JP2020098998A - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】効率的に上りリンクの伝送を行うことができる。【解決手段】端末装置は、PDCCHを受信し、PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信し、HARQ−ACKコードブックの生成方法として、第1の生成方法と第2の生成方法の何れかを選択し、PDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットを少なくとも含むHARQ−ACKコードブックを決定して送信し、第1の生成方法において、HARQ−ACKコードブックにおいて、HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットをNACKにセットし、第2の生成方法において、HARQ−ACKコードブックにおいて、HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部を有効なHARQ−ACK情報としてセットする。【選択図】図8
Description
本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」
と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB
(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。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サービングセルを管理してもよい。
と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB
(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。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サービングセルを管理してもよい。
3GPPでは、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が
策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR:New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra
Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たす
ことが求められている。
策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR:New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra
Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たす
ことが求められている。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71, Goteborg, Sweden, 7th-10th March, 2016.
本発明は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
(1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、PDCCHを受信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する受信部と、HARQ−ACKコードブックの生成方法として、第1の生成方法と第2の生成方法の何れかを選択し、ある情報にセットされた値によって示されたタイミングに基づいて、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報を含むHARQ−ACKコードブックを、PUCCHまたはPUSCHを介して、報告(送信)する送信部と、を備え、前記HARQ−ACKコードブックは、1つまたは複数のPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの列(Sequence)であり、前記送信部は、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットを少なくとも含むHARQ−ACKコードブックを決定し、前記第1の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットをNACKにセットし、前記第2の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部を有効なHARQ−ACK情報としてセットすることを含む。
(2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、PDCCHを送信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信する送信部と、HARQ−ACKコードブックの受信方法として、第1の受信処理方法と第2の受信処理方法の何れかを選択し、ある情報にセットされた値によって示されたタイミングに基づいて、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報を含むHARQ−ACKコードブックを、PUCCHまたはPUSCHを介して、受信する受信部と、を備え、前記HARQ−ACKコードブックは、1つまたは複数のPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの列(Sequence)であり、前記第1の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットはNACKにセットされ、前記第2の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部は有効なHARQ−ACK情報としてセットされることを含む。
(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、PDCCHを受信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信し、HARQ−ACKコードブックの生成方法として、第1の生成方法と第2の生成方法の何れかを選択し、ある情報にセットされた値によって示されたタイミングに基づいて、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報を含むHARQ−ACKコードブックを、PUCCHまたはPUSCHを介して、報告(送信)し、前記HARQ−ACKコードブックは、1つまたは複数のPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの列(Sequence)であり、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットを少なくとも含む前記HARQ−ACKコードブックを決定し、前記第1の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットをNACKにセットし、前記第2の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部を有効なHARQ−ACK情報としてセットすることを含む。
(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、PDCCHを送信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信し、HARQ−ACKコードブックの受信方法として、第1の受信処理方法と第2の受信処理方法の何れかを選択し、ある情報にセットされた値によって示されたタイミングに基づいて、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報を含むHARQ−ACKコードブックを、PUCCHまたはPUSCHを介して、受信し、前記HARQ−ACKコードブックは、1つまたは複数のPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの列(Sequence)であり、前記第1の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットはNACKにセットされ、前記第2の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部は有効なHARQ−ACK情報としてセットされることを含む。
この発明によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
以下、本発明の実施形態について説明する。
パラメータまたは情報が1または複数の値を示すことは、該パラメータまたは該情報が該1または複数の値を示すパラメータまたは情報を少なくとも含むことであってもよい。上位層パラメータは、単一の上位層パラメータであってもよい。上位層パラメータは、複数のパラメータを含む情報要素(IE: Information Element)であってもよい。
図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A〜1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A〜1Cを端末装置1とも呼称する。
基地局装置3は、MCG(Master Cell Group)、および、SCG(Secondary Cell Group)の一方または両方を含んで構成されてもよい。MCGは、少なくともPCell(Primary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。SCGは、少なくともPSCell(Primary Secondary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。PCellは、初期接続に基づき与えられるサービングセルであってもよい。MCGは、1または複数のSCell(Secondary Cell)を含んで構成されてもよい。SCGは、1または複数のSCellを含んで構成されてもよい。サービングセル識別子(serving cell identity)は、サービングセルを識別するための短い識別子である。サービングセル識別子は、上位層パラメータによる与えられてもよい。
以下、フレーム構成について説明する。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time-continuous signal)に変換されもよい。
サブキャリア間隔(SCS: SubCarrier Spacing)は、サブキャリア間隔Δf=2μ・1
5kHzによって与えられてもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μは0、1、2、3、4、および/または、5の何れかに設定されてもよい。あるBWP(BandWidth Part)のために、サブキャリア間隔の設定μが上位層パラメータにより与えられてもよい。
5kHzによって与えられてもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μは0、1、2、3、4、および/または、5の何れかに設定されてもよい。あるBWP(BandWidth Part)のために、サブキャリア間隔の設定μが上位層パラメータにより与えられてもよい。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニット)Tcが用いられる。時間単位Tcは、Tc=1/(Δfmax・Nf)で与えられてもよい。Δfmaxは、本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいてサポートされるサブキャリア間隔の最大値であってもよい。Δfmaxは、Δfmax=480kHzであってもよい。Nfは、Nf=4096であってもよい。定数κは、κ=Δfmax・Nf/(ΔfrefNf,ref)=64である。Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048であってもよい。
定数κは、参照サブキャリア間隔とTcの関係を示す値であってもよい。定数κはサブフレームの長さのために用いられてもよい。定数κに少なくとも基づき、サブフレームに含まれるスロットの数が与えられてもよい。Δfrefは、参照サブキャリア間隔であり、Nf,refは、参照サブキャリア間隔に対応する値である。
下りリンクにおける送信、および/または、上りリンクにおける送信は、10msのフレームにより構成される。フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さは1msである。フレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、フレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。サブフレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、サブフレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。
あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第1のスロット番号nμ sは、サブフレーム内において0からNsubframe,μ slot−1の範囲で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第2のスロット番号nμ s,fは、フレーム内において0からNframe,μ slot−1の範囲で昇順に与えられてもよい。連続するNslot symb個のOFDMシンボルが1つのスロットに含まれてもよい。Nslot symbは、スロット設定(slot configuration)、および/または、CP(Cyclic Prefix)設定
の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。スロット設定は、少なくとも上位層パラメータtdd−UL−DL−ConfigurationCommonにより与えられてもよい。CP設定は、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のスロット番号および第2のスロット番号は、スロット番号(スロットインデックス)とも呼称される。
の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。スロット設定は、少なくとも上位層パラメータtdd−UL−DL−ConfigurationCommonにより与えられてもよい。CP設定は、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のスロット番号および第2のスロット番号は、スロット番号(スロットインデックス)とも呼称される。
図2は、本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(normal
cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。スロット設定0におけるNslot symbは、スロット設定1におけるNslot symbの2倍に対応してもよい。
cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。スロット設定0におけるNslot symbは、スロット設定1におけるNslot symbの2倍に対応してもよい。
以下、物理リソースについて説明を行う。
アンテナポートは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルが、同一のアンテナポートにおいてその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義される。1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一であることであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一であることであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
