WO2017195479A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法 - Google Patents

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WO2017195479A1
WO2017195479A1 PCT/JP2017/011962 JP2017011962W WO2017195479A1 WO 2017195479 A1 WO2017195479 A1 WO 2017195479A1 JP 2017011962 W JP2017011962 W JP 2017011962W WO 2017195479 A1 WO2017195479 A1 WO 2017195479A1
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WO
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tti
channel
pdcch
resource
terminal device
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Application number
PCT/JP2017/011962
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English (en)
French (fr)
Inventor
寿之 示沢
直紀 草島
Original Assignee
ソニー株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Pro LTE-Advanced Pro
  • NR New Radio
  • NRAT New Radio Access Technology
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • FEUTRA Frether EUTRA
  • LTE and NR a base station device (base station) is also called eNodeB (evolved NodeB), and a terminal device (mobile station, mobile station device, terminal) is also called UE (User Equipment).
  • LTE and NR are cellular communication systems 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.
  • NR is RAT (Radio Access Technology) different from LTE as a next-generation radio access method for LTE.
  • NR is an access technology that can support various use cases including eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (Massive machine type communications) and URLLC (Ultra reliable and low latency communications).
  • eMBB Enhanced mobile broadband
  • mMTC Massive machine type communications
  • URLLC Ultra reliable and low latency communications
  • a predetermined time interval can be defined as a unit of time for data transmission. Such a time interval is called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • the base station apparatus and the terminal apparatus transmit and receive physical channels and / or physical signals based on TTI.
  • Non-Patent Document 2 discloses details of TTI in LTE.
  • TTI is used as a unit that defines the data transmission procedure.
  • a HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request-acknowledgement
  • the time (delay, latency) required for data transmission is determined depending on the TTI.
  • delay, latency since latency requires different conditions depending on the use case, it is desirable that the TTI be changed depending on the use case.
  • 3rd Generation Partnership Project Technical SpecificationSpecificationGroupRadioAccessNetwork; Study onScenariosand Requirements for Next GenerationAccessAccess Technologies; (Release 14), 3GPP TR38.913 V0.3.0. archive / 38_series / 38.913 / 38913-030.zip> 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall 13; Reage 13 P 3.0.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • transmission signal parameters such as subcarrier spacing and symbol length are optimally designed according to use cases.
  • transmission signal parameters physical parameters
  • the terminal device using the extension technology multiplexes with the conventional LTE terminal device from the viewpoint of frequency utilization efficiency. Therefore, the extension technology in LTE is required to be backward compatible, and may limit the extension technology. As a result, such limitations can have an impact on the overall system transmission efficiency.
  • the size (length) of the TTI affects the characteristics.
  • the transmission efficiency of the entire system is greatly deteriorated.
  • the present disclosure has been made in view of the above-described problems, and its purpose is to deal with various use cases including a use case in which a reduction in latency is particularly required in a communication system in which a base station device and a terminal device communicate. It is an object of the present invention to provide a base station device, a terminal device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that can greatly improve the transmission efficiency of the entire system by designing it flexibly.
  • a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, wherein a control unit that sets one or more second TTI settings according to control information from the base station apparatus, and the second TTI settings include When set, the first PDCCH corresponding to the first TTI and the second PDCCH corresponding to the second TTI having a shorter time length than the first TTI are monitored, and the second TTI is monitored.
  • a receiving unit that receives the second PDSCH mapped to the first TTI and monitors the first PDCCH when the second TTI setting is not set and receives the first PDSCH mapped to the first TTI A terminal device is provided.
  • a base station device that communicates with a terminal device, the control unit configured to set one or more second TTI settings according to control information for the terminal device, and the second TTI
  • the control unit configured to set one or more second TTI settings according to control information for the terminal device, and the second TTI
  • the first PDCCH corresponding to the first TTI and the second PDCCH corresponding to the second TTI having a shorter time length than the first TTI are monitored, and the second PDCCH is monitored.
  • the second TTI setting is not set, the first PDCCH is monitored, and the first PDSCH mapped to the first TTI is transmitted.
  • a base station apparatus comprising a transmission unit is provided.
  • a communication method used in a terminal device that communicates with a base station device, wherein one or more second TTI settings are set by control information from the base station device;
  • the second TTI setting is set, the first PDCCH corresponding to the first TTI and the second PDCCH corresponding to the second TTI having a shorter time length than the first TTI are monitored.
  • Receiving a second PDSCH mapped to the second TTI and, if the second TTI setting is not set, monitoring the first PDCCH and mapping to the first TTI A communication method is provided, comprising: receiving one PDSCH.
  • a communication method used in a base station device that communicates with a terminal device, the step of setting one or more second TTI settings by control information for the terminal device;
  • the second TTI setting is set, the first PDCCH corresponding to the first TTI and the second PDCCH corresponding to the second TTI having a shorter time length than the first TTI are monitored.
  • a method of transmitting one PDSCH is provided.
  • FIG. 38 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the wireless communication system includes at least a base station device 1 and a terminal device 2.
  • the base station device 1 can accommodate a plurality of terminal devices.
  • the base station device 1 can be connected to other base station devices by means of an X2 interface.
  • the base station apparatus 1 can be connected to an EPC (Evolved Packet Core) by means of an S1 interface.
  • the base station apparatus 1 can be connected to an MME (Mobility Management Entity) by means of an S1-MME interface, and can be connected to an S-GW (Serving Gateway) by means of an S1-U interface.
  • the S1 interface supports a many-to-many connection between the MME and / or S-GW and the base station apparatus 1.
