WO2018055997A1 - 端末装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents
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- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
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 Universal “Terrestrial” Radio Access
- 3rd Generation Generation 3rd Generation Generation
- 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.
- Non-Patent Documents 1, 2, and 3 carrier aggregation, which is a technology in which a terminal device simultaneously transmits and / or receives in a plurality of serving cells (component carriers), is specified.
- LAA license-assisted access
- Non-Patent Document 4 the extension of license-assisted access (LAA: Licensed Assisted Access) and carrier aggregation using uplink carriers in an unlicensed ⁇ ⁇ ⁇ band are being studied (Non-Patent Document 4).
- Non-Patent Document 5 describes that PUSCH transmission may be performed after receiving a triggering grant in a subframe after the subframe in which the initial uplink grant is transmitted.
- all PUSCH information (RA, MCS, etc.) is included in the initial uplink grant.
- One embodiment of the present invention is a terminal device capable of efficiently performing downlink monitoring, a base station device communicating with the terminal device, a communication method used in the terminal device, and a communication method used in the base station device An integrated circuit mounted on the terminal device and an integrated circuit mounted on the base station device are provided.
- the first aspect of the present invention is a terminal apparatus, and includes first downlink control information including a 'PUSCH trigger A' field set to '1' in subframe nX.
- a PDCCH (physical ⁇ ⁇ downlink ⁇ ⁇ control channel) is detected, and a second PDCCH including second downlink control information including a 'PUSCH trigger B' field set to a specific second value in subframe n
- a transmitter that transmits PUSCH (physical uplink shared channel) in subframe n + k + 1, a PDCCH for C-RNTI (cell radio network temporary identifier), and CC-RNTI (common control radio network temporary) DRX (discontinuous reception) that controls PDCCH monitoring activity for identifier)
- a medium access control layer processing unit wherein the first PDCCH is a PDCCH for the C-RNTI, and the second PDCCH is a PDCCH for the CC-RNTI, and an active
- the CC-RNTI monitoring window is terminated in the subframe n ⁇ X + v, and v is a “Timing offset included in the first downlink control information. 'Given based on the field.
- a second aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, and includes a first downlink control including a “PUSCH trigger A” field set to “1” in a subframe nX.
- the first PDCCH (physical downlink control channel) including the information is detected, and the second downlink control information including the 'PUSCH trigger B' field set to a specific second value in the subframe n
- PUSCH physical uplink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- transmission is performed in subframe n + k + 1
- the first PDCCH is a PDCCH for the C-RNTI
- the second PDCCH is a PDCCH for the CC-RNTI
- the terminal device can efficiently perform downlink monitoring.
- 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.
- One aspect of the present invention may be applied to each of a plurality of serving cells set for the terminal device 1.
- an aspect of the present invention may be applied to some of the set serving cells.
- one aspect of the present invention may be applied to each of a plurality of set serving cell groups.
- an aspect of the present invention may be applied to a part of the set groups of a plurality of serving cells.
- the plurality of serving cells include at least one primary cell.
- the plurality of serving cells may include one or a plurality of secondary cells.
- the plurality of serving cells may include one or a plurality of LAA (Licensed Assisted Access) cells.
- the LAA cell is also referred to as an LAA secondary cell.
- the primary cell is a serving cell that has undergone an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, a serving cell that has initiated a connection ⁇ re-establishment procedure, or a cell that has been designated as a primary cell in a handover procedure.
- a secondary cell and / or an LAA cell may be set when or after an RRC (Radio Resource Control) connection is established.
- the primary cell may be included in a licensed band.
- the LAA cell may be included in an unlicensed band.
- the secondary cell may be included in either a license band or an unlicensed band.
- the LAA cell may be referred to as an LAA secondary cell.
- a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
- a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
- the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
- the terminal device 1 can perform transmission and / or reception on a plurality of physical channels simultaneously in a plurality of serving cells (component carriers).
- One physical channel is transmitted in one serving cell (component carrier) among a plurality of serving cells (component carriers).
- 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 for transmitting information output from an upper layer.
- ⁇ PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- the PUSCH is used to transmit uplink data (Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH), downlink CSI (Channel State Information), and / or HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request).
- CSI and HARQ-ACK are uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
- the CSI includes a channel quality index (Channel Quality Indicator: CQI), RI (Rank Index), and PMI (Precoding Matrix Indicator).
- CQI expresses a combination of a modulation scheme and a coding rate for a single transport block transmitted on the PDSCH.
- RI indicates the number of effective layers determined by the terminal device 1.
- PMI indicates a code book determined by the terminal device 1.
- the codebook is related to PDSCH precoding.
- HARQ-ACK corresponds to downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
- HARQ-ACK indicates ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
- HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ response, HARQ information, or HARQ control information.
- PRACH is used to transmit a random access preamble.
- 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.
- DMRS Demodulation Reference Signal
- DMRS is related to PUSCH transmission.
- DMRS is time-multiplexed with PUSCH.
- the base station apparatus 3 may use DMRS to perform PUSCH propagation path correction.
- 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 for transmitting information output from an upper layer.
- ⁇ PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PDSCH is used to transmit downlink data (Transport block, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
- the PDCCH is 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 an uplink grant (uplink grant) and a downlink grant (downlink grant).
- the uplink grant may be used for scheduling a single PUSCH within a single cell.
- the uplink grant may be used for scheduling a plurality of PUSCHs in a plurality of consecutive subframes in a single cell.
- the uplink grant may be used for scheduling a single PUSCH in a subframe that is four or more times after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
- the downlink grant may be used for scheduling a single PDSCH within a single cell.
- the downlink grant is also referred to as a downlink assignment.
- DCI format 0A may be used for PUSCH scheduling in the LAA cell.
- DCI format 0B may be used for PUSCH scheduling in each of a plurality of subframes in an LAA cell.
- Each of DCI format 0A and DCI format 0B includes an uplink grant.
- Each of DCI format 0A and DCI format 0B may include a 'PUSCH' trigger 'A' field and a 'Timing' offset 'field.
- Each of DCI format 0A and DCI format 0B may include PUSCH scheduling information.
- the PUSCH scheduling information includes information for indicating resource block allocation for PUSCH, transmission power control command for PUSCH, information for indicating a modulation scheme for PUSCH, and the size of the transport block for PUSCH. Information for indicating may be included.
- the DCI format 1A may be used for scheduling of PDSCH in the LAA cell.
- the DCI format 1A includes a downlink grant.
- the DCI format 1C is used for LAA common information.
- the LAA common information may include “Uplink” transmission “duration” and “offset indication” and / or “PUSCH” trigger “B”.
- the DCI format 1C does not include the scheduling information of the PUSCH.
- CRC Cyclic Redundancy Check parity bits added to downlink control information transmitted on one PDCCH are determined by C-RNTI (Cell Radio Radio Network Temporary Identifier) or CC-RNTI (Common Control Radio Radio Network Temporary Identifier). It may be scrambled.
- C-RNTI Cell Radio Radio Network Temporary Identifier
- CC-RNTI Common Control Radio Radio Network Temporary Identifier
- C-RNTI is an identifier for identifying a terminal device in a cell.
- C-RNTI is used to control PDSCH transmission or PUSCH transmission in a single subframe.
- C-RNTI is used for dynamically scheduled unicast transmission (PDSCH transmission or PUSCH transmission).
- the base station apparatus 3 may transmit information used for C-RNTI determination in the terminal apparatus 1 to the terminal apparatus 1.
- the CRC parity bits added to the DCI format (eg, DCI format 0A, DCI format 0B, DCI format 1A, etc.) including the uplink grant or the downlink grant may be scrambled by the C-RNTI.
- CC-RNTI is used for LAA common information.
- the value of CC-RNTI may be a value determined in advance by specifications or the like.
- CRC parity bits added to DCI format 1C used for LAA common information may be scrambled by CC-RNTI.
- 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).
- transport block transport block: TB
- MAC PDU Protocol Data Unit
- Asynchronous HARQ may be applied to the PUSCH (UL-SCH) of this embodiment.
- 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 is 10 ms long.
- Each radio frame is composed of 10 subframes.
- Each subframe is 1 ms long and is defined by two consecutive slots.
- Each of the slots is 0.5 ms long.
- the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes can be used in each 10 ms interval.
- FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of the uplink slot in 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 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.
- N UL symb indicates the number of SC-FDMA symbols included in one uplink slot.
- N UL symb is 7 for normal CP (normal cyclic prefix) in the uplink .
- N UL symb is 6 for extended CP in the uplink.
- the terminal device 1 receives the parameter UL-CyclicPrefixLength indicating the CP length in the uplink from the base station device 3.
- the base station apparatus 3 may broadcast the system information including the parameter UL-CyclicPrefixLength corresponding to the cell in the cell.
- 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 may be 15 kHz and N RB sc may be 12. That is, N RB sc may be 180 kHz.
- a resource block is used to represent a mapping of physical channels to resource elements.
- resource blocks virtual resource blocks (VRB) and physical resource blocks (PRB) 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. In the frequency domain, physical resource blocks are numbered n PRB (0, 1,..., N UL RB ⁇ 1) in order from the lowest frequency.
- the downlink slot in this embodiment includes a plurality of OFDM symbols.
- the configuration of the downlink slot in this embodiment is basically the same except that the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols, and thus description of the configuration of the downlink slot is omitted. To do.
- FIG. 4 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 the random access procedure 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 radio resource control layer processing unit 36 generates uplink data (transport block), RRC message, MAC CE (Control Element), and the like arranged on the PUSCH, and outputs them to the radio transmission / reception unit 30.
- 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. 5 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 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 on the PDSCH, or obtains it from the upper node, and transmits / receives the radio data Output to 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.
- 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.
- Each of the DCI format 0A and DCI format 0B includes a 'PUSCH trigger A' field and a Timing offset field.
- the DCI format 0B includes a 'number' of scheduled 'subframes' field.
- the information bit to which the 'PUSCH trigger A' field is mapped is also referred to as 'PUSCH trigger A'.
- the value of the information bit to which the 'PUSCH' trigger A 'field is mapped is also referred to as the' PUSCH 'trigger' A 'field value. The same applies to the other fields.
- the DCI format 1C may include an 'Uplink' transmission 'duration' and 'offset indication' field and / or a 'PUSCH trigger' B 'field.
- PDCCH including DCI format 0B including 'PUSCH trigger A' field set to 1 between subframe nv and subframe n-1 is detected, and PDCCH including DCI format 1C is included in subframe n
- the subframe nv and / or the subframe n ⁇ 1 is included between the subframe nv and the subframe n ⁇ 1.
- the 'Uplink'transmission'duration'and'offset'indication' field and / or 'PUSCH'trigger'B' field included in the DCI format 1C is set to a specific value.
- the 'PUSCH' trigger 'B' field may be set to 1.
- the 'Uplink transmission duration and offset indication' field may be set to a value other than a predetermined value.
- the predetermined value may be 00000 and 11111.
- the 'Uplink transmission duration and offset indication' field and / or the 'PUSCH trigger B' field is set to a specific value, the 'Uplink transmission duration and offset indication' field and / or 'PUSCH trigger B' 'Also referred to as field set to trigger PUSCH transmission.
- I is an integer from 0 to N-1.
- the value of N is an integer greater than 0.
- the value of N is 1 for the DCI format 0A.
- DCI format 0B the value of N is determined by the 'number' of scheduled 'subframes' field in DCI format 0B.