サブキャリア間隔の設定とキャリアのセットのそれぞれのために、Nμ RB,xNRB sc個のサブキャリアとN(μ) symbNsubframe,μ symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドが与えられる。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数を示してもよい。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロックの最大数であってもよい。キャリアxは下りリンクキャリアまたは上りリンクキャリアの何れかを示す。つまり、xは“DL”、または、“UL”である。Nμ RBは、Nμ RB,DL、および/または、Nμ RB,ULを含んだ呼称である。NRB scは、1つのリソースブロックに含まれるサブキャリア数を示してもよい。アンテナポートpごとに、および/または、サブキャリア間隔の設定μごとに、および/または、送信方向(Transmission direction)の設定ごとに少なくとも1つのリソースグリッドが与えられてもよい。送信方向は、少なくとも下りリンク(DL:DownLink)および上りリンク(UL:UpLink)を含む。以下、アンテナポートp、サブキャリア間隔の設定μ、および、送信方向の設定の一部または全部を少なくとも含むパラメータのセットは、第1の無線パラメータセットとも呼称される。つまり、リソースグリッドは、第1の無線パラメータセットごとに1つ与えられてもよい。
下りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを下りリンクキャリア(または、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、サービングセルに含まれるキャリアを上りリンクキャリア(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(または、キャリア)と称する。
第1の無線パラメータセットごとに与えられるリソースグリッドの中の各要素は、リソースエレメントと呼称される。リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。ある第1の無線パラメータセットのために、リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。周波数領域のインデックスkscと時間領域のインデックスlsymにより特定されるリソースエレメントは、リソースエレメント(ksc、lsym)とも呼称される。周波数領域のインデックスkscは、0からNμ RBNRB sc−1の何れかの値を示す。Nμ RBはサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数であってもよい。NRB scは、リソースブロックに含まれるサブキャリア数であり、NRB sc=12である。周波数領域のインデックスkscは、サブキャリアインデックスkscに対応してもよい。時間領域のインデックスlsymは、OFDMシンボルインデックスlsymに対応してもよい。
図3は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。図3のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスlsymであり、縦軸は周波数領域のインデックスkscである。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの周波数領域はNμ RBNRB sc個のサブキャリアを含む。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの時間領域は14・2μ個のOFDMシンボルを含んでもよい。1つのリソースブロックは、NRB sc個のサブキャリアを含んで構成される。リソースブロックの時間領域は、1OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、14OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1または複数のスロットに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1つのサブフレームに対応してもよい。
端末装置1は、リソースグリッドのサブセットのみを用いて送受信を行うことが指示されてもよい。リソースグリッドのサブセットは、BWPとも呼称され、BWPは上位層パラメータ、および/または、DCIの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。BWPをバンドパートとも称する(BP:bandwidth part)。つまり、端末装置1は、
リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくてもよい。つまり、端末装置1は、リソースグリッド内の一部の周波数リソースを用いて送受信を行なうことが指示されてもよい。1つのBWPは、周波数領域における複数のリソースブロックから構成されてもよい。1つのBWPは、周波数領域において連続する複数のリソースブロックから構成されてもよい。下りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくてもよい。つまり、端末装置1は、リソースグリッド内の一部の周波数リソースを用いて送受信を行なうことが指示されてもよい。1つのBWPは、周波数領域における複数のリソースブロックから構成されてもよい。1つのBWPは、周波数領域において連続する複数のリソースブロックから構成されてもよい。下りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
端末装置1に対して、1または複数の下りリンクBWPが設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の下りリンクBWPのうちの1つの下りリンクBWPにおいて物理チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、SS/PBCH等)の受信を試みてもよい。該1つの下りリンクBWPは、活性化下りリンクBWPとも呼称される。
端末装置1に対して、1または複数の上りリンクBWPが設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の上りリンクBWPのうちの1つの上りリンクBWPにおいて物理チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH等)の送信を試みてもよい。該1つの上りリンクBWPは、活性化上りリンクBWPとも呼称される。
サービングセルのそれぞれに対して下りリンクBWPのセットが設定されてもよい。下りリンクBWPのセットは1または複数の下りリンクBWPを含んでもよい。サービングセルのそれぞれに対して上りリンクBWPのセットが設定されてもよい。上りリンクBWPのセットは1または複数の上りリンクBWPを含んでもよい。
上位層パラメータは、上位層の信号に含まれるパラメータである。上位層の信号は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングであってもよいし、MAC CE(Medium
Access Control Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC
層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。
Access Control Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC
層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。
上位層の信号は、共通RRCシグナリング(common RRC signaling)であってもよい。共通RRCシグナリングは、以下の特徴C1から特徴C3の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴C1)BCCHロジカルチャネル、または、CCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴C2)radioResourceConfigCommon情報要素を少なくとも含む
特徴C3)PBCHにマップされる
特徴C1)BCCHロジカルチャネル、または、CCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴C2)radioResourceConfigCommon情報要素を少なくとも含む
特徴C3)PBCHにマップされる
radioResourceConfigCommon情報要素は、サービングセルにおいて共通に用いられる設定を示す情報を含んでもよい。サービングセルにおいて共通に用いられる設定は、PRACHの設定を少なくとも含んでもよい。該PRACHの設定は、1または複数のランダムアクセスプリアンブルインデックスを少なくとも示してもよい。該PRACHの設定は、PRACHの時間/周波数リソースを少なくとも示してもよい。
上位層の信号は、専用RRCシグナリング(dedicated RRC signaling)であってもよ
い。専用RRCシグナリングは、以下の特徴D1からD2の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴D1)DCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴D2)radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む
い。専用RRCシグナリングは、以下の特徴D1からD2の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴D1)DCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴D2)radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む
radioResourceConfigDedicated情報要素は、端末装置1に固有の設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceConfigDedicated情報要素は、BWPの設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。該BWPの設定は、該BWPの周波数リソースを少なくとも示してもよい。
例えば、MIB、第1のシステム情報、および、第2のシステム情報は共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、且つ、radioResourceConfigCommonを少なくとも含む上位層のメッセージは、共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、且つ、radioResourceConfigCommon情報要素を含まない上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、且つ、radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。
第1のシステム情報は、SS(Synchronization Signal)ブロックの時間インデックスを少なくとも示してもよい。SSブロック(SS block)は、SS/PBCHブロック(SS/PBCH block)とも呼称される。SS/PBCHブロックは、SS/PBCHとも呼称される。第1のシステム情報は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。第1のシステム情報は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。第2のシステム情報は、第1のシステム情報以外のシステム情報であってもよい。
radioResourceConfigDedicated情報要素は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceCon
figDedicated情報要素は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
figDedicated情報要素は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理シグナルを説明する。
上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクキャリアにおいて用いられる物理チャネルである。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
・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(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、トランスポートブロック(TB:Transport block, MAC PDU:Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH:Downlink-Shared Channel, PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対応するHARQ−ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)の一部または全部を含む。
HARQ−ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ−ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ−ACKビットは、1または複数のトランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。HARQ−ACKは、1または複数のHARQ−A
CKビットを含むHARQ−ACKコードブックを少なくとも含んでもよい。HARQ−ACKビットが1または複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ−ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
CKビットを含むHARQ−ACKコードブックを少なくとも含んでもよい。HARQ−ACKビットが1または複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ−ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
HARQ−ACKビットは、トランスポートブロックに含まれる1つのCBG(Code Block Group)に対応するACKまたはNACKを示してもよい。HARQ−ACKは、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報とも呼称される。
スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)は、初期送信のためのPUS
CHのリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)の何れかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガ(Trigger)されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示された場合に、送信されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示されない場合に、送信されてもよい。
CHのリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)の何れかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガ(Trigger)されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示された場合に、送信されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示されない場合に、送信されてもよい。
チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、プレコ
ーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI:Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、チャネルの品質(例えば、伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
ーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI:Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、チャネルの品質(例えば、伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
PUCCHは、PUCCHフォーマット(PUCCHフォーマット0からPUCCHフォーマット4)をサポートする。PUCCHフォーマットは、PUCCHにマップされて送信されてもよい。PUCCHフォーマットは、PUCCHで送信されてもよい。PUCCHフォーマットが送信されることは、PUCCHが送信されることであってもよい。
PUSCHは、トランスポートブロック(TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH)を送信す
るために少なくとも用いられる。PUSCHは、トランスポートブロック、HARQ−ACK、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも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を送信するために少なくとも用いられる。
るために少なくとも用いられる。PUSCHは、トランスポートブロック、HARQ−ACK、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも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を送信するために少なくとも用いられる。
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)を送信するために少なくとも用いられる。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、PUSCHの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHのためのリソースの要求の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
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くてもよいが、物理層によって使用される。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
UL DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。UL
DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。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UL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL 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と該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。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UL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL 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と該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。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、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
UL PTRSは、位相トラッキングのために少なくとも用いられる参照信号であってもよい。UL PTRSは、1または複数のUL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むUL DMRSグループに関連してもよい。UL PTRSとUL DMRSグループが関連することは、UL PTRSのアンテナポートとUL DMRSグ
ループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードがマップされる1または複数のアンテナポートにおいて、最もインデックスの小さいアンテナポートにマップされてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードが第1のレイヤ及び第2のレイヤに少なくともマップされる場合に、該第1のレイヤにマップされてもよい。UL PTRSは、該第2のレイヤにマップされなくてもよい。UL PTRSがマップされるアンテナポートのインデックスは、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
ループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードがマップされる1または複数のアンテナポートにおいて、最もインデックスの小さいアンテナポートにマップされてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードが第1のレイヤ及び第2のレイヤに少なくともマップされる場合に、該第1のレイヤにマップされてもよい。UL PTRSは、該第2のレイヤにマップされなくてもよい。UL PTRSがマップされるアンテナポートのインデックスは、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
PBCHは、マスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block,
BCH, Broadcast Channel)を送信するために少なくとも用いられる。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。PBCHは、80msの間隔で送信されてもよい。PBCHは、160msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の中身は、80msごとに更新されてもよい。PBCHに含まれる情報の一部または全部は、160msごとに更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2、3、または、4つのOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、同期信号の識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および/または、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
BCH, Broadcast Channel)を送信するために少なくとも用いられる。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。PBCHは、80msの間隔で送信されてもよい。PBCHは、160msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の中身は、80msごとに更新されてもよい。PBCHに含まれる情報の一部または全部は、160msごとに更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2、3、または、4つのOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、同期信号の識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および/または、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)の送信のために少なくとも用いられる。PDCCHは、下りリンク制御情報を少なくとも含んで送信されてもよい。PDCCHは下りリンク制御情報を含んでもよい。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットとも呼称される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)または上りリンクグラント(uplink grant)の何れかを少なくとも含んでもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットとも呼称される。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットとも呼称される。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)とも呼称される。上りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0およびDCIフォーマット0_1の一方または両方を少なくとも含む。
DCIフォーマット0_0は、1Aから1Fの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment
field)
1C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field
)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
1F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment
field)
1C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field
)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
1F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
DCIフォーマット特定フィールドは、該DCIフォーマット特定フィールドを含むDCIフォーマットが1または複数のDCIフォーマットの何れに対応するかを示すために少なくとも用いられてもよい。該1または複数のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1、DCIフォーマット0_0、および/または、DCIフォーマット0_1の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
周波数領域リソース割り当てフィールドは、該周波数領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。周波数領域リソース割り当てフィールドは、FDRA(Frequency Domain Resource Allocation)フィールドとも呼称される。
時間領域リソース割り当てフィールドは、該時間領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
周波数ホッピングフラグフィールドは、該周波数ホッピングフラグフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために少なくとも用いられてもよい。
MCSフィールドは、該MCSフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。該ターゲット符号化率は、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。該トランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、該ターゲット符号化率に
少なくとも基づき与えられてもよい。
少なくとも基づき与えられてもよい。
第1のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、所定の値であってもよい。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、0であってもよいし、1であってもよいし、2であってもよいし、3であってもよい。
DCIフォーマット0_1は、2Aから2Gの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)時間領域リソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)第2のCSIリクエストフィールド(Second CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)時間領域リソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)第2のCSIリクエストフィールド(Second CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
BWPフィールドは、DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHがマップされる上りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
第2のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第2のCSIリクエストフィールドのサイズは、上位層のパラメータReportTriggerSizeに少なくとも基づき与えられてもよい。
下りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1の一方または両方を少なくとも含む。
DCIフォーマット1_0は、3Aから3Hの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
3A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment
field)
3C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field
)
3D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
3E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
3F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
3G)PDSCH―to―HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
3H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
3A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment
field)
3C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field
)
3D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
3E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
3F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
3G)PDSCH―to―HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
3H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールドは、タイミングK1を示すフィールドであってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ−ACKを少なくとも含むPUCCHまたはPUSCHが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ−ACKを少なくとも含むPUCCHの先頭のOFDMシンボルまたはPUSCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。
PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのインデックスを示すフィールドであってもよい。
DCIフォーマット1_1は、4Aから4Jの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
4A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
4B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment
field)
