WO2018092844A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
- LTE Long Term Evolution
- EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- 3rd Generation Third Generation Partnership Project
- a base station apparatus is also called eNodeB (evolvedvolveNodeB), and a terminal device is also called UE (UserUEEquipment).
- 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.
- the terminal device performs handover from the source cell to the target cell without performing a random access procedure, and (ii) transmission of a handover command response (RRC Connection Reconfiguration Complete message) It has been studied that an uplink grant for this is assigned in advance by a handover command (Non-Patent Document 6).
- One embodiment of the present invention is a terminal device that can efficiently execute communication with a base station device, a base station device that communicates with the terminal device, a communication method used in the terminal device, and the base station device. Communication method, an integrated circuit mounted on the terminal device, and an integrated circuit mounted on the base station device.
- a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a receiving unit that receives an uplink grant; and a medium access control layer processing unit that performs processing of a HARQ entity, wherein the medium access layer processing
- the first uplink grant is directed to the HARQ process, the first uplink grant corresponds to C-RNTI, and the HARQ entity has passed for the HARQ process.
- the second uplink grant is an uplink grant set by the MAC, the NRQ is considered to be toggled for the HARQ process regardless of the value of the NDI included in the first uplink grant;
- the medium access layer processing unit is instructed to send the first uplink grant to the HARQ process.
- the first uplink grant corresponds to C-RNTI
- the second uplink grant before passed by the HARQ entity for the HARQ process is an uplink grant set by RRC.
- a second aspect of the present invention is a base station apparatus, a transmission unit that transmits an uplink grant to a terminal apparatus; A receiving unit that receives PUSCH from the terminal device; and a medium access control layer processing unit that performs PUSCH scheduling.
- the medium access layer processing unit performs scheduling of the PUSCH, the following (1) And (2) are assumed.
- the terminal apparatus is instructed by a first uplink grant to the HARQ process, the first uplink grant corresponds to C-RNTI, and the HARQ process is performed for the HARQ process. If the previous uplink grant passed by the entity is an uplink grant set by the MAC, the NDI is toggled for the HARQ process regardless of the value of the NDI included in the first uplink grant. It is considered.
- the terminal apparatus is instructed by the first uplink grant to the HARQ process, the first uplink grant corresponds to C-RNTI, and for the HARQ process If the previous second uplink grant passed by the HARQ entity is an uplink grant set by RRC, based on the value of the NDI included in the first uplink grant, the HARQ process Determine if NDI is toggled.
- a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, which receives an uplink grant, executes a process of a HARQ entity, and the first uplink grant is transmitted to the HARQ process.
- An uplink instructed and the first uplink grant corresponds to C-RNTI and the second uplink grant before passed by the HARQ entity for the HARQ process is set by MAC If it is grant, NDI is considered to be toggled for the HARQ process regardless of the value of NDI included in the first uplink grant, and the first uplink grant indicates to the HARQ process.
- the first uplink grant corresponds to C-RNTI and the HARQ process
- the HARQ process is performed based on the value of the NDI included in the first uplink grant. To determine whether NDI is toggled.
- a fourth aspect of the present invention is a communication method used in a base station apparatus, which transmits an uplink grant to a terminal apparatus, receives a PUSCH from the terminal apparatus, performs PUSCH scheduling,
- the following (1) and (2) are assumed when performing scheduling of PUSCH.
- the terminal apparatus is instructed by a first uplink grant to the HARQ process, the first uplink grant corresponds to C-RNTI, and the HARQ process is performed for the HARQ process. If the previous uplink grant passed by the entity is an uplink grant set by the MAC, the NDI is toggled for the HARQ process regardless of the value of the NDI included in the first uplink grant. It is considered.
- the terminal apparatus is instructed by the first uplink grant to the HARQ process, the first uplink grant corresponds to C-RNTI, and for the HARQ process If the previous second uplink grant passed by the HARQ entity is an uplink grant set by RRC, based on the value of the NDI included in the first uplink grant, the HARQ process Determine if NDI is toggled.
- a fifth aspect of the present invention is a terminal device, a medium access control layer processing unit that executes DRX for controlling PDCCH monitoring activity, a receiving unit that receives a handover command in a source cell, And (ii) if the handover command includes information regarding transmission timing in the target cell and (ii) does not include an uplink grant, the active time for the DRX in the target cell is the target cell At least a first period during which the first PDCCH instructing initial transmission is not received.
- a sixth aspect of the present invention is a base station apparatus, which is a transmission unit that transmits an uplink grant to a terminal apparatus, a reception unit that receives PUSCH from the terminal apparatus, and a medium that performs PUSCH scheduling.
- An access control layer processing unit, and the medium access layer processing unit assumes the following (1) when scheduling the PUSCH.
- the handover command includes (i) information on transmission timing in the target cell and (ii) does not include an uplink grant
- the active time for the DRX in the target cell is It includes at least a first period in which the first PDCCH instructing initial transmission is not received.
- a seventh aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, which executes DRX for controlling PDCCH monitoring activity, receives a handover command in a source cell, and the handover command is (I) includes information on transmission timing in the target cell and (ii) does not include an uplink grant, the active time for the DRX in the target cell is the first to indicate initial transmission in the target cell (8)
- An eighth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, comprising: a transmission unit that transmits an uplink grant to a terminal apparatus; A receiving unit that receives PUSCH from the terminal device, and scheduling of PUSCH Comprising a media access control layer processing unit that performs, for the media access layer processing unit, when performing scheduling of the PUSCH, assume the following (1).
- the handover command includes (i) information on transmission timing in the target cell and (ii) does not include an uplink grant
- the active time for the DRX in the target cell is It includes at least a first period in which the first PDCCH instructing initial transmission is not received.
- the terminal device and the base station device can efficiently communicate with each other.
- FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
- the wireless communication system includes a terminal device 1 and a base station device 3.
- the base station apparatus 3 includes a source base station apparatus 3A, a target base station apparatus 3B, and MME (Mobility Management Entity) / GW (Gateway).
- Uu is a radio access link between the terminal device 1 and the base station device 3.
- Uu includes an uplink from the terminal apparatus 1 to the base station apparatus 3 and a downlink from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
- X2 is a backhaul link between the source base station apparatus 3A and the target base station apparatus 3B.
- S1 is a backhaul link between the source base station apparatus 3A / target base station apparatus 3B and the MME / GW.
- the terminal device 1 may be handed over from the source base station device 3A to the target base station device 3B.
- the terminal device 1 may be handed over from the source cell to the target cell.
- the source cell may be managed by the source base station apparatus 3A.
- the target cell may be managed by the target base station device 3B.
- the source base station device 3A and the target base station device 3B may be the same device. That is, the terminal device 1 may be handed over from the source cell managed by the source base station device 3A to the target cell managed by the source base station device 3A.
- the source cell is also referred to as a source primary cell.
- the target cell is also referred to as a target primary cell.
- 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.
- carrier aggregation a plurality of set serving cells are also referred to as aggregated serving cells.
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD may be applied to all of a plurality of serving cells.
- a serving cell to which TDD is applied and a serving cell to which FDD is applied may be aggregated.
- a serving cell to which TDD is applied is also referred to as a TDD serving cell.
- the set plurality of serving cells include one primary cell and one or more secondary cells.
- the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure has been performed, a serving cell that has initiated a connection re-establishment procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
- a secondary cell may be set when an RRC (Radio Resource Control) connection is established or later.
- the primary cell includes a source primary cell and a target primary 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 simultaneously transmit a plurality of physical channels / a plurality of physical signals in a plurality of serving cells (component carriers) to be aggregated.
- the terminal device 1 can simultaneously receive a plurality of physical channels / a plurality of physical signals in a plurality of serving cells (component carriers) to be aggregated.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a schematic configuration of a radio frame according to the present embodiment.
- the horizontal axis is a time axis.
- Each radio frame includes 10 subframes continuous in the time domain.
- Each subframe i includes two consecutive slots in the time domain. Two consecutive slots in the time domain, the slot of the slot number n s within a radio frame 2i, and the slot number n s within a radio frame is 2i + 1 slot.
- Each radio frame includes 10 subframes continuous in the time domain.
- the subframe is also referred to as TTI (Transmission Time Interval).
- FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of the uplink slot according to the present embodiment.
- FIG. 3 shows the configuration of an uplink slot in one cell.
- the horizontal axis is a time axis
- the vertical axis is a frequency axis.
- l is an SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) symbol number / index
- k is a subcarrier number / index.
- a physical signal or physical channel transmitted in each slot is represented by a resource grid.
- the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of SC-FDMA symbols.
- Each element in the resource grid is referred to as a resource element.
- a resource element is represented by a subcarrier number / index k and an SC-FDMA symbol number / index l.
- Resource grid is defined for each antenna port. In the present embodiment, description will be given for one antenna port. The present embodiment may be applied to each of a plurality of antenna ports.
- N UL symb indicates the number of SC-FDMA symbols included in one uplink slot.
- N UL symb is 7 for normal CP (normal cyclic prefix).
- N UL symb is 6 for extended CP (extended Cyclic Prefix).
- N UL RB is an uplink bandwidth setting for the serving cell, expressed as a multiple of N RB sc .
- N RB sc is a (physical) resource block size in the frequency domain expressed by the number of subcarriers.
- the subcarrier interval ⁇ f is 15 kHz
- N RB sc is 12 subcarriers. That is, in the present embodiment, N RB sc is 180 kHz.
- a resource block is used to represent a mapping of physical channels to resource elements.
- virtual resource blocks and physical resource blocks are defined.
- a physical channel is first mapped to a virtual resource block. Thereafter, the virtual resource block is mapped to the physical resource block.
- One physical resource block is defined by N UL symb consecutive SC-FDMA symbols in the time domain and N RB sc consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (N UL symb ⁇ N RB sc ) resource elements.
- One physical resource block corresponds to one slot in the time domain. Physical resource blocks are numbered (0, 1,..., N UL RB ⁇ 1) in order from the lowest frequency in the frequency domain.
- the downlink slot in this embodiment includes a plurality of OFDM symbols. Since the configuration of the downlink slot in the present embodiment is the same except that the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols, description of the configuration of the downlink slot is omitted.
- the following uplink physical channels are used in uplink wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3.
- the uplink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
- -PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- the PUCCH is used for transmitting uplink control information (UPCI).
- the uplink control information includes downlink channel state information (CSI) and a scheduling request (Scheduling Request) used to request PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resources for initial transmission.
- CSI downlink channel state information
- Scheduling Request scheduling request used to request PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resources for initial transmission.
- SR SR
- HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
- MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
- DL-SCH Downlink-Shared Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- HARQ-ACK indicates ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
- HARQ-ACK is also referred to as HARQ feedback, HARQ information, HARQ control information, and ACK / NACK.
- the PUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
- the PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, the PUSCH may be used to transmit only channel state information or only HARQ-ACK and channel state information.
- the PUSCH is used for transmitting the random access message 3.
- PRACH is used for transmitting a random access preamble (random access message 1).
- PRACH indicates the initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection re-establishment (connection re-establishment) procedure, synchronization (timing adjustment) for uplink transmission, and PUSCH (UL-SCH) resource requirements. Used for.
- Uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
- Uplink physical signals are not used to transmit information output from higher layers, but are used by the physical layer.