- the value of k may be determined by the value of the 'Timing offset' field. If the 'PUSCH' trigger 'A' field is set to 1, the value of k may be determined by the values of the first and second information bits in the 'Timing' offset 'field.
- V is the length of the validity period.
- the effective period is also referred to as a time window.
- the 'PUSCH' trigger 'A' field is set to 1
- the values of the third and fourth information bits in the 'Timing' offset 'field are used to indicate v.
- the 'PUSCH trigger A' field is set to 1
- the 'validation duration' field may be mapped to the third and fourth information bits of the 'Timing offset' field.
- the terminal device 1 may discard the PUSCH transmission corresponding to the DCI format 0A / 0B.
- the 'Uplink'transmission'duration'and'offset'indication' field and / or 'PUSCH'trigger'B' field included in the DCI format 1C is set to a specific value.
- a triggered PUSCH transmission (triggered PUSCH transmission) is pending until a DCI format 1C is detected in which the B ′ field is set to a specific value.
- Triggered PUSCH transmission (triggered) from detection of PDCCH including DCI format 0A / 0B including 'PUSCH trigger A' field set to 1 in subframe nv until PUSCH transmission is discarded PUSCH transmission) is pending.
- the PUSCH scheduled by the DCI format 0A / 0B including the 'PUSCH trigger A' field set to 1 is indicated by the third and fourth information bits of the 'Timing offset' field in the DCI format 0A / 0B.
- Valid for the effective period That is, the PUSCH scheduled by the DCI format 0A / 0B including the 'PUSCH trigger A' field set to 1 is indicated by the third and fourth information bits of the 'Timing offset' field in the DCI format 0A / 0B.
- Valid for the effective period is indicated by the third and fourth information bits of the 'Timing offset' field in the DCI format 0A / 0B.
- the PUSCH scheduling triggered by the DCI format 1C in which the 'Uplink' transmission 'duration' and 'offset' indication 'field and / or the' PUSCH 'trigger' B 'field is set to a specific value is valid in the valid period.
- the value of l may be a predetermined value (for example, 4). If the 'PUSCH' trigger 'A' field is set to 1, the value of 1 is the uplink offset.
- the uplink offset may be determined by an 'Uplink'transmission'duration'and'offset'indication' field included in the DCI format 1C.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of PUSCH scheduling in the present embodiment.
- the horizontal axis indicates the time domain (subframe number).
- an operation different from the present embodiment may be applied.
- DCI format 0A / 0B (600) is DCI format 0A or DCI format 0B.
- N is 1. That is, i is 0.
- the 'PUSCH trigger A' field included in the DCI format 0A / 0B (600) is set to zero.
- DCI format 0A / 0B (600) is transmitted in subframe n.
- the PUSCH (601) is scheduled by the uplink grant (600). Transmission of PUSCH (601) is performed in subframe n + k + l + i.
- l is a predetermined value (for example, 4), and k is determined by the 'Timing offset' field included in the DCI format 0A / 0B (600).
- DCI format 0A / 0B (602) is DCI format 0A or DCI format 0B.
- the 'PUSCH trigger A' field included in the DCI format 0A / 0B (602) is set to 1.
- DCI format 0A / 0B (602) is transmitted in subframe n-X.
- Subframe n-X is between subframe nv and subframe n.
- DCI format 1C (603) is transmitted in subframe n.
- the DCI format 1C (603) is transmitted in the valid period.
- the start position of the valid period may be a subframe after subframe nx.
- the start position of the effective period may be subframe n ⁇ X + 1, and the end position of the effective period may be subframe n ⁇ X + v.
- the length of the valid period may be indicated by the third and fourth information bits of the 'Timing offset' field in the DCI format 0A / 0B (602).
- Transmission of PUSCH (604) is executed in subframe n + k + 1 + i.
- l is determined based at least on the 'Uplink transmission duration and offset indication' field in DCI format 1C
- k is the first of the 'Timing offset' field included in DCI format 0A / 0B (600). And at least based on the value of the second information bit.
- the 'Uplink' transmission 'duration' and 'offset' indication 'field in the DCI format 1C may indicate the length d of the uplink duration.
- the start position of the uplink period may be subframe n + 1
- the end position of the uplink period may be subframe n + 1 + d ⁇ 1.
- the terminal device 1 may not monitor the PDCCH in the uplink period.
- DRX Continuous Reception
- the DRX functionality is set by the upper layer (RRC) and processed by MAC.
- the DRX function controls the PDCCH monitoring activity of the terminal device 1 for the C-RNTI and CC-RNTI of the terminal device 1.
- the DRX function controls the monitoring activity of the terminal device 1 for the PDCCH used for transmission of the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the C-RNTI of the terminal device 1 is added. That is, the DRX function controls the monitoring activity of the terminal device 1 for the PDCCH used for transmission of the DCI format 1C to which the CRC parity bits scrambled by CC-RNTI are added.
- the DRX function may not be applied to the monitoring activity of the terminal apparatus 1 for the PDCCH used for transmission of the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by a predetermined RNTI is added.
- the terminal device 1 may monitor the PDCCH discontinuously using the DRX operation described below. In other cases, the terminal device 1 may continuously monitor the PDCCH.
- the upper layer controls the DRX operation by setting the following timers and the value of drxStartOffset.
- Drx-InactivityTimer Drx-RetransmissionTimer (one for each downlink HARQ process excluding the downlink HARQ process for the broadcast process)
- Drx-ULRetransmissionTimer one for each uplink HARQ process
- LongDRX-Cycle HARQ RTT Red Trip Time
- timer one for each downlink HARQ process
- UL HARQ RTT Timer one for each uplink HARQ process
- DrxShortCycleTimer ⁇ ShortDRX-Cycle
- the base station device 3 transmits to the terminal device 1 an RRC message including parameters / information indicating the values of onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimer, drx-ULRetransmissionTimer, longDRX-Cycle, drxShortCycleTimer, shortDRX-Cycle, and drxStartOffset May be.
- the terminal device 1 may set the values of onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimer, drx-ULRetransmissionTimer, longDRX-Cycle, drxShortCycleTimer, shortDRX-Cycle, and drxStartOffset based on the received RRC message.
- DRX cycle LongDRX-Cycle and shortDRX-Cycle are also collectively referred to as DRX cycle.
- OnDurationTimer indicates the number of consecutive PDCCH subframes from the beginning of the DRX cycle.
- Drx-InactivityTimer indicates the number of consecutive PDCCH subframes after the subframe to which the PDCCH instructing initial transmission of uplink data or downlink data to the terminal device 1 is mapped.
- Drx-RetransmissionTimer indicates the maximum number of consecutive PDCCH subframes for downlink retransmission expected by the terminal device 1. The same value of drx-RetransmissionTimer is applied to all serving cells.
- Drx-ULRetransmissionTimer indicates the maximum number of consecutive PDCCH subframes until an uplink grant for uplink retransmission (uplink HARQ retransmission grant) is received.
- the same value of drx-ULRetransmissionTimer is applied to all serving cells to which asynchronous HARQ is applied for the uplink.
- the DRX cycle indicates a repetition period of on duration (On Duration).
- On Duration The on-duration period is followed by a period during which inactivity of PDCCH monitoring of the terminal device 1 for the C-RNTI and SPS C-RNTI of the terminal device 1 is possible.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a DRX cycle in the present embodiment.
- the horizontal axis is a time axis.
- the terminal device 1 monitors the PDCCH.
- a period P702 after the on-duration period P700 is a period in which inactivity is possible. That is, in FIG. 7, the terminal device 1 does not have to monitor the PDCCH in the period P702.
- DrxShortCycleTimer indicates the number of consecutive subframes that the terminal device 1 follows the short DRX cycle.
- DrxStartOffset indicates the subframe in which the DRX cycle starts.
- the HARQ RTT timer corresponding to the downlink HARQ process is managed for each downlink HARQ process in relation to the start of the drx-RetransmissionTimer.
- the HARQ RTT timer corresponding to the downlink HARQ process indicates a minimum interval from transmission of downlink data to retransmission of the downlink data. That is, the HARQ RTT timer corresponding to the downlink HARQ process indicates the minimum amount of subframes before downlink HARQ retransmission is expected by the terminal device 1.
- one downlink HARQ process controls HARQ of one downlink data (transport block). Note that one downlink HARQ process may control two downlink data.
- the UL HARQ RTT timer corresponding to the uplink HARQ process is managed for each uplink HARQ process in relation to the start of the drx-ULRetransmissionTimer.
- the UL HARQ RTT timer corresponding to the uplink HARQ process indicates a minimum interval from transmission of uplink data to transmission of an uplink grant (uplink HARQ retransmission grant) for retransmission of the uplink data. That is, the UL HARQ RTT timer corresponding to the uplink HARQ process is the minimum amount of subframes before the terminal device 1 expects an uplink grant for uplink retransmission (uplink HARQ retransmission grant) (minimum amount).
- the same active time may be applied to all serving cells.
- Different active times may be applied to each of the serving cell belonging to the first cell group and the serving cell belonging to the second cell group.
- the same active time may be applied to all serving cells belonging to the first cell group.
- the same active time may be applied to all serving cells belonging to the second cell group. That is, DRX may be individually controlled in each of the first cell group and the second cell group. That is, for each of the first cell group and the second cell group, the values of onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimer, drx-ULRetransmissionTimer, longDRX-Cycle, drxShortCycleTimer, shortDRX-Cycle, and drxStartOffset May be set individually.
- the first cell group may include only one or a plurality of LAA cells.
- the second cell group may include one or a plurality of cells X and zero or more than zero LAA cells.
- the cell X is a cell other than the LAA cell.
- the base station device 3 may transmit an RRC message including parameters / information for indicating which of the first cell group and the second cell group the LAA cell belongs to the terminal device 1.
- the terminal device 1 may specify whether the LAA cell belongs to the first cell group or the second cell group based on the received RRC message.
- the active time may include a period that satisfies at least one of the following conditions (a) to (d).
- condition used to determine whether or not a certain period is included in the active time is not limited to the condition (a) to the condition (d), but is different from the condition (a) to the condition (d).
- Conditions may be used, or a part of the conditions (d) to (d) may be used.
- timer Once the timer starts, it is running until the timer is stopped or the timer expires. Otherwise, the timer is not running. If the timer is not running, the timer may be started. If the timer is running, the timer may be restarted. The timer is always started or restarted from the initial value of the timer.
- the preamble is a random access procedure message 1 and is transmitted by PRACH.
- the preamble not selected by the terminal device 1 is related to the contention based random access procedure.
- the random access response is message 2 of the random access procedure and is transmitted by PDSCH.
- the base station device 3 transmits a random access response to the received preamble.
- the terminal device 1 that is executing the contention based random access procedure transmits the message 3 after receiving the random access response.
- the terminal device 1 monitors the PDCCH related to the message 4 after the message 3 is transmitted.
- Mac-ContentionResolutionTimer indicates the number of consecutive subframes in which the terminal device 1 monitors the PDCCH after the message 3 is transmitted.
- FIGS. 8 and 9 are flowcharts showing an example of the DRX operation in the present embodiment.
- the terminal device 1 performs a DRX operation based on the flowcharts of FIGS. 8 and 9 for each of the subframes.