4C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field
)
4D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
4E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
4F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
4G)PDSCH―to―HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
4H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
4J)BWPフィールド(BWP field)
4A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
4B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment
field)
4C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field
)
4D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
4E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
4F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
4G)PDSCH―to―HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
4H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
4J)BWPフィールド(BWP field)
BWPフィールドは、DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHがマップされる下りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
本実施形態の種々の態様において、特別な記載のない限り、リソースブロックの数は周
波数領域におけるリソースブロックの数を示す。
波数領域におけるリソースブロックの数を示す。
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のために少なくとも用いられる。
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のために少なくとも用いられる。
1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのBWPにマップされてもよい。
端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視する(monitor)。ここで、1または複数の制御リソースセットにおいてPD
CCHを監視することは、1または複数の制御リソースセットのそれぞれに対応する1または複数のPDCCHを監視することを含んでもよい。なお、PDCCHは、1または複数のPDCCH候補および/またはPDCCH候補のセットを含んでもよい。また、PDCCHを監視することは、PDCCH、および/または、PDCCHを介して送信されるDCIフォーマットを監視し、検出することを含んでもよい。
CCHを監視することは、1または複数の制御リソースセットのそれぞれに対応する1または複数のPDCCHを監視することを含んでもよい。なお、PDCCHは、1または複数のPDCCH候補および/またはPDCCH候補のセットを含んでもよい。また、PDCCHを監視することは、PDCCH、および/または、PDCCHを介して送信されるDCIフォーマットを監視し、検出することを含んでもよい。
制御リソースセットは、1または複数のPDCCHがマップされうる時間周波数領域を示してもよい。制御リソースセットは、端末装置1がPDCCHを監視する領域であってもよい。制御リソースセットは、連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。制御リソースセットは、非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はリソースブロックであってもよい。例えば、周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は6リソースブロックであってもよい。時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。例えば、時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は1OFDMシンボルであってもよい。
制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングは、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。該上位層パラメータは、リソースブロックのグループ(RBG:Resource Block Group)に対するビットマップを含んでもよい。該リソースブロックのグループは、6つの連続するリソースブロックにより与えられてもよい。
制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの数は、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
ある制御リソースセットは、共通制御リソースセット(Common control resource set
)であってもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、第1のシステム情報のスケジューリングのために用いられるPDCCHを監視することが設定される制御リソースセットの時間リソース、および/または、周波数リソースは、MIBに少なくとも基づき与えられてもよい。
)であってもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、第1のシステム情報のスケジューリングのために用いられるPDCCHを監視することが設定される制御リソースセットの時間リソース、および/または、周波数リソースは、MIBに少なくとも基づき与えられてもよい。
MIBで設定される制御リソースセットは、CORESET#0とも呼称される。CORESET#0は、インデックス#0の制御リソースセットであってもよい。
ある制御リソースセットは、専用制御リソースセット(Dedicated control resource set)であってもよい。専用制御リソースセットは、端末装置1のために専用に用いられるように設定される制御リソースセットであってもよい。専用制御リソースセットは、専用RRCシグナリング、および、C−RNTIの値の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
端末装置1によって監視されるPDCCHの候補のセットは、探索領域の観点から定義されてもよい。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられてもよい。
探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1
または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。PDDCH候補は、1または複数のCCEにマップされてもよい。
または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。PDDCH候補は、1または複数のCCEにマップされてもよい。
端末装置1は、DRX(Discontinuous reception)が設定されないスロットにおいて
少なくとも1または複数の探索領域を監視してもよい。DRXは、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1は、DRXが設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域セット(Search space set)を監視してもよい。
少なくとも1または複数の探索領域を監視してもよい。DRXは、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1は、DRXが設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域セット(Search space set)を監視してもよい。
探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。
探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに少なくとも関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE:Control Channel Element)
により構成される。CCEは所定の数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。例えば、CCEは6個のREGにより構成されてもよい。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1OFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block:リソースブロック)とも呼称される。
により構成される。CCEは所定の数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。例えば、CCEは6個のREGにより構成されてもよい。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1OFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block:リソースブロック)とも呼称される。
PDSCHは、トランスポートブロックを送信するために少なくとも用いられる。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)を送信するために少なくとも用いられてもよい。PDSCHは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するために少なくとも用いられてもよい。
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くてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI−RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI−RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
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/または、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(Secondary Synchronization Signal)を含む。
SSブロック(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHの送信に関連する。DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHに多重される。端末装置1は、PBCH、PDCCH、または、PDSCHの伝搬路補正を行なうために該PBCH、該PDCCH、または、該PDSCHと対応するDL DMRSを使用してよい。
CSI−RSは、チャネル状態情報を算出するために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるCSI−RSのパターンは、少なくとも上位層パラメータにより与えられてもよい。
PTRSは、位相雑音の補償のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるPTRSのパターンは、上位層パラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
DL PTRSは、1または複数のDL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むDL DMRSグループに関連してもよい。
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は、下りリンク信号とも呼称される。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は、上りリンク信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて物理信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて信号とも呼称される。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(Broadcast CHannel)、UL−SCH(Uplink-Shared CHannel)およびDL−SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。媒体アクセス
制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネル
と呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDUとも呼称される。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、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネル
と呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDUとも呼称される。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、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において上位層の信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message:Radio Resource Control message; RRC information:Radio Resource Control information)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを送信するために少なくとも用いられてよい。ここで、基地局装置3よりPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、サービング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。サービング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は、共通RRCシグナリングとも呼称される。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とも呼称される)であってもよい。端末装置1に対して専用のシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。サービングセルにおいて固有な上位層パラメータは、サービング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固有な上位層パラメータは、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。
BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、お
よび、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、
BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用の制御情報(dedicated control information)を送信するために少なくとも用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
よび、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、
BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用の制御情報(dedicated control information)を送信するために少なくとも用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL−SCH、または、UL−SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL−SCHまたはUL−SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL−SCHまたはUL−SCHにマップされてもよい。
トランスポートチャネルにおけるUL−SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるDL−SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされてもよい。
以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
図4は、本実施形態の一態様に係る端末装置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の一部または全部を少なくとも含んで構成される。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の一部または全部を少なくとも含んで構成される。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。
よび、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。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の一部または全部を少なくとも含んで構成される。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、ユーザー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、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リン
ク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
ク制御(RLC:Radio Link Control)層、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、MAC層の処理を行う。
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、RRC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。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
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、受信した物理信号を、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、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、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(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
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(FFT:Fast Fourier Transform)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(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDM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。
以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
図5は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
上位層処理部34は、MAC層、PDCP層、RLC層、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、MAC層の処理を行う。
上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CE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。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
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。
端末装置1は物理信号の送信に先立ってキャリアセンス(Carrier sense)を実施して
もよい。また、基地局装置3は物理信号の送信に先立ってキャリアセンスを実施してもよい。キャリアセンスは、無線チャネル(Radio channel)においてエネルギー検出(Energy detection)を実施することであってもよい。物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスに基づき、該物理信号の送信可否が与えられてもよい。例えば、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも大きい場合に、該物理チャネルの送信が行われなくてもよい、または、送信が不可と判断されてもよい。また、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも小さい場合に、該物理チャネルの送信が行われてもよい、または、送信が可能と判断されてもよい。また、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値と等しい場合に、該物理チャネルの送信が行われてもよいし、行われなくてもよい。つまり、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値と等しい場合に、送信が不可と判断されてもよいし、送信が可能と判断されてもよい。
もよい。また、基地局装置3は物理信号の送信に先立ってキャリアセンスを実施してもよい。キャリアセンスは、無線チャネル(Radio channel)においてエネルギー検出(Energy detection)を実施することであってもよい。物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスに基づき、該物理信号の送信可否が与えられてもよい。例えば、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも大きい場合に、該物理チャネルの送信が行われなくてもよい、または、送信が不可と判断されてもよい。また、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも小さい場合に、該物理チャネルの送信が行われてもよい、または、送信が可能と判断されてもよい。また、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値と等しい場合に、該物理チャネルの送信が行われてもよいし、行われなくてもよい。つまり、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値と等しい場合に、送信が不可と判断されてもよいし、送信が可能と判断されてもよい。
キャリアセンスに基づき物理チャネルの送信可否が与えられる手順は、LBT(Listen
Before Talk)とも呼称される。LBTの結果として物理信号の送信が不可と判断される状況は、busy状態、または、busyとも呼称される。例えば、busy状態は、キャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも大きい状態であってもよい。また、LBTの結果として物理信号の送信が可能と判断される状況は、idle状態、または、idleとも呼称される。例えば、idle状態は、キャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも小さい状態であってもよい。
Before Talk)とも呼称される。LBTの結果として物理信号の送信が不可と判断される状況は、busy状態、または、busyとも呼称される。例えば、busy状態は、キャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも大きい状態であってもよい。また、LBTの結果として物理信号の送信が可能と判断される状況は、idle状態、または、idleとも呼称される。例えば、idle状態は、キャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも小さい状態であってもよい。
端末装置1は、上りリンク制御情報(UCI)をPUCCHに多重して送信してもよい。
端末装置1は、UCIをPUSCHに多重して送信してもよい。UCIは、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(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)のうち、少なくとも1つを含んでもよい。
端末装置1は、UCIをPUSCHに多重して送信してもよい。UCIは、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(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)のうち、少なくとも1つを含んでもよい。
下りリンクデータが成功裏に復号された場合、該下りリンクデータに対するACKが生成される。下りリンクデータが成功裏に復号されなかった場合、該下りリンクデータに対するNACKが生成される。HARQ−ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ−ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ−ACKビットは、1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応するACK(ACKnowledgement)または、NACK(Negative-ACKnowledgement)を示してもよい。HARQ−ACKは、1つまたは複数のHARQ−ACKビットを含むHARQ−ACKコードブック(codebook)を少なくとも含んでもよい。HARQ−ACKビットが1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ−ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
HARQ−ACKを、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ−ACKフィードバック、HARQ応答、HARQ−ACK応答、HARQ情報、HARQ−ACK情報、HARQ制御情報、および、HARQ−ACK制御情報とも呼称されてもよい。
端末装置1は、PDSCH受信に対応するDCIフォーマット1_0、または、DCIフォーマット1_1に含まれるPDSCH―to―HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドの値によって指示されるスロットにおいて、HARQ−ACK情報を、HARQ−ACKコードブック(codebook)を用いて基地局装置3に報告してもよい。PDSCH―to―HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドの値は、HARQ−ACKタイミング、または、K1とも呼称される。
端末装置1に上位層パラメータpdsch−AggregationFactorが与えられた場合、NPDSCH repeatはpdsch−AggregationFactorの値であってもよい。端末装置1に上位層パラメータpdsch−AggregationFactorが与えられなかった場合、NPDSCH repeatは1であってもよい。端末装置1はスロットn−NPDSCH repeat+1からスロットnまでのPDSCH受信のためのHARQ−ACK情報をスロットn+kにおけるPUCCH送信、および/または、PUSCH送信を用いて報告してもよい。ここで、kは該PDSCH受信に対応するDCIフォーマットに含まれるPDSCH−to−HARQ_feedback timing indicator fieldによって指示されたスロットの数であってもよい。また、PDSCH−to−HARQ_feedback timing indicator fieldがDCIフォーマットに含まれない場合、kは上位層パラメータdl−DataToUL−ACKによって与えられてもよい。
HARQ−ACKコードブックの方式は、準静的HARQ−ACK(semi-static HARQ-ACK)を少なくとも含んでもよい。準静的HARQ−ACKは、HARQ−ACK Type1とも呼称される。
PDSCH受信候補のMA,cオケージョンのセットの決定は、上りリンクBWPに紐付けられた(associated)K1(HARQ−ACKタイミング値)のセット、デフォルトPDSCH時間領域リソース割当、上位層パラメータPDSCH−TimeDomainResourceAllocationList、上位層パラメータTDD−UL−DL−ConfigurationCommon、および/または、上位層パラメータTDD−UL−DL−ConfigDedicatedに少なくとも基づいてもよい。
端末装置1がDCIフォーマット1_0を含むPDCCHをモニタリングするように構成され、且つ、DCIフォーマット1_1を含むPDCCHをモニタリングしないように構成される場合、HARQ−ACKタイミング値K1は(1、2、3、4、5、6、7、8)の一部または全部であってもよい。端末装置1がDCIフォーマット1_1を含むP
DCCHをモニタリングするように構成される場合、該HARQ−ACKタイミング値K1は上位層パラメータdl−DataToUL−ACKによって与えられてもよい。
DCCHをモニタリングするように構成される場合、該HARQ−ACKタイミング値K1は上位層パラメータdl−DataToUL−ACKによって与えられてもよい。
MA,cの要素数(cardinality)はHARQ−ACK情報ビットに対応するサービン
グセルcのPDSCH受信、または、SPS PDSCHリリースのオケージョンの総数Mcに定義される。即ち、McはMA,cの要素数であってもよい。また、McはHARQ−ACK情報のコードブックサイズであってもよい。
グセルcのPDSCH受信、または、SPS PDSCHリリースのオケージョンの総数Mcに定義される。即ち、McはMA,cの要素数であってもよい。また、McはHARQ−ACK情報のコードブックサイズであってもよい。
図6は本実施形態におけるPDSCH受信候補のMA,cオケージョンのセットを決定するプロシージャの一例を示した図である。このプロシージャにより端末装置1が送信するHARQ−ACK情報のビット数が決定されてもよい。
(600)PDSCH受信候補、および/または、SPS PDSCHリリースに対するオケージョンのインデックスjを0に設定し、601へ進む。
(601)PDSCH受信候補を格納する集合Bを空集合に設定し、602へ進む。
(602)MA,cを空集合に設定し、603へ進む。
(603)K1のセットに含まれるHARQ−ACKタイミング値K1の数(Cardinality)をC(K1)に設定し、604へ進む。
(604)K1のセットに含まれるHARQ−ACKタイミング値K1のインデックスkを0に設定し、605へ進む。ここでK1の値はサービングセルごとで降順に整列されてもよい。例えばK1のセットが(5、6、7)である場合、k=0が指示するK1の値は5であってもよい。
(605)K1のインデックスkがC(K1)より小さい場合、606へ進む。K1のインデックスkがC(K1)より大きい、または、同じである場合、648へ進む。
(606)mod(nU−K1,k+1,max(2μUL−μDL,1))=0が満たす場合、607へ進む。mod(nU−K1,k+1,max(2μUL−μDL,1))=0が満たさない場合、646へ進む。
(607)1つの上りスロットの範囲内において、下りスロットのインデックスnDを0に設定し、608へ進む。
(608)nDがmax(2μDL−μUL,1)より小さい場合、609へ進む。nDがmax(2μDL−μUL,1)より大きい、または、同じである場合、645へ進む。ここで、μDLがμULより大きい場合、一つの上りスロットは、複数の下りスロットに対応する。