- UL RS Uplink Reference Signal
- DMRS Demodulation Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- DMRS relates to transmission of PUSCH or PUCCH.
- DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
- the base station apparatus 3 uses DMRS to perform propagation channel correction for PUSCH or PUCCH.
- transmitting both PUSCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUSCH.
- transmitting both PUCCH and DMRS is simply referred to as transmitting PUCCH.
- SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
- the base station apparatus 3 may use SRS for measuring the channel state.
- the SRS is transmitted in the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe or the SC-FDMA symbol in UpPTS.
- the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
- the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
- PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PMCH Physical Multicast Channel
- the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used in the terminal device 1.
- MIB Master Information Block
- BCH Broadcast Channel
- SFN system frame number
- MIB is system information. For example, the MIB includes information indicating SFN.
- PCFICH is used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
- PHICH is used to transmit a HARQ indicator for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus 3.
- the HARQ indicator indicates HARQ-ACK.
- the PDCCH and EPDCCH are used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
- DCI Downlink Control Information
- the downlink control information is also referred to as a DCI format.
- the downlink control information includes a downlink grant (downlink grant) and an uplink grant (uplink grant).
- the downlink grant is also referred to as downlink assignment (downlink allocation) or downlink assignment (downlink allocation).
- One downlink grant is used for scheduling one PDSCH in one serving cell.
- the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
- One uplink grant is used for scheduling one PUSCH in one serving cell.
- the uplink grant is used for scheduling PUSCH in a subframe that is four or more times after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
- the uplink grant transmitted on PDCCH includes DCI format 0.
- the PUSCH transmission method corresponding to DCI format 0 is a single antenna port.
- the terminal device 1 uses a single antenna port transmission scheme for PUSCH transmission corresponding to DCI format 0.
- the PUSCH to which the single antenna port transmission scheme is applied is used for transmission of one codeword (one transport block).
- the uplink grant transmitted on the PDCCH includes DCI format 4.
- the transmission scheme of PUSCH corresponding to DCI format 4 is closed loop spatial multiplexing.
- the terminal device 1 uses a closed-loop spatial multiplexing transmission method for PUSCH transmission corresponding to the DCI format 4.
- the PUSCH to which the closed-loop spatial multiplexing transmission scheme is applied is used for transmission of up to two codewords (up to two transport blocks).
- the CRC parity bit added to the downlink grant or uplink grant is C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), Temporary C-RNTI, or SPS (Semi-Persistent Scheduling) C-RNTI Cell-Radio Network Temporary. Scrambled by Identifier).
- C-RNTI and SPS C-RNTI are identifiers for identifying a terminal device in a cell. Temporary C-RNTI is used during contention-based random access procedures.
- the uplink grant to which the CRC parity bit scrambled by the RNTI is added is also referred to as an uplink grant for the RNTI and an uplink grant corresponding to the RNTI.
- a PDCCH including an uplink grant to which a CRC parity bit scrambled by the RNTI is added is also referred to as a PDCCH corresponding to the RNTI and a PDCCH corresponding to the RNTI.
- the terminal device 1 may transmit the PUSCH including the transport block based on the detection of the PDCCH including the uplink grant to which the CRC parity bit scrambled by the C-RNTI is added.
- the retransmission of the transport block may be indicated by a PDCCH including an uplink grant to which a CRC parity bit scrambled by C-RNTI is added.
- SPS C-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
- the terminal device 1 detects the PDCCH including the uplink grant to which the CRC parity bit scrambled by the SPS C-RNTI is added and determines that the uplink grant is valid as the SPS activation command, the terminal device 1 Store the uplink grant as a configured uplink grant (configured uplink grant).
- the MAC layer of the terminal device 1 considers that the set uplink grant occurs periodically.
- the subframe in which the configured uplink grant is considered to be generated is given by the first period and the first offset.
- the terminal device 1 receives information indicating the first period from the base station device 3.
- Retransmission of transport blocks transmitted on the periodically allocated PUSCH is indicated by an uplink grant to which a CRC parity bit scrambled by the SPS C-RNTI is added.
- the set uplink grant is also referred to as an uplink grant set by MAC (Medium Access Control) or a first set uplink grant.
- Random access response includes RAR grant (Random Access Response grant).
- the RAR grant is an uplink grant transmitted on the PDSCH.
- the terminal device 1 may transmit the message 3 using the PUSCH corresponding to the RAR grant.
- the terminal device 1 uses the single antenna port transmission scheme for PUSCH transmission corresponding to the RAR grant and for the PUSCH retransmission for the same transport block.
- Temporary C-RNTI is used to schedule retransmission of random access message 3 and transmission of random access message 4.
- the initial transmission of the random access message 3 is scheduled by a RAR grant (Random Access Response grant).
- the handover command may include an HOC grant (Handover Command grant).
- the HOC grant is an uplink grant transmitted on the PDSCH.
- the terminal device 1 stores the HOC grant as the configured uplink grant (configured uplink grant).
- the MAC layer of the terminal device 1 considers that the set uplink grant occurs periodically.
- the subframe in which the configured uplink grant is considered to be generated is given by the second period and the second offset.
- the handover command includes information indicating the second period and the second offset.
- the handover command includes information indicating the first period.
- the terminal device 1 may use the single antenna port transmission scheme for PUSCH transmission corresponding to the HOC grant and the PUSCH retransmission for the same transport block.
- Retransmission of transport blocks transmitted on the periodically allocated PUSCH may be indicated by an uplink grant to which CRC parity bits scrambled by C-RNTI are added and / or NACK.
- the set uplink grant is also referred to as an uplink grant set by RRC (Radio Resource Control) or a second set uplink grant.
- the SPS C ⁇ is used to retransmit the transport block transmitted on the PUSCH corresponding to the uplink grant (first configured uplink grant) that is considered to be periodically generated based on the first cycle.
- Retransmission of transport blocks transmitted on the PUSCH corresponding to an uplink grant (second configured uplink grant) that is assumed to be generated periodically based on the second cycle, using RNTI C-RNTI is used for this purpose.
- the first period and the second period are set individually.
- the PUSCH corresponding to the uplink grant (first configured uplink grant) that is considered to be periodically generated based on the first period and the first offset is generated based at least on the SPS C-RNTI It may be scrambled by a scramble sequence.
- the PUSCH corresponding to the uplink grant (second configured uplink grant) that is considered to be generated periodically based on the second period and the second offset is generated based on at least the C-RNTI. It may be scrambled by the sequence.
- PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
- the PDSCH is used to transmit a random access message 2 (random access response).
- the PDSCH is used for transmitting a handover command.
- PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
- the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
- ⁇ Synchronization signal (SS) ⁇ Downlink Reference Signal (DL RS)
- the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
- the synchronization signals include PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Second Synchronization Signal).
- the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to correct the propagation path of the downlink physical channel.
- the downlink reference signal is used for the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
- the following seven types of downlink reference signals are used.
- -CRS Cell-specific Reference Signal
- URS UE-specific Reference Signal
- PDSCH PDSCH
- DMRS Demodulation Reference Signal
- EPDCCH Non-Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
- ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
- MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal
- PRS Positioning Reference Signal
- the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
- the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
- the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
- the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
- BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
- a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is referred to as a transport channel.
- a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (transport block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
- HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
- the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
- the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
- the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
- the base station device 3 and the terminal device 1 transmit / receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control control information) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. May be.
- RRC signaling RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: also called Radio Resource Control control information
- RRC Radio Resource Control
- RRC Radio Resource Control
- the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive MAC CE (Control Element) in a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer.
- MAC Medium Access Control
- RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
- the PUSCH and PDSCH are used to transmit RRC signaling and MAC CE.
- the RRC signaling transmitted by the PDSCH from the base station apparatus 3 may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
- the RRC signaling transmitted from the base station device 3 on the PDSCH may be dedicated signaling for a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated signaling or UE specific signaling).
- the cell specific parameter may be transmitted using common signaling for a plurality of terminal devices 1 in a cell or dedicated signaling for a certain terminal device 1.
- the UE specific parameter may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a handover procedure in the present embodiment.
- the target base station device 3B transmits a handover command to the source base station device 3A.
- the handover command is a parameter RRCConnectionReconfiguration including the parameter mobilityControlInfo.
- the parameter mobilityControlInfo includes information on transmission timing in the target cell, HOC grant, information for indicating C-RNTI in the target cell, information for indicating SPS C-RNTI in the target cell, information indicating the first period, second Information indicating the period and the second offset, and information on the target cell may be included.
- the information regarding the target cell may include information for indicating the PCI (Physical layer layer Cell Identity) of the target cell and information for indicating the frequency of the target cell.
- PCI Physical layer layer Cell Identity
- Step 401 The source base station apparatus 3A transmits the handover command received from the source base station apparatus 3A to the terminal apparatus 1 using PDSCH.
- the terminal device 1 acquires downlink synchronization of the target cell based on information on the target cell.
- the terminal device 1 may use part or all of the synchronization signal of the target cell, the CRS of the target cell, and the PBCH of the target cell in order to acquire downlink synchronization.
- the terminal apparatus 1 transmits uplink data on the first PUSCH in the target cell.
- the first PUSCH in the target cell corresponds to the second configured uplink grant. May be.
- the uplink data may include a complete message (RRCConnectionReconfigurationCompletemessage).
- the transmission timing of the first PUSCH transmission is set based on information related to the transmission timing in the target cell.
- Step 404 The terminal device 1 attempts to receive / decode a response to the PUSCH (uplink data) corresponding to the HOC grant for a predetermined period in the target cell.
- the response may include some or all of the following.
- Response type A PHICH for uplink data transmitted on PUSCH corresponding to the second configured uplink grant (ACK only, except NACK)
- Response type B PDCCH / EPDCCH including C-RNTI indicated by handover command (Step 405)
- the terminal apparatus 1 transmits uplink data using PUSCH based on the second configured uplink grant.
- the uplink data may include a complete message (RRCConnectionReconfigurationCompletemessage).
- Step 406 The terminal apparatus 1 detects a response to the PUSCH transmission in Step 405.
- the terminal device 1 may end the process of the handover procedure based on the detection of the response.
- the terminal device 1 may consider that the handover is successful based on detecting the response.
- Step 407 When the terminal device 1 detects NACK in Step 406, the terminal device 1 retransmits the uplink data on the PUSCH based on the HOC grant. Retransmission based on NACK is referred to as non-adaptive retransmission.
- Step 407 When the terminal apparatus 1 detects a PDCCH / EPDCCH including an uplink grant instructing retransmission in Step 406, the terminal apparatus 1 retransmits uplink data on the PUSCH based on the uplink grant.
- the retransmission based on the uplink grant is referred to as an adaptive retransmission.
- the CRC parity bit added to the uplink grant is scrambled by C-RNTI.
- FIG. 5 is a diagram for explaining the fields included in the uplink grant according to the present embodiment.
- the 'Resource block' assignment 'and' hopping 'resource' allocation 'field is used to indicate a physical resource block to which a PUSCH is assigned.
- the 'Resource block' assignment 'and' hopping 'resource' allocation 'field may be included in both DCI format 0 and HOC grant.
- the 'Modulation and coding scheme and redundancy version' field is used to indicate the transport block size, modulation order Q ' m , and redundancy version rv idx .