- the terminal device 1 If the HARQ RTT timer corresponding to the downlink HARQ process expires in this subframe and the HARQ process data corresponding to the HARQ RTT timer is not successfully decoded (S800), the terminal device 1 The drx-RetransmissionTimer for the downlink HARQ process corresponding to the HARQHARTT timer is started (S802), and the process proceeds to S803A. In other cases (S800), the terminal device 1 proceeds to S803A.
- the terminal apparatus 1 If the UL HARQ RTT timer corresponding to the uplink HARQ process expires in this subframe (S803A), the terminal apparatus 1 starts drx-ULRetransmissionTimer for the uplink HARQ process corresponding to the UL HARQ RTT timer. (S803B) Then, the process proceeds to S804. In other cases (S803A), the terminal device 1 proceeds to S804.
- the terminal device 1 stops onDurationTimer and drx-InactivityTimer (S806), and proceeds to S808. In other cases (S804), the terminal device 1 proceeds to S808.
- the terminal device 1 proceeds to S810. In other cases (S808), the terminal device 1 proceeds to S816.
- the terminal device 1 uses the long DRX cycle (S812), and proceeds to S816. If the short DRX cycle (shortDRX-Cycle) is set (S810), the terminal device 1 starts or restarts the drxShortCycleTimer, uses the short DRX cycle (S814), and proceeds to S816.
- the terminal device 1 uses the long DRX cycle (S818), and proceeds to S900 of FIG. In other cases (S816), the terminal device 1 proceeds to S900 in FIG.
- the terminal device 1 monitors the PDCCH in this subframe (906), and proceeds to S908.
- All subframes may be PDCCH subframes for one FDD serving cell. All subframes may be PDCCH subframes for one LAA cell.
- the terminal device 1 and the base station device 3 may specify the PDCCH subframe based on the UL-DL configuration for the TDD serving cell.
- the terminal apparatus 1 that communicates with the base station apparatus 3 using one TDD serving cell, and the base station apparatus 3 uses a UL sub-frame setting corresponding to the serving cell, or a subframe including a DwPTS. May be specified (selected, determined) as a PDCCH subframe.
- Half duplex FDD operations include type A half duplex FDD operations and type B half duplex FDD operations.
- the terminal device 1 may transmit information indicating whether or not the type A half-duplex FDD is supported in the FDD band to the base station device 3.
- the terminal device 1 may transmit information indicating whether to support type B half-duplex FDD in the FDD band to the base station device 3.
- the terminal device 1 cannot simultaneously perform uplink transmission and downlink reception.
- the subframe immediately before the subframe in which the terminal device 1 performs uplink transmission and the subframe immediately after the subframe in which the mobile station device 1 performs uplink transmission Each is a half-duplex guard subframe.
- the terminal device 1 cannot simultaneously perform uplink transmission and downlink reception.
- the terminal device 1 cannot receive the downlink in the subframe immediately before the subframe in which uplink transmission is performed.
- the terminal device 1 cannot receive downlink in a subframe immediately after a subframe in which uplink transmission is performed.
- the measurement gap is a time interval for the terminal device 1 to measure different frequency cells and / or different RAT (Radio Access Technology).
- the base station device 3 transmits information indicating the measurement gap period to the terminal device 1.
- the terminal device 1 sets the measurement gap period based on the information.
- the uplink period d may be determined based at least on the 'Uplink transmission' duration 'and' offset indication 'field included in the DCI format 1C.
- the terminal device 1 ends the DRX operation for this subframe. That is, if at least one of the conditions (e) to (j) is not satisfied, the terminal device 1 may not monitor the PDCCH in this subframe.
- conditions used in S904 are not limited to the conditions (e) to (j). In S904, different conditions from the conditions (e) to (j) may be used, or the conditions (e ) To a part of condition (j) may be used.
- the terminal apparatus 1 responds.
- the HARQRTT timer for the downlink HARQ process is started, the drx-RetransmissionTimer for the corresponding downlink HARQ process is stopped (S910), and the process proceeds to step S911A.
- the terminal device 1 proceeds to S911A.
- the length of the HARQ RTT timer may be 8.
- the state in which the downlink assignment is set means a state in which semi-persistent scheduling is activated by the downlink assignment with the SPS C-RNTI.
- the terminal apparatus 1 If the uplink grant received via the PDCCH indicates uplink transmission for the asynchronous HARQ process (S911A), the terminal apparatus 1 (i) the uplink grant in the subframe including the PUSCH transmission corresponding to the uplink grant Start a UL HARQ RTT timer for the uplink HARQ process corresponding to the link grant, (ii) stop drx-ULRetransmissionTimer for the uplink HARQ process corresponding to the uplink grant (S911B), and (iii) The process proceeds to step S912. In other cases (S911A), the terminal device 1 proceeds to S912.
- the length of the UL HARQ RTT timer may be four.
- the terminal device 1 If the downlink assignment or uplink grant received via the PDCCH instructs the initial transmission of the downlink or uplink (S912), the terminal device 1 starts or restarts the drx-InactivityTimer (S914). Then, the DRX operation for this subframe is terminated. In other cases (S912), the terminal device 1 ends the DRX operation for this subframe.
- the active time may further include an effective period indicated by an effective period indicated by the DCI format 0A / 0B.
- FIG. 10 is a diagram illustrating a first example of the active time in the present embodiment.
- DCI format 0A / 0B (602), DCI format 1C (603), and PUSCH (604) in FIG. 10 are DCI format 0A / 0B (602), DCI format 1C (603), and PUSCH (in FIG. 604).
- DCI format 0A / 0B (602) instructs initial transmission of PUSCH.
- the active time (605) includes (i) a period during which the onDurationTimer (606) or drx-InactivityTimer (607) is running, and (ii) a valid period indicated by the DCI format 0A / 0B.
- the terminal apparatus 1 has an active time (605) and performs PDCCH for C-RNTI and CC-RNTI in a period (subframe n + 1 to subframe n ⁇ X + v) that is an uplink period. It is not necessary to monitor. Thereby, PDCCH for CC-RNTI can be efficiently monitored.
- the active time may further include a CC-RNTI monitoring window.
- FIG. 11 is a diagram illustrating a second example of the active time in the present embodiment.
- DCI format 0A / 0B (602), DCI format 1C (603), and PUSCH (604) in FIG. 11 are DCI format 0A / 0B (602), DCI format 1C (603), and PUSCH (in FIG. 6). 604).
- DCI format 0A / 0B (602) instructs initial transmission of PUSCH.
- the active time (605) includes (i) a period during which the onDurationTimer (606) or drx-InactivityTimer (607) is running, and (ii) a CC-RNTI monitoring window.
- the CC-RNTI monitoring window may be a period during which the PUSCH transmission (604) scheduled by the DCI format 0A / 0B (602) is pending.
- the PUSCH transmission (604) scheduled according to DCI format 0A / 0B (602) may be canceled based on detection of DCI format 1C (603).
- the PUSCH transmission (604) scheduled according to the DCI format 0A / 0B (602) may be canceled based on the end of the validity period.
- the CC-RNTI monitoring window is a subframe from subframe n-X + 1 next to subframe n-X in which DCI format 0A / 0B (602) is transmitted to subframe n in which DCI format 1C (603) is transmitted. May be included. Thereby, PDCCH for C-RNTI and CC-RNTI can be efficiently monitored.
- the active time may not include the validity period indicated by the DCI format 0A / 0B and the CC-RNTI monitoring window.
- FIG. 12 is a diagram illustrating a third example of the active time in the present embodiment.
- DCI format 0A / 0B (602), DCI format 1C (603), and PUSCH (604) in FIG. 12 are DCI format 0A / 0B (602), DCI format 1C (603), and PUSCH (in FIG. 6). 604).
- DCI format 0A / 0B (602) instructs initial transmission of PUSCH.
- the active time (605) includes a period during which (i) onDurationTimer (606) or drx-InactivityTimer (607) is running.
- the CC-RNTI monitoring window in FIG. 12 is the same as the CC-RNTI monitoring window in FIG.
- the terminal device 1 monitors the PDCCH used for transmission of the DCI format 1C to which the CRC parity bits scrambled by the CC-RNTI are added during the active time (605) or during the effective period. May be.
- the terminal device 1 may monitor the PDCCH used for transmission of the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the C-RNTI of the terminal device 1 is added during the active time (605).
- the terminal device 1 is used for transmission of a DCI format in which a CRC parity bit scrambled by the C-RNTI of the terminal device 1 is added during a period that is not an active time (605) and is a valid period.
- PDCCH to be monitored may not be monitored. Thereby, PDCCH for C-RNTI and CC-RNTI can be efficiently monitored.
- the terminal device 1 is used for transmission of the DCI format 1C to which the CRC parity bits scrambled by the CC-RNTI are added during the active time (605) or during the CC-RNTI monitoring window.
- the PDCCH may be monitored.
- the terminal device 1 may monitor the PDCCH used for transmission of the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the C-RNTI of the terminal device 1 is added during the active time (605).
- the terminal device 1 has a DCI format in which CRC parity bits scrambled by the C-RNTI of the terminal device 1 are added during the period that is not the active time (605) and is a CC-RNTI monitoring window.
- the PDCCH used for transmission need not be monitored. Thereby, PDCCH for C-RNTI and CC-RNTI can be efficiently monitored.
- a first aspect of the present embodiment is a DRX that controls PDCCH (physical downlink control channel) monitoring activities for C-RNTI (cell radio network temporary identifier) and CC-RNTI (common control radio network temporary identifier).
- a terminal device 1 that performs discontinuous reception, the receiving unit 10 that monitors the PDCCH for the C-RNTI and the CC-RNTI during an active time, and first downlink control information in subframe n-X
- a second PDCCH including the second downlink control information ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ in subframe n is detected, and PUSCH (physical uplink shared channel) is transmitted in subframe n + k + 1.
- the live time includes at least a CC-RNTI monitoring window, and the CC-RNTI monitoring window is started based on detection of the first PDCCH including the first downlink control information in the subframe nX, The CC-RNTI monitoring window is terminated based on detection of the second PDCCH including the second downlink control information in the subframe n.
- the second aspect of the present embodiment is a DRX that controls PDCCH (physical downlink control channel) monitoring activities for C-RNTI (cell radio network temporary identifier) and CC-RNTI (common control radio network temporary identifier).
- a base station apparatus 3 that communicates with a terminal apparatus that performs discontinuous reception, and transmits the PDCCH for the C-RNTI and the CC-RNTI during an active time, and a base station apparatus 3 in a subframe nX
- PUSCH physical uplink in subframe n + k + 1 is transmitted.
- the active time includes at least a CC-RNTI monitoring window, and the CC-RNTI monitoring window is used to detect the first PDCCH including the first downlink control information in the subframe n-X.
- the CC-RNTI monitoring window is ended based on detection of the second PDCCH including the second downlink control information in the subframe n.
- the first downlink control information may be DCI format 0A or DCI format 0B
- the second downlink control information may be DCI format. Format 1C may be used.
- the CC-RNTI monitoring window ends after a predetermined time.
- the predetermined time is given based at least on the 'Timing offset' field in the first downlink control information.
- the predetermined time may be the above-described effective period.
- the value of k is given based at least on the 'Timing offset' field in the first downlink control information
- the value of l is the second Is provided based at least on the 'Uplink transmission duration and offset indication' field in the downlink control information.
- the first downlink and control information includes a 'PUSCH trigger A' field set to '1'
- the second downlink control information Includes an 'Uplink transmission duration and offset indication' field set to a specific first value and / or a 'PUSCH trigger B' field set to a specific second value.