(609)時間領域リソース割当テーブルの全ての行をRに設定し、610へ進む。
(610)Rの要素数(Cardinality)をC(R)に設定し、611へ進む。
(611)Rの行のインデックスrを0に設定し、612へ進む。
(612)スロットnUがサービングセルcにおける活性化された下りリンクBWPまたはPCellにおける活性化された上りリンクBWPを切替えるスロットと同じまたは後のスロットであり、且つ、スロットfloor((nU−K1,k)・2μDL−μUL)+nDがサービングセルcにおける活性化された下りリンクBWPまたはPCellにおける活性化された上りリンクBWPを切替えるスロットより前のスロットである場合、613を実行する。612の条件を満たさない場合は613を実行せずに614へ進む。floor関数は、実数に対して該実数以下の最大の整数と定義される。
(601)PDSCH受信候補を格納する集合Bを空集合に設定し、602へ進む。
(602)MA,cを空集合に設定し、603へ進む。
(603)K1のセットに含まれるHARQ−ACKタイミング値K1の数(Cardinality)をC(K1)に設定し、604へ進む。
(604)K1のセットに含まれるHARQ−ACKタイミング値K1のインデックスkを0に設定し、605へ進む。ここでK1の値はサービングセルごとで降順に整列されてもよい。例えばK1のセットが(5、6、7)である場合、k=0が指示するK1の値は5であってもよい。
(605)K1のインデックスkがC(K1)より小さい場合、606へ進む。K1のインデックスkがC(K1)より大きい、または、同じである場合、648へ進む。
(606)mod(nU−K1,k+1,max(2μUL−μDL,1))=0が満たす場合、607へ進む。mod(nU−K1,k+1,max(2μUL−μDL,1))=0が満たさない場合、646へ進む。
(607)1つの上りスロットの範囲内において、下りスロットのインデックスnDを0に設定し、608へ進む。
(608)nDがmax(2μDL−μUL,1)より小さい場合、609へ進む。nDがmax(2μDL−μUL,1)より大きい、または、同じである場合、645へ進む。ここで、μDLがμULより大きい場合、一つの上りスロットは、複数の下りスロットに対応する。
(609)時間領域リソース割当テーブルの全ての行をRに設定し、610へ進む。
(610)Rの要素数(Cardinality)をC(R)に設定し、611へ進む。
(611)Rの行のインデックスrを0に設定し、612へ進む。
(612)スロットnUがサービングセルcにおける活性化された下りリンクBWPまたはPCellにおける活性化された上りリンクBWPを切替えるスロットと同じまたは後のスロットであり、且つ、スロットfloor((nU−K1,k)・2μDL−μUL)+nDがサービングセルcにおける活性化された下りリンクBWPまたはPCellにおける活性化された上りリンクBWPを切替えるスロットより前のスロットである場合、613を実行する。612の条件を満たさない場合は613を実行せずに614へ進む。floor関数は、実数に対して該実数以下の最大の整数と定義される。
(613)643へ進む。
(614)612の条件を満たさない場合、615へ進む。
(615)rがC(R)より小さい場合、616へ進む。rがC(R)より大きい、または、同じである場合、620へ進む。
(616)端末装置1に上位層パラメータTDD−UL−DL−ConfigurationCommon、または、TDD−UL−DL−ConfigDedicatedが
与えられ、且つ、スロットfloor((nU−K1,k)・2μDL−μUL)+nD−NPDSCH repeat−1からスロットfloor((nU−K1,k)・2μDL−μUL)+nDにおいて行rによって導出されるPDSCH時間領域リソースの少なくとも1つのシンボルが上りリンクで構成される場合、(617)Rから行rを除き、618へ進む。616の条件を満たさない場合、618へ進む。
(614)612の条件を満たさない場合、615へ進む。
(615)rがC(R)より小さい場合、616へ進む。rがC(R)より大きい、または、同じである場合、620へ進む。
(616)端末装置1に上位層パラメータTDD−UL−DL−ConfigurationCommon、または、TDD−UL−DL−ConfigDedicatedが
与えられ、且つ、スロットfloor((nU−K1,k)・2μDL−μUL)+nD−NPDSCH repeat−1からスロットfloor((nU−K1,k)・2μDL−μUL)+nDにおいて行rによって導出されるPDSCH時間領域リソースの少なくとも1つのシンボルが上りリンクで構成される場合、(617)Rから行rを除き、618へ進む。616の条件を満たさない場合、618へ進む。
(618)616の条件文を終了し、619へ進む。
(619)rを1つインクリメントし、620へ進む。
(620)rがC(R)より小さい場合、616へ進む。rがC(R)より大きい、または、同じである場合、621へ進む。
(621)端末装置1が1つのスロットに2つ以上のPDSCHを受信する能力(Capability)を通知しない、且つ、Rが空ではない場合、622へ進む。
(622)端末装置1はMA,cとK1のインデックスkの和集合をMA,cに保存し、623へ進む。
(623)jを1つインクリメントし、624へ進む。
(624)端末装置1は1つのスロットにおいてPDSCHとSPS PDSCHリリースを同時に受信することを期待しなくてもよい。625へ進む。
(625)621の条件を満たさない場合、626へ進む。
(626)Rの要素数(Cardinality)をC(R)にセットし、627へ進む。
(627)PDSCH受信候補Rの中から最も小さい最後のOFDMシンボルインデックスをmに設定し、628へ進む。ここでPDSCH受信候補は、Rの各行に含まれる開始と長さ指示値(SLIV: start and length indicator value)によって与えられてもよい。また、端末装置1がPDSCHを受信するようにスケジューリングされた場合、該DCIに含まれるTime Domain Resource assignmentフィールドの値に少なくとも基づいてSLIVを決定してもよい。
(628)Rが空集合ではない場合、629へ進む。Rが空集合である場合、641へ進む。
(629)rを0に設定し、630へ進む。
(630)rがC(R)より小さい場合、631へ進む。rがC(R)より大きい、または、同じである場合、637へ進む。
(631)行rにおけるPDSCH受信候補のOFDM開始シンボルインデックスSが(627)で決めたmより小さい場合、632へ進む。Sがmより大きい、または、同じである場合、635へ進む。
(632)br、k、nDにjを保存し、633へ進む。ここでbr、k、nDはK1、kにおけるPDSCH受信候補rに対するオケージョンインデックスjの集合であってもよい。
(633)Rから行rを除外し、634へ進む。
(634)BにBとbr、kの和集合を保存し、635へ進む。
(635)631の条件文を終了し、636へ進む。
(636)rを1つインクリメントし、637へ進む。
(637)630の条件を満たす場合、631へ進む。630の条件を満たさない場合、638へ進む。
(638)MA,cにMA,cとjの和集合を保存し、639へ進む。
(639)jを1つインクリメントし、640へ進む。
(640)PDSCH受信候補Rの中から最も小さい最後のOFDMシンボルインデックスをmに設定し、641へ進む。
(641)Rが空ではない場合、629へ進む。Rが空である場合、642へ進む。
(642)621および/または625の条件文を終了し、643へ進む。
(643)612および/または614の条件文を終了し、644へ進む。
(644)nDを1つインクリメントし、645へ進む。
(645)nDがmax(2μDL−μUL,1)より小さい場合、609へ進む。nDがmax(2μDL−μUL,1)より大きい、または、同じである場合、646へ進む。
(646)606の条件文を終了し、647へ進む。
(647)kを1つインクリメントし、648へ進む。
(648)K1のインデックスkがC(K1)より小さい場合、606へ進む。K1のインデックスkがC(K1)より大きい、または、同じである場合、プロシージャを終了する。
(619)rを1つインクリメントし、620へ進む。
(620)rがC(R)より小さい場合、616へ進む。rがC(R)より大きい、または、同じである場合、621へ進む。
(621)端末装置1が1つのスロットに2つ以上のPDSCHを受信する能力(Capability)を通知しない、且つ、Rが空ではない場合、622へ進む。
(622)端末装置1はMA,cとK1のインデックスkの和集合をMA,cに保存し、623へ進む。
(623)jを1つインクリメントし、624へ進む。
(624)端末装置1は1つのスロットにおいてPDSCHとSPS PDSCHリリースを同時に受信することを期待しなくてもよい。625へ進む。
(625)621の条件を満たさない場合、626へ進む。
(626)Rの要素数(Cardinality)をC(R)にセットし、627へ進む。
(627)PDSCH受信候補Rの中から最も小さい最後のOFDMシンボルインデックスをmに設定し、628へ進む。ここでPDSCH受信候補は、Rの各行に含まれる開始と長さ指示値(SLIV: start and length indicator value)によって与えられてもよい。また、端末装置1がPDSCHを受信するようにスケジューリングされた場合、該DCIに含まれるTime Domain Resource assignmentフィールドの値に少なくとも基づいてSLIVを決定してもよい。
(628)Rが空集合ではない場合、629へ進む。Rが空集合である場合、641へ進む。
(629)rを0に設定し、630へ進む。
(630)rがC(R)より小さい場合、631へ進む。rがC(R)より大きい、または、同じである場合、637へ進む。
(631)行rにおけるPDSCH受信候補のOFDM開始シンボルインデックスSが(627)で決めたmより小さい場合、632へ進む。Sがmより大きい、または、同じである場合、635へ進む。
(632)br、k、nDにjを保存し、633へ進む。ここでbr、k、nDはK1、kにおけるPDSCH受信候補rに対するオケージョンインデックスjの集合であってもよい。
(633)Rから行rを除外し、634へ進む。
(634)BにBとbr、kの和集合を保存し、635へ進む。
(635)631の条件文を終了し、636へ進む。
(636)rを1つインクリメントし、637へ進む。
(637)630の条件を満たす場合、631へ進む。630の条件を満たさない場合、638へ進む。
(638)MA,cにMA,cとjの和集合を保存し、639へ進む。
(639)jを1つインクリメントし、640へ進む。
(640)PDSCH受信候補Rの中から最も小さい最後のOFDMシンボルインデックスをmに設定し、641へ進む。
(641)Rが空ではない場合、629へ進む。Rが空である場合、642へ進む。
(642)621および/または625の条件文を終了し、643へ進む。
(643)612および/または614の条件文を終了し、644へ進む。
(644)nDを1つインクリメントし、645へ進む。
(645)nDがmax(2μDL−μUL,1)より小さい場合、609へ進む。nDがmax(2μDL−μUL,1)より大きい、または、同じである場合、646へ進む。
(646)606の条件文を終了し、647へ進む。
(647)kを1つインクリメントし、648へ進む。
(648)K1のインデックスkがC(K1)より小さい場合、606へ進む。K1のインデックスkがC(K1)より大きい、または、同じである場合、プロシージャを終了する。
図7で示すプロシージャで決まるMA,cは、端末装置1が送信するHARQ−ACKビット数であってもよい。
Bに含まれるbr、k、nDが同じ値であるRの1つまたは複数の行に対応するPDSCH受信候補オケージョンにおいて、端末装置1は同じスロットにおいて2つ以上のPDSCHを受信することを期待しなくてもよい。
PDSCH受信候補はSLIVによって示されるPDSCH受信が可能な候補であってもよい。1つのスロットにおいて端末装置1が実際に受信するPDSCHの数は、PDSCH受信候補の数と同じ、または、小さい値であってもよい。
端末装置1がSPS PDSCH、または、SPS PDSCHリリース、または、DCIフォーマット1_0によってスケジューリングされたPDSCHを受信し、且つ、端末装置1が1つのサービングセルに構成され、且つ、MA,cが1であり、且つ、端末装置1に上位層パラメータPDSCH−CodeBlockGroupTransmissionが与えられる場合、端末装置1は該PDSCHにおけるトランスポートブロックのみ、または、該SPS PDSCHリリースのみのHARQ−ACK情報を生成してもよい。
上り(Uplink)サブキャリア間隔と下り(Downlink)サブキャリア間隔が同じである場合に、本実施形態が用いられてもよい。上り(Uplink)サブキャリア間隔と下り(Downlink)サブキャリア間隔が異なる場合に、本実施形態が用いられてもよい。
図7は本実施形態において端末装置1がPUCCHで送信されるHARQ−ACKコードブックのHARQ−ACK情報ビットを決定する一例のプロシージャを示した図である。このプロシージャにより図6のプロシージャで決まるMA,cに対応するHARQ−ACK情報ビットが決定されてもよい。
(700)サービングセルインデックスcを0に設定し、701へ進む。
(701)HARQ−ACK情報ビットのインデックスjを0に設定し、702へ進む。
(702)端末装置1に構成されたサービングセルの数をNcells DLと設定し、703へ進む。
(703)cがNcells DLより小さい場合、704へ進む。cがNcells DLより大きい、または、同じである場合、プロシージャを終了する。
(704)PDSCH受信候補、または、SPS PDSCHリリースのオケージョンインデックスmを0に設定し、705へ進む。
(705)インデックスmがMcより小さい場合、706へ進む。インデックスmがMcより大きい、または、同じである場合、728へ進む。
(706)上位層パラメータharq−ACK−SpatialBundlingPUCCHが端末装置1に与えられない、且つ、上位層パラメータPDSCH−CodeBl
ockGroupTransmissionが端末装置1に与えられない、且つ、端末装置1がサービングセルcの活性化された下りリンクBWPにおいて2つのトランスポートブロックの受信を指示する上位層パラメータmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIに構成される場合、(707)oj ACKに該セルの第1のトランスポートブロックに対応するHARQ−ACK情報ビットを保存し、(708)jを1つインクリメントした後、(709)oj ACKに該セルの第2のトランスポートブロックに対応するHARQ−ACK情報ビットを保存し、(710)jを1つインクリメントし、728へ進む。706の条件を満たさない場合、711へ進む。
(701)HARQ−ACK情報ビットのインデックスjを0に設定し、702へ進む。
(702)端末装置1に構成されたサービングセルの数をNcells DLと設定し、703へ進む。
(703)cがNcells DLより小さい場合、704へ進む。cがNcells DLより大きい、または、同じである場合、プロシージャを終了する。
(704)PDSCH受信候補、または、SPS PDSCHリリースのオケージョンインデックスmを0に設定し、705へ進む。
(705)インデックスmがMcより小さい場合、706へ進む。インデックスmがMcより大きい、または、同じである場合、728へ進む。
(706)上位層パラメータharq−ACK−SpatialBundlingPUCCHが端末装置1に与えられない、且つ、上位層パラメータPDSCH−CodeBl
ockGroupTransmissionが端末装置1に与えられない、且つ、端末装置1がサービングセルcの活性化された下りリンクBWPにおいて2つのトランスポートブロックの受信を指示する上位層パラメータmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIに構成される場合、(707)oj ACKに該セルの第1のトランスポートブロックに対応するHARQ−ACK情報ビットを保存し、(708)jを1つインクリメントした後、(709)oj ACKに該セルの第2のトランスポートブロックに対応するHARQ−ACK情報ビットを保存し、(710)jを1つインクリメントし、728へ進む。706の条件を満たさない場合、711へ進む。