  • the base station apparatus 1 and the terminal device 2 support LTE and / or NR, respectively.
  • each of the base station device 1 and the terminal device 2 supports one or more radio access technologies (RAT).
  • RAT includes LTE and NR.
  • One RAT corresponds to one cell (component carrier). That is, when multiple RATs are supported, each RAT corresponds to a different cell.
  • a cell is a combination of downlink resources, uplink resources, and / or side links.
  • LTE is referred to as a first RAT
  • NR is referred to as a second RAT.
  • Downlink communication is communication from the base station device 1 to the terminal device 2.
  • Uplink communication is communication from the terminal device 2 to the base station device 1.
  • the side link communication is communication from the terminal device 2 to another terminal device 2.
  • Side link communication is defined for proximity direct detection and proximity direct communication between terminal devices.
  • the side link communication can use the same frame configuration as the uplink and downlink. Further, side link communication may be limited to a part (subset) of uplink resources and / or downlink resources.
  • the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 can support communication using a set of one or more cells in the downlink, uplink, and / or side link.
  • a set of a plurality of cells is also referred to as carrier aggregation or dual connectivity. Details of carrier aggregation and dual connectivity will be described later.
  • Each cell uses a predetermined frequency bandwidth. A maximum value, a minimum value, and a settable value in a predetermined frequency bandwidth can be defined in advance.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of component carrier settings in the present embodiment.
  • one LTE cell and two NR cells are set.
  • One LTE cell is set as a primary cell.
  • the two NR cells are set as a primary secondary cell and a secondary cell, respectively.
  • the two NR cells are integrated by carrier aggregation.
  • the LTE cell and the NR cell are integrated by dual connectivity. Note that the LTE cell and the NR cell may be integrated by carrier aggregation.
  • the NR since the NR can be assisted by the LTE cell that is the primary cell, the NR may not support some functions such as a function for performing stand-alone communication.
  • the function for stand-alone communication includes a function necessary for initial connection.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of component carrier settings in the present embodiment.
  • two NR cells are set.
  • the two NR cells are set as a primary cell and a secondary cell, respectively, and are integrated by carrier aggregation.
  • the support of the LTE cell becomes unnecessary by supporting the function for the NR cell to perform stand-alone communication.
  • the two NR cells may be integrated by dual connectivity.
  • a radio frame composed of 10 ms (milliseconds) is defined.
  • Each radio frame is composed of two half frames.
  • the time interval of the half frame is 5 ms.
  • Each half frame is composed of five subframes.
  • the subframe time interval is 1 ms and is defined by two consecutive slots.
  • the slot time interval is 0.5 ms.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes are defined in each radio frame.
  • the subframe includes a downlink subframe, an uplink subframe, a special subframe, a sidelink subframe, and the like.
  • the downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • An uplink subframe is a subframe reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields include DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). The total length of DwPTS, GP, and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed. Note that the special subframe may be configured only by DwPTS and GP, or may be configured only by GP and UpPTS.
  • the special subframe is arranged between the downlink subframe and the uplink subframe in TDD, and is used for switching from the downlink subframe to the uplink subframe.
  • the side link subframe is a subframe reserved or set for side link communication.
  • the side link is used for proximity direct communication and proximity direct detection between terminal devices.
  • a single radio frame includes a downlink subframe, an uplink subframe, a special subframe, and / or a sidelink subframe. Also, a single radio frame may be composed of only downlink subframes, uplink subframes, special subframes, or sidelink subframes.
  • the radio frame configuration is defined by the frame configuration type.
  • Frame configuration type 1 is applicable only to FDD.
  • Frame configuration type 2 is applicable only to TDD.
  • Frame configuration type 3 is applicable only to operation of LAA (Licensed Assisted Access) secondary cells.
  • each of the 10 subframes in one radio frame corresponds to one of a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • Subframe 0, subframe 5 and DwPTS are always reserved for downlink transmission.
  • the subframe immediately following UpPTS and its special subframe is always reserved for uplink transmission.
  • 10 subframes in one radio frame are reserved for downlink transmission.
  • the terminal device 2 treats each subframe as an empty subframe.
  • the terminal apparatus 2 assumes that no signal and / or channel exists in the subframe unless a predetermined signal, channel and / or downlink transmission is detected in the subframe.
  • Downlink transmission is dedicated in one or more consecutive subframes.
  • the first subframe of the downlink transmission may start from anywhere within that subframe.
  • the last subframe of the downlink transmission may be either completely occupied or dedicated at a time interval defined by DwPTS.
  • 10 subframes in one radio frame may be reserved for uplink transmission. Further, each of the 10 subframes in one radio frame may correspond to any of a downlink subframe, an uplink subframe, a special subframe, and a sidelink subframe.
  • the base station apparatus 1 may transmit a physical downlink channel and a physical downlink signal in DwPTS of the special subframe.
  • the base station apparatus 1 can restrict PBCH transmission in DwPTS of the special subframe.
  • the terminal device 2 may transmit the physical uplink channel and the physical uplink signal in the UpPTS of the special subframe.
  • the terminal device 2 can restrict transmission of some physical uplink channels and physical uplink signals in the UpPTS of the special subframe.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an LTE downlink subframe in the present embodiment.
  • the diagram shown in FIG. 3 is also referred to as an LTE downlink resource grid.
  • the base station apparatus 1 can transmit an LTE physical downlink channel and / or an LTE physical downlink signal in a downlink subframe to the terminal apparatus 2.
  • the terminal device 2 can receive an LTE physical downlink channel and / or an LTE physical downlink signal in the downlink subframe from the base station device 1.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an LTE uplink subframe in the present embodiment.
