30 is the same as that of the wireless transceiver 10 and will not be described.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the parts denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • a first aspect of the present embodiment is a terminal device 1, and includes a receiving unit 10 that receives a control channel (PDCCH) including first control information (DCI format), and the first control information.
  • a transmission unit 10 that transmits a transport block on a first shared channel (PUSCH) based on detection of the control channel including: a CRC parity bit scrambled by a first identifier (C-RNTI)
  • the size of the transport block is equal to a second shared channel for initial transmission of the same transport block as the transport block corresponding to the first control information ( Based on whether PUSCH) is scheduled by a random access response grant, the first It provided with a first information field included in the first control information with the CRC parity bits scrambled with Besshi.
  • the modulation order for the first shared channel (modulation order) with respect to the first control information with CRC parity bits scrambled by the first identifier Is included in the first control information with a CRC parity bit scrambled by the first identifier based on whether the second shared channel is scheduled by the random access response grant. It is given using the information field.
  • the size of the transport block is: Regardless of whether the second shared channel is scheduled by the random access response grant, the first information field included in the first control information with a CRC parity bit scrambled by the second identifier Is given using.
  • the modulation order for the first shared channel (modulation order) with respect to the first control information with CRC parity bits scrambled by the second identifier
  • the first control information included in the first control information with CRC parity bits scrambled by the second identifier regardless of whether the second shared channel is scheduled by the random access response grant It is given using the information field.
  • the receiving unit 10 receives a third shared channel (PDSCH) including second control information (random access response grant), and the transmitting unit 10 Based on the second control information, a transport block is transmitted on a fourth shared channel (PUSCH), and the size of the transport block is the first control information included in the control channel, and This is given based on which of the second control information included in the third shared channel the transmission of the transport block is scheduled.
  • PDSCH third shared channel
  • PUSCH fourth shared channel
  • the second aspect of the present embodiment is the base station apparatus 3, the transmission unit 10 that transmits a control channel (PDCCH) including first control information (DCI format), and the first control.
  • C-RNTI first identifier
  • the size of the transport block is a second shared channel (PUSCH) for initial transmission of the same transport block as the transport block corresponding to the first control information Based on whether the first identifier is scheduled by a random access response grant. It provided with a first information field included in the first control information with the scrambled CRC parity bits.
  • the modulation order for the first shared channel (modulation order) with respect to the first control information with CRC parity bits scrambled by the first identifier Is included in the first control information with a CRC parity bit scrambled by the first identifier based on whether the second shared channel is scheduled by the random access response grant. It is given using the information field.
  • the size of the transport block is: Regardless of whether the second shared channel is scheduled by the random access response grant, the first information field included in the first control information with a CRC parity bit scrambled by the second identifier Is given using.
  • the modulation order for the first shared channel (modulation order) with respect to the first control information with the CRC parity bits scrambled by the second identifier
  • the first control information included in the first control information with CRC parity bits scrambled by the second identifier regardless of whether the second shared channel is scheduled by the random access response grant It is given using the information field.
  • the transmission unit 10 transmits a third shared channel including second control information (random access response), and the reception unit 10 Based on the control information, a transport block is received by a fourth shared channel (PUSCH), and the size of the transport block includes the first control information included in the control channel and the third shared channel This is given based on which of the second control information included in the channel the transmission of the transport block is scheduled.
  • PUSCH fourth shared channel
  • the terminal apparatus and the base station apparatus can communicate efficiently with each other using the uplink channel.
  • the base station device 3 according to the present invention can also be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • the program that operates in the apparatus related to the present invention may be a program that controls the central processing unit (CPU) and the like to function the computer so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • the program or the information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing, or stored in nonvolatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the CPU reads and corrects / writes.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • Computer-readable recording medium means a program 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 inside a computer system that serves as a server or a client may also include a program that holds a program for a certain 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.
  • each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the general-purpose processor or each circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of an apparatus has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • Terminal device 3 Base station device 10 Wireless transmission / reception unit 11 Antenna unit 12 RF unit 13 Baseband unit 14 Upper layer processing unit 15 Medium access control layer processing unit 16 Radio resource control layer processing unit 30 Wireless transmission / reception Unit 31 antenna unit 32 RF unit 33 baseband unit 34 upper layer processing unit 35 medium access control layer processing unit 36 radio resource control layer processing unit

Landscapes

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

Abstract

端末装置と基地局装置が互いに、上りリンクチャネルを用いて効率的に通信することができる。端末装置は、第1の制御情報を含む制御チャネルの検出に基づいてトランスポートブロックを第1の共用チャネルで送信し、第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2015年10月29日に、日本に出願された特願2015-212700号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 LTEのPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)に対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、および、256QAMが使用可能である。LTEのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対して、QPSK、16QAM、64QAMが使用可能である。3GPPにおいて、上りリンクにおけるデータレートを増加するために、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)に対して256QAMを導入することが検討されている(非特許文献1)。
"Motivation for Work Item on UL 256QAM for LTE ", RP-151287, Ericsson, 3GPP TSG RAN Meeting #68, Phoenix, USA, 14th - 16th September 2015. "3GPP TS 36.211 V12.7.0 (2015-09)", 25th September, 2015. "3GPP TS 36.212 V12.6.0 (2015-09)", 25th September, 2015. "3GPP TS 36.213 V12.7.0 (2015-03)", 25th September, 2015.