- the 'Modulation and coding scheme and redundancy version' field may be included in both DCI format 0 and HOC grant.
- the 'New data indicator' field is used for instructing initial transmission or retransmission of PUSCH (transport block).
- the 'New data indicator' field may be included in DCI format 0.
- the 'New data indicator' field is not included in the HOC grant.
- the terminal device 1 has one MAC entity.
- the MAC entity controls (manages) one or more HARQ entities.
- In the uplink in which carrier aggregation is set there is one independent HARQ entity (entity) for each serving cell (uplink component carrier).
- the HARQ entity manages multiple HARQ processes in parallel.
- the HARQ process is associated with the HARQ buffer. That is, the HARQ entity is associated with multiple HARQ buffers.
- the HARQ process stores the MAC layer data in the HARQ buffer.
- the HARQ process instructs the physical layer to transmit the MAC layer data.
- At least one transport block is generated for each subframe for each serving cell.
- Each transport block and the HARQ retransmissions for that transport block are mapped to one serving cell.
- the MAC entity and the HARQ entity may specify the ID (identity) of the HARQ process corresponding to the uplink grant based on the subframe that has received the PDCCH including the uplink grant.
- the MAC entity and the HARQ entity identify the ID (identity) of the corresponding HARQ process based on the subframe in which the first configured uplink grant or the second configured uplink grant is considered to occur. Also good.
- the HARQ entity passes the uplink grant to the identified HARQ process.
- the HARQ entity instructs the HARQ process to trigger an initial transmission if the NDI provided for a HARQ process is toggled relative to the value of the NDI for a previous transmission of the HARQ process. .
- the HARQ entity instructs the HARQ process to trigger an adaptive retransmission if the NDI provided for a HARQ process is not toggled compared to the NDI value for a previous transmission of the HARQ process.
- the HARQ process may determine whether the NDI is toggled.
- the NDI for transmission before the certain HARQ process corresponds to an uplink grant to which CRC parity bits scrambled by C-RNTI are added.
- the terminal device 1 uses the uplink grant to which the CRC parity bit scrambled by the Temporary C-RNTI is added. Ignore the included NDI.
- the MAC entity and the HARQ entity consider the NDI for the HARQ process to be toggled. That is, if an uplink grant that is considered to occur periodically is passed to the HARQ process, the MAC entity and the HARQ entity consider the NDI for the HARQ process to be toggled.
- Previous uplink grant (indicated by the uplink grant for a HARQ process, the uplink grant corresponds to C-RNTI, and passed by the HARQ entity for the HARQ process) If previous uplink grant) is the first configured uplink grant, the MAC entity and the HARQ entity consider NDI to be toggled for that HARQ process regardless of the value of NDI.
- Previous uplink grant (indicated by the uplink grant for a HARQ process, the uplink grant corresponds to C-RNTI, and passed by the HARQ entity for the HARQ process) If previous uplink grant) is the second configured uplink grant, the MAC entity and the HARQ entity determine whether NDI is toggled for the certain HARQ process based on the value of NDI. This enables adaptive retransmission of transport blocks transmitted based on the second configured uplink grant.
- the terminal apparatus 1 may have received the previous HARQ entity for the certain HARQ process. It may be determined whether the uplink grant (previous uplink grant) is an uplink grant (uplink grant corresponding to the first period) set by the MAC. When the previous uplink grant (previous uplink grant) passed by the HARQ entity for the certain HARQ process is an uplink grant set by the MAC (uplink grant corresponding to the first period), the terminal apparatus 1 may be considered that the MAC entity and the HARQ entity are NDI toggled for the certain HARQ process regardless of the value of the NDI.
- the terminal device 1 may determine whether NDI is toggled for the certain HARQ process based on the received value of NDI. That is, when the previous uplink grant (previous uplink grant) passed by the HARQ entity for the certain HARQ process is an uplink grant set by RRC (uplink grant corresponding to the second period), The terminal device 1 may determine whether NDI is toggled for the certain HARQ process based on the received value of NDI.
- PDCCH including downlink control information (uplink grant, downlink grant) including toggled NDI” is also referred to as “PDCCH instructing initial transmission”.
- PDCH including downlink control information (uplink grant, downlink grant) including non-toggled NDI” is also referred to as “PDCCH instructing adaptive retransmission”.
- the base station apparatus 3 may assume the operation of the terminal apparatus when performing scheduling of PUSCH.
- step 403 of FIG. 4 when the information regarding the transmission timing in the target cell is not set, the terminal device 1 starts a random access procedure in the target cell.
- the first PUSCH transmission in the target cell corresponds to the RAR grant.
- step 403 of FIG. 4 when information related to transmission timing in the target cell is set and there is no second configured uplink grant, the first PUSCH in the target cell is the uplink included in the PDCCH. Link grants may be supported. The case where the second configured uplink grant does not exist is the same as the case where the HOC grant is not included in the handover command.
- Step 403 of FIG. 4 when information regarding transmission timing in the target cell is set and there is no second set uplink grant, the terminal device 1 monitors the PDCCH in the target cell.
- PDCCH includes PDCCH corresponding to C-RNTI and PDCCH corresponding to SPS C-RNTI.
- the terminal device 1 may monitor the PDCCH until the PDCCH corresponding to the first PUSCH is detected.
- 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 SPS C-RNTI of the terminal device 1.
- the handover command may include information indicating the DRX setting in the target cell.
- 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.
- 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.
- OnDurationTimer ⁇ 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, drxShortC
- 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. 6 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 P602 after the on-duration period P600 is a period during which inactivity is possible. That is, in FIG. 6, the terminal device 1 does not have to monitor the PDCCH in the period P602.
- 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 active time may include a period that satisfies at least one of the following conditions (a) to (e).
- the preamble that is not selected by the terminal device 1 includes a preamble indicated by information included in the handover command.
- “PDCCH instructing initial transmission” in the above condition may be “PDCCH instructing initial transmission in downlink or uplink”.
- the RNTI of the terminal device 1 may be C-RNTI.
- the RNTI of the terminal device 1 may be C-RNTI or SPS C-RNTI.
- “PDCCH instructing initial transmission” in the above condition may be “PDCCH instructing uplink initial transmission”.
- “PDCCH instructing initial transmission” in the above condition may be “PDCCH instructing initial transmission in downlink or uplink”.
- “no PDCCH has been received” may mean that the PDCCH has never been received in the target cell after resetting the MAC based on the reception of the handover command.
- 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 (e), and is different from the condition (a) to the condition (e).
- Conditions may be used, or a part of the conditions (e) to (e) 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. 7 and 8 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. 7 and 8 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 has not been successfully decoded (S700: YES), the terminal device 1 starts drx-RetransmissionTimer for the downlink HARQ process corresponding to the HARQ RTT timer (S702), and proceeds to S703A. In other cases (S700: NO), the terminal device 1 proceeds to S703A.
- the terminal apparatus 1 sets drx-ULRetransmissionTimer for the uplink HARQ process corresponding to the UL HARQ RTT timer. Start (S703B), and then proceed to S704. In other cases (S703A: NO), the terminal device 1 proceeds to S704.
- the terminal device 1 stops onDurationTimer and drx-InactivityTimer (S706), and proceeds to S708. In other cases (S704: NO), the terminal device 1 proceeds to S708.
- the terminal device 1 proceeds to S710. In other cases (S708: NO), the terminal device 1 proceeds to S716.
- the terminal device 1 uses the long DRX cycle (S712), and proceeds to S716. If the short DRX cycle (shortDRX-Cycle) is set (S710: YES), the terminal device 1 starts or restarts the drxShortCycleTimer, uses the short DRX cycle (S714), and proceeds to S716.
- the terminal device 1 uses the long DRX cycle (S718), and proceeds to S800 of FIG. In other cases (S716: NO), the terminal device 1 proceeds to S800 in FIG.
- 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.
- 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 terminal device 1 ends the DRX operation for this subframe. That is, if at least one of the conditions (e) to (i) is not satisfied, the terminal device 1 may not monitor the PDCCH in this subframe.
- the conditions used in S804 are not limited to the conditions (e) to (i). In S804, conditions different from the conditions (e) to (i) may be used, or the conditions (e ) To a part of condition (i) may be used.
- the terminal device 1 If the downlink assignment received via the PDCCH indicates downlink transmission, or if the downlink assignment is set for this subframe (S808: YES), the terminal device 1 The HARQRTT timer for the corresponding downlink HARQ process is started, drx-RetransmissionTimer for the corresponding downlink HARQ process is stopped (S810), and the process proceeds to step S811A. In other cases (S808: NO), the terminal device 1 proceeds to S811A.
- 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 device 1 If the uplink grant received via the PDCCH instructs uplink transmission for the asynchronous HARQ process (S811A: YES), the terminal device 1 (i) 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 uplink grant, (ii) stop drx-ULRetransmissionTimer for the uplink HARQ process corresponding to the uplink grant (S811B), and iii) Proceed to step S812. In other cases (S811A: NO), the terminal device 1 proceeds to S812.
- 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 (S812: YES), the terminal device 1 starts or restarts drx-InactivityTimer ( S814), and the DRX operation for this subframe is terminated. In other cases (S812: NO), the terminal device 1 ends the DRX operation for this subframe.
- FIG. 9 is a diagram showing a first example of active time in the present embodiment.
- the terminal device 1 receives the handover command 900 in the source cell.
- the handover command 900 does not include information regarding transmission timing in the target cell and includes information indicating a preamble.
- the RRC of the terminal device 1 provides a complete message (RRCConnectionReconfigurationCompletemessage) for transmission to the MAC.
- the MAC triggers a BSR (bufferstatus report) based on the occurrence of data for transmission (complete message).
- the MAC triggers an SR (scheduling request) based on the trigger of the BSR. If the SR is triggered, it is considered pending until the SR is canceled.
- At least one SR is pending, there is no UL-SCH resource available for transmission in this subframe, and the MAC entity has a valid PUCCH resource for SR in any subframe If not, the MAC entity initiates a random access procedure in the primary cell.
- the UL-SCH resource may include a PUSCH resource allocated by the uplink grant.
- the handover command 900 may include PUCCH configuration for SR, but the PUCCH configuration for SR is configured after the random access procedure is completed. That is, in FIG. 9, the MAC entity has a pending SR triggered by a complete message, and the MAC entity does not have a valid PUCCH resource for the SR in any subframe. Initiate a random access procedure in the primary cell.
- the terminal device 1 transmits a PRACH including a preamble in the target cell.
- the preamble is selected based on information indicating the preamble included in the handover command. That is, the random access procedure in FIG. 9 is a non-contention based random access procedure.
- the terminal device 1 receives the PDSCH 902 including a random access response corresponding to the transmitted preamble. The terminal device 1 considers that the random access procedure has been successfully completed based on the reception of the random access response.
- the terminal device 1 may transmit the complete message using the PUSCH 903 corresponding to the RAR grant included in the random access response.
- the active time 905 may include a period 908 in which the PDCCH 904 indicating the initial transmission (uplink or downlink) corresponding to the C-RNTI after the successful reception of the random access response 902 is not received.
- FIG. 10 is a diagram showing a second example of the active time in the present embodiment.
- the terminal device 1 receives the handover command 1000 in the source cell.
- the handover command 1000 includes information regarding transmission timing in the target cell and does not include an HOC grant.