  • the diagram shown in FIG. 4 is also referred to as an LTE uplink resource grid.
  • the terminal device 2 can transmit an LTE physical uplink channel and / or an LTE physical uplink signal in an uplink subframe to the base station device 1.
  • the base station apparatus 1 can receive an LTE physical uplink channel and / or an LTE physical uplink signal in an uplink subframe from the terminal apparatus 2.
  • LTE physical resources can be defined as follows.
  • One slot is defined by a plurality of symbols.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers in the frequency direction and a plurality of OFDM symbols in the time direction.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers in the frequency direction and a plurality of SC-FDMA symbols in the time direction.
  • the number of subcarriers or resource blocks may be determined depending on the cell bandwidth.
  • the number of symbols in one slot is determined by the CP (Cyclic Prefix) type.
  • the CP type is a normal CP or an extended CP.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is six.
  • Each element in the resource grid is called a resource element.
  • the resource element is identified using a subcarrier index (number) and a symbol index (number).
  • the OFDM symbol or SC-FDMA symbol is also simply referred to as a symbol.
  • the resource block is used for mapping a certain physical channel (such as PDSCH or PUSCH) to a resource element.
  • the resource block includes a virtual resource block and a physical resource block.
  • a certain physical channel is mapped to a virtual resource block.
  • a virtual resource block is mapped to a physical resource block.
  • One physical resource block is defined by a predetermined number of consecutive symbols in the time domain.
  • One physical resource block is defined from a predetermined number of consecutive subcarriers in the frequency domain. The number of symbols and the number of subcarriers in one physical resource block are determined based on the type of CP in the cell, the subcarrier spacing, and / or parameters set by higher layers.
  • one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain. Further, two resource blocks in one subframe corresponding to the same physical resource block number are defined as physical resource block pairs (PRB pair, RB pair).
  • the predetermined parameter is a parameter related to the transmission signal.
  • Parameters related to the transmission signal are: CP length, subcarrier interval, number of symbols in one subframe (predetermined time length), number of subcarriers in one resource block (predetermined frequency band), TTI size, multiple access scheme And signal waveforms.
  • the downlink signal and the uplink signal are generated using one predetermined parameter in each predetermined time length (for example, subframe).
  • the terminal apparatus 2 generates a downlink signal transmitted from the base station apparatus 1 and an uplink signal transmitted to the base station apparatus 1 with one predetermined parameter for each predetermined time length.
  • the base station apparatus 1 generates a downlink signal transmitted to the terminal apparatus 2 and an uplink signal transmitted from the terminal apparatus 2 with one predetermined parameter for each predetermined time length.
  • ⁇ Frame structure of NR in this embodiment> In each of the NR cells, one or more predetermined parameters are used in a certain predetermined time length (for example, subframe). That is, in the NR cell, the downlink signal and the uplink signal are each generated with one or more predetermined parameters in a predetermined time length.
  • the terminal apparatus 2 generates a downlink signal transmitted from the base station apparatus 1 and an uplink signal transmitted to the base station apparatus 1 with one or more predetermined parameters in a predetermined time length.
  • the base station apparatus 1 generates a downlink signal to be transmitted to the terminal apparatus 2 and an uplink signal to be transmitted from the terminal apparatus 2 with one or more predetermined parameters for each predetermined time length.
  • the predetermined method includes FDM (Frequency Division Multiplexing), TDM (Time Division Multiplexing), CDM (Code Division Multiplexing), and / or SDM (Spatial Division Multiplexing).
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • CDM Code Division Multiplexing
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • a plurality of types of combinations of predetermined parameters set in the NR cell can be specified in advance as a parameter set.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a parameter set relating to a transmission signal in the NR cell.
  • the parameters related to the transmission signal included in the parameter set are the subcarrier interval, the number of subcarriers per resource block in the NR cell, the number of symbols per subframe, and the CP length type.
  • the CP length type is a CP length type used in the NR cell.
  • CP length type 1 corresponds to a normal CP in LTE
  • CP length type 2 corresponds to an extended CP in LTE.
  • Parameter sets related to transmission signals in the NR cell can be individually defined for the downlink and uplink. Also, parameter sets related to transmission signals in the NR cell can be set independently for the downlink and uplink.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an NR downlink subframe in the present embodiment.
  • a signal generated using the parameter set 1, the parameter set 0, and the parameter set 2 is FDM in the cell (system bandwidth).
  • the diagram shown in FIG. 6 is also referred to as the NR downlink resource grid.
  • the base station apparatus 1 can transmit an NR physical downlink channel and / or an NR physical downlink signal in a downlink subframe to the terminal apparatus 2.
  • the terminal device 2 can receive the NR physical downlink channel and / or the NR physical downlink signal in the downlink subframe from the base station device 1.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an uplink subframe of NR in the present embodiment.
  • a signal generated using parameter set 1, parameter set 0, and parameter set 2 is FDM in a cell (system bandwidth).
  • the diagram shown in FIG. 6 is also referred to as the NR uplink resource grid.
  • the base station apparatus 1 can transmit an NR physical uplink channel and / or an NR physical uplink signal in an uplink subframe to the terminal apparatus 2.
  • the terminal apparatus 2 can receive the NR physical uplink channel and / or the NR physical uplink signal in the uplink subframe from the base station apparatus 1.
  • An antenna port is defined so that a propagation channel carrying one symbol can be inferred from a propagation channel carrying another symbol at the same antenna port. For example, it can be assumed that different physical resources in the same antenna port are transmitted on the same propagation channel. In other words, a symbol at a certain antenna port can be demodulated by estimating a propagation channel using a reference signal at that antenna port. There is one resource grid per antenna port.