- the first CRC parity bit added to the first downlink control information is scrambled by the C-RNTI, and the second downlink control is performed.
- the second CRC parity bit added to the information is scrambled by the CC-RNTI.
- the first downlink control information includes information for indicating resource block allocation for the PUSCH
- the second downlink control information is It does not include information for indicating resource block allocation for the PUSCH.
- One aspect of the present invention is a terminal apparatus, wherein the first PDCCH includes first downlink control information including a 'PUSCH-trigger-A' field set to '1' in subframe nX (Physical downlink control channel) is detected, and a second PDCCH including second downlink control information including a 'PUSCH trigger B' field set to a specific second value in subframe n is detected
- the sub-frame n + k + 1 the transmission unit that performs PUSCH (physical-uplink-shared-channel) transmission, the PDCCH for C-RNTI (cell-radio-network-temporary-identifier), and CC-RNTI (common-control-radio-network-temporary-identifier) )
- DRX discontinuous ⁇ ⁇ reception
- An access control layer processing unit wherein the first PDCCH is a PDCCH for the C-RNTI, the second PDCCH is a PDCCH for the CC-
- the CC-RNTI monitoring window ends in the subframe n in which the second PDCCH is detected, and the subframe n ⁇ X + v or a subframe up to the subframe n ⁇ X + v If the second PDCCH is not detected in step (b), the CC-RNTI monitoring window is terminated in the subframe n ⁇ X + v, where v is a “Timing offset” field included in the first downlink control information. Given on the basis of.
- One aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, and includes first downlink control information including a 'PUSCH trigger A' field set to '1' in subframe nX.
- the first PDCCH (physical downlink control channel) including the second downlink control information including the 'PUSCH trigger B' field set to a specific second value in the subframe n is detected.
- PUSCH physical uplink shared channel
- C-RNTI cell radio network temporary identifier
- CC-RNTI common control radio network
- DRX discontinuous reception
- the first PDCCH is a PDCCH for the C-RNTI
- the second PDCCH is a PDCCH for the CC-RNTI, and is at least the C-RNTI during an active time associated with the DRX.
- the PDCCH for the CC-RNTI is monitored in a period that is not the active time and is a CC-RNTI monitoring window, and the CC-RNTI monitoring window
- the CC-RNTI monitoring window is started.
- the k is given based at least on the 'Timing offset' field
- the l is 'Uplink transmission duration and offset indication' included in the second downlink control information Given based at least on the field.
- the terminal device 1 can efficiently perform downlink monitoring.
- the base station apparatus 3 related to one aspect of the present invention and the program operating in the terminal apparatus 1 control a CPU (Central Processing Unit) and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to one aspect of the present invention. It may be a program (a program that causes a computer to function). Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
- RAM Random Access Memory
- ROMs Read Only Memory
- HDD Hard Disk Drive
- 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 terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
- the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
- the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
- a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
- the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
- the base station device 3 in the above-described embodiment can 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.
- a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
- Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
- the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
- an integrated circuit based on the technology can also be used.
- the terminal device is described as an example of the communication device.
- the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors,
- the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
- One embodiment of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
- a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
- an integrated circuit for example, a communication chip
- a program or the like.
- 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)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
DRXを行う端末装置は、DRXに関連するアクティブタイムの間、少なくとも前記C-RNTIに対するPDCCHと前記CC-RNTIに対するPDCCHの両方をモニタし、CC-RNTIモニタリングウインドウである期間においてCC-RNTIに対するPDCCHをモニタし、CC-RNTIモニタリングウインドウはサブフレームn-X+1において開始され、サブフレームn-X+vまたはサブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて第2のPDCCHが検出された場合、CC-RNTIモニタリングウインドウは第2のPDCCHが検出された前記サブフレームnにおいて終了され、サブフレームn-X+vまたはサブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて第2のPDCCHが検出されなかった場合、CC-RNTIモニタリングウインドウは前記サブフレームn-X+vにおいて終了される。
Description
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、2016年9月21日に日本に出願された特願2016-183903号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
本願は、2016年9月21日に日本に出願された特願2016-183903号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE: 登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
LTEリリース13において、端末装置が複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において同時に送信、および/または、受信を行う技術であるキャリアアグリゲーションが仕様化されている(非特許文献1、2、3)。LTEリリース14において、ライセンス補助アクセス(LAA: Licensed Assisted Access)の機能拡張、および、アンライセンスバンド(unlicensed band)における上りリンクキャリアを用いたキャリアアグリゲーションが検討されている(非特許文献4)。非特許文献5において、イニシャル上りリンクグラントを伝送するサブフレームより後のサブフレームにおいてトリガリンググラントを受信した後に、PUSCH送信を行ってもよいことが記載されている。非特許文献5において、全てのPUSCH情報(RA、MCSなど)はイニシャル上りリンクグラントに含まれる。
"3GPP TS 36.211 V13.1.0 (2016-03)", 29th March, 2016.
"3GPP TS 36.212 V13.1.0 (2016-03)", 29th March, 2016.
"3GPP TS 36.213 V13.1.1 (2016-03)", 31th March, 2016.
"New Work Item on enhanced LAA for LTE", RP-152272, Ericsson, Huawei, 3GPP TSG RAN Meeting#70, Sitges, Spain, 7th - 10th December 2015.
"On Two-Stage UL scheduling for eLAA", R1-167074, Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, 3GPP TSG RAN1 Meeting#86, Gothenburg, Sweden, 22nd - 26th August 2016.
本発明の一態様は、効率的に下りリンクのモニタを行う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、および、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。
(1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、サブフレームn-Xにおいて‘1’にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含む第1の下りリンク制御情報を含む第1のPDCCH(physical downlink control channel)が検出され、且つ、サブフレームnにおいて特定の第2の値にセットされている‘PUSCH trigger B’フィールドを含む第2の下りリンク制御情報を含む第2のPDCCHが検出された場合に、サブフレームn+k+lにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)の送信を実行する送信部と、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)に対するPDCCH、および、CC-RNTI(common control radio network temporary identifier)に対するPDCCHのモニタリング活動を制御するDRX(discontinuous reception)を行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記第1のPDCCHは、前記C-RNTIに対するPDCCHであり、前記第2のPDCCHは、前記CC-RNTIに対するPDCCHであり、前記DRXに関連するアクティブタイムの間、少なくとも前記C-RNTIに対するPDCCHと前記CC-RNTIに対するPDCCHの両方が端末装置によってモニタされ、前記アクティブタイムではなく、且つ、CC-RNTIモニタリングウインドウである期間において、前記CC-RNTIに対するPDCCHが前記端末装置によってモニタされ、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、サブフレームn-X+1において開始され、サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出された場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記第2のPDCCHが検出された前記サブフレームnにおいて終了され、前記サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出されなかった場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記サブフレームn-X+vにおいて終了され、前記vは、前記第1の下りリンク制御情報に含まれる‘Timing offset’フィールドに基づいて与えられる。
(2)本発明の第2の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、サブフレームn-Xにおいて‘1’にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含む第1の下りリンク制御情報を含む第1のPDCCH(physical downlink control channel)が検出され、且つ、サブフレームnにおいて特定の第2の値にセットされている‘PUSCH trigger B’フィールドを含む第2の下りリンク制御情報を含む第2のPDCCHが検出された場合に、サブフレームn+k+lにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)の送信を実行し、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)に対するPDCCH、および、CC-RNTI(common control radio network temporary identifier)に対するPDCCHのモニタリング活動を制御するDRX(discontinuous reception)を行い、前記第1のPDCCHは、前記C-RNTIに対するPDCCHであり、前記第2のPDCCHは、前記CC-RNTIに対するPDCCHであり、前記DRXに関連するアクティブタイムの間、少なくとも前記C-RNTIに対するPDCCHと前記CC-RNTIに対するPDCCHの両方をモニタし、前記アクティブタイムではなく、且つ、CC-RNTIモニタリングウインドウである期間において、前記CC-RNTIに対するPDCCHをモニタし、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、サブフレームn-X+1において開始され、サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出された場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記第2のPDCCHが検出された前記サブフレームnにおいて終了され、前記サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出されなかった場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記サブフレームn-X+vにおいて終了され、前記vは、前記第1の下りリンク制御情報に含まれる‘Timing offset’フィールドに基づいて与えられる。