- the RRC of the terminal device 1 instructs the MAC to transmit a complete message (RRCConnectionReconfigurationCompletemessage).
- the MAC triggers a BSR (buffer status report) based on the occurrence of data that can be transmitted (complete message).
- the MAC triggers an SR (scheduling request) based on the trigger of the BSR. If the SR is triggered, it is considered pending until the SR is canceled.
- the UL-SCH resource may include a PUSCH resource allocated by the uplink grant.
- the handover command 1000 may include PUCCH setting for SR, but the PUCCH setting for SR is set after the random access procedure is completed. That is, in FIG. 10, the MAC entity is pending SR triggered due to a complete message, and the MAC entity does not have a valid PUCCH resource for SR in any subframe.
- the MAC entity When information on transmission timing in the target cell is set, the MAC entity does not have to start the random access procedure in the primary cell until the first PUSCH 1002 is transmitted in the target cell. For example, at least one SR is pending, there is no UL-SCH resource available for transmission in this subframe, and the MAC entity has a valid PUCCH resource for SR in any subframe. Even if not, if the information regarding the transmission timing in the target cell is set, the MAC entity does not start the random access procedure in the primary cell until the first PUSCH 1002 is transmitted.
- the MAC entity may not start the random access procedure in the primary cell until a response to the first PUSCH 1002 in the target cell is received. For example, at least one SR is pending, there is no UL-SCH resource available for transmission in this subframe, and the MAC entity has a valid PUCCH resource for SR in any subframe. Even if not, if information regarding transmission timing in the target cell is set, the MAC entity does not initiate a random access procedure in the primary cell until a response to the first PUSCH transmission 1002 is received.
- the MAC entity When the information regarding the transmission timing in the target cell is set, the MAC entity does not need to trigger the SR until the first PUSCH 1002 is transmitted. Or when the information regarding the transmission timing in a target cell is set, the MAC entity does not need to trigger SR until the response with respect to the first PUSCH transmission 1002 is received.
- Terminal apparatus 1 monitors PDCCH during active time 1005 in the target cell.
- the PDCCH includes a PDCCH for C-RNTI and a PDCCH for SPS C-RNTI.
- the active time 1005 may include a period 1009 in which the PDCCH 1001 instructing initial transmission has never been received in the target cell.
- “PDCCH instructing initial transmission” may be “PDCCH instructing initial transmission in uplink”.
- “PDCCH instructing initial transmission” may be “PDCCH instructing initial transmission in downlink or uplink”.
- the period 1009 may start when a handover command is received.
- the period 1009 may start when the setting based on the handover command is performed.
- the period 1009 may start when downlink synchronization of the target cell is acquired.
- Period 1009 may start when the preparation for PDCCH monitoring in the target cell is completed.
- the terminal device 1 may transmit a complete message using the PUSCH 1002 corresponding to the PDCCH 1001.
- the transmission timing of the PUSCH transmission 1002 is set based on “information regarding transmission timing in the target cell”.
- the MAC entity may start a random access procedure in the primary cell.
- the MAC entity may initiate a random access procedure in the primary cell.
- the base station apparatus 3 may transmit a PDCCH instructing initial transmission in the target cell after a predetermined time has passed from the handover command to the source cell.
- the active time 1005 may not include the period 1009 during which the PDCCH 1001 instructing the initial transmission has not been received in the target cell.
- the active time 1005 may not include the period 1009 in which the PDCCH 1001 instructing the initial transmission has never been received in the target cell.
- the terminal device 1 may monitor the PDCCH 1001 in the period 1009.
- the active time 1005 may include a period during which a predetermined timer is running.
- the predetermined timer may be started based on reception of a handover command.
- the predetermined timer may be started based on the setting based on the handover command.
- the predetermined timer may be started based on acquisition of downlink synchronization of the target cell.
- the predetermined timer may be started based on completion of preparation for PDCCH monitoring in the target cell.
- the predetermined timer may be stopped based on reception of the PDCCH 1001 instructing initial transmission.
- the handover command may include information indicating the length of the timer.
- the base station apparatus 3 may assume the operation of the terminal apparatus when performing scheduling of PUSCH. For example, the base station apparatus 3 may determine the timing for transmitting the PDCCH 1001 by assuming the operation of the terminal apparatus.
- the terminal device 1 can efficiently perform uplink transmission.
- FIG. 11 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
- the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
- the wireless transmission / reception unit 10 includes an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
- the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
- the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
- the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the radio transmission / reception unit 10.
- the upper layer processing unit 14 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
- MAC Medium Access Control
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- Radio Radio Resource
- Control Control
- the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the medium access control layer.
- the medium access control layer processing unit 15 controls transmission of the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
- the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the radio resource control layer.
- the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
- the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
- the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
- the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the signal received from the base station apparatus 3 and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
- the radio transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station apparatus 3.
- the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-conversion: down covert), and removes unnecessary frequency components.
- the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
- the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
- the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP has been removed, and generates a frequency domain signal. Extract.
- CP Cyclic Prefix
- FFT fast Fourier transform
- the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (Inverse Fastier Transform: IFFT) to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and converts a baseband digital signal into Generating and converting a baseband digital signal to an analog signal.
- IFFT inverse fast Fourier transform
- the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
- the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits the signal via the antenna unit 11. To do.
- the RF unit 12 amplifies power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
- the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
- FIG. 12 is a schematic block diagram showing the configuration of the target base station device 3B of the present embodiment.
- the target base station device 3B includes a wireless 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 configuration of the source base station device 3A may be the same as the configuration of the target base station device 3B.
- the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource (Control: RRC) layer processing.
- MAC Medium Access Control
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- Radio Radio Resource Control
- the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
- the medium access control layer processing unit 35 performs processing related to the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 36.
- the upper layer processing unit 34 may transmit information to other base station apparatuses and the MME / GW 3C.
- the upper layer processing unit 34 may receive information from other base station apparatuses and the MME / GW 3C.
- the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
- the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. arranged in the physical downlink shared channel, or acquires it from the upper node. , Output to the wireless transceiver 30.
- the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
- the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via an upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
- the function of the wireless transceiver 30 is the same as that of the wireless transceiver 10 and will not be described.
- Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
- Each of the parts denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
- a first aspect of the present embodiment is a terminal device, comprising: a receiving unit that receives an uplink grant; and a medium access control layer processing unit that executes processing of a HARQ entity, wherein the medium access
- the layer processing unit indicates a first uplink grant to the HARQ process, the first uplink grant corresponds to C-RNTI, and the HARQ entity passes for the HARQ process. If the previous second uplink grant is an uplink grant set by the MAC, the NDI is toggled for the HARQ process regardless of the value of the NDI included in the first uplink grant.
- the medium access layer processing unit is instructed to send the first uplink grant to the HARQ process.
- the first uplink grant corresponds to C-RNTI
- the second uplink grant before passed by the HARQ entity for the HARQ process is an uplink grant set by RRC. If there is, it is determined whether NDI is toggled for the HARQ process based on the value of NDI included in the first uplink grant.
- a second aspect of the present embodiment is a base station device, and a transmission unit that transmits an uplink grant to a terminal device; A receiving unit that receives PUSCH from the terminal device; and a medium access control layer processing unit that performs PUSCH scheduling.
- the medium access layer processing unit performs scheduling of the PUSCH, the following (1) And (2) are assumed.
- the terminal apparatus is instructed by a first uplink grant to the HARQ process, the first uplink grant corresponds to C-RNTI, and the HARQ process is performed for the HARQ process. If the previous uplink grant passed by the entity is an uplink grant set by the MAC, the NDI is toggled for the HARQ process regardless of the value of the NDI included in the first uplink grant. It is considered.
- the terminal apparatus is instructed by the first uplink grant to the HARQ process, the first uplink grant corresponds to C-RNTI, and for the HARQ process If the previous second uplink grant passed by the HARQ entity is an uplink grant set by RRC, based on the value of the NDI included in the first uplink grant, the HARQ process Determine if NDI is toggled.
- a third aspect of the present embodiment is a terminal apparatus, a medium access control layer processing unit that executes DRX for controlling PDCCH monitoring activity, and a receiving unit that receives a handover command in a source cell And (ii) if the handover command includes information on transmission timing in the target cell and (ii) does not include an uplink grant, the active time for the DRX in the target cell is the target It includes at least a first period during which no first PDCCH instructing initial transmission is received in the cell.
- a fourth aspect of the present embodiment is a base station device, which performs scheduling of PUSCH, a transmitting unit that transmits an uplink grant to the terminal device, a receiving unit that receives PUSCH from the terminal device, and A medium access control layer processing unit, and the medium access layer processing unit assumes the following (1) when scheduling the PUSCH.
- the handover command includes (i) information on transmission timing in the target cell and (ii) does not include an uplink grant
- the active time for the DRX in the target cell is It includes at least a first period in which the first PDCCH instructing initial transmission is not received.
- the medium access control layer processing unit does not start a random access procedure in the first period.
- the initial transmission is uplink initial transmission.
- the initial transmission includes uplink initial transmission and downlink initial transmission.
- the PDCCH is a PDCCH corresponding to C-RNTI.
- the PDCCH includes a PDCCH corresponding to C-RNTI and a PDCCH corresponding to SPS C-RNTI.
- the terminal device and the base station device can communicate with each other efficiently.
- the base station device 3 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 program that operates in a device is a program that controls a central processing unit (CPU) or the like to function a computer so as to realize the functions of the above-described embodiments according to one aspect of the present invention.
- CPU central processing unit
- the program or the information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing, or stored in nonvolatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
- RAM Random Access Memory
- HDD Hard Disk Drive
- the CPU reads and corrects / writes.
- the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
- the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
- the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
- Computer-readable recording medium means a program that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
- a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may also include a program that holds a program for a certain time.
- the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
- each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
- Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
- a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
- the general-purpose processor or each circuit described above may be configured by a digital circuit or an analog circuit.
- an integrated circuit based on the technology can be used.
- the present invention is not limited to the above-described embodiment.
- an example of an apparatus has been described.
- the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
- 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
端末装置は、PDCCHモニタリング活動(activity)を制御するDRXを実行し、ソースセルにおいてハンドオーバコマンドを受信し、ハンドオーバコマンドが、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む。
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11月18日に日本に出願された特願2016-224887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11月18日に日本に出願された特願2016-224887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(非特許文献1、2、3、4、5)。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。
ハンドオーバの遅延を減らすために、(i)ランダムアクセスプロシージャを行わずに、端末装置がソースセルからターゲットセルにハンドオーバすること、および、(ii)ハンドオーバコマンド応答(RRC Connection Reconfiguration Complete message)の送信のための上りリンクグラントがハンドオーバコマンドによって事前に割り当てられることが検討されている(非特許文献6)。
"3GPP TS 36.211 V13.0.0 (2015-12)", 6th January, 2016.
"3GPP TS 36.212 V13.0.0 (2015-12)", 6th January, 2016.
"3GPP TS 36.213 V13.0.0 (2015-12)", 6th January, 2016.
"3GPP TS 36.321 V13.0.0 (2015-12)", 14th January, 2016.
"3GPP TS 36.331 V13.0.0 (2015-12)", 7th January, 2016.
"3GPP TR 36.881 v0.5.0 (2015-11)", R2-157181, 4th December 2015.