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、上りリンクチャネルを用いて効率的に基地局装置と通信することができる端末装置、該端末装置と通信する基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、該基地局装置に実装される集積回路を提供することである。
 (1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は端末装置であって、第1の制御情報を含む制御チャネルを受信する受信部と、前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの検出に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで送信する送信部と、を備え、第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (2)本発明の第2の態様は基地局装置であって、第1の制御情報を含む制御チャネルを送信する送信部と、前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの送信に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで受信する受信部と、を備え、第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、第1の制御情報を含む制御チャネルを受信し、前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの検出に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで送信し、第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、第1の制御情報を含む制御チャネルを送信し、前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの送信に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで受信し、第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (5)本発明の第5の態様は、端末装置に実装される集積回路であって、第1の制御情報を含む制御チャネルを受信する受信回路と、前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの検出に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで送信する送信回路と、を備え、第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (6)本発明の第6の態様は、基地局装置に実装される集積回路であって、第1の制御情報を含む制御チャネルを送信する送信回路と、前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの送信に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで受信する受信回路と、を備え、第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 この発明によれば、端末装置および基地局装置は互いに、上りリンクチャネルを用いて効率的に通信することができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態の上りリンクスロットの概略構成を示す図である。 本実施形態の16QAMシンボルの配置(constellation)の一例を示す図である。 本実施形態の上りリンクグラントに含まれる情報の一例を示す図である。 本実施形態におけるPUSCHに対するスケジューリング情報の取得方法の一例を示す図である。 本実施形態のMCSインデックス(IMCS)、(Q’)、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)、および、冗長バージョン(rvidx)の対応表を示す図である。 本実施形態のMCSインデックス(IMCS)、(Q’)、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)、および、冗長バージョン(rvidx)の対応表を示す図である。 本実施形態の割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)、および、トランスポートブロックサイズの対応を示す図である。 本実施形態における0から28のMCSインデックス(IMCS)に対してPUSCHにおけるトランスポートブロックに対するトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)を決定するための疑似コード(1000)を示す図である。 本実施形態における29から31のMCSインデックス(IMCS)に対するPUSCHにおけるトランスポートブロックに対するトランスポートブロックサイズ(ITBS)を決定するための疑似コード(1100)を示す図である。 本実施形態における0から28のMCSインデックス(IMCS)に対してPUSCHのための変調次数(Q)を決定するための疑似コード(1200)を示す図である。 本実施形態における29から31のMCSインデックス(IMCS)に対するPUSCHのための変調次数(Q)を決定するための疑似コード(1300)を示す図である。 本実施形態におけるPUSCHのための冗長バージョーン(rvidx)を決定するための疑似コード(1400)を示す図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1という。
 以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
 本実施形態では、端末装置1は、複数のサービングセルが設定される。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。端末装置1に対して設定される複数のサービングセルのそれぞれにおいて、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルの一部において、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループのそれぞれにおいて、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルのグループの一部において、本発明が適用されてもよい。キャリアアグリゲーションにおいて、設定された複数のサービングセルを集約されたサービングセルとも称する。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用される。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してTDDが適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。本実施形態において、TDDが適用されるサービングセルをTDDサービングセルとも称する。
 設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと1つまたは複数のセカンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
 端末装置1は、集約される複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時送信を行うことができる。端末装置1は、集約される複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時受信を行うことができる。
 図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。
 時間領域における種々のフィールドのサイズは、時間ユニットTs=1/(15000・2048)秒の数によって表現される。無線フレームの長さは、Tf=307200・Ts=10msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれのサブフレームの長さは、Tsubframe=30720・Ts=1msである。それぞれのサブフレームiは、時間領域において連続する2つのスロットを含む。該時間領域において連続する2つのスロットは、無線フレーム内のスロット番号nsが2iのスロット、および、無線フレーム内のスロット番号nsが2i+1のスロットである。それぞれのスロットの長さは、Tslot=153600・ns=0.5msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する20のスロット(ns=0,1,…,19)を含む。