  • An antenna port is defined by a reference signal. Each reference signal can define a plurality of antenna ports.
  • An antenna port is identified or identified by an antenna port number. For example, antenna ports 0 to 3 are antenna ports to which CRS is transmitted. That is, the PDSCH transmitted through the antenna ports 0 to 3 can be demodulated by the CRS corresponding to the antenna ports 0 to 3.
  • the two antenna ports satisfy a predetermined condition, they can be expressed as quasi-identical positions (QCL: Quasi co-location).
  • the predetermined condition is that the wide-area characteristics of a propagation channel carrying a symbol at one antenna port can be inferred from the propagation channel carrying a symbol at another antenna port.
  • Global characteristics include delay dispersion, Doppler spread, Doppler shift, average gain and / or average delay.
  • the antenna port number may be defined differently for each RAT, or may be defined in common between RATs.
  • antenna ports 0 to 3 in LTE are antenna ports through which CRS is transmitted.
  • the antenna ports 0 to 3 can be antenna ports through which CRS similar to LTE is transmitted.
  • an antenna port for transmitting a CRS similar to LTE can have an antenna port number different from antenna ports 0 to 3.
  • the predetermined antenna port number can be applied to LTE and / or NR.
  • the physical channel includes a physical downlink channel, a physical uplink channel, and a physical side link channel.
  • the physical signal includes a physical downlink signal, a physical uplink signal, and a side link physical signal.
  • the physical channel and physical signal in LTE are also referred to as LTE physical channel and LTE physical signal, respectively.
  • the physical channel and physical signal in NR are also referred to as NR physical channel and NR physical signal, respectively.
  • the LTE physical channel and the NR physical channel can be defined as different physical channels.
  • the LTE physical signal and the NR physical signal can be defined as different physical signals.
  • the LTE physical channel and the NR physical channel are also simply referred to as physical channels, and the LTE physical signal and the NR physical signal are also simply referred to as physical signals. That is, the description for the physical channel can be applied to both the LTE physical channel and the NR physical channel.
  • the description for the physical signal can be applied to both the LTE physical signal and the NR physical signal.
  • Physical downlink channels include physical broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel), physical downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel). , Enhanced physical downlink control channel (EPDCCH: EnhancedEnhancePDCCH), MTC (Machine Type Communication) physical downlink control channel (MPDCCH: MTC PDCCH), relay physical downlink control channel (R-PDCCH: Relay PDCCH), physical downlink Includes shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), PMCH (Physical Multicast Channel), etc.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPCCH Enhanced Physical downlink control channel
  • MTC Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • R-PDCCH Relay PDCCH
  • Physical downlink Includes shared channel
  • the physical downlink signal includes a synchronization signal (SS: Synchronization signal), a downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal), a detection signal (DS: Discovery signal), and the like.
  • SS Synchronization signal
  • DL-RS Downlink Reference Signal
  • DS Discovery signal
  • the synchronization signal includes a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the reference signal in the downlink includes a cell-specific reference signal (CRS), a terminal-specific reference signal associated with PDSCH (PDSCH-DMRS), and a demodulation associated with EPDCCH.
  • CRS cell-specific reference signal
  • PDSCH-DMRS terminal-specific reference signal associated with PDSCH
  • demodulation associated with EPDCCH REDCCH-DMRS: Demodulation reference signal associated with EPDCCH
  • PRS Positioning Reference Signal
  • CSI reference signal CSI reference signal
  • TRS Tracking reference signal
  • PDSCH-DMRS is also referred to as URS associated with PDSCH or simply URS.
  • EPDCCH-DMRS is also referred to as DMRS related to EPDCCH or simply DMRS.
  • CSI-RS includes NZP CSI-RS (Non-Zero Power CSI-RS).
  • Downlink resources include ZP CSI-RS (Zero Power CSI-RS), CSI-IM (Channel State Information-Interference Measurement), and the like.
  • the physical uplink channel includes a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical random access channel (PRACH), and the like. .
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • the physical uplink signal includes an uplink reference signal (UL-RS).
  • UL-RS uplink reference signal
  • the uplink reference signal includes an uplink demodulation signal (UL-DMRS: Uplink demodulation signal), a sounding reference signal (SRS: Sounding reference signal), and the like.
  • UL-DMRS is associated with PUSCH or PUCCH transmission.
  • SRS is not associated with PUSCH or PUCCH transmission.
  • Physical side link channels include physical side link broadcast channel (PSBCH: Physical Sidelink Broadcast Channel), physical side link control channel (PSCCH: Physical Sidelink Control Channel), physical side link detection channel (PSDCH: Physical Sidelink Discovery Channel), and physical Includes side link shared channel (PSSCH).
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSSCH physical Includes side link shared channel
  • Physical channels and physical signals are also simply called channels and signals. That is, the physical downlink channel, the physical uplink channel, and the physical side link channel are also referred to as a downlink channel, an uplink channel, and a side link channel, respectively.
  • the physical downlink signal, the physical uplink signal, and the physical side link signal are also referred to as a downlink signal, an uplink signal, and a side link signal, respectively.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also called a transport block (transport block: TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • transport block transport block: TB
  • MAC PDU Network Data Unit
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • the downlink reference signal and the uplink reference signal are also simply referred to as a reference signal (RS).
  • RS reference signal
  • LTE physical channel and LTE physical signal in this embodiment As already described, the description for the physical channel and the physical signal can be applied to the LTE physical channel and the LTE physical signal, respectively.