この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に下りリンクのモニタを行うことができる。
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、本発明の一態様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、本発明の一態様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、本発明の一態様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、本発明の一態様が適用されてもよい。複数のサービングセルは、少なくとも1つのプライマリセルを含む。複数のサービングセルは、1つ、または、複数のセカンダリセルを含んでもよい。複数のサービングセルは、1つ、または、複数のLAA(Licensed Assisted Access)セルを含んでもよい。LAAセルを、LAAセカンダリセルとも称する。
プライマリセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)手順が行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)手順を開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手順においてプライマリセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリセル、および/または、LAAセルが設定されてもよい。プライマリセルは、ライセンスバンド(licensed band)に含まれてもよい。LAAセルは、アンライセンスバンド(unlicensed band)に含まれてもよい。セカンダリセルは、ライセンスバンド、および、アンライセンスバンドの何れに含まれてもよい。LAAセルを、LAAセカンダリセルと称してもよい。
下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
端末装置1は、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において同時に複数の物理チャネルでの送信、および/または受信を行うことができる。1つの物理チャネルは、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)のうち1つのサービングセル(コンポーネントキャリア)において送信される。
本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
PUSCHは、上りリンクデータ(Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH)、下りリンクのCSI(Channel State Information)、および/または、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を送信するために用いられる。CSI、および、HARQ-ACKは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)である。
CSIは、チャネル品質指標(Channel Quality Indicator: CQI)、RI(Rank Indicator)、および、PMI(Precoding Matrix Indicator)を含む。CQIは、PDSCHで送信される単一のトランスポートブロックに対する、変調方式と符号化率の組合せを表現する。RIは、端末装置1によって決定される有効なレイヤーの数を示す。PMIは、端末装置1によって決定されるコードブックを示す。該コードブックは、PDSCHのプリコーディングに関連する。
HARQ-ACKは、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)に対応する。HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示す。HARQ-ACKを、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ応答、HARQ情報、または、HARQ制御情報とも称する。
PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
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。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
DMRSは、PUSCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用してもよい。
図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
PDSCHは、下りリンクデータ(Transport block, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
PDCCH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、上りリンクグラント(uplink grant)、および、下りリンクグラント(downlink grant)を含む。上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。上りリンクグラントは、単一のセル内の連続する複数のサブフレームにおける複数のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。下りリンクグラントを、下りリンクアサインメントとも称する。
DCIフォーマット0Aは、LAAセルにおけるPUSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット0Bは、LAAセルにおける複数のサブフレームのそれぞれにおけるPUSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット0A、および、DCIフォーマット0Bのそれぞれは、上りリンクグラントを含む。DCIフォーマット0A、および、DCIフォーマット0Bのそれぞれは、‘PUSCH trigger A’フィールド、 ‘Timing offset’フィールドを含んでもよい。DCIフォーマット0A、および、DCIフォーマット0Bのそれぞれは、PUSCHのスケジューリング情報を含んでもよい。PUSCHのスケジューリング情報は、PUSCHのためのリソースブロック割当を示すための情報、PUSCHのための送信電力制御コマンド、PUSCHのための変調方式を示すための情報、PUSCHのためのトランスポートブロックのサイズを示すための情報を含んでもよい。
DCIフォーマット1Aは、LAAセルにおけるPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット1Aは、下りリンクグラントを含む。
DCIフォーマット1Cは、LAA共通情報のために用いられる。LAA共通情報は、‘Uplink transmission duration and offset indication’、および/または、‘PUSCH trigger B’を含んでもよい。DCIフィーマット1Cは、上記のPUSCHのスケジューリング情報を含まない。
1つのPDCCHで送信される下りリンク制御情報に付加されるCRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットは、C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)、または、CC-RNTI(Common Control Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされてもよい。
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。C-RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCH送信、または、PUSCH送信を制御するために用いられる。C-RNTIは、動的にスケジュールされるユニキャスト送信(PDSCH送信、または、PUSCH送信)のために用いられる。基地局装置3は、端末装置1におけるC-RNTIの決定のために用いられる情報を、端末装置1に送信してもよい。上りリンクグラント、または、下りリンクグラントを含むDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0A、DCIフォーマット0B、DCIフォーマット1Aなど)に付加されるCRCパリティビットは、C-RNTIによってスクランブルされてもよい。
CC-RNTIは、LAA共通情報のために用いられる。CC-RNTIの値は、仕様書などによって予め決められた値であってもよい。LAA共通情報のために用いられるDCIフォーマット1Cに付加されるCRCパリティビットは、CC-RNTIによってスクランブルされてもよい。
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。
本実施形態のPUSCH(UL-SCH)に対して非同期HARQが適用されてもよい。
以下、本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構成について説明する。
図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは10のサブフレームから構成される。サブフレームのそれぞれは、1ms長であり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットのそれぞれは、0.5ms長である。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、10ms間隔のそれぞれにおいて、10個のサブフレームが利用できる。
以下、本実施形態のスロットの構成の一例について説明する。図3は、本実施形態における上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはSC-FDMAシンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。
スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、SC-FDMAシンボル番号/インデックスlによって表される。
上りリンクスロットは、時間領域において、複数のSC-FDMAシンボルl(l=0,1,…,NUL
symb)を含む。NUL
symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボルの数を示す。上りリンクにおけるノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL
symbは7である。上りリンクにおける拡張CP(extended CP)に対して、NUL
symbは6である。
端末装置1は、上りリンクにおけるCP長を示すパラメータUL-CyclicPrefixLengthを基地局装置3から受信する。基地局装置3は、セルに対応する該パラメータUL-CyclicPrefixLengthを含むシステムインフォメーションを、該セルにおいて報知してもよい。
上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NUL
RB×NRB
sc)を含む。NUL
RBは、NRB
scの倍数によって表現される、サービングセルに対する上りリンク帯域幅設定である。NRB
scは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB
scは12であってもよい。すなわち、NRB
scは、180kHzであってもよい。
リソースブロック(RB)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(VRB)と物理リソースブロック(PRB)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nPRB(0,1,…, NUL
RB -1)が付けられる。
本実施形態における下りリンクのスロットは、複数のOFDMシンボルを含む。本実施形態における下りリンクのスロットの構成は、リソースグリッドが複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される点を除いて基本的に同じであるため、下りリンクのスロットの構成の説明は省略する。
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4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、ランダムアクセス手順の制御を行う。
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。無線リソース制御層処理部36は、PUSCHに配置される上りリンクデータ(トランスポートブロック)、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、無線送受信部30に出力する。
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5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。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、PDSCH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、PUSCH送信タイミングについて詳しく説明をする。
DCIフォーマット0A、および、DCIフォーマット0Bのそれぞれは、‘PUSCH trigger A’フィールド、および、‘Timing offset’フィールドを含む。DCIフォーマット0Bは、‘number of scheduled subframes’フィールドを含む。‘PUSCH trigger A’フィールがマップされる情報ビットを‘PUSCH trigger A’とも称する。‘PUSCH triggerA’フィールがマップされる情報ビットの値を、‘PUSCH trigger A’フィールドの値とも称する。その他のフィールドに対しても同様である。
DCIフォーマット1Cは、‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールド、および/または、‘PUSCH trigger B’フィールドを含んでもよい。
サブフレームnにおいて0にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含むDCIフォーマット0Aを含むPDCCHを検出した場合、端末装置1はサブフレームn+k+l+i(i=0、1、...、N-1)においてPUSCH送信を実行してもよい。サブフレームnにおいて0にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含むDCIフォーマット0Bを含むPDCCHを検出した場合、端末装置1はサブフレームn+k+l+i(i=0、1、...、N-1)においてPUSCH送信を実行してもよい。
サブフレームn-vからサブフレームn-1までの間に1にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含むDCIフォーマット0Aを含むPDCCHを検出し、且つ、サブフレームnにおいてDCIフォーマット1Cを含むPDCCHを検出した場合、端末装置1はサブフレームn+k+l+i(i=0、1、...、N-1)においてPUSCH送信を実行してもよい。サブフレームn-vからサブフレームn-1までの間に1にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含むDCIフォーマット0Bを含むPDCCHを検出し、且つ、サブフレームnにおいてDCIフォーマット1Cを含むPDCCHを検出した場合、端末装置1はサブフレームn+k+l+i(i=0、1、...、N-1)においてPUSCH送信を実行してもよい。ここで、サブフレームn-vからサブフレームn-1までの間は、サブフレームn-v、および/または、サブフレームn-1を含む。ここで、DCIフォーマット1Cに含まれる‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールド、および/または、‘PUSCH trigger B’フィールドは、特定の値にセットされている。例えば、‘PUSCH trigger B’フィールドは1にセットされていてもよい。例えば、‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールドは、所定の値以外の値にセットされていてもよい。ここで、所定の値は00000および11111であってもよい。‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールド、および/または、‘PUSCH trigger B’フィールドが特定の値にセットされていることを、‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールド、および/または、‘PUSCH trigger B’フィールドがPUSCH送信をトリガーするようにセットされているとも称する。