 以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。図3は、本実施形態の上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。
 スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、SC-FDMAシンボル番号/インデックスlによって表される。
 リソースグリッドは、アンテナポート毎に定義される。本実施形態では、1つのアンテナポートに対する説明を行う。複数のアンテナポートのそれぞれに対して、本実施形態が適用されてもよい。
 上りリンクスロットは、時間領域において、複数のSC-FDMAシンボルl(l=0,1,…,NUL symb)を含む。NUL symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボルの数を示す。ノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは7である。拡張CP(extended Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは6である。
 上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NUL RB ×NRB sc)を含む。NUL RBは、NRB scの倍数によって表現される、サービングセルに対する上りリンク帯域幅設定である。NRB scは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。本実施形態において、サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB scは12サブキャリアである。すなわち、本実施形態においてNRB scは、180kHzである。
 リソースブロックは、物理チャネルのリソースエレメントへのマッピングを表すために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNUL symbの連続するSC-FDMAシンボルと周波数領域においてNRB scの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(NUL symb×NRB sc)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号(0,1,…, NUL RB -1)が付けられる。
 本実施形態における下りリンクのスロットは、複数のOFDMシンボルを含む。本実施形態における下りリンクのスロットの構成は、リソースグリッドが複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される点を除いて同じであるため、下りリンクのスロットの構成の説明は省略する。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
 図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)を含む。HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示す。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために用いられる。また、PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を含まない上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PUSCHに対して、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、および、256QAMのうちの何れかが適用される。QPSKは、搬送波の位相を変更・調整することによってデータを伝達する変調方式である。QAMは、同相(in-phase)搬送波および直角位相(quadrature)搬送波の振幅及び位相を変更・調整することによってデータを伝達する変調方式である。
 QPSKの変調次数(modulation order)は2である。16QAMの変調次数は4である。64QAMの変調次数は6である。256QAMの変調次数は8である。変調次数は、1つの変調シンボルによって伝送されるビットの数である。図4は、本実施形態の16QAMシンボルの配置(constellation)の一例を示す図である。図4において、符号400が付された丸は、値が‘0001’の4ビットに対応する信号点である。
 本実施形態において、変調次数が2のシンボルはQPSKシンボルを意味し、変調次数が4のシンボルは16QAMを意味し、変調次数6のシンボルは64QAMシンボルを意味し、変調次数が8のシンボルは256QAMシンボルを意味する。
 すなわち、PUSCHに対する変調次数が2の場合には該PUSCHに対してQPSKが適用され、PUSCHに対する変調次数が4の場合には該PUSCHに対して16QAMが適用され、PUSCHに対する変調次数が6の場合には該PUSCHに対して64QAMが適用され、且つ、PUSCHに対する変調次数が8の場合には該PUSCHに対して256QAMが適用される。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられる。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクサブフレームにおける最後のSC-FDMAシンボル、または、UpPTSにおけるSC-FDMAシンボルにおいて送信される。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
 1つの下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 1つの上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
 PDCCHで送信される上りリンクグラントはDCIフォーマット0を含む。DCIフォーマット0に対応するPUSCHの送信方式は、シングルアンテナポートである。端末装置1は、DCIフォーマット0に対応するPUSCH送信のためにシングルアンテナポート送信方式を用いる。シングルアンテナポート送信方式が適用されるPUSCHは、1つのコードワード(1つのトランスポートブロック)の伝送に用いられる。
 PDCCHで送信される上りリンクグラントは、DCIフォーマット4を含む。DCIフォーマット4に対応するPUSCHの送信方式は、閉ループ空間多重である。端末装置1は、DCIフォーマット4に対応するPUSCH送信のために閉ループ空間多重送信方式を用いる。閉ループ空間多重送信方式が適用されるPUSCHは、2つまでのコードワード(2つまでのトランスポートブロック)の伝送に用いられる。
 下りリンクグラント、または、上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、Temporary C-RNTI、SPS(Semi Persistent Scheduling)C-RNTICell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C-RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順の間に用いられる。
 C-RNTIは、1つのサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。Temporary C-RNTIは、ランダムアクセスメッセージ3の再送信、および、ランダムアクセスメッセージ4の送信をスケジュールするために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために用いられる。