  • the LTE physical channel and the LTE physical signal are referred to as follows.
  • LTE physical downlink channels include LTE-PBCH, LTE-PCFICH, LTE-PHICH, LTE-PDCCH, LTE-EPDCCH, LTE-MPDCCH, LTE-R-PDCCH, LTE-PDSCH, and LTE-PMCH.
  • the LTE physical downlink signal includes LTE-SS, LTE-DL-RS, LTE-DS, and the like.
  • LTE-SS includes LTE-PSS, LTE-SSS, and the like.
  • LTE-RS includes LTE-CRS, LTE-PDSCH-DMRS, LTE-EPDCCH-DMRS, LTE-PRS, LTE-CSI-RS, LTE-TRS, and the like.
  • the LTE physical uplink channel includes LTE-PUSCH, LTE-PUCCH, LTE-PRACH, and the like.
  • the LTE physical uplink signal includes LTE-UL-RS.
  • LTE-UL-RS includes LTE-UL-DMRS, LTE-SRS, and the like.
  • the LTE physical side link channel includes LTE-PSBCH, LTE-PSCCH, LTE-PSDCH, LTE-PSSCH, and the like.
  • NR physical channel and NR physical signal in this embodiment As already described, the description for the physical channel and the physical signal can be applied to the NR physical channel and the NR physical signal, respectively.
  • the NR physical channel and the NR physical signal are referred to as follows.
  • NR physical downlink channels include NR-PBCH, NR-PCFICH, NR-PHICH, NR-PDCCH, NR-EPDCCH, NR-MPDCCH, NR-R-PDCCH, NR-PDSCH, and NR-PMCH.
  • NR physical downlink signals include NR-SS, NR-DL-RS, NR-DS, and the like.
  • NR-SS includes NR-PSS, NR-SSS, and the like.
  • the NR-RS includes NR-CRS, NR-PDSCH-DMRS, NR-EPDCCH-DMRS, NR-PRS, NR-CSI-RS, NR-TRS, and the like.
  • NR physical uplink channels include NR-PUSCH, NR-PUCCH, NR-PRACH, and the like.
  • NR physical uplink signal includes NR-UL-RS.
  • NR-UL-RS includes NR-UL-DMRS and NR-SRS.
  • NR physical side link channel includes NR-PSBCH, NR-PSCCH, NR-PSDCH, NR-PSSCH, and the like.
  • PDCCH and EPDCCH are used for transmitting downlink control information (Downlink Control Information: DCI). Mapping of information bits of downlink control information is defined 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 or downlink allocation.
  • the PDCCH is transmitted by a set of one or more continuous CCEs (Control Channel Elements).
  • the CCE is composed of nine REGs (Resource Element Groups).
  • the REG is composed of four resource elements.
  • EPDCCH is transmitted by a set of one or more continuous ECCEs (Enhanced Control Channel Elements).
  • ECCE is composed of multiple EREGs (Enhanced Resource Element Group).
  • the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in a certain cell.
  • the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant is used for scheduling the PUSCH in a certain cell.
  • the uplink grant is used for scheduling a single PUSCH in a subframe that is four or more times after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the CRC parity bit is added to DCI.
  • the CRC parity bit is scrambled by RNTI (Radio Network Temporary Identifier).
  • the RNTI is an identifier that can be defined or set according to the purpose of the DCI.
  • the RNTI is set as an identifier preliminarily specified in the specification, an identifier set as information specific to a cell, an identifier set as information specific to the terminal device 2, or information specific to a group belonging to the terminal device 2.
  • Identifier For example, in monitoring PDCCH or EPDCCH, the terminal device 2 descrambles a CRC parity bit added to DCI with a predetermined RNTI and identifies whether the CRC is correct. If the CRC is correct, it can be seen that the DCI is the DCI for the terminal device 2.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the PDSCH is also used for transmitting higher layer control information.
  • a plurality of PDCCHs may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • a plurality of EPDCCHs may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • a plurality of PDSCHs may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • PDCCH, PDSCH and / or EPDCCH may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • the synchronization signal is used for the terminal apparatus 2 to synchronize the downlink frequency domain and / or time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • the synchronization signal is arranged in a predetermined subframe in the radio frame. For example, in the TDD scheme, the synchronization signal is arranged in subframes 0, 1, 5, and 6 in the radio frame. In the FDD scheme, the synchronization signal is arranged in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • PSS may be used for coarse frame / symbol timing synchronization (time domain synchronization) and cell group identification.
  • SSS may be used for more accurate frame timing synchronization and cell identification. That is, frame timing synchronization and cell identification can be performed by using PSS and SSS.
  • the terminal apparatus 2 For the downlink reference signal, the terminal apparatus 2 performs propagation path estimation of the physical downlink channel, propagation path correction, calculation of downlink CSI (Channel State Information), and / or positioning measurement of the terminal apparatus 2. Used to do
  • CRS is transmitted in the entire bandwidth of the subframe.
  • CRS is used to receive (demodulate) PBCH, PDCCH, PHICH, PCFICH, and PDSCH.
  • the CRS may be used for the terminal device 2 to calculate downlink channel state information.
  • PBCH, PDCCH, PHICH, and PCFICH are transmitted by an antenna port used for transmission of CRS.
  • CRS supports 1, 2 or 4 antenna port configurations.
  • CRS is transmitted on one or more of antenna ports 0-3.
  • URS related to PDSCH is transmitted in a subframe and a band used for transmission of PDSCH related to URS. URS is used to demodulate the PDSCH with which the URS is associated. The URS associated with the PDSCH is transmitted on one or more of the antenna ports 5, 7-14.