(711)上位層パラメータharq−ACK−SpatialBundlingPUCCHが端末装置1に与えられ、且つ、端末装置1がサービングセルcの活性化された下りリンクBWPにおいて2つのトランスポートブロックの受信を指示する上位層パラメータmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIに構成される場合、(712)該セルの第1のトランスポートブロックと第2のトランスポートブロックに対応するHARQ−ACK情報ビットをバイナリAND演算(binary AND operation)を行い、その結果をoj ACKに保存し、(713)jを1つインクリメントし、728へ進む。711の条件を満たさない場合、714へ進む。ここで、バイナリAND演算の複数の入力ビットが全て1である場合のみ、バイナリAND演算の結果が1である。バイナリAND演算の複数の入力ビットが全て1ではない場合、バイナリAND演算の結果は0である。例えば、第1のトランスポートブロックに対応するHARQ−ACK情報ビットが1であり、第2のトランスポートブロックに対応するHARQ−ACK情報ビットが1である場合、第1のトランスポートブロックに対応するHARQ−ACK情報ビットと第2のトランスポートブロックに対応するHARQ−ACK情報ビットのバイナリAND演算の結果は1である。
(714)上位層パラメータPDSCH−CodeBlockGroupTransmissionが端末装置1に与えられ、且つ、NHARQ−ACK、c CBG/TB,maxCBGがサービングセルcにおいて上位層パラメータmaxCodeBlockGroupsPerTransportBlockによって与えられる場合、715へ進む。814の条件を満たさない場合、725へ進む。ここでNHARQ−ACK、c CBG/TB,maxはサービングセルcにおいて1つのトランスポートブロックにおける最大のCBG数であってもよい。
(715)CBGインデックスのnCBGを0に設定し、716へ進む。
(716)nCBGがNHARQ−ACK、c CBG/TB,maxより小さい場合、717へ進む。nCBGがNHARQ−ACK、c CBG/TB,maxより大きい、または、同じである場合、722へ進む。
(717)第1のトランスポートブロックのnCBG個のCBGに対応するHARQ−ACK情報ビットをoj+nCBG ACKに保存し、718へ進む。
(718)端末装置1が上位層パラメータmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIによりサービングセルcの下りリンクBWPにおいて2つのトランスポートブロックを受信するように構成される場合、(719)第2のトランスポートのnCBG個のCBGに対応するHARQ−ACK情報ビットをoj+nCBG+nmax ACKに保存し、720の条件文を終了し、721へ進む。718の条件を満たさない場合、721へ進む。
(721)nCBGを1つインクリメントし、722へ進む。
(722)nCBGがNHARQ−ACK、c CBG/TB,maxより小さい場合、718へ進む。nCBGがNHARQ−ACK、c CBG/TB,maxより大きい、または、同じである場合、723へ進む。
(723)jにj+NTB,c DL・NHARQ−ACK、c CBG/TB,maxを保存し、724へ進む。
(724)706、711、および/または、714の条件を満たさない場合、725へ進む。
(725)oj ACKにサービングセルcにおけるHARQ−ACK情報ビットを保存し、726へ進む。
(726)jを1つインクリメントし、727へ進む。
(727)706、711、714、および/または、724の条件文を終了し、728へ進む。
(728)mを1つインクリメントし、729へ進む。
(729)インデックスmがMcより小さい場合、706へ進む。インデックスmがMcより大きい、または、同じである場合、730へ進む。
(730)cを1つインクリメントし、731へ進む。
(731)cがNcells DLより小さい場合、704へ進む。cがNcells DLより大きい、または、同じである場合、プロシージャを終了する。
(715)CBGインデックスのnCBGを0に設定し、716へ進む。
(716)nCBGがNHARQ−ACK、c CBG/TB,maxより小さい場合、717へ進む。nCBGがNHARQ−ACK、c CBG/TB,maxより大きい、または、同じである場合、722へ進む。
(717)第1のトランスポートブロックのnCBG個のCBGに対応するHARQ−ACK情報ビットをoj+nCBG ACKに保存し、718へ進む。
(718)端末装置1が上位層パラメータmaxNrofCodeWordsScheduledByDCIによりサービングセルcの下りリンクBWPにおいて2つのトランスポートブロックを受信するように構成される場合、(719)第2のトランスポートのnCBG個のCBGに対応するHARQ−ACK情報ビットをoj+nCBG+nmax ACKに保存し、720の条件文を終了し、721へ進む。718の条件を満たさない場合、721へ進む。
(721)nCBGを1つインクリメントし、722へ進む。
(722)nCBGがNHARQ−ACK、c CBG/TB,maxより小さい場合、718へ進む。nCBGがNHARQ−ACK、c CBG/TB,maxより大きい、または、同じである場合、723へ進む。
(723)jにj+NTB,c DL・NHARQ−ACK、c CBG/TB,maxを保存し、724へ進む。
(724)706、711、および/または、714の条件を満たさない場合、725へ進む。
(725)oj ACKにサービングセルcにおけるHARQ−ACK情報ビットを保存し、726へ進む。
(726)jを1つインクリメントし、727へ進む。
(727)706、711、714、および/または、724の条件文を終了し、728へ進む。
(728)mを1つインクリメントし、729へ進む。
(729)インデックスmがMcより小さい場合、706へ進む。インデックスmがMcより大きい、または、同じである場合、730へ進む。
(730)cを1つインクリメントし、731へ進む。
(731)cがNcells DLより小さい場合、704へ進む。cがNcells DLより大きい、または、同じである場合、プロシージャを終了する。
図8は、本実施態様の一態様に係る、端末装置1が送信されるHARQ−ACKコードブックサのHARQ−ACK情報ビットを決定する方法を示す図である。
テーブル810において、横軸811はPDSCHに対するスロットを示し、縦軸812はHARQ−ACK情報に対するスロットを示す。
例えば、K1(HARQ−ACKタイミング値)のセットは、上位層パラメータにより[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]にセットされる。HARQ−ACKコードブック821、822、および、825は、該K1のセットを少なくとも基づいて決定されてもよい。HARQ−ACKコードブックのビットは、紐付けられるPDSCH受信候補にそれぞれ対応してもよい。例えば、HARQ−ACKコードブック821において、HARQ−ACK情報ビット820は、HARQ−ACKタイミング値K1=5により紐付けるスロット#15のPDSCH受信候補に対応する。
PDSCH800がスロット#8にスケジューリングされ、PDSCH800に対応するHARQ−ACK情報ビットは、HARQ−ACKタイミング値K1=6の指示によりHARQ−ACKコードブック825に含まれる。PDSCH802がスロット#13にスケジューリングされ、PDSCH802に対応するHARQ−ACK情報ビットは、HARQ−ACKタイミング値K1=1の指示によりHARQ−ACKコードブック825に含まれる。HARQ−ACKコードブック825は、PDSCH800とPDSCH802に対応するHARQ−ACK情報ビットを含み、PUCCH803、または、PUSCH803に介してスロット#14で送信される。PDSCH801がスロット#13にスケジューリングされ、PDSCH800に対応するHARQ−ACK情報ビットは、HARQ−ACKタイミング値K1=7の指示によりHARQ−ACKコードブック822に含まれ、PUCCH804、または、PUSCH804に介してスロット#18で送信される。
以下、スロット#18におけるHARQ−ACKコードブック822を例にして、第1のHARQ−ACKコードブックを使用する従来の準静的HARQ−ACK(第1の生成方
法)を説明する。HARQ−ACKコードブック822において、HARQ−ACK情報ビット823は、PDSCH801に対応して有効化(ACK、または、NACK)される。HARQ−ACKコードブック822において、HARQ−ACK情報ビット823以外のビット、つまり、PDSCHに対応しないビットは、無効にセットされる(NACKに固定される)。例えば、HARQ−ACK情報ビット824はNACKに固定される。
法)を説明する。HARQ−ACKコードブック822において、HARQ−ACK情報ビット823は、PDSCH801に対応して有効化(ACK、または、NACK)される。HARQ−ACKコードブック822において、HARQ−ACK情報ビット823以外のビット、つまり、PDSCHに対応しないビットは、無効にセットされる(NACKに固定される)。例えば、HARQ−ACK情報ビット824はNACKに固定される。
PDSCHとHARQ−ACKコードブックがHARQ−ACKタイミングにより紐付られることは、該HARQ−ACKコードブックを送信するスロット(OFDMシンボル、または、タイミング)が、該PDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットのPDSCH―to―HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドの値によって示すスロット(OFDMシンボル、または、タイミング)と一致することを意味してもよい。
PDSCHとHARQ−ACKコードブックがHARQ−ACKタイミングにより紐付けられないことは、該HARQ−ACKコードブックを送信するスロット(OFDMシンボル、または、タイミング)が、該PDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットのPDSCH―to―HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドの値によって示すスロット(OFDMシンボル、または、タイミング)と一致しないことを意味してもよい。
第1の生成方法において、K1によって示されるスロットにおいて送信されるHARQ−ACKコードブックにおいて、PDSCHに対するHARQ−ACK情報が送信されてもよい。該K1は、DCIフォーマットにより示されてもよい。該PDSCHは、該DCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされてもよい。
第1の生成方法において、該K1によって示されるスロット以外のスロットにおいて送信されるHARQ−ACKコードブックにおいて、該PDSCHに対するHARQ−ACK情報が送信されなくてもよい(NACKにセットされてもよい)。
第1の生成方法において、該K1によって示されないスロットにおいて送信されるHARQ−ACKコードブックにおいて、該PDSCHに対するHARQ−ACK情報が送信されなくてもよい(NACKにセットされてもよい)。
第2の生成方法において、K1によって示されるスロットにおいて送信されるHARQ−ACKコードブックにおいて、PDSCHに対するHARQ−ACK情報が送信されてもよい。該K1は、DCIフォーマットにより示されてもよい。該PDSCHは、該DCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされてもよい。
第2の生成方法において、該K1によって示されるスロット以外のスロットにおいて送信されるHARQ−ACKコードブックにおいて、該PDSCHに対するHARQ−ACK情報が送信されてもよい。
第2の生成方法において、該K1によって示されないスロットにおいて送信されるHARQ−ACKコードブックにおいて、該PDSCHに対するHARQ−ACK情報が送信されてもよい。
第2の生成方法において、該K1によって示されるスロット以外で、かつ、該PDSCHが送信されるスロットより後のスロットにおいて、該PDSCHに対するHARQ−ACK情報を送信してもよい。
第2の生成方法に対して、該PDSCHが送信されるスロットの設定は、端末装置1のPDSCH処理能力(Capability)を考慮してもよい。
第1の生成方法に基づいて生成されるHARQ−ACKコードブックは、第1のHARQ−ACKコードブックでもよい。第2の生成方法に基づいて生成されるHARQ−ACKコードブックは、第2のHARQ−ACKコードブックでもよい。
HARQ−ACK情報の送信が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかは、所定の上位層パラメータの所定の値に少なくとも基づき与えられてもよい。HARQ−ACK情報が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかは、所定の上位層パラメータの値によって指示されてもよい。
HARQ−ACK情報の送信が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかは、所定のDCIフォーマットフィールドの所定の値によってトリガされてもよい。該所定のDCIフォーマットフィールドの所定の値は、切替えトリガと呼称されてもよい。
PDSCHのHARQ−ACK情報が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかは、該PDSCHをスケジューリングする第1のDCIフォーマットにおける切替えトリガに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、または、DCIフォーマット1_1の何れかであってもよい。
PDSCHのHARQ−ACK情報の送信が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかは、第2のDCIフォーマットにおける切替えトリガによってトリガしてもよい。第2のDCIフォーマットは、該PDSCHをスケジューリングする第1のDCIフォーマットと異なってもよい。第2のDCIフォーマットは、PDSCHのHARQ−ACK情報の送信が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかを決定するために用いられるDCIフォーマットであってもよい。第2のDCIフォーマットは、PDSCHのHARQ−ACK情報の送信が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかを決定するために専用のDCIフォーマットであってもよい。第2のDCIフォーマットは、第1のDCIフォーマットがスケジューリングするPDSCHの前のPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットであってもよい。
第2のDCIフォーマットは、PDSCHをスケジューリングしなくてもよい。つまり、第2のDCIフォーマットは、HARQ−ACK情報の送信に用いられるPUCCHリソースを指示するが、PDSCHをスケジューリングしなくてもよい。第2のDCIフォーマットに含まれるフィールドは、第1のDCIフォーマットに含まれるフィールドと同じフィールドを含んでもよい。第2のDCIフォーマットのサイズは、第1のDCIフォーマットのサイズと等しくてもよい。
第2のDCIフォーマットに含まれるPDSCH―to―HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドの値は、第2のDCIフォーマットを含むPDCCHがマップされるスロットから、該第2のDCIフォーマットによって示されるPUCCHリソースの先頭のOFDMシンボルが少なくともマップされるスロットまでの差(オフセット)を示してもよい。
第2のDCIフォーマットに含まれるDCIフォーマット特定フィールドの値は、該第2のDCIフォーマットが下りリンクDCIフォーマットであることを示すようにセットされてもよい。
第2のDCIフォーマットに含まれるDCIフォーマット特定フィールドの値は、該第2のDCIフォーマットが上りリンクDCIフォーマットであることを示すようにセットされてもよい。
第2のDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのビットは、所定の値にセットされてもよい。例えば、所定の値にセットされることは、該周波数
領域リソース割り当てフィールドの全てのビットが0にセットされることであってもよい。また、所定の値にセットされることは、該周波数領域リソース割り当てフィールドの全てのビットが1にセットされることであってもよい。
領域リソース割り当てフィールドの全てのビットが0にセットされることであってもよい。また、所定の値にセットされることは、該周波数領域リソース割り当てフィールドの全てのビットが1にセットされることであってもよい。
第2のDCIフォーマットに含まれる時間領域リソース割り当てフィールドのビットは、所定の値にセットされてもよい。例えば、所定の値にセットされることは、該時間領域リソース割り当てフィールドの全てのビットが0にセットされることであってもよい。また、所定の値にセットされることは、該時間領域リソース割り当てフィールドの全てのビットが1にセットされることであってもよい。