 ランダムアクセスレスポンスは、ランダムアクセスレスポンスグラントを含む。ランダムアクセスレスポンスグラントは、PDSCHで送信される上りリンクグラントである。端末装置1は、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信、および、同じトランスポートブロックに対する該PUSCH再送信のためにシングルアンテナポート送信方式を用いる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 本実施形態において、以下の7つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために用いられる。ここで、基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも称する)であってもよい。セルスペシフィックパラメータは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UEスペシフィックパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 端末装置1は、HARQプロセス毎に、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなうDCIフォーマット0およびC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなうDCIフォーマット4に含まれるNDI(new data indicator)に基づいてPUSCHの初期送信または再送信を行う。端末装置1は、NDIがトグルされていることに基づいて、PUSCH(トランスポートブロック)の初期送信を行う。端末装置1は、NDIがトグルされていないことに基づいて、PUSCH(トランスポートブロック)の再送信を行う。
 端末装置1は、HARQプロセス毎に、受信したNDIの値をストアする。NDIがトグルされていることは、ストアされているNDIの値と受信したNDIの値が異なることを意味する。NDIがトグルされていないことは、ストアされているNDIの値と受信したNDIの値が同じことを意味する。
 ランダムアクセスレスポンスグラントには、NDIは含まれない。端末装置1は、ランダムアクセスレスポンスグラントを受信した場合、NDIがトグルされているとみなす。すなわち、端末装置1は、ランダムアクセスレスポンスグラントを受信したことに基づいて、PUSCH(トランスポートブロック)の初期送信を行う。
 端末装置1は、Temporayr C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなうDCIフォーマット0を受信した場合、NDIがトグルされていないとみなす。すなわち、端末装置1は、Temporayr C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなうDCIフォーマット0を受信したことに基づいて、PUSCH(トランスポートブロック、ランダムアクセスメッセージ3)の再送信を行う。
 本実施形態において、プライマリーセルおよびセカンダリーセルにおいてランダムアクセス手順が実行されてもよい。プライマリーセルおよびセカンダリーセルにおいてPRACHが送信されてもよい。端末装置1は、プライマリーセルにおけるランダムアクセス手順に関する情報(RRCメッセージ)を、基地局装置3から受信する。プライマリーセルにおけるランダムアクセス手順に関する情報は、プライマリーセルにおけるPRACHリソースのセットを示す情報を含んでもよい。
 セカンダリーセルにおいてPRACHが送信されてもよい。端末装置1は、セカンダリーセルにおけるランダムアクセス手順に関する情報(RRCメッセージ)を、基地局装置3から受信する。セカンダリーセルにおけるランダムアクセス手順に関する情報は、セカンダリーセルにおけるPRACHリソースのセットを示す情報を含んでもよい。
 ランダムアクセス手順は、コンテンションベースランダムアクセス手順、および、非コンテンションベースランダムアクセス手順を含む。プライマリーセルにおいて、コンテンションベースランダムアクセス手順、および、非コンテンションベースランダムアクセス手順がサポートされる。セカンダリーセルにおいて、非コンテンションベースランダムアクセス手順がサポートされる。セカンダリーセルにおいて、非コンテンションベースランダムアクセス手順がサポートされない。
 非コンテンションベースランダムアクセス手順のためのランダムアクセスレスポンスに対応するPUSCHで送信されたトランスポートブロック(ランダムアクセスメッセージ3)の再送信は、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなうDCIフォーマット0によって制御される。
 コンテンションベースランダムアクセス手順のためのランダムアクセスレスポンスに対応するPUSCHで送信されたトランスポートブロックの再送信は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなうDCIフォーマット0によって制御される。
 すなわち、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなうDCIフォーマット0に対応するPUSCH送信は、非コンテンションベースランダムアクセス手順における、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCH送信、および、同じトランスポートの再送信ではない。
 すなわち、Temporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなうDCIフォーマット0に対応するPUSCH送信は、非コンテンションベースランダムアクセス手順における、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するPUSCHで送信されたトランスポートブロックと同じトランスポートの再送信である。
 図5は、本実施形態の上りリンクグラントに含まれる情報の一例を示す図である。DCIフォーマット0(500)は、(a)‘Resource block assignment and hopping resource allocation’ field、(b)‘Modulation and coding scheme and redundancy version’ field、および、(c)‘New data indicator’ fieldを、少なくとも含む。
 DCIフォーマット4(502)は、(d)‘Resource block assignment’ field、(e)トランスポートブロック1に対する‘Modulation and coding scheme and redundancy version’ field、(f)トランスポートブロック1に対する‘New data indicator’ field、(g)トランスポートブロック2に対する‘Modulation and coding scheme and redundancy version’ field、および、(h)トランスポートブロック2に対する‘New data indicator’ fieldを、少なくとも含む。
 ランダムアクセスレスポンスグラント(504)は、(i)‘Fixed size resource block assignment ’ field、および、(j)‘Truncated modulation and coding scheme’ fieldを、少なくとも含む。
 図6は、本実施形態におけるPUSCHに対するスケジューリング情報の取得方法の一例を示す図である。ここで、スケジューリング情報は、割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)、変調次数(Q)、冗長バージョン(rvidx)、トランスポートブロックサイズを含む。冗長バージョン(rvidx)は、PUSCHで送信されるトランスポートブロックの符号化(レートマッチング)のために用いられる。トランスポートブロックサイズは、トランスポートブロックのビット数である。
 端末装置1は、図6の処理を、サービングセル毎およびPUSCH毎に行う。
 (600)端末装置1は、(b)‘Modulation and coding scheme and redundancy version’ field、(e)トランスポートブロック1に対する‘Modulation and coding scheme and redundancy version’ field、(g)トランスポートブロック2に対する‘Modulation and coding scheme and redundancy version’ field、または、(j)‘Truncated modulation and coding scheme’ fieldに基づいて、PUSCHのためのMCSインデックス(IMCS)を決定する。