本発明の一態様は、基地局装置との通信を効率的に実行することができる端末装置、該端末装置と通信する基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。
(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、上りリンクグラントを受信する受信部と、HARQエンティティの処理を実行する媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、HARQプロセスに対して第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがMACによって設定された上りリンクグラントである場合、第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に関係なく前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているとみなし、前記媒体アクセス層処理部は、前記HARQプロセスに対して前記第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがRRCによって設定された上りリンクグラントである場合、前記第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に基づいて、前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているかどうかを判定する。
(2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、端末装置に上りリンクグラントを送信する送信部と、
前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)と(2)を想定する。
前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)と(2)を想定する。
(1)前記端末装置が、HARQプロセスに対して第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがMACによって設定された上りリンクグラントである場合、第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に関係なく前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているとみなす。
(2)前記端末装置が、前記HARQプロセスに対して前記第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがRRCによって設定された上りリンクグラントである場合、前記第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に基づいて、前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているかどうかを判定する。
(3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、上りリンクグラントを受信し、HARQエンティティの処理を実行し、HARQプロセスに対して第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがMACによって設定された上りリンクグラントである場合、第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に関係なく前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているとみなし、前記HARQプロセスに対して前記第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがRRCによって設定された上りリンクグラントである場合、前記第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に基づいて、前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているかどうかを判定する。
(4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、端末装置に上りリンクグラントを送信し、前記端末装置からPUSCHを受信し、PUSCHのスケジューリングを行い、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)と(2)を想定する。
(1)前記端末装置が、HARQプロセスに対して第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがMACによって設定された上りリンクグラントである場合、第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に関係なく前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているとみなす。
(2)前記端末装置が、前記HARQプロセスに対して前記第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがRRCによって設定された上りリンクグラントである場合、前記第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に基づいて、前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているかどうかを判定する。
(5)本発明の第5の態様は、端末装置であって、PDCCHモニタリング活動(activity)を制御するDRXを実行する媒体アクセス制御層処理部と、ソースセルにおいてハンドオーバコマンドを受信する受信部と、を備え、ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む。
(6)本発明の第6の態様は、基地局装置であって、端末装置に上りリンクグラントを送信する送信部と、前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)を想定する。
(1)ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む。
(7)本発明の第7の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、PDCCHモニタリング活動(activity)を制御するDRXを実行し、ソースセルにおいてハンドオーバコマンドを受信し、ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む
(8)本発明の第8の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、端末装置に上りリンクグラントを送信する送信部と、前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)を想定する。
(8)本発明の第8の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、端末装置に上りリンクグラントを送信する送信部と、前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)を想定する。
(1)ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む。
この発明の一態様によれば、端末装置および基地局装置は互いに、効率的に通信をすることができる。
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1、および、基地局装置3を具備する。基地局装置3は、ソース基地局装置3A、ターゲット基地局装置3B、および、MME(Mobility Management Entity)/GW(Gateway)を含む。Uuは端末装置1と基地局装置3の間の無線アクセスリンクである。Uuは、端末装置1から基地局装置3への上りリンク、および、基地局装置3から端末装置1への下りリンクを含む。X2は、ソース基地局装置3Aとターゲット基地局装置3Bの間のバックホールリンクである。S1は、ソース基地局装置3A/ターゲット基地局装置3BとMME/GWの間のバックホールリンクである。
端末装置1は、ソース基地局装置3Aからターゲット基地局装置3Bにハンドオーバしてもよい。端末装置1は、ソースセルからターゲットセルにハンドオーバしてもよい。ソースセルは、ソース基地局装置3Aによって管理されてもよい。ターゲットセルは、ターゲット基地局装置3Bによって管理されてもよい。ソース基地局装置3A、および、ターゲット基地局装置3Bは、同じ装置であってもよい。すなわち、端末装置1は、ソース基地局装置3Aが管理するソースセルから、当該ソース基地局装置3Aが管理するターゲットセルにハンドオーバしてもよい。ソースセルを、ソースプライマリーセルとも称する。ターゲットセルを、ターゲットプライマリーセルとも称する。
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。キャリアアグリゲーションにおいて、設定された複数のサービングセルを集約されたサービングセルとも称する。
本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用される。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してTDDが適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。本実施形態において、TDDが適用されるサービングセルをTDDサービングセルとも称する。
設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと1つまたは複数のセカンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。
プライマリーセルは、ソースプライマリーセル、および、ターゲットプライマリーセルを含む。
下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
端末装置1は、集約される複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時送信を行うことができる。端末装置1は、集約される複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時受信を行うことができる。
図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。
時間領域における種々のフィールドのサイズは、時間ユニットTs=1/(15000・2048)秒の数によって表現される。無線フレームの長さは、Tf=307200・Ts=10msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれのサブフレームの長さは、Tsubframe=30720・Ts=1msである。それぞれのサブフレームiは、時間領域において連続する2つのスロットを含む。該時間領域において連続する2つのスロットは、無線フレーム内のスロット番号nsが2iのスロット、および、無線フレーム内のスロット番号nsが2i+1のスロットである。それぞれのスロットの長さは、Tslot=153600・ns=0.5msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する20のスロット(ns=0,1,…,19)を含む。サブフレームを、TTI(Transmission Time Interval)とも称する。
以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。図3は、本実施形態の上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。
スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、SC-FDMAシンボル番号/インデックスlによって表される。
リソースグリッドは、アンテナポート毎に定義される。本実施形態では、1つのアンテナポートに対する説明を行う。複数のアンテナポートのそれぞれに対して、本実施形態が適用されてもよい。
上りリンクスロットは、時間領域において、複数のSC-FDMAシンボルl(l=0,1,…,NUL
symb)を含む。NUL
symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボルの数を示す。ノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL
symbは7である。拡張CP(extended Cyclic Prefix)に対して、NUL
symbは6である。
上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NUL
RB×NRB
sc)を含む。NUL
RBは、NRB
scの倍数によって表現される、サービングセルに対する上りリンク帯域幅設定である。NRB
scは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。本実施形態において、サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB
scは12サブキャリアである。すなわち、本実施形態においてNRB
scは、180kHzである。
リソースブロックは、物理チャネルのリソースエレメントへのマッピングを表すために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNUL
symbの連続するSC-FDMAシンボルと周波数領域においてNRB
scの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(NUL
symb×NRB
sc)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号(0,1,…, NUL
RB-1)が付けられる。
本実施形態における下りリンクのスロットは、複数のOFDMシンボルを含む。本実施形態における下りリンクのスロットの構成は、リソースグリッドが複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される点を除いて同じであるため、下りリンクのスロットの構成の説明は省略する。
本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)を含む。HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示す。HARQ-ACKを、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報、および、ACK/NACKとも称する。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)を含む。HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示す。HARQ-ACKを、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報、および、ACK/NACKとも称する。
PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる。PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために用いられる。
PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられる。
図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクサブフレームにおける最後のSC-FDMAシンボル、または、UpPTSにおけるSC-FDMAシンボルにおいて送信される。
図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。MIBは、40ms間隔で送信され、MIBは10ms周期で繰り返し送信される。具体的には、SFN mod 4 = 0を満たす無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの初期送信が行なわれ、他の全ての無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの再送信(repetition)が行なわれる。SFN(system frame number)は無線フレームの番号である。MIBはシステム情報である。例えば、MIBは、SFNを示す情報を含む。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。MIBは、40ms間隔で送信され、MIBは10ms周期で繰り返し送信される。具体的には、SFN mod 4 = 0を満たす無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの初期送信が行なわれ、他の全ての無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの再送信(repetition)が行なわれる。SFN(system frame number)は無線フレームの番号である。MIBはシステム情報である。例えば、MIBは、SFNを示す情報を含む。
PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するHARQインディケータを送信するために用いられる。HARQインディケータは、HARQ-ACKを示す。
PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
1つの下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。
1つの上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