  • the PDSCH is transmitted by an antenna port used for transmission of CRS or URS based on the transmission mode and the DCI format.
  • the DCI format 1A is used for scheduling of PDSCH transmitted through an antenna port used for CRS transmission.
  • the DCI format 2D is used for scheduling of the PDSCH transmitted through the antenna port used for URS transmission.
  • DMRS related to EPDCCH is transmitted in subframes and bands used for transmission of EPDCCH related to DMRS.
  • DMRS is used to demodulate the EPDCCH with which DMRS is associated.
  • the EPDCCH is transmitted through an antenna port used for DMRS transmission.
  • the DMRS associated with the EPDCCH is transmitted on one or more of the antenna ports 107-114.
  • the PUCCH is a physical channel used for transmitting uplink control information (UPCI).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI), scheduling request (SR) indicating a request for PUSCH resources, downlink data (Transport block: TB, Downlink-Shared Channel: DL).
  • -SCH downlink data for HARQ-ACK.
  • HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, or response information.
  • HARQ-ACK for downlink data indicates ACK, NACK, or DTX.
  • PUSCH is a physical channel used for transmitting uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the PUSCH may also 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.
  • PRACH is a physical channel used to transmit a random access preamble.
  • the PRACH can be used for the terminal device 2 to synchronize with the base station device 1 in the time domain.
  • PRACH is an initial connection establishment procedure (processing), a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and / or PUSCH resource request. Also used to indicate
  • a plurality of PUCCHs are frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • a plurality of PUSCHs may be frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH may be frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • the PRACH may be arranged over a single subframe or two subframes. A plurality of PRACHs may be code-multiplexed.
  • Uplink DMRS is related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • DMRS is time-multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 1 may use DMRS to perform PUSCH or PUCCH propagation path correction.
  • PUSCH transmission includes multiplexing and transmitting PUSCH and DMRS.
  • transmission of PUCCH includes multiplexing and transmitting PUCCH and DMRS.
  • the uplink DMRS is also referred to as UL-DMRS.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 1 may use SRS in order to measure the uplink channel state.
  • the SRS is transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe. That is, the SRS is arranged in the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the terminal device 2 can restrict simultaneous transmission of SRS and PUCCH, PUSCH and / or PRACH in an SC-FDMA symbol of a certain cell.
  • the terminal apparatus 2 transmits PUSCH and / or PUCCH using an SC-FDMA symbol excluding the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe in an uplink subframe of a certain cell, and the uplink subframe
  • the SRS can be transmitted using the last SC-FDMA symbol in the frame. That is, in a certain uplink subframe of a certain cell, the terminal device 2 can transmit SRS, PUSCH and PUCCH.
  • a resource element group is used to define a mapping between resource elements and control channels.
  • REG is used for mapping of PDCCH, PHICH, or PCFICH.
  • the REG is composed of four consecutive resource elements that are not used for CRS in the same OFDM symbol and in the same resource block.
  • the REG is configured from the first OFDM symbol to the fourth OFDM symbol in the first slot in a certain subframe.
  • Extended resource element group is used to define the mapping between resource elements and extended control channels.
  • EREG is used for EPDCCH mapping.
  • One resource block pair is composed of 16 EREGs. Each EREG is assigned a number from 0 to 15 for each resource block pair.
  • Each EREG is composed of nine resource elements excluding resource elements used for DM-RS associated with EPDCCH in one resource block pair.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram illustrating the configuration of the base station device 1 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna 109.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and a downlink reference signal generation unit 1079.
  • the upper layer processing unit 101 may be included in the control unit.
  • the base station apparatus 1 can support one or more RATs. Part or all of the units included in the base station apparatus 1 shown in FIG. 8 can be individually configured according to the RAT.
  • the reception unit 105 and the transmission unit 107 are individually configured with LTE and NR.
  • the NR cell a part or all of each unit included in the base station apparatus 1 shown in FIG.
  • the radio reception unit 1057 and the radio transmission unit 1077 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC) 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). Process Resource Control: RRC) layer. Further, the upper layer processing unit 101 generates control information for controlling the reception unit 105 and the transmission unit 107 and outputs the control information to the control unit 103.
  • MAC medium access control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 103 controls the reception unit 105 and the transmission unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101.
  • the control unit 103 generates control information for the upper layer processing unit 101 and outputs the control information to the upper layer processing unit 101.
  • the control unit 103 inputs the decoded signal from the decoding unit 1051 and the channel estimation result from the channel measurement unit 1059.
  • the control unit 103 outputs a signal to be encoded to the encoding unit 1071.
  • the control unit 103 is used to control all or part of the base station apparatus 1.
  • the upper layer processing unit 101 performs processing and management related to RAT control, radio resource control, subframe setting, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 101 is performed for each terminal device or for the terminal devices connected to the base station device.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 101 may be performed only by the upper layer processing unit 101, or may be acquired from an upper node or another base station device. Further, the processing and management in the upper layer processing unit 101 may be performed individually according to the RAT. For example, the upper layer processing unit 101 individually performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management related to RAT is performed.
  • management related to LTE and / or management related to NR is performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in the NR cell.
  • radio resource control in the upper layer processing unit 101, generation and / or management of downlink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE) is performed. Done.
  • subframe setting in the upper layer processing unit 101 subframe setting, subframe pattern setting, uplink-downlink setting, uplink reference UL-DL setting, and / or downlink reference UL-DL setting are managed. Is called.
  • the subframe setting in higher layer processing section 101 is also referred to as base station subframe setting.