 (602)端末装置1は、(a)‘Resource block assignment and hopping resource allocation’ field、(d)‘Resource block assignment’ field、または、(i)‘Fixed size resource block assignment ’ fieldに基づいて、PUSCHに対して割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)を計算する。
 (604)端末装置1は、600において決定されたPUSCHのためのMCSインデックス(IMCS)を参照することによって、PUSCHのための変調次数(Q)、PUSCHのためのトランスポーブロックサイズインデックス(ITBS)、および、PUSCHのための冗長バージョン(rvidx)を決定する。
 (606)端末装置1は、602において計算されたPUSCHに対して割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)、および、604において決定されたPUSCHのためのMCSインデックス(IMCS)を参照することによって、PUSCHのためのトランスポートブロックサイズ(TBS)を決定する。
 図7および図8は、本実施形態のMCSインデックス(IMCS)、(Q’)、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)、および、冗長バージョン(rvidx)の対応表を示す図である。端末装置1および基地局装置3が、状況に応じて、図7によって示される対応表および図8によって示される対応表の何れか一方を用いる。ここで、Q’は変調次数(Q)を決定するために用いられる。
 図7の対応表におけるMCSインデックス(IMCS)と冗長バージョーン(rvidx)の対応は、図8の対応表におけるMCSインデックス(IMCS)と冗長バージョーン(rvidx)の対応と同じである。
 図7において、MCSインデックス(IMCS)の値が0である場合、(Q’)は8であり、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)は33であり、冗長バージョン(rvidx)は0である。図7および図8において、MCSインデックス(IMCS)の値が29、30、および、31である場合、(Q’)、および、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)はリザーブされる。MCSインデックス(IMCS)の29、30、および、31は、PUSCHの再送信のために用いられる。
 端末装置1は、以下の条件の一部、または、全部に基づいて、図7の対応表および図8の対応表の何れか一方を用いる。
・条件(1):上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されているかどうか
・条件(2):上位層パラメータenable64QAMがサービングセルに対して設定されているかどうか
・条件(3):同じトランスポートブロックのスケジューリングのために用いられる最近の上りリンクグラント(most recent uplink grant)のタイプ(DCIフォーマット0、DCIフォーマット4、ランダムアクセスレスポンスグラントなど)
・条件(4):同じトランスポートブロックのスケジューリングのために用いられる最近の上りリンクグラント(most recent uplink grant)のために用いられるRNTIのタイプ(C-RNTI、Temporary C-RNTIなど)
・条件(5):同じトランスポートブロックのためのPUSCH初期送信がランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうか
 ここで、基地局装置3は、サービングセルに対する上位層パラメータenable256QAMを含むRRCメッセージを端末装置1に送信してもよい。端末装置1は、該RRCメッセージに基づいて、サービングセルに対する上位層パラメータenable256QAMを設定してもよい。上位層パラメータenable256QAMは、PUSCHに対する256QAMが有効であることを示す。
 ここで、基地局装置3は、サービングセルに対する上位層パラメータenable64QAMを含むRRCメッセージを端末装置1に送信してもよい。端末装置1は、該RRCメッセージに基づいて、サービングセルに対する上位層パラメータenable64QAMを設定してもよい。上位層パラメータenable64QAMは、PUSCHに対する64QAMが有効であることを示す。
 基地局装置3は、端末装置1に上位層パラメータenable256QAMが設定される場合、端末装置1に上位層パラメータenable64QAMも必ず設定されるようにしてもよい。上位層パラメータenable256QAMが設定される場合、端末装置1は上位層パラメータenable64QAMを無視、または、リリースしてもよい。
 図9は、本実施形態の割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)、トランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)、および、トランスポートブロックサイズの対応を示す図である。図9において、PUSCHに対して割り当てられた物理リソースブロックの総数(NPRB)が1であり、PUSCHのためのトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)が0である場合、トランスポートブロックサイズは16である。
 図10は、本実施形態における0から28のMCSインデックス(IMCS)に対してPUSCHにおけるトランスポートブロックに対するトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)を決定するための疑似コード(1000)を示す図である。
 DCIフォーマット4は、第1のDCIフォーマットに含まれてもよい。DCIフォーマット0は、第1のDCIフォーマット、および、第2のDCIフォーマットのうちの何れか一方に含まれてもよい。
 (1001)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第1のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHによってスケジュールされる、且つ、同じトランスポートブロックに対するPUSCH初期送信がランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされていないならば、(1002)PUSCHのためのトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)は、MCSインデックス(IMCS)および図7によって示される対応表を用いることによって与えられる。
 (1001)の条件を満たさない場合、(1008)PUSCHのためのトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)は、MCSインデックス(IMCS)および図8によって示される対応表を用いることによって与えられる。
 (1003)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第1のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHによってスケジュールされる、且つ、同じトランスポートブロックに対するPUSCH初期送信がランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされているならば、(1008)PUSCHのためのトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)は、MCSインデックス(IMCS)および図8によって示される対応表を用いることによって与えられる。
 (1004)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHによってスケジュールされるならば、(1008)PUSCHのためのトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)は、MCSインデックス(IMCS)および図8によって示される対応表を用いることによって与えられる。
 (1005)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがC-RNTIとは異なるRNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHによってスケジュールされるならば、(1008)PUSCHのためのトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)は、MCSインデックス(IMCS)および図8によって示される対応表を用いることによって与えられる。ここで、C-RNTIとは異なるRNTIは、SPS C-RNTI、および/または、Temporary C-RNTIを含んでもよい。