PDCCHで送信される上りリンクグラントはDCIフォーマット0を含む。DCIフォーマット0に対応するPUSCHの送信方式は、シングルアンテナポートである。端末装置1は、DCIフォーマット0に対応するPUSCH送信のためにシングルアンテナポート送信方式を用いる。シングルアンテナポート送信方式が適用されるPUSCHは、1つのコードワード(1つのトランスポートブロック)の伝送に用いられる。
PDCCHで送信される上りリンクグラントは、DCIフォーマット4を含む。DCIフォーマット4に対応するPUSCHの送信方式は、閉ループ空間多重である。端末装置1は、DCIフォーマット4に対応するPUSCH送信のために閉ループ空間多重送信方式を用いる。閉ループ空間多重送信方式が適用されるPUSCHは、2つまでのコードワード(2つまでのトランスポートブロック)の伝送に用いられる。
下りリンクグラント、または、上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、Temporary C-RNTI、または、SPS(Semi Persistent Scheduling)C-RNTICell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C-RNTIは、コンテンションベースランダムアクセスプロシージャの間に用いられる。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上りリンクグラントを、RNTIに対する上りリンクグラント、RNTIに対応する上りリンクグラントとも称する。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上りリンクグラントを含むPDCCHを、RNTIに対するPDCCH、RNTIに対応するPDCCHとも称する。
C-RNTIは、1つのサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられる。端末装置1は、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る上りリンクグラントを含むPDCCHの検出に基づいて、トランスポートブロックを含むPUSCHを送信してもよい。該トランスポートブロックの再送信は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加される上りリンクグラントを含むPDCCHによって指示されてもよい。
SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。端末装置1は、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加される上りリンクグラントを含むPDCCHの検出し、該上りリンクグラントがSPS活性化コマンドとして有効であると判断された場合、該上りリンクグラントを設定された上りリンクグラント(configured uplink grant)としてストアする。端末装置1のMAC層は、該設定された上りリンクグラントが周期的に発生するとみなす。該設定された上りリンクグラントが発生するとみなされるサブフレームは、第1の周期と第1のオフセットによって与えられる。端末装置1は、基地局装置3から、該第1の周期を示す情報を受信する。該周期的に割り当てられるPUSCHで送信されたトランスポートブロックの再送信は、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加される上りリンクグラントによって指示される。該設定された上りリンクグラントを、MAC(Medium Access Control)によって設定された上りリンクグラント、または、第1の設定された上りリンクグラントとも称する。
ランダムアクセスレスポンスは、RARグラント(Random Access Response grant)を含む。RARグラントは、PDSCHで送信される上りリンクグラントである。端末装置1は、RARグラントに対応するPUSCHを用いてメッセージ3を送信してもよい。端末装置1は、RARグラントに対応するPUSCH送信、および、同じトランスポートブロックに対する該PUSCH再送信のためにシングルアンテナポート送信方式を用いる。
Temporary C-RNTIは、ランダムアクセスメッセージ3の再送信、および、ランダムアクセスメッセージ4の送信をスケジュールするために用いられる。ランダムアクセスメッセージ3の初期送信は、RARグラント(Random Access Response grant)によってスケジュールされる。
ハンドオーバコマンドは、HOCグラント(Handover Command grant)を含んでもよい。HOCグラントは、PDSCHで送信される上りリンクグラントである。端末装置1は、HOCグラントを設定された上りリンクグラント(configured uplink grant)としてストアする。端末装置1のMAC層は、該設定された上りリンクグラントが周期的に発生するとみなす。該設定された上りリンクグラントが発生するとみなされるサブフレームは、第2の周期と第2のオフセットによって与えられる。ハンドオーバコマンドは、該第2の周期と該第2のオフセットを示す情報を含む。ハンドオーバコマンドは、該第1の周期を示す情報を含む。端末装置1は、HOCグラントに対応するPUSCH送信、および、同じトランスポートブロックに対する該PUSCH再送信のためにシングルアンテナポート送信方式を用いてもよい。該周期的に割り当てられるPUSCHで送信されたトランスポートブロックの再送信は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加される上りリンクグラント、および/または、NACKによって指示されてもよい。該設定された上りリンクグラントを、RRC(Radio Resource Control)によって設定された上りリンクグラント、または、第2の設定された上りリンクグラントとも称する。
すなわち、第1の周期に基づいて周期的に発生するとみなされる上りリンクグラント(第1の設定された上りリンクグラント)に対応するPUSCHで送信されたトランスポートブロックの再送信のためにSPS C-RNTIが用いられ、且つ、第2の周期に基づいて周期的に発生するとみなされる上りリンクグラント(第2の設定された上りリンクグラント)に対応するPUSCHで送信されたトランスポートブロックの再送信のためにC-RNTIが用いられる。第1の周期および第2の周期は個別に設定される。
第1の周期および第1のオフセットに基づいて周期的に発生するとみなされる上りリンクグラント(第1の設定された上りリンクグラント)に対応するPUSCHは、SPS C-RNTIに少なくとも基づいて生成されるスクランブルシーケンスによってスクランブルされてもよい。第2の周期および第2のオフセットに基づいて周期的に発生するとみなされる上りリンクグラント(第2の設定された上りリンクグラント)に対応するPUSCHは、C-RNTIに少なくとも基づいて生成されるスクランブルシーケンスによってスクランブルされてもよい。
PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために用いられる。PDSCHは、ハンドオーバコマンドを送信するために用いられる。
PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Second Synchronization Signal)を含む。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Second Synchronization Signal)を含む。
下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
本実施形態において、以下の7つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Controlmessage、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higherlayer signaling)とも称する。
PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために用いられる。ここで、基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも称する)であってもよい。セルスペシフィックパラメータは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UEスペシフィックパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
図4は、本実施形態におけるハンドオーバプロシージャの一例を示す図である。
(ステップ400)ターゲット基地局装置3Bは、ソース基地局装置3Aにハンドオーバコマンドを送信する。ハンドオーバコマンドは、パラメータmobilityControlInfoを含むパラメータRRCConnectionReconfigurationである。パラメータmobilityControlInfoは、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報、HOCグラント、ターゲットセルにおけるC-RNTIを示すための情報、ターゲットセルにおけるSPS C-RNTIを示すための情報、第1の周期を示す情報、第2の周期および第2のオフセットを示す情報、および、ターゲットセルに関する情報を含んでもよい。ターゲットセルに関する情報は、ターゲットセルのPCI(Physical layer Cell Identity)を示すための情報、ターゲットセルの周波数を示すための情報が含まれてもよい。
(ステップ401)ソース基地局装置3Aは、PDSCHを用いて、ソース基地局装置3Aから受信したハンドオーバコマンドを、端末装置1に送信する。
(ステップ402)端末装置1は、ターゲットセルに関する情報に基づいて、ターゲットセルの下りリンク同期を取得する。端末装置1は、下りリンク同期の取得のために、ターゲットセルの同期信号、ターゲットセルのCRS、および、ターゲットセルのPBCHの一部、または、全部を用いてもよい。
(ステップ403)端末装置1は、ターゲットセルにおける最初のPUSCHで上りリンクデータを送信する。ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されており、且つ、第2の設定された上りリンクグラントが存在する場合、該ターゲットセルにおける最初のPUSCHは、第2の設定された上りリンクグラントに対応してもよい。当該上りリンクデータは、コンプリートメッセージ(RRCConnectionReconfigurationCompletemessage)を含んでもよい。ここで、該最初のPUSCH送信の送信タイミングは、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報に基づいて設定される。
(ステップ404)端末装置1は、ターゲットセルにおいて、所定の期間、HOCグラントに対応するPUSCH(上りリンクデータ)に対する応答の受信/復号を試みる。
当該応答は、以下の一部、または、全部を含んでもよい。
・応答タイプA:第2の設定された上りリンクグラントに対応するPUSCHで送信された上りリンクデータに対するPHICH(ACKのみ、NACKを除く)
・応答タイプB:ハンドオーバコマンドによって示されたC-RNTIを含むPDCCH/EPDCCH
(ステップ405)端末装置1は、ステップ404における所定の期間において応答がなかった場合、第2の設定された上りリンクグラントに基づいて、PUSCHで上りリンクデータを送信する。当該上りリンクデータは、コンプリートメッセージ(RRCConnectionReconfigurationCompletemessage)を含んでもよい。
・応答タイプA:第2の設定された上りリンクグラントに対応するPUSCHで送信された上りリンクデータに対するPHICH(ACKのみ、NACKを除く)
・応答タイプB:ハンドオーバコマンドによって示されたC-RNTIを含むPDCCH/EPDCCH
(ステップ405)端末装置1は、ステップ404における所定の期間において応答がなかった場合、第2の設定された上りリンクグラントに基づいて、PUSCHで上りリンクデータを送信する。当該上りリンクデータは、コンプリートメッセージ(RRCConnectionReconfigurationCompletemessage)を含んでもよい。
(ステップ406)端末装置1は、ステップ405のPUSCH送信に対する応答を検出する。端末装置1は、当該応答を検出したことに基づいて、ハンドオーバプロシージャの処理を終了してもよい。端末装置1は、当該応答を検出したことに基づいて、ハンドオーバに成功したとみなしてもよい。
(ステップ407)端末装置1は、ステップ406においてNACKを検出した場合、HOCグラントに基づいて、PUSCHで上りリンクデータを再送信する。NACKに基づく再送信を、non-adaptive再送信と称する。
(ステップ407)端末装置1は、ステップ406において再送信を指示する上りリンクグラントを含むPDCCH/EPDCCHを検出した場合、当該上りリンクグラントに基づいて、PUSCHで上りリンクデータを再送信する。上りリンクグラントに基づく再送信を、adaptive再送信と称する。該上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、C-RNTIによってスクランブルされる。
図5は、本実施形態における上りリンクグラントに含まれるフィールドを説明するための図である。
‘Resource block assignment and hopping resource allocation’フィールドは、PUSCHが割り当てられる物理リソースブロックを示すために用いられる。‘Resource block assignment and hopping resource allocation’フィールドは、DCIフォーマット0とHOCグラントの両方に含まれてもよい。
‘Modulation and coding scheme and redundancy version’フィールドは、トランスポートブロックのサイズ、変調方式(modulation order Q’m)、および、リダンダンシーヴァージョンrvidxを示すために用いられる。‘Modulation and coding scheme and redundancy version’フィールドは、DCIフォーマット0とHOCグラントの両方に含まれてもよい。
‘New data indicator’フィールドは、PUSCH(トランスポートブロック)の初期送信、または、再送信を指示するために用いられる。‘New data indicator’フィールドは、DCIフォーマット0に含まれてもよい。‘New data indicator’フィールドは、HOCグラントに含まれない。
以下、上りリンクのためのHARQについて説明する。
端末装置1は、1つのMACエンティティを持つ。MACエンティティは、1つ、または、複数のHARQエンティティを制御(管理)する。キャリアアグリゲーションが設定された上りリンクにおいて、サービングセル(上りリンクコンポーネントキャリア)毎に1つの独立したHARQエンティティ(entity)が存在する。HARQエンティティは、複数のHARQプロセスを並行して管理する。HARQプロセスはHARQバッファに関連する。すなわち、HARQエンティティは複数のHARQバッファに関連する。HARQプロセスは、MAC層のデータをHARQバッファにストアする。HARQプロセスは、該MAC層のデータを送信するよう物理層に指示する。
キャリアアグリゲーションが設定された上りリンクにおいて、サービングセル毎にサブフレーム毎に少なくとも1つのトランスポートブロックが生成される。トランスポートブロックのそれぞれ、および、そのトランスポートブロックのHARQ再送信は、1つのサービングセルにマップされる。
MACエンティティおよびHARQエンティティは、上りリンクグラントを含むPDCCHを受信したサブフレームに基づいて、該上りリンクグラントが対応するHARQプロセスのID(identity)を特定してもよい。MACエンティティおよびHARQエンティティは、第1の設定された上りリンクグラントまたは第2の設定された上りリンクグラントが発生するとみなされるサブフレームに基づいて、対応するHARQプロセスのID(identity)を特定してもよい。HARQエンティティは、特定したHARQプロセスに上りリンクグラントを渡す。
HARQエンティティは、あるHARQプロセスに対して提供されるNDIが、該あるHARQプロセスの前の送信に対するNDIの値と比較してトグルされている場合、該HARQプロセスに初期送信をトリガーするよう指示する。HARQエンティティは、あるHARQプロセスに対して提供されるNDIが、該あるHARQプロセスの前の送信に対するNDIの値と比較してトグルされていない場合、該HARQプロセスにアダプティブ再送信をトリガーするよう指示する。尚、HARQプロセスが、NDIがトグルされているかどうかを判定してもよい。ここで、該あるHARQプロセスの前の送信に対するNDIは、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る上りリンクグラントに対応する。ここで、NDIが前の送信のNDIの値と比較してトグルされているかどうかを判定する場合に、端末装置1はTemporary C-RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加される上りリンクグラントに含まれるNDIを無視する。
第1の設定された上りリンクグラントまたは第2の設定された上りリンクグラントがHARQプロセスに渡される場合、MACエンティティおよびHARQエンティティは、該HARQプロセスのためのNDIがトグルされているとみなす。すなわち、周期的に発生するとみなされる上りリンクグラントがHARQプロセスに渡される場合、MACエンティティおよびHARQエンティティは、該HARQプロセスのためのNDIがトグルされているとみなす。
あるHARQプロセスに対して該上りリンクグラントが指示され、且つ、該上りリンクグラントがC-RNTIに対応しており、且つ、該あるHARQプロセスのためにHARQエンティティが渡した前の上りリンクグラント(previous uplink grant)が第1の設定された上りリンクグラントであった場合、MACエンティティおよびHARQエンティティはNDIの値に関係なく該あるHARQプロセスに対してNDIがトグルされているとみなす。