  • the subframe setting in the higher layer processing unit 101 can be determined based on the uplink traffic volume and the downlink traffic volume. Further, the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the scheduling result of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • the frequency and subframe to which a physical channel is allocated, the physical channel's A coding rate, a modulation scheme, transmission power, and the like are determined.
  • the control unit 103 generates control information (DCI format) based on the scheduling result of scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • the CSI report of the terminal device 2 is controlled.
  • the setting related to the CSI reference resource to be assumed for calculating the CSI in the terminal device 2 is controlled.
  • the receiving unit 105 receives a signal transmitted from the terminal device 2 via the transmission / reception antenna 109 in accordance with control from the control unit 103, further performs reception processing such as separation, demodulation, and decoding, and receives the received information. Output to the control unit 103. Note that the reception process in the reception unit 105 is performed based on a setting specified in advance or a setting notified from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2.
  • the radio reception unit 1057 converts the uplink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion from analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or fast Fourier transform (Fast Fourier transform) Extract frequency domain signals by Transform: FFT).
  • GI guard interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates an uplink channel such as PUCCH or PUSCH and / or an uplink reference signal from the signal input from the radio reception unit 1057.
  • the demultiplexing unit 1055 outputs the uplink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demultiplexing unit 1055 performs channel compensation for the uplink channel from the channel estimation value input from the channel measurement unit 1059.
  • the demodulation unit 1053 receives a received signal using a modulation scheme such as BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, or 256QAM for the modulation symbol of the uplink channel. Is demodulated.
  • Demodulation section 1053 separates and demodulates the MIMO multiplexed uplink channel.
  • the decoding unit 1051 performs a decoding process on the demodulated uplink channel encoded bits.
  • the decoded uplink data and / or uplink control information is output to the control unit 103.
  • Decoding section 1051 performs decoding processing for each transport block for PUSCH.
  • the channel measurement unit 1059 measures the propagation path estimation value and / or channel quality from the uplink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs it to the demultiplexing unit 1055 and / or the control unit 103.
  • UL-DMRS measures a channel estimation value for channel compensation for PUCCH or PUSCH
  • SRS measures channel quality in the uplink.
  • the transmission unit 107 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the downlink control information and the downlink data input from the higher layer processing unit 101 according to the control from the control unit 103. For example, the transmission unit 107 generates and multiplexes PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and a downlink reference signal, and generates a transmission signal. Note that the transmission processing in the transmission unit 107 is based on settings specified in advance, settings notified from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2, or settings notified via the PDCCH or EPDCCH transmitted in the same subframe. Done.
  • the encoding unit 1071 performs HARQ indicator (HARQ-ACK), downlink control information, and downlink data input from the control unit 103 with predetermined encoding such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding. Encoding is performed using a method.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 with a predetermined modulation method such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 1079 generates a downlink reference signal based on a physical cell identifier (PCI), an RRC parameter set in the terminal device 2, and the like.
  • Multiplexer 1075 multiplexes the modulation symbols and downlink reference signals for each channel and arranges them in a predetermined resource element.
  • the radio transmission unit 1077 converts the signal from the multiplexing unit 1075 into a time-domain signal by inverse fast Fourier transform (IFFT), adds a guard interval, generates a baseband digital signal, Performs conversion to analog signal, quadrature modulation, conversion from intermediate frequency signal to high frequency signal (up-convert), removal of excess frequency components, power amplification, etc. to generate a transmission signal .
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 1077 is transmitted from the transmission / reception antenna 109.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 2 of the present embodiment.
  • the terminal device 2 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 203, a reception unit 205, a transmission unit 207, and a transmission / reception antenna 209.
  • the reception unit 205 includes a decoding unit 2051, a demodulation unit 2053, a demultiplexing unit 2055, a radio reception unit 2057, and a channel measurement unit 2059.
  • the transmission unit 207 includes an encoding unit 2071, a modulation unit 2073, a multiplexing unit 2075, a radio transmission unit 2077, and an uplink reference signal generation unit 2079.
  • the upper layer processing unit 201 may be included in the control unit.
  • the terminal device 2 can support one or more RATs. Some or all of the units included in the terminal device 2 illustrated in FIG. 9 can be individually configured according to the RAT.
  • the reception unit 205 and the transmission unit 207 are individually configured with LTE and NR.
  • the NR cell some or all of the units included in the terminal device 2 shown in FIG. 9 can be individually configured according to the parameter set related to the transmission signal.
  • the radio reception unit 2057 and the radio transmission unit 2077 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • the higher layer processing unit 201 outputs the uplink data (transport block) to the control unit 203.
  • the upper layer processing unit 201 includes a medium access control (MAC) 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). Process Resource Control: RRC) layer. Further, the upper layer processing unit 201 generates control information for controlling the reception unit 205 and the transmission unit 207 and outputs the control information to the control unit 203.
  • MAC medium access control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 203 controls the reception unit 205 and the transmission unit 207 based on the control information from the higher layer processing unit 201.
  • the control unit 203 generates control information for the upper layer processing unit 201 and outputs the control information to the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 inputs the decoded signal from the decoding unit 2051 and the channel estimation result from the channel measurement unit 2059.
  • the control unit 203 outputs a signal to be encoded to the encoding unit 2071. Further, the control unit 203 may be used to control all or part of the terminal device 2.
  • the upper layer processing unit 201 performs processing and management related to RAT control, radio resource control, subframe setting, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 201 are performed based on settings specified in advance and / or settings based on control information set or notified from the base station apparatus 1.
  • the control information from the base station apparatus 1 includes an RRC parameter, a MAC control element, or DCI.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 201 may be performed individually according to the RAT.