 (1006)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされるならば、(1008)PUSCHのためのトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)は、MCSインデックス(IMCS)および図8によって示される対応表を用いることによって与えられる。
 (1007)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されていないならば、(1008)PUSCHのためのトランスポートブロックサイズインデックス(ITBS)は、MCSインデックス(IMCS)および図8によって示される対応表を用いることによって与えられる。
 図11は、本実施形態における29から31のMCSインデックス(IMCS)に対するPUSCHにおけるトランスポートブロックに対するトランスポートブロックサイズ(ITBS)を決定するための疑似コード(1100)を示す図である。
 (1101)0から28のMCSインデックス(IMCS)を用いる同じトランスポートブロックに対する第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHがあるならば、TBSインデックス(ITBS)は、図10における(1002)または(1008)に応じて、0から28のMCSインデックス(IMCS)を用いる同じトランスポートブロックに対する第1または第2のDCIフォーマットを含む最近の(最後の)PDCCH/EPDCCHにおいて搬送された下りリンク制御情報に基づいて決定される。ここで、該下りリンク制御情報は、図5の(b)、(e)、または、(g)である。
 (1102)0から28のMCSインデックス(IMCS)を用いる同じトランスポートブロックに対する第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHがない、且つ、(1103)該同じトランスポートブロックのためのPUSCH初期送信が準静的に(semi-persistently)スケジュールされているならば、TBSインデックス(ITBS)は、図10における(1008)に応じて、最近の準静的スケジューリングアサインメントPDCCH/EPDCCHに基づいて決定される。ここで、準静的スケジューリングアサインメントPDCCH/EPDCCHは、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHである。
 (1102)0から28のMCSインデックス(IMCS)を用いる同じトランスポートブロックに対する第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHがない、且つ、(1104)PUSCH(トランスポートブロック)の送信がランダムアクセスレスポンスグラントによって開始されるならば、TBSインデックス(ITBS)は、図10における(1008)に応じて、同じトランスポートブロックに対するランダムアクセスレスポンスグラントに基づいて決定される。
 図12は、本実施形態における0から28のMCSインデックス(IMCS)に対してPUSCHのための変調次数(Q)を決定するための疑似コード(1200)を示す図である。
 図12における第1のDCIフォーマットは、図10における第1のDCIフォーマットと同じである。図12における第2のDCIフォーマットは、図10における第2のDCIフォーマットと同じである。DCIフォーマット4は、第1のDCIフォーマットに含まれてもよい。DCIフォーマット0は、第1のDCIフォーマット、および、第2のDCIフォーマットのうちの何れか一方に含まれてもよい。
 (1201)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第1のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHによってスケジュールされる、且つ、同じトランスポートブロックに対するPUSCH初期送信がランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされていないならば、(1202)MCSインデックス(IMCS)に基づいて図7によって示される対応表からQ’が先ず読みだされ、PUSCHに対する変調次数(Q)はQ=Q’にセットされる。ここで、図12の(1201)は、図10の(1001)と同じである。
 (1201)の条件を満たさない場合、(1208または1210)MCSインデックス(IMCS)に基づいて図8によって示される対応表からQ’が先ず読みだされ、PUSCHのための変調次数(Q)はQ=Q’、または、Q=min(4,Q’)にセットされる。ここで、minは括弧の中の複数の値のうち、最も小さい値を出力する関数である。
 (1203)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第1のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHによってスケジュールされる、且つ、同じトランスポートブロックに対するPUSCH初期送信がランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされているならば、(1208)MCSインデックス(IMCS)に基づいて図8によって示される対応表からQ’が先ず読みだされ、PUSCHのための変調次数(Q)は、Q=Q’にセットされる。ここで、図12の(1203)は、図10の(1003)と同じである。
 (1204)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHによってスケジュールされるならば、(1208)MCSインデックス(IMCS)に基づいて図8によって示される対応表からQ’が先ず読みだされ、PUSCHのための変調次数(Q)は、Q=Q’にセットされる。ここで、図12の(1204)は、図10の(1004)と同じである。
 (1205)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがC-RNTIとは異なるRNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHによってスケジュールされるならば、(1208)MCSインデックス(IMCS)に基づいて図8によって示される対応表からQ’が先ず読みだされ、PUSCHのための変調次数(Q)は、Q=Q’にセットされる。ここで、C-RNTIとは異なるRNTIは、SPS C-RNTI、および/または、Temporary C-RNTIを含んでもよい。ここで、図12の(1205)は、図10の(1005)と同じである。
 (1206)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されており、且つ、PUSCHがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされるならば、(1208)MCSインデックス(IMCS)に基づいて図8によって示される対応表からQ’が先ず読みだされ、PUSCHのための変調次数(Q)は、Q=Q’にセットされる。ここで、図12の(1206)は、図10の(1006)と同じである。
 (1207)上位層パラメータenable256QAMがサービングセルに対して設定されていない、且つ、上位層パラメータenable64QAMが該サービングセルに対して設定されているならば、(1208)MCSインデックス(IMCS)に基づいて図8によって示される対応表からQ’が先ず読みだされ、PUSCHのための変調次数(Q)は、Q=Q’にセットされる。
 (1209)上位層パラメータenable256QAM、および、上位層パラメータenable64QAMがサービングセルに対して設定されていないならば、(1210)MCSインデックス(IMCS)に基づいて図8によって示される対応表からQ’が先ず読みだされ、PUSCHのための変調次数(Q)は、Q=min(4,Q’)にセットされる。
 図13は、本実施形態における29から31のMCSインデックス(IMCS)に対するPUSCHのための変調次数(Q)を決定するための疑似コード(1300)を示す図である。