あるHARQプロセスに対して該上りリンクグラントが指示され、且つ、該上りリンクグラントがC-RNTIに対応しており、且つ、該あるHARQプロセスのためにHARQエンティティが渡した前の上りリンクグラント(previous uplink grant)が第2の設定された上りリンクグラントであった場合、MACエンティティおよびHARQエンティティはNDIの値に基づいて、該あるHARQプロセスに対してNDIがトグルされているかどうかを判定する。これにより、第2の設定された上りリンクグラントに基づいて送信されたトランスポートブロックのアダプティブ再送信が可能になる。
あるHARQプロセスに対して該上りリンクグラントが指示され、且つ、該上りリンクグラントがC-RNTIに対応している場合、端末装置1は、該あるHARQプロセスのためにHARQエンティティが渡した前の上りリンクグラント(previous uplink grant)が、MACによって設定された上りリンクグラント(第1の周期に対応する上りリンクグラント)であるかどうかを判定してもよい。該あるHARQプロセスのためにHARQエンティティが渡した前の上りリンクグラント(previous uplink grant)が、MACによって設定された上りリンクグラント(第1の周期に対応する上りリンクグラント)である場合、端末装置1は、MACエンティティおよびHARQエンティティはNDIの値に関係なく該あるHARQプロセスに対してNDIがトグルされているとみなしてもよい。
あるHARQプロセスのためにHARQエンティティが渡した前の上りリンクグラント(previous uplink grant)が、MACによって設定された上りリンクグラント(第1の周期に対応する上りリンクグラント)ではないと判定された場合、端末装置1は、受信されたNDIの値に基づいて、該あるHARQプロセスに対してNDIがトグルされているかどうかを判定してもよい。すなわち、該あるHARQプロセスのためにHARQエンティティが渡した前の上りリンクグラント(previous uplink grant)が、RRCによって設定された上りリンクグラント(第2の周期に対応する上りリンクグラント)である場合、端末装置1は、受信されたNDIの値に基づいて、該あるHARQプロセスに対してNDIがトグルされているかどうかを判定してもよい。
“トグルされたNDIを含む下りリンク制御情報(上りリンクグラント、下りリンクグラント)を含むPDCCH”を、“初期送信を指示するPDCCH”とも称する。“トグルされていないNDIを含む下りリンク制御情報(上りリンクグラント、下りリンクグラント)を含むPDCCH”を、“アダプティブ再送信を指示するPDCCH”とも称する。
基地局装置3は、PUSCHのスケジューリングを実行する際に、上記の端末装置の動作を想定してもよい。
図4のステップ403において、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されていない場合、端末装置1は、該ターゲットセルにおいてランダムアクセスプロシージャを開始する。この場合、ターゲットセルにおける最初のPUSCH送信はRARグラントに対応する。
図4のステップ403において、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されており、且つ、第2の設定された上りリンクグラントが存在しない場合、該ターゲットセルにおける最初のPUSCHは、PDCCHに含まれる上りリンクグラントに対応してもよい。第2の設定された上りリンクグラントが存在しない場合は、ハンドオーバコマンドにHOCグラントが含まれていない場合と同一である。図4のステップ403において、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されており、且つ、第2の設定された上りリンクグラントが存在しない場合、端末装置1は、該ターゲットセルにおいてPDCCHをモニタする。ここで、PDCCHは、C-RNTIに対応するPDCCH、および、SPS C-RNTIに対応するPDCCHを含む。ここで、ハンドオーバコマンドがDRX(discontinousreception)に関する設定が含まれていたとしても、端末装置1は、最初のPUSCHに対応するPDCCHを検出するまで、PDCCHをモニタしてもよい。
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SPS C-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。ハンドオーバコマンドは、ターゲットセルにおけるDRXの設定を示す情報を含んでもよい。
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。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
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。
・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
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6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6において、横軸は時間軸である。図6において、オンデュレーションの期間P600において、端末装置1はPDCCHをモニタする。図6において、オンデュレーションの期間P600の後の期間P602が、非活動が可能な期間である。つまり、図6において、端末装置1は、期間P602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。
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(e)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。ここで、端末装置1によって選択されていないプリアンブルは、ハンドオーバコマンドに含まれる情報によって指示されたプリアンブルを含む。ここで、上記の条件における“初期送信を指示するPDCCH”は、“下りリンクまたは上りリンクの初期送信を指示するPDCCH”であってもよい。
・条件(e):ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されており、第2の設定された上りリンクグラントが設定されていない場合、端末装置1のRNTIをともない、そして、上りリンクの初期送信を指示する最初のPDCCHをずっと受信していない。ここで、端末装置1のRNTIは、C-RNTIであってもよい。ここで、端末装置1のRNTIは、C-RNTIまたはSPS C-RNTIであってもよい。ここで、上記の条件における“初期送信を指示するPDCCH”は、“上りリンクの初期送信を指示するPDCCH”であってもよい。ここで、上記の条件における“初期送信を指示するPDCCH”は、“下りリンクまたは上りリンクの初期送信を指示するPDCCH”であってもよい。ここで、“PDCCHをずっと受信していない”ことは、ハンドオーバコマンドの受信に基づいてMACをリセットした後に、ターゲットセルにおいて一度もPDCCHを受信していないことを意味してもよい。
・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。ここで、端末装置1によって選択されていないプリアンブルは、ハンドオーバコマンドに含まれる情報によって指示されたプリアンブルを含む。ここで、上記の条件における“初期送信を指示するPDCCH”は、“下りリンクまたは上りリンクの初期送信を指示するPDCCH”であってもよい。
・条件(e):ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されており、第2の設定された上りリンクグラントが設定されていない場合、端末装置1のRNTIをともない、そして、上りリンクの初期送信を指示する最初のPDCCHをずっと受信していない。ここで、端末装置1のRNTIは、C-RNTIであってもよい。ここで、端末装置1のRNTIは、C-RNTIまたはSPS C-RNTIであってもよい。ここで、上記の条件における“初期送信を指示するPDCCH”は、“上りリンクの初期送信を指示するPDCCH”であってもよい。ここで、上記の条件における“初期送信を指示するPDCCH”は、“下りリンクまたは上りリンクの初期送信を指示するPDCCH”であってもよい。ここで、“PDCCHをずっと受信していない”ことは、ハンドオーバコマンドの受信に基づいてMACをリセットした後に、ターゲットセルにおいて一度もPDCCHを受信していないことを意味してもよい。
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(e)に限られるものではなく、条件(a)から条件(e)と別の条件を用いてもよいし、条件(a)から条件(e)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7および図8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7および図8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(S700:YES)、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(S702)、そして、S703Aに進む。それ以外の場合(S700:NO)、端末装置1はS703A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(S703A:YES)、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(S703B)、そして、S704に進む。それ以外の場合(S703A:NO)、端末装置1はS704に進む。
DRXコマンドMAC CEが受信されるならば(S704:YES)、端末装置1はonDurationTimerおよびdrx-InactivityTimerをストップし(S706)、そして、S708に進む。それ以外の場合(S704:NO)、端末装置1はS708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(S708:YES)、端末装置1はS710に進む。それ以外の場合(S708:NO)、端末装置1はS716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(S710:NO)、端末装置1はロングDRXサイクルを用いる(S712)、そして、S716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(S710:YES)、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(S714)、そして、S716に進む。
このサブフレームにおいてdrxShortCycleTimerが満了するならば(S716:YES)、端末装置1は、ロングDRXサイクルを用いる(S718)、そして、図8のS800に進む。それ以外の場合(S716:NO)、端末装置1は、図8のS800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(S800:YES)、端末装置1はonDurationTimerをスタートし(S802)、そして、S804に進む。それ以外の場合(S800:NO)、端末装置1はS804に進む。
以下の条件(e)から(i)の全てを満たすならば(S804:YES)、端末装置1は、このサブフレームにおいてPDCCHをモニタし(S806)、そして、S808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
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。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。
・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
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。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。
条件(e)から条件(i)の少なくとも1つを満たさないならば(S804:NO)、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(i)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、S804において用いられる条件は、条件(e)から条件(i)に限られるものではなく、S804において条件(e)から条件(i)と別の条件を用いてもよいし、条件(e)から条件(i)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(S808:YES)、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(S810)、そして、ステップS811Aに進む。それ以外の場合(S808:NO)、端末装置1はS811A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(S811A:YES)、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(S811B)、そして、(iii)ステップS812に進む。それ以外の場合(S811A:NO)、端末装置1はS812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(S812:YES)、端末装置1は、drx-InactivityTimerをスタートまたはリスタートし(S814)、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(S812:NO)、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。
図9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。端末装置1は、ソースセルにおいて、ハンドオーバコマンド900を受信する。ハンドオーバコマンド900は、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含まない、且つ、プリアンブルを示す情報を含む。端末装置1のRRCは、送信するためのコンプリートメッセージ(RRCConnectionReconfigurationCompletemessage)をMACに提供する。MACは、送信のためのデータ(コンプリートメッセージ)の発生に基づいて、BSR(bufferstatus report)をトリガーする。MACは、該BSRのトリガーに基づいてSR(scheduling request)をトリガーする。SRがトリガーされた場合、SRがキャンセルされるまでペンディングされているとみなされる。
少なくとも1つのSRがペンディングされており、このサブフレームにおける送信のために利用可能なUL-SCHリソースがない、且つ、MACエンティティが何れのサブフレームにもSRのための有効なPUCCHリソースを持っていない場合、MACエンティティはプライマリーセルにおいてランダムアクセスプロシージャを開始する。ここで、UL-SCHリソースは上りリンクグラントによって割り当てられるPUSCHリソースを含んでもよい。図9において、ハンドオーバコマンド900は、SRのためのPUCCHの設定を含んでもよいが、SRのためのPUCCHの設定はランダムアクセスプロシージャが完了した後に設定される。すなわち、図9において、MACエンティティは、コンプリートメッセージが原因でトリガーされたSRがペンディングされており、MACエンティティが何れのサブフレームにもSRのための有効なPUCCHリソースを持っていないので、ターゲットププライマリーセルにおいてランダムアクセスプロシージャを開始する。
端末装置1は、ターゲットセルにおいて、プリアンブルを含むPRACHを送信する。ここで、該プリアンブルは、ハンドオーバコマンドに含まれるプリアンブルを示す情報に基づいて選択される。すなわち、図9におけるランダムアクセスプロシージャは、非コンテンションベースランダムアクセスプロシージャである。端末装置1は、送信したプリアンブルに対応するランダムアクセスレスポンスを含むPDSCH902を受信する。端末装置1は、該ランダムアクセスレスポンスの受信に基づいて、ランダムアクセスプロシージャが成功裏に完了したとみなす。
端末装置1は、ランダムアクセスレスポンスに含まれるRARグラントに対応するPUSCH903を用いてコンプリートメッセージを送信してもよい。また、アクティブタイム905は、ランダムアクセスレスポンス902の受信の成功の後のC-RNTIに対応する初期送信(上りリンクまたは下りリンク)を指示するPDCCH904を受信していない期間908を含んでもよい。
図10は、本実施形態におけるアクティブタイムの第2の例を示す図である。端末装置1は、ソースセルにおいて、ハンドオーバコマンド1000を受信する。ハンドオーバコマンド1000は、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、HOCグラントを含まない。端末装置1のRRCは、MACにコンプリートメッセージ(RRCConnectionReconfigurationCompletemessage)の送信を指示する。MACは、送信できるデータ(コンプリートメッセージ)の発生に基づいて、BSR(buffer status report)をトリガーする。MACは、該BSRのトリガーに基づいてSR(scheduling request)をトリガーする。SRがトリガーされた場合、SRがキャンセルされるまでペンディングされているとみなされる。
UL-SCHリソースは上りリンクグラントによって割り当てられるPUSCHリソースを含んでもよい。図10において、ハンドオーバコマンド1000は、SRのためのPUCCHの設定を含んでもよいが、SRのためのPUCCHの設定はランダムアクセスプロシージャが完了した後に設定される。すなわち、図10において、MACエンティティは、コンプリートメッセージが原因でトリガーされたSRがペンディングされており、MACエンティティが何れのサブフレームにもSRのための有効なPUCCHリソースを持っていない。
ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されている場合、ターゲットセルにおいて最初のPUSCH1002を送信するまで、MACエンティティはプライマリーセルにおいてランダムアクセスプロシージャを開始しなくてもよい。例えば、少なくとも1つのSRがペンディングされており、このサブフレームにおける送信のために利用可能なUL-SCHリソースがない、且つ、MACエンティティが何れのサブフレームにもSRのための有効なPUCCHリソースを持っていなかったとしても、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されている場合は、最初のPUSCH1002を送信するまで、MACエンティティはプライマリーセルにおいてランダムアクセスプロシージャを開始しない。
ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されている場合、ターゲットセルにおける最初のPUSCH1002に対する応答を受信するまで、MACエンティティはプライマリーセルにおいてランダムアクセスプロシージャを開始しなくてもよい。例えば、少なくとも1つのSRがペンディングされており、このサブフレームにおける送信のために利用可能なUL-SCHリソースがない、且つ、MACエンティティが何れのサブフレームにもSRのための有効なPUCCHリソースを持っていなかったとしても、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されている場合は、最初のPUSCH送信1002に対する応答を受信するまで、MACエンティティはプライマリーセルにおいてランダムアクセスプロシージャを開始しない。
ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されている場合は、最初のPUSCH1002を送信するまで、MACエンティティはSRをトリガーしなくてもよい。または、ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されている場合は、最初のPUSCH送信1002に対する応答を受信するまで、MACエンティティはSRをトリガーしなくてもよい。
端末装置1は、ターゲットセルにおいてアクティブタイム1005の間にPDCCHをモニタする。ここで、該PDCCHは、C-RNTIに対するPDCCH、および、SPS C-RNTIに対するPDCCHを含む。ここで、アクティブタイム1005は、初期送信を指示するPDCCH1001をターゲットセルにおいて一度も受信していない期間1009を含んでもよい。ここで、“初期送信を指示するPDCCH”は、“上りリンクの初期送信を指示するPDCCH”であってもよい。ここで、“初期送信を指示するPDCCH”は、“下りリンクまたは上りリンクの初期送信を指示するPDCCH”であってもよい。期間1009は、ハンドオーバコマンドを受信した時にスタートしてもよい。期間1009は、ハンドオーバコマンドに基づく設定が行われた時にスタートしてもよい。期間1009は、ターゲットセルの下りリンク同期を取得した時にスタートしてもよい。期間1009は、ターゲットセルにおけるPDCCHモニタリングの準備が完了した時にスタートしてもよい。
端末装置1は、PDCCH1001に対応するPUSCH1002を用いてコンプリートメッセージを送信してもよい。ここで、該PUSCH送信1002の送信タイミングは、“ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報”に基づいて設定される。
ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されていたとしても、ターゲットセルにおいて最初のPUSCHを既に送信している場合、MACエンティティはプライマリーセルにおいてランダムアクセスプロシージャを開始してもよい。
ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報が設定されていたとしても、ターゲットセルにおける最初のPUSCHに対する応答を既に受信している場合、MACエンティティはプライマリーセルにおいてランダムアクセスプロシージャを開始してもよい。
基地局装置3は、ソースセルにハンドオーバコマンドを転送してから所定の時間後に、ターゲットセルにおいて初期送信を指示するPDCCHを送信してもよい。
ハンドオーバコマンドに上りリンクグラントが含まれる場合、アクティブタイム1005は、初期送信を指示するPDCCH1001をターゲットセルにおいて一度も受信していない期間1009を含まなくてもよい。
ハンドオーバコマンドに上りリンクグラントが含まれていなかったとしても、アクティブタイム1005は、初期送信を指示するPDCCH1001をターゲットセルにおいて一度も受信していない期間1009を含まなくてもよい。ここで、端末装置1がアクティブタイムでなかったとしても、端末装置1は期間1009においてPDCCH1001をモニタしてもよい。
また、ハンドオーバコマンドに上りリンクグラントが含まれる場合、アクティブタイム1005は、所定のタイマーがランニングしている期間を含んでもよい。該所定のタイマーは、ハンドオーバコマンドの受信に基づいてスタートしてもよい。該所定のタイマーは、ハンドオーバコマンドに基づく設定が行われたことに基づいてスタートしてもよい。該所定のタイマーは、ターゲットセルの下りリンク同期の取得に基づいてスタートしてもよい。該所定のタイマーは、ターゲットセルにおけるPDCCHモニタリングの準備が完了したことに基づいてスタートしてもよい。該所定のタイマーは、初期送信を指示するPDCCH1001の受信に基づいてストップしてもよい。ハンドオーバコマンドは、該タイマーの長さを示す情報を含んでもよい。
基地局装置3は、PUSCHのスケジューリングを実行する際に、上記の端末装置の動作を想定してもよい。例えば、基地局装置3は、上記の端末装置の動作を想定することによって、PDCCH1001を送信するタイミングを決定してもよい。
これにより、端末装置1は上りリンクの送信を効率的に行うことができる。
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11は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
上位層処理部14は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストの伝送の制御を行う。
上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
図12は、本実施形態のターゲット基地局装置3Bの構成を示す概略ブロック図である。図示するように、ターゲット基地局装置3B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。ソース基地局装置3Aの構成は、ターゲット基地局装置3Bの構成と同じでもよい。
上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部35は、無線リソース制御層処理部36によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストに関する処理を行う。上位層処理部34は他の基地局装置、および、MME/GW3Cに情報を送信してもよい。上位層処理部34は他の基地局装置、および、MME/GW3Cから情報を受信してもよい。
上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
以下、本実施形態における、端末装置1の種々の態様について説明する。
(1)本実施形態の第1の態様は、端末装置であって、上りリンクグラントを受信する受信部と、HARQエンティティの処理を実行する媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、HARQプロセスに対して第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがMACによって設定された上りリンクグラントである場合、第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に関係なく前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているとみなし、前記媒体アクセス層処理部は、前記HARQプロセスに対して前記第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがRRCによって設定された上りリンクグラントである場合、前記第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に基づいて、前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているかどうかを判定する。
(2)本実施形態の第2の態様は、基地局装置であって、端末装置に上りリンクグラントを送信する送信部と、
前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)と(2)を想定する。
前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)と(2)を想定する。
(1)前記端末装置が、HARQプロセスに対して第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがMACによって設定された上りリンクグラントである場合、第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に関係なく前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているとみなす。
(2)前記端末装置が、前記HARQプロセスに対して前記第1の上りリンクグラントが指示され、且つ、前記第1の上りリンクグラントがC-RNTIに対応し、且つ、前記HARQプロセスのために前記HARQエンティティが渡した前の第2の上りリンクグラントがRRCによって設定された上りリンクグラントである場合、前記第1の上りリンクグラントに含まれるNDIの値に基づいて、前記HARQプロセスに対してNDIがトグルされているかどうかを判定する。
(3)本実施形態の第3の態様は、端末装置であって、PDCCHモニタリング活動(activity)を制御するDRXを実行する媒体アクセス制御層処理部と、ソースセルにおいてハンドオーバコマンドを受信する受信部と、を備え、ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む。
(4)本実施形態の第4の態様は、基地局装置であって、端末装置に上りリンクグラントを送信する送信部と、前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)を想定する。
(1)ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む。
(5)本実施形態の第3または第4の態様において、前記媒体アクセス制御層処理部は、前記第1の期間にランダムアクセスプロシージャを開始しない。
(6)本実施形態の第3または第4の態様において、前記初期送信は、上りリンクの初期送信である。
(7)本実施形態の第3または第4の態様において、前記初期送信は、上りリンクの初期送信、および、下りリンクの初期送信を含む。
(8)本実施形態の第3または第4の態様において、前記PDCCHは、C-RNTIに対応するPDCCHである。
(9)本実施形態の第3または第4の態様において、前記PDCCHは、C-RNTIに対応するPDCCH、および、SPS C-RNTIに対応するPDCCHを含む。
これにより、端末装置および基地局装置が互いに、効率的に通信をすることができる。
本発明の一態様に関わる基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
本発明の一態様に関わる装置で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
尚、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。
さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、ディジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、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 (9)
- PDCCHモニタリング活動(activity)を制御するDRXを実行する媒体アクセス制御層処理部と、
ソースセルにおいてハンドオーバコマンドを受信する受信部と、を備え、
ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む
端末装置。 - 前記媒体アクセス制御層処理部は、前記第1の期間にランダムアクセスプロシージャを開始しない
請求項1の端末装置。 - 前記初期送信は、上りリンクの初期送信である
請求項1の端末装置。 - 前記初期送信は、上りリンクの初期送信、および、下りリンクの初期送信を含む
請求項1の端末装置。 - 前記PDCCHは、C-RNTIに対応するPDCCHである
請求項1の端末装置。 - 前記PDCCHは、C-RNTIに対応するPDCCH、および、SPS C-RNTIに対応するPDCCHを含む
請求項1の端末装置。 - 端末装置に上りリンクグラントを送信する送信部と、
前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、
PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、
前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)を想定する
(1)ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む
基地局装置。 - 端末装置に用いられる通信方法であって、
PDCCHモニタリング活動(activity)を制御するDRXを実行し、
ソースセルにおいてハンドオーバコマンドを受信し、
ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む
通信方法。 - 基地局装置に用いられる通信方法であって、
端末装置に上りリンクグラントを送信する送信部と、
前記端末装置からPUSCHを受信する受信部と、
PUSCHのスケジューリングを行う媒体アクセス制御層処理部と、を備え、
前記媒体アクセス層処理部は、前記PUSCHのスケジューリングを行う際に、以下の(1)を想定する
(1)ハンドオーバコマンドが、(i)ターゲットセルにおける送信タイミングに関する情報を含み、且つ、(ii)上りリンクグラントを含まない場合、前記ターゲットセルにおける前記DRXのためのアクティブタイムは、前記ターゲットセルにおいて初期送信を指示する第1のPDCCHを受信していない第1の期間を少なくとも含む
通信方法。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2016224887A JP2020014030A (ja) | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
JP2016-224887 | 2016-11-18 |
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Publication Number | Publication Date |
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WO2018092844A1 true WO2018092844A1 (ja) | 2018-05-24 |
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ID=62146486
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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PCT/JP2017/041266 WO2018092844A1 (ja) | 2016-11-18 | 2017-11-16 | 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 |
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2016
- 2016-11-18 JP JP2016224887A patent/JP2020014030A/ja active Pending
-
2017
- 2017-11-16 WO PCT/JP2017/041266 patent/WO2018092844A1/ja active Application Filing
Non-Patent Citations (2)
Title |
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ERICSSON ET AL., SUNPLUS MMOBILE INC., 13 November 2008 (2008-11-13), XP050320954, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_ 64/Docs/R2-086815.zip> [retrieved on 20180110] * |
INTEL: "Introduction of RACH-less and make before break", 3GPP TSG-RAN WG2#96 R2-167747, 5 November 2016 (2016-11-05), XP051192825, Retrieved from the Internet <URL:https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_96/Docs/R2-167747.zip> [retrieved on 20180110] * |
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JP2020014030A (ja) | 2020-01-23 |
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