iは0からN-1の整数である。Nの値は0より大きい整数である。DCIフォーマット0Aに対して、Nの値は1である。DCIフォーマット0Bに対して、Nの値はDCIフォーマット0Bにおける‘number of scheduled subframes’フィールドによって決定される。
‘PUSCH trigger A’フィールドが0にセットされている場合、kの値は‘Timing offset’フィールドの値によって決定されてもよい。‘PUSCH trigger A’フィールドが1にセットされている場合、kの値は‘Timing offset’フィールドの第1および第2の情報ビットの値によって決定されてもよい。
vは有効期間(validation duration)の長さである。有効期間を時間ウインドウ(time window)とも称する。‘PUSCH trigger A’フィールドが1にセットされている場合、‘Timing offset’フィールドの第3および第4の情報ビットの値はvを示すために用いられる。‘PUSCH trigger A’フィールドが1にセットされている場合、‘Timing offset’フィールドの第3および第4の情報ビットに、‘validation duration’フィールドがマップされてもよい。
サブフレームn-vにおいて1にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含むDCIフォーマット0A/0Bを含むPDCCHを検出し、且つ、サブフレームnまでにおいてDCIフォーマット1Cを含むPDCCHを検出しなかった場合、端末装置1は該DCIフォーマット0A/0Bに対応するPUSCH送信を破棄してもよい。ここで、DCIフォーマット1Cに含まれる‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールド、および/または、‘PUSCH trigger B’フィールドは、特定の値にセットされている。サブフレームn-vにおいて1にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含むDCIフォーマット0A/0Bを含むPDCCHを検出してから、‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールド、および/または、‘PUSCH trigger B’フィールドが特定の値にセットされているDCIフォーマット1Cを検出するまでの間、トリガーされるPUSCH送信(triggered PUSCH transmission)がペンディングされている。サブフレームn-vにおいて1にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含むDCIフォーマット0A/0Bを含むPDCCHを検出してから、PUSCH送信が破棄されるまでの間、トリガーされるPUSCH送信(triggered PUSCH transmission)がペンディングされている。すなわち、1にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含むDCIフォーマット0A/0BによってスケジュールされたPUSCHは、該DCIフォーマット0A/0Bにおける‘Timing offset’フィールドの第3および第4の情報ビットによって示される有効期間において有効である。すなわち、1にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含むDCIフォーマット0A/0BによってスケジュールされたPUSCHは、該DCIフォーマット0A/0Bにおける‘Timing offset’フィールドの第3および第4の情報ビットによって示される有効期間において有効である。すなわち、‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールド、および/または、‘PUSCH trigger B’フィールドが特定の値にセットされているDCIフォーマット1CによってトリガーされるPUSCHのスケジューリングは、有効期間において有効である。
‘PUSCH trigger A’フィールドが0にセットされている場合、lの値は所定の値(例えば、4)であってもよい。‘PUSCH trigger A’フィールドが1にセットされている場合、lの値は上りリンクオフセットである。ここで、上りリンクオフセットは、DCIフォーマット1Cに含まれる‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールドによって決定されてもよい。
図6は、本実施形態におけるPUSCHのスケジューリングの一例を示す図である。図6において、横軸は時間領域(サブフレーム番号)を示す。図6の(A)および(B)のそれぞれにおいて、1つまでのDCIフォーマット0A/0B、1つのまでのDCIフォーマット1C、および、1つまでのPUSCHが在る。複数のDCIフォーマット0A/0B、複数のDCIフォーマット1C、および/または、複数のPUSCHが在る場合、本実施形態とは、異なる動作が適用されてもよい。
DCIフォーマット0A/0B(600)は、DCIフォーマット0A、または、DCIフォーマット0Bである。図6においてNは1である。すなわち、iは0である。
図6の(A)において、DCIフォーマット0A/0B(600)に含まれる‘PUSCH trigger A’フィールドは0にセットされている。DCIフォーマット0A/0B(600)はサブフレームnにおいて送信される。PUSCH(601)は、上りリンクグラント(600)によってスケジュールされる。PUSCH(601)の送信は、サブフレームn+k+l+iにおいて実行される。図6の(A)においてlは所定の値(例えば、4)であり、kはDCIフォーマット0A/0B(600)に含まれる‘Timing offset’フィールドによって決定される。
DCIフォーマット0A/0B(602)は、DCIフォーマット0A、または、DCIフォーマット0Bである。図6の(B)において、DCIフォーマット0A/0B(602)に含まれる‘PUSCH trigger A’フィールドは1にセットされている。DCIフォーマット0A/0B(602)はサブフレームn-Xにおいて送信される。サブフレームn-Xは、サブフレームn-vからサブフレームnの間に在る。DCIフォーマット1C(603)はサブフレームnにおいて送信される。DCIフォーマット1C(603)は、有効期間において送信される。有効期間の開始位置は、サブフレームn-xより後のサブフレームであってもよい。例えば、有効期間の開始位置はサブフレームn-X+1であってもよく、且つ、有効期間の終了位置はサブフレームn-X+vであってもよい。有効期間の長さは、DCIフォーマット0A/0B(602)における‘Timing offset’フィールドの第3および第4の情報ビットによって示されてもよい。
PUSCH(604)の送信は、サブフレームn+k+l+iにおいて実行される。図6の(B)においてlはDCIフォーマット1Cにおける‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールドに少なくとも基づいて決定され、kはDCIフォーマット0A/0B(600)に含まれる‘Timing offset’フィールドの第1および第2の情報ビットの値に少なくとも基づいて決定される。
DCIフォーマット1Cにおける‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールドは、上りリンク期間(uplink duration)の長さdを示してもよい。例えば、図6の(B)において、上りリンク期間の開始位置はサブフレームn+lであってもよく、且つ、上りリンク期間の終了位置はサブフレームn+l+d-1であってもよい。端末装置1は、上りリンク期間においてPDCCHをモニタしなくてもよい。
以下、本発明のDRX(Discontinuous Reception)について説明する。
DRX機能(functionality)は上位層(RRC)によって設定され、MACによって処理される。DRX機能は、端末装置1のC-RNTIおよびCC-RNTIに対する端末装置1のPDCCHモニタリング活動(activity)を制御する。
つまり、DRX機能は、端末装置1のC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットの送信に用いられるPDCCHに対する端末装置1のモニタリング活動を制御する。つまり、DRX機能は、CC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマット1Cの送信に用いられるPDCCHに対する端末装置1のモニタリング活動を制御する。DRX機能は、所定のRNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットの送信に用いられるPDCCHに対する端末装置1のモニタリング活動に対して適用されなくてもよい。
DRXが設定されるならば、端末装置1は以下で説明するDRXオペレーションを用いて非連続的にPDCCHをモニタしてもよい。それ以外の場合には、端末装置1は連続的にPDCCHをモニタしてもよい。
上位層(RRC)は、以下の複数のタイマーと、drxStartOffsetの値を設定することによりDRXオペレーションを制御する。
・onDurationTimer
・drx-InactivityTimer
・drx-RetransmissionTimer(ブロードキャストプロセスに対する下りリンクHARQプロセスを除いて下りリンクHARQプロセス毎に1つ)
・drx-ULRetransmissionTimer(上りリンクHARQプロセス毎に1つ)
・longDRX-Cycle
・HARQ RTT(Round Trip Time)タイマー(下りリンクHARQプロセス毎に1つ)
・UL HARQ RTT Timer(上りリンクHARQプロセス毎に1つ)
・drxShortCycleTimer
・shortDRX-Cycle
・drx-InactivityTimer
・drx-RetransmissionTimer(ブロードキャストプロセスに対する下りリンクHARQプロセスを除いて下りリンクHARQプロセス毎に1つ)
・drx-ULRetransmissionTimer(上りリンクHARQプロセス毎に1つ)
・longDRX-Cycle
・HARQ RTT(Round Trip Time)タイマー(下りリンクHARQプロセス毎に1つ)
・UL HARQ RTT Timer(上りリンクHARQプロセス毎に1つ)
・drxShortCycleTimer
・shortDRX-Cycle
基地局装置3は、onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimer、drx-ULRetransmissionTimer、longDRX-Cycle、drxShortCycleTimer、shortDRX-Cycle、および、drxStartOffsetの値を示すパラメータ/情報を含む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、受信した該RRCメッセージに基づいて、onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimer、drx-ULRetransmissionTimer、longDRX-Cycle、drxShortCycleTimer、shortDRX-Cycle、および、drxStartOffsetの値をセットしてもよい。
longDRX-CycleおよびshortDRX-Cycleを総称して、DRXサイクルとも称する。
onDurationTimerは、DRXサイクルの始めから連続するPDCCHサブフレームの数を示す。
drx-InactivityTimerは、端末装置1に対する上りリンクデータまたは下りリンクデータの初期送信を指示するPDCCHがマップされるサブフレームの後の連続するPDCCHサブフレームの数を示す。
drx-RetransmissionTimerは、端末装置1によって期待される下りリンク再送信のための連続するPDCCHサブフレームの最大の数を示す。全てのサービングセルに対して、drx-RetransmissionTimerの同じ値が適用される。
drx-ULRetransmissionTimerは、上りリンク再送信のための上りリンクグラント(上りリンクHARQ再送信グラント)を受信するまでの連続するPDCCHサブフレームの最大数を示す。上りリンクに対して非同期HARQが適用される全てのサービングセルに対して、drx-ULRetransmissionTimerの同じ値が適用される。
DRXサイクルは、オンデュレーション(On Duration)の繰り返し周期を示す。オンデュレーションの期間の後に、端末装置1のC-RNTIおよびSPS C-RNTIに対する端末装置1のPDCCHモニタリングの非活動(inactivity)が可能な期間が続く。
図7は、本実施形態におけるDRXサイクルの一例を示す図である。図7において、横軸は時間軸である。図7において、オンデュレーションの期間P700において、端末装置1はPDCCHをモニタする。図7において、オンデュレーションの期間P700の後の期間P702が、非活動が可能な期間である。つまり、図7において、端末装置1は、期間P702においてPDCCHをモニタしなくてもよい。
drxShortCycleTimerは、端末装置1がショートDRXサイクルに従う連続するサブフレームの数を示す。
drxStartOffsetは、DRXサイクルがスタートするサブフレームを示す。
下りリンクHARQプロセスに対応するHARQ RTTタイマーは、drx-RetransmissionTimerのスタートに関連し、下りリンクHARQプロセス毎に管理される。下りリンクHARQプロセスに対応するHARQ RTTタイマーは、下りリンクデータの送信から該下りリンクデータの再送信までの最小のインターバルを示す。つまり、下りリンクHARQプロセスに対応するHARQ RTTタイマーは、端末装置1によって下りリンクHARQ再送信が期待される前のサブフレームの最小量を示す。
尚、本実施形態では、1つの下りリンクHARQプロセスは1つの下りリンクデータ(トランスポートブロック)のHARQを制御する。尚、1つの下りリンクHARQプロセスが2つの下りリンクデータを制御してもよい。
上りリンクHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーは、drx-ULRetransmissionTimerのスタートに関連し、上りリンクHARQプロセス毎に管理される。上りリンクHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーは、上りリンクデータの送信から該上りリンクデータの再送信のための上りリンクグラント(上りリンクHARQ再送信グラント)の送信までの最小のインターバルを示す。つまり、上りリンクHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーは、端末装置1によって上りリンク再送信のための上りリンクグラント(上りリンクHARQ再送信グラント)が期待される前のサブフレームの最小量(minimum amount)を示す。
同じアクティブタイムが、全てのサービングセルに対して適用されてもよい。
異なるアクティブタイムが、第1のセルグループに属するサービングセル、および、第2のセルグループに属するサービングセルのそれぞれに対して適用されてもよい。ここで、同じアクティブタイムが、第1のセルグループに属する全てのサービングセルに対して適用されてもよい。ここで、同じアクティブタイムが、第2のセルグループに属する全てのサービングセルに対して適用されてもよい。すなわち、第1のセルグループ、および、第2のセルグループのそれぞれにおいて、DRXが個別に制御されてもよい。すなわち、第1のセルグループ、および、第2のセルグループのそれぞれに対して、onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimer、drx-ULRetransmissionTimer、longDRX-Cycle、drxShortCycleTimer、shortDRX-Cycle、および、drxStartOffsetの値が個別にセットされてもよい。ここで、第1のセルグループは、1つ、または、複数のLAAセルのみを含んでもよい。ここで、第2のセルグループは、1つ、または、複数のセルX、および、0、または、0より多いLAAセルを含んでもよい。ここで、セルXはLAAセル以外のセルである。基地局装置3は、LAAセルが第1のセルグループおよび第2のセルグループの何れに属するかを示すためのパラメータ/情報を含む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、受信した該RRCメッセージに基づいて、LAAセルが第1のセルグループおよび第2のセルグループの何れに属するかを特定してもよい。
例えば、DRXサイクルが設定された場合、アクティブタイム(Active Time)は下記の条件(a)から条件(d)の少なくとも1つを満たす期間を含んでもよい。
・条件(a):onDurationTimer、drx-InactivityTimer、drx-RetransmissionTimer、drx-ULRetransmissionTimer、または、mac-ContentionResolutionTimerがランニングしている