 (1301)0から28のMCSインデックス(IMCS)を用いる同じトランスポートブロックに対する第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHがあるならば、PUSCHのための変調次数(Q)は、図12における(1202)(1208)または(1210)に応じて、0から28のMCSインデックス(IMCS)を用いる同じトランスポートブロックに対する第1または第2のDCIフォーマットを含む最近の(最後の)PDCCH/EPDCCHにおいて搬送された下りリンク制御情報に基づいて決定される。ここで、該下りリンク制御情報は、図5の(b)、(e)、または、(g)である。
 (1302)0から28のMCSインデックス(IMCS)を用いる同じトランスポートブロックに対する第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHがない、且つ、(1303)該同じトランスポートブロックのためのPUSCH初期送信が準静的に(semi-persistently)スケジュールされているならば、PUSCHのための変調次数(Q)は、図12における(1208)または(1210)に応じて、最近の準静的スケジューリングアサインメントPDCCH/EPDCCHに基づいて決定される。ここで、準静的スケジューリングアサインメントPDCCH/EPDCCHは、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHである。
 (1302)0から28のMCSインデックス(IMCS)を用いる同じトランスポートブロックに対する第1または第2のDCIフォーマットを含むPDCCH/EPDCCHがない、且つ、(1304)PUSCH(トランスポートブロック)の送信がランダムアクセスレスポンスグラントによって開始されるならば、PUSCHのための変調次数(Q)は、図12における(1208)または(1210)に応じて、同じトランスポートブロックに対するランダムアクセスレスポンスグラントに基づいて決定される。
 図14は、本実施形態におけるPUSCHのための冗長バージョーン(rvidx)を決定するための疑似コード(1400)を示す図である。
 (1401)MCSインデックス(IMCS)が0から28の場合、冗長バージョーン(rvidx)は0である。(1402)MCSインデックス(IMCS)が29の場合、冗長バージョーン(rvidx)は1である。(1403)MCSインデックス(IMCS)が30の場合、冗長バージョーン(rvidx)は2である。(1404)MCSインデックス(IMCS)が31の場合、冗長バージョーン(rvidx)は3である。
 図7の対応表におけるMCSインデックス(IMCS)と冗長バージョーン(rvidx)の対応は、図8の対応表におけるMCSインデックス(IMCS)と冗長バージョーン(rvidx)の対応と同じである。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図15は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストの伝送の制御を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図16は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部35は、無線リソース制御層処理部36によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストに関する処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、端末装置1であって、第1の制御情報(DCIフォーマット)を含む制御チャネル(PDCCH)を受信する受信部10と、前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの検出に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネル(PUSCH)で送信する送信部10と、を備え、第1の識別子(C-RNTI)によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネル(PUSCH)がランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (2)本実施形態の第1の態様において、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記第1の共用チャネルに対する変調次数(modulation order)は、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (3)本実施形態の第1の態様において、第2の識別子(SPS C-RNTI)によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに関わらず、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (4)本実施形態の第1の態様において、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記第1の共用チャネルに対する変調次数(modulation order)は、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに関わらず、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (5)本実施形態の第1の態様において、前記受信部10は、第2の制御情報(ランダムアクセスレスポンスグラント)を含む第3の共用チャネル(PDSCH)を受信し、前記送信部10は、前記第2の制御情報に基づいて、トランスポートブロックを第4の共用チャネル(PUSCH)で送信し、前記トランスポートブロックのサイズは、前記制御チャネルに含まれる前記第1の制御情報、および、前記第3の共用チャネルに含まれる前記第2の制御情報の何れによって前記トランスポートブロックの送信がスケジュールされたかに基づいて与えられる。
 (6)本実施形態の第2の態様は、基地局装置3であって、第1の制御情報(DCIフォーマット)を含む制御チャネル(PDCCH)を送信する送信部10と、前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの送信に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで受信する受信部10と、を備え、第1の識別子(C-RNTI)によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネル(PUSCH)がランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (7)本実施形態の第2の態様において、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記第1の共用チャネルに対する変調次数(modulation order)は、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (8)本実施形態の第2の態様において、第2の識別子(SPS C-RNTI)によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記トランスポートブロックのサイズは、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに関わらず、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (9)本実施形態の第2の態様において、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、前記第1の共用チャネルに対する変調次数(modulation order)は、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに関わらず、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる。
 (10)本実施形態の第2の態様において、前記送信部10は、第2の制御情報(ランダムアクセスレスポンス)を含む第3の共用チャネルを送信し、前記受信部10は、前記第2の制御情報に基づいて、トランスポートブロックを第4の共用チャネル(PUSCH)で受信し、前記トランスポートブロックのサイズは、前記制御チャネルに含まれる前記第1の制御情報、および、前記第3の共用チャネルに含まれる前記第2の制御情報の何れによって前記トランスポートブロックの送信がスケジュールされたかに基づいて与えられる。