第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドのビットは、所定の値にセットされてもよい。例えば、所定の値にセットされることは、該MCSフィールドの全てのビットが0にセットされることであってもよい。また、所定の値にセットされることは、該MCSフィールドの全てのビットが1にセットされることであってもよい。
第2のDCIフォーマットに少なくとも基づき送信が指示されるHARQ−ACK情報のコードブックの生成において、第2のDCIフォーマットのためのK1のセットが用いられてもよい。第2のDCIフォーマットのためのK1のセットは、上位層のパラメータにより設定されてもよい。第2のDCIフォーマットのためのK1のセットは、第1のDCIフォーマットのためのK1のセットと異なってもよい。第1のDCIフォーマットのためのK1のセットは、第1の生成方法において生成されるHARQ−ACK情報のコードブックのために少なくとも用いられてもよい。
第2のDCIフォーマットに含まれるフィールドは、第2のDCIフォーマットのためのK1のセットを示すために少なくとも用いられてもよい。第2のDCIフォーマットのためのK1のセットは、該第2のDCIフォーマットに少なくとも基づき送信が指示されるHARQ−ACK情報のコードブックの生成に用いられてもよい。端末装置1は、複数の、第2のDCIフォーマットのためのK1のセットが設定されてもよい。
K1のセットは、HARQ−ACK情報の送信時間間隔に少なくとも基づき与えられてもよい。K1のセットは、HARQ−ACK情報の送信時間間隔の設定ごとに与えられてもよい。HARQ−ACK情報の送信時間間隔は、異なるHARQ−ACK情報が送信可能な間隔であってもよい。HARQ−ACK情報の送信時間間隔はK1の値の単位に対応してもよい。例えば、HARQ−ACK情報の送信時間間隔が1スロットである場合、K1の値の単位は1スロットであってもよい。また、HARQ−ACK情報の送信時間間隔が7OFDMシンボルである場合、K1の値の単位は7OFDMシンボルであってもよい。
ライセンス周波数帯域は、ワイヤレス通信ネットワーク(例えば、LTEおよびNR)の運用のために排他的に割り当てられる周波数帯域であってもよい。非ライセンス周波数帯域は、非ライセンス通信ネットワーク(例えば、無線LAN)のために留保される周波数帯域であってもよい。ライセンス運用は、ライセンス周波数帯域を独占的に用いてワイヤレス通信を行ってもよい。非ライセンス運用は、異なる非ライセンス通信ネットワークと共存し、非ライセンス周波数帯域を共有的に用いて、ワイヤレス通信を行ってもよい。
HARQ−ACK情報の送信が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかは、無線アクセスの周波数帯域タイプに少なくとも基づいて選択されてもよい。HARQ−ACK情報の送信が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかは、無線アクセスの周波数帯域タイプによって選択されてもよい。ここで、無線アクセスの周波数帯域タイプは、ライセンス周波数帯域、または、非ライセンス周波数帯域を指
してもよい。例えば、端末装置1は、無線アクセスの周波数帯域がライセンス周波数帯域である場合に、第1の生成方法を用いてHARQ−ACK情報を送信してもよい。端末装置1は、無線アクセスの周波数帯域が非ライセンス周波数帯域である場合に、第2の生成方法を用いてHARQ−ACK情報を送信してもよい。
してもよい。例えば、端末装置1は、無線アクセスの周波数帯域がライセンス周波数帯域である場合に、第1の生成方法を用いてHARQ−ACK情報を送信してもよい。端末装置1は、無線アクセスの周波数帯域が非ライセンス周波数帯域である場合に、第2の生成方法を用いてHARQ−ACK情報を送信してもよい。
HARQ−ACK情報の送信が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかは、無線アクセスの運用タイプに少なくとも基づいて選択されてもよい。HARQ−ACK情報の送信が第1の生成方法と第2の生成方法の何れによって与えられるかは、無線アクセスの運用タイプによって選択されてもよい。ここで、無線アクセスの運用タイプは、ライセンス運用、または、非ライセンス運用を指してもよい。例えば、端末装置1は、無線アクセスの運用タイプがライセンス運用である場合に、第1の生成方法を用いてHARQ−ACK情報を送信してもよい。端末装置1は、無線アクセスの運用タイプが非ライセンス運用である場合に、第2の生成方法を用いてHARQ−ACK情報を送信してもよい。
第1の生成方法と第2の生成方法の切替えは、第1のHARQ−ACKコードブックと第2のHARQ−ACKコードブックの切替えでもよい。
以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
(1)上記の目的を達成するために、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、PDCCHを受信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する受信部と、HARQ−ACKコードブックの生成方法として、第1の生成方法と第2の生成方法の何れかを選択し、ある情報にセットされた値によって示されたタイミングに基づいて、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報を含むHARQ−ACKコードブックを、PUCCHまたはPUSCHを介して、報告(送信)する送信部と、を備え、前記HARQ−ACKコードブックは、1つまたは複数のPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの列(Sequence)であり、前記送信部は、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットを少なくとも含むHARQ−ACKコードブックを決定し、前記第1の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットをNACKにセットし、前記第2の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部を有効なHARQ−ACK情報としてセットすることを含む。
(2)本発明の第2の態様は、端末装置であって、前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは、上位層パラメータ、または、DCIによるトリガ、または、無線アクセスの運用タイプ、または、無線アクセスの周波数帯域タイプに少なくとも基づき指示されることを含む。
(3)本発明の第3の態様は、端末装置であって、前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは、所定の上位層パラメータ、および/または、ある上位層の所定の値に基づき指示されることを含む。
(4)本発明の第4の態様は、端末装置であって、前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは、前記PDCCH、および/または、異なるPDCCHに含まれるDCIに基づき指示されることを含む。
(5)本発明の第5の態様は、端末装置であって、前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは、無線アクセスの運用タイプ(licensed operationであるか、または、unlicensed operationであるか)に基づき指示されることを含む。
(6)本発明の第6の態様は、端末装置であって、前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは、無線アクセスの周波数帯域タイプ(licensed operationに割り当てられる周波数帯域であるか、または、unlicensed operationに割り当てられる周波数帯域であるか)に基づき指示されることを含む。
(7)本発明の第7の態様は、基地局装置であって、PDCCHを送信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信する送信部と、HARQ−ACKコードブックの受信方法として、第1の受信処理方法と第2の受信処理方法の何れかを選択し、ある情報にセットされた値によって示されたタイミングに基づいて、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報を含むHARQ−ACKコードブックを、PUCCHまたはPUSCHを介して、受信する受信部と、を備え、前記HARQ−ACKコードブックは、1つまたは複数のPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの列(Sequence)であり、前記第1の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットはNACKにセットされ、前記第2の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部は有効なHARQ−ACK情報としてセットされることを含む。
本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制
御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHD
D(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き
込みが行われる。
御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHD
D(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き
込みが行われる。
尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。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。
尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でもよい。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良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
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良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG−RAN(NextGen RAN,NR RAN)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および/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10、30 無線送受信部
11、31 アンテナ部
12、32 RF部
13、33 ベースバンド部
14、34 上位層処理部
15、35 媒体アクセス制御層処理部
16、36 無線リソース制御層処理部
3 基地局装置
10、30 無線送受信部
11、31 アンテナ部
12、32 RF部
13、33 ベースバンド部
14、34 上位層処理部
15、35 媒体アクセス制御層処理部
16、36 無線リソース制御層処理部
Claims (9)
- PDCCHを受信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する受信部と、
HARQ−ACKコードブックの生成方法として、第1の生成方法と第2の生成方法の何れかを選択し、
前記第1の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットをNACKにセットし、
前記第2の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部を有効なHARQ−ACK情報としてセットする
端末装置。 - 前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは上位層パラメータ、または、DC
Iによるトリガ、または、無線アクセスの運用タイプ、または、無線アクセスの周波数帯域タイプに少なくとも基づき指示され、
請求項1に記載の端末装置。 - 前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは、所定の上位層パラメータ、および/または、ある上位層の所定の値に基づき指示され、
請求項1に記載の端末装置。 - 前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは、前記PDCCH、および/または、異なるPDCCHに含まれるDCIに基づき指示され、
請求項1に記載の端末装置。 - 前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは、無線アクセスの運用タイプ(licensed operationであるか、または、unlicensed operationであるか)に基づき指示され、
請求項1に記載の端末装置。 - 前記第1の生成方法と前記第2の生成方法の切替えは、無線アクセスの周波数帯域タイプ(licensed operationに割り当てられる周波数帯域であるか、または、unlicensed operationに割り当てられる周波数帯域であるか)に基づき指示され、
請求項1に記載の端末装置。 - PDCCHを送信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信する送信部と、
HARQ−ACKコードブックの受信方法として、第1の受信処理方法と第2の受信処理方法の何れかを選択し、
前記第1の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットはNACKにセットされ、
前記第2の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全
部は有効なHARQ−ACK情報としてセットされる
基地局装置。 - 端末装置に用いられる通信方法であって、
PDCCHを受信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信し、
HARQ−ACKコードブックの生成方法として、第1の生成方法と第2の生成方法の何れかを選択し、
ある情報にセットされた値によって示されたタイミングに基づいて、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報を含むHARQ−ACKコードブックを、PUCCHまたはPUSCHを介して、報告(送信)し、
前記HARQ−ACKコードブックは、1つまたは複数のPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの列(Sequence)であり、
前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットを少なくとも含む前記HARQ−ACKコードブックを決定し、
前記第1の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットをNACKにセットし、
前記第2の生成方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部を有効なHARQ−ACK情報としてセットすることを含む
通信方法。 - 基地局装置に用いられる通信方法であって、
PDCCHを送信し、前記PDCCHに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信し、
HARQ−ACKコードブックの受信方法として、第1の受信処理方法と第2の受信処理方法の何れかを選択し、
ある情報にセットされた値によって示されたタイミングに基づいて、前記PDSCHに対応するHARQ−ACK情報を含むHARQ−ACKコードブックをPUCCHまたはPUSCHに介して受信し、
前記HARQ−ACKコードブックは、1つまたは複数のPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの列(Sequence)であり、
前記第1の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットはNACKにセットされ、
前記第2の受信処理方法において、前記HARQ−ACKコードブックにおいて、前記ある情報に基づくHARQ−ACKタイミングにより前記HARQ−ACKコードブックに紐付けられないPDSCHに対応するHARQ−ACK情報ビットの一部、または、全部は有効なHARQ−ACK情報としてセットされることを含む
通信方法。
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