・条件(b):スケジューリング要求がPUCCHで送信され、そして、ペンディングされている
・条件(c):同期HARQに対して、ペンディングHARQ再送信に対する上りリンクグラントが送信される可能性があり、そして、対応するHARQバッファにデータがある
・条件(d):端末装置1によって選択されていないプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスの受信に成功した後に、端末装置1のC-RNTIをともない、そして、初期送信を指示するPDCCHをずっと受信していない
・条件(b):スケジューリング要求がPUCCHで送信され、そして、ペンディングされている
・条件(c):同期HARQに対して、ペンディングHARQ再送信に対する上りリンクグラントが送信される可能性があり、そして、対応するHARQバッファにデータがある
・条件(d):端末装置1によって選択されていないプリアンブルに対するランダムアクセスレスポンスの受信に成功した後に、端末装置1のC-RNTIをともない、そして、初期送信を指示するPDCCHをずっと受信していない
尚、ある期間がアクティブタイムに含まれるかどうかを判断するために用いられる条件は、条件(a)から条件(d)に限られるものではなく、条件(a)から条件(d)と別の条件を用いてもよいし、条件(a)から条件(d)の一部を用いてもよい。
タイマーは一度スタートすると、タイマーがストップされるまで、または、タイマーが満了するまでランニングしている。それ以外の場合は、タイマーはランニングしていない。タイマーがランニングしていないならば、タイマーはスタートされる可能性がある。タイマーがランニングしているならば、タイマーがリスタートされる可能性がある。タイマーは常に、該タイマーの初期値からスタート、または、リスタートされる。
プリアンブルは、ランダムアクセスプロシージャのメッセージ1であり、PRACHで送信される。端末装置1によって選択されていないプリアンブルは、コンテンションベースドランダムアクセスプロシージャに関連する。
ランダムアクセスレスポンスは、ランダムアクセスプロシージャのメッセージ2であり、PDSCHで送信される。基地局装置3は、受信したプリアンブルに対して、ランダムアクセスレスポンスを送信する。
コンテンションベースドランダムアクセスプロシージャを実行中の端末装置1は、ランダムアクセスレスポンスを受信した後にメッセージ3を送信する。端末装置1は、メッセージ3が送信された後にメッセージ4に関連するPDCCHをモニタする。
mac-ContentionResolutionTimerは、メッセージ3が送信された後に端末装置1がPDCCHをモニタする連続するサブフレームの数を示す。
図8および図9は、本実施形態におけるDRXオペレーションの一例を示すフロー図である。DRXが設定された場合、端末装置1は、サブフレームのそれぞれに対して、図8および図9のフロー図に基づいてDRXオペレーションを実行する。
このサブフレームにおいて下りリンクのHARQプロセスに対応するHARQ RTTタイマーが満了する、且つ、該HARQ RTTタイマーに対応するHARQプロセスのデータが成功裏に復号されなかったならば(S800)、端末装置1は、該HARQ RTTタイマーに対応する下りリンクのHARQプロセスに対するdrx-RetransmissionTimerをスタートし(S802)、そして、S803Aに進む。それ以外の場合(S800)、端末装置1はS803Aに進む。
このサブフレームにおいて上りリンクのHARQプロセスに対応するUL HARQ RTTタイマーが満了するならば(S803A)、端末装置1は、該UL HARQ RTTタイマーに対応する上りリンクのHARQプロセスに対するdrx-ULRetransmissionTimerをスタートし(S803B)、そして、S804に進む。それ以外の場合(S803A)、端末装置1はS804に進む。
DRXコマンドMAC CEが受信されるならば(S804)、端末装置1はonDurationTimerおよびdrx-InactivityTimerをストップし(S806)、そして、S808に進む。それ以外の場合(S804)、端末装置1はS808に進む。
drx-InactivityTimerが満了する、または、このサブフレームにおいてDRXコマンドMAC CEが受信されるならば(S808)、端末装置1はS810に進む。それ以外の場合(S808)、端末装置1はS816に進む。
ショートDRXサイクル(shortDRX-Cycle)が設定されていないならば(S810)、端末装置1はロングDRXサイクルを用いる(S812)、そして、S816に進む。ショートDRXサイクル(shortDRX-Cycle)が設定されているならば(S810)、端末装置1はdrxShortCycleTimerをスタートまたはリスタートし、ショートDRXサイクルを用いる(S814)、そして、S816に進む。
このサブフレームにおいてdrxShortCycleTimerが満了するならば(S816)、端末装置1は、ロングDRXサイクルを用いる(S818)、そして、図9のS900に進む。それ以外の場合(S816)、端末装置1は、図9のS900に進む。
(1)ショートDRXサイクルが用いられる、且つ、[(SFN * 10) + subframe番号] modulo (shortDRX-Cycle) = (drxStartOffset) modulo (shortDRX-Cycle)ならば、または、(2)ロングDRXサイクルが用いられる、且つ、[(SFN * 10) + subframe番号] modulo (longDRX-Cycle) = drxStartOffsetならば(S900)、端末装置1はonDurationTimerをスタートし(S902)、そして、S904に進む。それ以外の場合(S900)、端末装置1はS904に進む。
以下の条件(e)から(j)の全てを満たすならば(S904)、端末装置1は、このサブフレームにおいてPDCCHをモニタし(906)、そして、S908に進む。
・条件(e):このサブフレームがアクティブタイムの期間に含まれる
・条件(f):このサブフレームがPDCCHサブフレームである
・条件(g):このサブフレームが半二重FDD動作の端末装置1に対する上りリンク送信に必要でない
・条件(h):サブフレームが半二重ガードサブフレームではない
・条件(i):このサブフレームが設定された測定ギャップ(measurement gap)の一部ではない
・条件(j):このサブフレームが上りリンク期間dの一部ではない
・条件(f):このサブフレームがPDCCHサブフレームである
・条件(g):このサブフレームが半二重FDD動作の端末装置1に対する上りリンク送信に必要でない
・条件(h):サブフレームが半二重ガードサブフレームではない
・条件(i):このサブフレームが設定された測定ギャップ(measurement gap)の一部ではない
・条件(j):このサブフレームが上りリンク期間dの一部ではない
1つのFDDサービングセルに対して、全てのサブフレームがPDCCHサブフレームであってもよい。1つのLAAセルに対して、全てのサブフレームがPDCCHサブフレームであってもよい。端末装置1および基地局装置3は、TDDサービングセルに対して、UL-DL設定に基づいてPDCCHサブフレームを特定してもよい。1つのTDDサービングセルを用いて基地局装置3と通信する端末装置1、および、該基地局装置3は、前記サービングセルに対応するUL-DL設定によって、下りリンクサブフレーム、または、DwPTSを含むサブフレームとして指示されたサブフレームをPDCCHサブフレームとして特定(選択、決定)してもよい。
半二重FDDオペレーションは、タイプA半二重FDDオペレーション、および、タイプB半二重FDDオペレーションを含む。端末装置1は、FDDのバンドにおいてタイプA半二重FDDをサポートするかどうかを示す情報を、基地局装置3に送信してもよい。端末装置1は、FDDのバンドにおいてタイプB半二重FDDをサポートするかどうかを示す情報を、基地局装置3に送信してもよい。
タイプA半二重FDDオペレーションに対して、端末装置1は、上りリンクの送信と下りリンクの受信を同時に行なうことはできない。
タイプB半二重FDDオペレーションに対して、端末装置1が上りリンクの送信を行うサブフレームの直前のサブフレーム、および、移動局装置1が上りリンクの送信を行うサブフレームの直後のサブフレームのそれぞれが、半二重ガードサブフレームである。
タイプB半二重FDDオペレーションに対して、端末装置1は上りリンクの送信と下りリンクの受信を同時に行なうことはできない。タイプB半二重FDDオペレーションに対して、端末装置1は上りリンクの送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて下りリンクの受信を行なうことはできない。タイプB半二重FDDオペレーションに対して、端末装置1は上りリンクの送信を行うサブフレームの直後のサブフレームにおいて下りリンクの受信を行なうことはできない。
測定ギャップは、端末装置1が異なる周波数のセル、および/または、異なるRAT(Radio Access Technology)の測定を行なうための時間間隔である。基地局装置3は、測定ギャップの期間を示す情報を、端末装置1に送信する。端末装置1は、該情報に基づいて測定ギャップの期間を設定する。
上りリンク期間dは、DCIフォーマット1Cに含まれる‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールドに少なくとも基づいて決定されてもよい。
条件(e)から条件(j)の少なくとも1つを満たさないならば(S904)、端末装置1は、このサブフレームに対するDRXオペレーションを終了する。つまり、条件(e)から条件(j)の少なくとも1つを満たさないならば、端末装置1は、このサブフレームにおけるPDCCHのモニタをしなくてもよい。
尚、S904において用いられる条件は、条件(e)から条件(j)に限られるものではなく、S904において条件(e)から条件(j)と別の条件を用いてもよいし、条件(e)から条件(j)の一部を用いてもよい。
PDCCHを介して受信した下りリンクアサインメントが下りリンク送信を指示するならば、または、このサブフレームに対して下りリンクアサインメントが設定されているならば(S908)、端末装置1は、対応する下りリンクのHARQプロセスに対するHARQRTTタイマーをスタートし、対応する下りリンクのHARQプロセスに対するdrx-RetransmissionTimerをストップし(S910)、そして、ステップS911Aに進む。それ以外の場合(S908)、端末装置1はS911Aに進む。ここで、HARQ RTTタイマーの長さは8であってもよい。
下りリンクアサインメントが設定されている状態は、SPS C-RNTIをともなう下りリンクアサインメントによってセミパーシステントスケジューリングがアクティベートされている状態を意味する。
PDCCHを介して受信した上りリンクグラントが非同期HARQプロセスに対する上りリンク送信を指示するならば(S911A)、端末装置1は、(i)該上りリンクグラントに対応するPUSCH送信を含むサブフレームにおいて該上りリンクグラントに対応する上りリンクのHARQプロセスに対するUL HARQ RTTタイマーをスタートし、(ii)該上りリンクグラントに対応する上りリンクのHARQプロセスに対するdrx-ULRetransmissionTimerをストップし(S911B)、そして、(iii)ステップS912に進む。それ以外の場合(S911A)、端末装置1はS912に進む。ここで、UL HARQ RTTタイマーの長さは4であってもよい。
PDCCHを介して受信した下りリンクアサインメントまたは上りリンクグラントが、下りリンクまたは上りリンクの初期送信を指示するならば(S912)、端末装置1は、drx-InactivityTimerをスタートまたはリスタートし(S914)、そして、このサブフレームに対するDRXオペレーションを終了する。それ以外の場合は(S912)、端末装置1は、このサブフレームに対するDRXオペレーションを終了する。
しかしながら、DCIフォーマット0A/0Bによって示される有効期間であり、且つ、上記のDRXにおいてアクティブタイムではない期間において、CC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマット1Cがモニタされない可能性がある。
そこで、本実施形態の一態様において、アクティブタイムは、DCIフォーマット0A/0Bによって示される有効期間によって示される有効期間を、更に含んでもよい。図10は、本実施形態におけるアクティブタイムの第1の例を示す図である。図10におけるDCIフォーマット0A/0B(602)、DCIフォーマット1C(603)、および、PUSCH(604)は、図6におけるDCIフォーマット0A/0B(602)、DCIフォーマット1C(603)、および、PUSCH(604)と同じである。ここで、DCIフォーマット0A/0B(602)は、PUSCHの初期送信を指示している。図10において、アクティブタイム(605)は、(i)onDurationTimer(606)またはdrx-InactivityTimer(607)がランニングしている期間、および、(ii)DCIフォーマット0A/0Bによって示される有効期間を含む。図10において、端末装置1は、アクティブタイム(605)であり、且つ、上りリンク期間である期間(サブフレームn+lからサブフレームn-X+v)において、C-RNTI、および、CC-RNTIに対するPDCCHをモニタしなくてもよい。これにより、CC-RNTIに対するPDCCHを効率的にモニタすることができる。
本実施形態の別の態様において、アクティブタイムは、CC-RNTIモニタリングウインドウを、更に含んでもよい。図11は、本実施形態におけるアクティブタイムの第2の例を示す図である。図11におけるDCIフォーマット0A/0B(602)、DCIフォーマット1C(603)、および、PUSCH(604)は、図6におけるDCIフォーマット0A/0B(602)、DCIフォーマット1C(603)、および、PUSCH(604)と同じである。ここで、DCIフォーマット0A/0B(602)は、PUSCHの初期送信を指示している。図11において、アクティブタイム(605)は、(i)onDurationTimer(606)またはdrx-InactivityTimer(607)がランニングしている期間、および、(ii)CC-RNTIモニタリングウインドウを含む。
CC-RNTIモニタリングウインドウは、DCIフォーマット0A/0B(602)によってスケジュールされたPUSCH送信(604)がペンディングされている期間であってもよい。DCIフォーマット0A/0B(602)によってスケジュールされたPUSCH送信(604)は、DCIフォーマット1C(603)の検出に基づいてキャンセルされてもよい。DCIフォーマット0A/0B(602)によってスケジュールされたPUSCH送信(604)は、有効期間の終了に基づいてキャンセルされてもよい。CC-RNTIモニタリングウインドウは、DCIフォーマット0A/0B(602)が送信されるサブフレームn-Xの次のサブフレームn-X+1からDCIフォーマット1C(603)が送信されるサブフレームnまでのサブフレームを含んでもよい。これにより、C-RNTIおよびCC-RNTIに対するPDCCHを効率的にモニタすることができる。
本実施形態の更に別の態様において、アクティブタイムは、DCIフォーマット0A/0Bによって示される有効期間、および、CC-RNTIモニタリングウインドウを含まなくてもよい。図12は、本実施形態におけるアクティブタイムの第3の例を示す図である。図12におけるDCIフォーマット0A/0B(602)、DCIフォーマット1C(603)、および、PUSCH(604)は、図6におけるDCIフォーマット0A/0B(602)、DCIフォーマット1C(603)、および、PUSCH(604)と同じである。ここで、DCIフォーマット0A/0B(602)は、PUSCHの初期送信を指示している。図12において、アクティブタイム(605)は、(i)onDurationTimer(606)またはdrx-InactivityTimer(607)がランニングしている期間を含む。図12におけるCC-RNTIモニタリングウインドウは、図11におけるCC-RNTIモニタリングウインドウと同じである。
図12において、端末装置1は、アクティブタイム(605)の間、または、有効期間の間に、CC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマット1Cの送信に用いられるPDCCHをモニタしてもよい。図12において、端末装置1は、アクティブタイム(605)の間に、端末装置1のC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットの送信に用いられるPDCCHをモニタしてもよい。図12において、端末装置1は、アクティブタイム(605)ではなく、且つ、有効期間である期間に、端末装置1のC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットの送信に用いられるPDCCHをモニタしなくてもよい。これにより、C-RNTIおよびCC-RNTIに対するPDCCHを効率的にモニタすることができる。
図12において、端末装置1は、アクティブタイム(605)の間、または、CC-RNTIモニタリングウインドウの間に、CC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマット1Cの送信に用いられるPDCCHをモニタしてもよい。図12において、端末装置1は、アクティブタイム(605)の間に、端末装置1のC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットの送信に用いられるPDCCHをモニタしてもよい。図12において、端末装置1は、アクティブタイム(605)ではなく、且つ、CC-RNTIモニタリングウインドウである期間に、端末装置1のC-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットの送信に用いられるPDCCHをモニタしなくてもよい。これにより、C-RNTIおよびCC-RNTIに対するPDCCHを効率的にモニタすることができる。