 これにより、端末装置および基地局装置は互いに、上りリンクチャネルを用いて効率的に通信することができる。
 本発明に関わる基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 尚、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。
 さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、ディジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 1(1A、1B、1C) 端末装置
 3 基地局装置
 10 無線送受信部
 11 アンテナ部
 12 RF部
 13 ベースバンド部
 14 上位層処理部
 15 媒体アクセス制御層処理部
 16 無線リソース制御層処理部
 30 無線送受信部
 31 アンテナ部
 32 RF部
 33 ベースバンド部
 34 上位層処理部
 35 媒体アクセス制御層処理部
 36 無線リソース制御層処理部

Claims (14)

  1.  第1の制御情報を含む制御チャネルを受信する受信部と、
     前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの検出に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで送信する送信部と、を備え、
     第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる
     端末装置。
  2.  前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記第1の共用チャネルに対する変調次数(modulation order)は、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる
     請求項1の端末装置。
  3.  第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに関わらず、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる
     請求項1の端末装置。
  4.  前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記第1の共用チャネルに対する変調次数(modulation order)は、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに関わらず、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる
     請求項3の端末装置。
  5.  前記受信部は、第2の制御情報を含む第3の共用チャネルを受信し、
     前記送信部は、前記第2の制御情報に基づいて、トランスポートブロックを第4の共用チャネルで送信し、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記制御チャネルに含まれる前記第1の制御情報、および、前記第3の共用チャネルに含まれる前記第2の制御情報の何れによって前記トランスポートブロックの送信がスケジュールされたかに基づいて与えられる
     請求項1の端末装置。
  6.  第1の制御情報を含む制御チャネルを送信する送信部と、
     前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの送信に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで受信する受信部と、を備え、
     第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる
     基地局装置。
  7.  前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記第1の共用チャネルに対する変調次数(modulation order)は、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる
     請求項6の基地局装置。
  8.  第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに関わらず、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる
     請求項6の基地局装置。
  9.  前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記第1の共用チャネルに対する変調次数(modulation order)は、前記第2の共用チャネルが前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに関わらず、前記第2の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる前記第1の情報フィールドを用いて与えられる
     請求項8の基地局装置。
  10.  前記送信部は、第2の制御情報を含む第3の共用チャネルを送信し、
     前記受信部は、前記第2の制御情報に基づいて、トランスポートブロックを第4の共用チャネルで受信し、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記制御チャネルに含まれる前記第1の制御情報、および、前記第3の共用チャネルに含まれる前記第2の制御情報の何れによって前記トランスポートブロックの送信がスケジュールされたかに基づいて与えられる
     請求項6の基地局装置。
  11.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     第1の制御情報を含む制御チャネルを受信し、
     前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの検出に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで送信し、
     第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる
     通信方法。
  12.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     第1の制御情報を含む制御チャネルを送信し、
     前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの送信に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで受信し、
     第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる
     通信方法。
  13.  端末装置に実装される集積回路であって、
     第1の制御情報を含む制御チャネルを受信する受信回路と、
     前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの検出に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで送信する送信回路と、を備え、
     第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる
     集積回路。
  14.  基地局装置に実装される集積回路であって、
     第1の制御情報を含む制御チャネルを送信する送信回路と、
     前記第1の制御情報を含む前記制御チャネルの送信に基づいて、トランスポートブロックを第1の共用チャネルで受信する受信回路と、を備え、
     第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に対して、
     前記トランスポートブロックのサイズは、前記第1の制御情報に対応する前記トランスポートブロックと同じトランスポートブロックの初期送信のための第2の共用チャネルがランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされたかどうかに基づいて、前記第1の識別子によってスクランブルされたCRCパリティビットをともなう前記第1の制御情報に含まれる第1の情報フィールドを用いて与えられる
     集積回路。
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