以下、本実施形態における、端末装置1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、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)およびCC-RNTI(common control radio network temporary identifier)に対するPDCCH(physical downlink control channel)モニタリング活動を制御するDRX(discontinuous reception)を行う端末装置1であって、アクティブタイムの間に前記C-RNTIおよび前記CC-RNTIに対する前記PDCCHをモニタする受信部10と、サブフレームn-Xにおける第1の下りリンク制御情報 を含む第1のPDCCHが検出され、且つ、サブフレームnにおける第2の下りリンク制御情報 を含む第2のPDCCHが検出された場合に、サブフレームn+k+lにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)の送信を実行する送信部10と、を備え、前記アクティブタイムは、少なくともCC-RNTIモニタリングウインドウを含み、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、前記サブフレームn-Xにおける前記第1の下りリンク制御情報を含む前記第1のPDCCHの検出に基づいて開始され、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、前記サブフレームnにおける前記第2の下りリンク制御情報を含む前記第2のPDCCHの検出に基づいて終了される。
(2)本実施形態の第2の態様は、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)およびCC-RNTI(common control radio network temporary identifier)に対するPDCCH(physical downlink control channel)モニタリング活動を制御するDRX(discontinuous reception)を行う端末装置と通信する基地局装置3であって、アクティブタイムの間に前記C-RNTIおよび前記CC-RNTIに対する前記PDCCHを送信する送信部30と、サブフレームn-Xにおける第1の下りリンク制御情報 を含む第1のPDCCHが送信され、且つ、サブフレームnにおける第2の下りリンク制御情報 を含む第2のPDCCHが送信された場合に、サブフレームn+k+lにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)の受信を実行する受信部30と、を備え、前記アクティブタイムは、少なくともCC-RNTIモニタリングウインドウを含み、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、前記サブフレームn-Xにおける前記第1の下りリンク制御情報を含む前記第1のPDCCHの検出に基づいて開始され、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、前記サブフレームnにおける前記第2の下りリンク制御情報を含む前記第2のPDCCHの検出に基づいて終了される。
(3)本実施形態の第1および第2の態様において、第1の下りリンク制御情報はDCIフォーマット0A、または、DCIフォーマット0Bであってもよく、且つ、第2の下りリンク制御情報はDCIフォーマット1Cであってもよい。
(4)本実施形態の第1および第2の態様において、前記第2の下りリンク制御情報を含む前記第2のPDCCHが検出されない場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、所定の時間後に終了し、前記所定の時間は、前記第1の下りリンク制御情報における‘Timing offset’フィールドに少なくとも基づいて与えられる。ここで、前記所定の時間は、上記の有効期間であってもよい。
(5)本実施形態の第1および第2の態様において、前記kの値は前記第1の下りリンク制御情報における‘Timing offset’フィールドに少なくとも基づいて与えられ、前記lの値は前記第2の下りリンク制御情報における‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールドに少なくとも基づいて与えられる。
(6)本実施形態の第1および第2の態様において、前記第1の下りリンク、制御情報は‘1’にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含み、前記第2の下りリンク制御情報は、特定の第1の値にセットされている‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールド、および/または、特定の第2の値にセットされている‘PUSCH trigger B’フィールドを含む。
(7)本実施形態の第1および第2の態様において、前記第1の下りリンク制御情報に付加される第1のCRCパリティビットは前記C-RNTIによってスクランブルされ、前記第2の下りリンク制御情報に付加される第2のCRCパリティビットは前記CC-RNTIによってスクランブルされる。
(8)本実施形態の第1および第2の態様において、前記第1の下りリンク制御情報は前記PUSCHのためのリソースブロック割当を示すための情報を含み、前記第2の下りリンク制御情報は前記PUSCHのためのリソースブロック割当を示すための情報を含まない。
(A1)本発明の一態様は、端末装置であって、サブフレームn-Xにおいて‘1’にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含む第1の下りリンク制御情報を含む第1のPDCCH(physical downlink control channel)が検出され、且つ、サブフレームnにおいて特定の第2の値にセットされている‘PUSCH trigger B’フィールドを含む第2の下りリンク制御情報を含む第2のPDCCHが検出された場合に、サブフレームn+k+lにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)の送信を実行する送信部と、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)に対するPDCCH、および、CC-RNTI(common control radio network temporary identifier)に対するPDCCHのモニタリング活動を制御するDRX(discontinuous reception)を行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記第1のPDCCHは、前記C-RNTIに対するPDCCHであり、前記第2のPDCCHは、前記CC-RNTIに対するPDCCHであり、前記DRXに関連するアクティブタイムの間、少なくとも前記C-RNTIに対するPDCCHと前記CC-RNTIに対するPDCCHの両方が端末装置によってモニタされ、前記アクティブタイムではなく、且つ、CC-RNTIモニタリングウインドウである期間において、前記CC-RNTIに対するPDCCHが前記端末装置によってモニタされ、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、サブフレームn-X+1において開始され、サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出された場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記第2のPDCCHが検出された前記サブフレームnにおいて終了され、前記サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出されなかった場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記サブフレームn-X+vにおいて終了され、前記vは、前記第1の下りリンク制御情報に含まれる‘Timing offset’フィールドに基づいて与えられる。
(A2)本発明の一態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、サブフレームn-Xにおいて‘1’にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含む第1の下りリンク制御情報を含む第1のPDCCH(physical downlink control channel)が検出され、且つ、サブフレームnにおいて特定の第2の値にセットされている‘PUSCH trigger B’フィールドを含む第2の下りリンク制御情報を含む第2のPDCCHが検出された場合に、サブフレームn+k+lにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)の送信を実行し、C-RNTI(cell radio network temporary identifier)に対するPDCCH、および、CC-RNTI(common control radio network temporary identifier)に対するPDCCHのモニタリング活動を制御するDRX(discontinuous reception)を行い、前記第1のPDCCHは、前記C-RNTIに対するPDCCHであり、前記第2のPDCCHは、前記CC-RNTIに対するPDCCHであり、前記DRXに関連するアクティブタイムの間、少なくとも前記C-RNTIに対するPDCCHと前記CC-RNTIに対するPDCCHの両方をモニタし、前記アクティブタイムではなく、且つ、CC-RNTIモニタリングウインドウである期間において、前記CC-RNTIに対するPDCCHをモニタし、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、サブフレームn-X+1において開始され、サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出された場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記第2のPDCCHが検出された前記サブフレームnにおいて終了され、前記サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出されなかった場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記サブフレームn-X+vにおいて終了され、前記vは、前記第1の下りリンク制御情報に含まれる‘Timing offset’フィールドに基づいて与えられる。
(A3)本発明の一態様は、前記kは、前記‘Timing offset’フィールドに少なくとも基づいて与えられ、前記lは、前記第2の下りリンク制御情報に含まれる‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールドに少なくとも基づいて与えられる。
これにより、端末装置1は効率的に下りリンクのモニタを実行することができる。
本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
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
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 (4)
- サブフレームn-Xにおいて‘1’にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含む第1の下りリンク制御情報を含む第1のPDCCH(physical downlink control channel)が検出され、且つ、サブフレームnにおいて特定の第2の値にセットされている‘PUSCH trigger B’フィールドを含む第2の下りリンク制御情報を含む第2のPDCCHが検出された場合に、サブフレームn+k+lにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)の送信を実行する送信部と、
C-RNTI(cell radio network temporary identifier)に対するPDCCH、および、CC-RNTI(common control radio network temporary identifier)に対するPDCCHのモニタリング活動を制御するDRX(discontinuous reception)を行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、
前記第1のPDCCHは、前記C-RNTIに対するPDCCHであり、
前記第2のPDCCHは、前記CC-RNTIに対するPDCCHであり、
前記DRXに関連するアクティブタイムの間、少なくとも前記C-RNTIに対するPDCCHと前記CC-RNTIに対するPDCCHの両方が端末装置によってモニタされ、
前記アクティブタイムではなく、且つ、CC-RNTIモニタリングウインドウである期間において、前記CC-RNTIに対するPDCCHが前記端末装置によってモニタされ、
前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、サブフレームn-X+1において開始され、
サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出された場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記第2のPDCCHが検出された前記サブフレームnにおいて終了され、
前記サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出されなかった場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記サブフレームn-X+vにおいて終了され、
前記vは、前記第1の下りリンク制御情報に含まれる‘Timing offset’フィールドに基づいて与えられる
端末装置。 - 前記kは、前記‘Timing offset’フィールドに少なくとも基づいて与えられ、
前記lは、前記第2の下りリンク制御情報に含まれる‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールドに少なくとも基づいて与えられる
請求項1の端末装置。 - 端末装置に用いられる通信方法であって、
サブフレームn-Xにおいて‘1’にセットされた‘PUSCH trigger A’フィールドを含む第1の下りリンク制御情報を含む第1のPDCCH(physical downlink control channel)が検出され、且つ、サブフレームnにおいて特定の第2の値にセットされている‘PUSCH trigger B’フィールドを含む第2の下りリンク制御情報を含む第2のPDCCHが検出された場合に、サブフレームn+k+lにおいてPUSCH(physical uplink shared channel)の送信を実行し、
C-RNTI(cell radio network temporary identifier)に対するPDCCH、および、CC-RNTI(common control radio network temporary identifier)に対するPDCCHのモニタリング活動を制御するDRX(discontinuous reception)を行い、
前記第1のPDCCHは、前記C-RNTIに対するPDCCHであり、
前記第2のPDCCHは、前記CC-RNTIに対するPDCCHであり、
前記DRXに関連するアクティブタイムの間、少なくとも前記C-RNTIに対するPDCCHと前記CC-RNTIに対するPDCCHの両方をモニタし、
前記アクティブタイムではなく、且つ、CC-RNTIモニタリングウインドウである期間において、前記CC-RNTIに対するPDCCHをモニタし、
前記CC-RNTIモニタリングウインドウは、サブフレームn-X+1において開始され、
サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出された場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記第2のPDCCHが検出された前記サブフレームnにおいて終了され、
前記サブフレームn-X+v、または、前記サブフレームn-X+vまでのサブフレームにおいて前記第2のPDCCHが検出されなかった場合、前記CC-RNTIモニタリングウインドウは前記サブフレームn-X+vにおいて終了され、
前記vは、前記第1の下りリンク制御情報に含まれる‘Timing offset’フィールドに基づいて与えられる
通信方法。 - 前記kは、前記‘Timing offset’フィールドに少なくとも基づいて与えられ、
前記lは、前記第2の下りリンク制御情報に含まれる‘Uplink transmission duration and offset indication’フィールドに少なくとも基づいて与えられる
請求項3の通信方法。
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| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2017852776 Country of ref document: EP Effective date: 20190423 |
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| NENP | Non-entry into the national phase |
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