  • the upper layer processing unit 201 individually performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management related to RAT is performed.
  • management related to LTE and / or management related to NR is performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in the NR cell.
  • radio resource control in the higher layer processing unit 201 management of setting information in the own apparatus is performed.
  • radio resource control in the upper layer processing unit 201 generation and / or management of uplink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE) is performed. Done.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 201 the subframe setting in the base station apparatus 1 and / or a base station apparatus different from the base station apparatus 1 is managed.
  • the subframe configuration includes uplink or downlink configuration, subframe pattern configuration, uplink-downlink configuration, uplink reference UL-DL configuration, and / or downlink reference UL-DL configuration for the subframe.
  • the subframe setting in the higher layer processing unit 201 is also referred to as terminal subframe setting.
  • control information for performing control related to scheduling for the reception unit 205 and the transmission unit 207 is generated based on DCI (scheduling information) from the base station apparatus 1.
  • control related to CSI reporting to the base station apparatus 1 is performed.
  • the channel measurement unit 2059 controls settings related to CSI reference resources that are assumed to calculate CSI.
  • resources (timing) used for reporting CSI are controlled based on DCI and / or RRC parameters.
  • the receiving unit 205 receives the signal transmitted from the base station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 209 according to the control from the control unit 203, and further performs reception processing such as separation, demodulation, decoding, and the like. Is output to the control unit 203. Note that the reception process in the reception unit 205 is performed based on a predetermined setting or a notification or setting from the base station apparatus 1.
  • the radio reception unit 2057 converts the uplink signal received via the transmission / reception antenna 209 to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion from analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or fast Fourier transform (Fast Fourier transform) Extracts frequency domain signals using Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 2055 separates a downlink channel such as PHICH, PDCCH, EPDCCH, or PDSCH, a downlink synchronization signal, and / or a downlink reference signal from the signal input from the radio reception unit 2057.
  • the demultiplexing unit 2055 outputs the downlink reference signal to the channel measurement unit 2059.
  • the demultiplexing unit 2055 performs channel compensation for the downlink channel from the channel estimation value input from the channel measurement unit 2059.
  • the demodulator 2053 demodulates the received signal using a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, etc., with respect to the downlink channel modulation symbols.
  • the demodulator 2053 separates and demodulates the MIMO multiplexed downlink channel.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process on the demodulated downlink channel encoded bits.
  • the decoded downlink data and / or downlink control information is output to the control unit 203.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process for each transport block on the PDSCH.
  • the channel measurement unit 2059 measures the estimated value of the propagation path and / or the channel quality from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 2055 and outputs it to the demultiplexing unit 2055 and / or the control unit 203.
  • the downlink reference signal used for measurement by the channel measurement unit 2059 may be determined based on at least the transmission mode set by the RRC parameter and / or other RRC parameters.
  • DL-DMRS measures an estimated value of a propagation path for performing propagation path compensation for PDSCH or EPDCCH.
  • CRS measures a channel estimation value for performing channel compensation for PDCCH or PDSCH and / or a channel in the downlink for reporting CSI.
  • CSI-RS measures the channel in the downlink for reporting CSI.
  • the channel measurement unit 2059 calculates RSRP (Reference Signal Received Power) and / or RSRQ (Reference Signal Received Quality) based on the CRS, CSI-RS, or detection signal, and outputs it to the upper layer processing unit
  • the transmission unit 207 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the uplink control information and the uplink data input from the higher layer processing unit 201 according to the control from the control unit 203. For example, the transmission unit 207 generates and multiplexes an uplink channel such as PUSCH or PUCCH and / or an uplink reference signal, and generates a transmission signal. Note that the transmission processing in the transmission unit 207 is performed based on settings specified in advance or settings or notifications from the base station apparatus 1.
  • the encoding unit 2071 encodes the HARQ indicator (HARQ-ACK), the uplink control information, and the uplink data input from the control unit 203 with predetermined encoding such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding. Encoding is performed using a method.
  • the modulation unit 2073 modulates the coded bits input from the coding unit 2071 using a predetermined modulation method such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or 256QAM.
  • the uplink reference signal generation unit 2079 generates an uplink reference signal based on the RRC parameter set in the terminal device 2 and the like.
  • Multiplexing section 2075 multiplexes the modulation symbols and uplink reference signals for each channel and arranges them in a predetermined resource element.
  • the radio transmission unit 2077 converts the signal from the multiplexing unit 2075 into a time-domain signal by inverse fast Fourier transform (IFFT), adds a guard interval, generates a baseband digital signal, Performs conversion to analog signal, quadrature modulation, conversion from intermediate frequency signal to high frequency signal (up-convert), removal of excess frequency components, power amplification, etc. to generate a transmission signal .
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 2077 is transmitted from the transmission / reception antenna 209.
  • the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 can use various methods for control information signaling (notification, notification, and setting), respectively.
  • Signaling of control information can be performed in various layers.
  • the signaling of control information includes physical layer signaling that is signaling through the physical layer (layer), RRC signaling that is signaling through the RRC layer, and MAC signaling that is signaling through the MAC layer.
  • the RRC signaling is dedicated RRC signaling (Dedicated RRC signaling) for notifying control information unique to the terminal device 2 or common RRC signaling (Common RRC signaling) for notifying control information unique to the base station device 1.
  • Signaling used by higher layers as viewed from the physical layer, such as RRC signaling and MAC signaling is also referred to as upper layer signaling.
  • RRC signaling is realized by signaling RRC parameters.
  • MAC signaling is realized by signaling a MAC control element.
  • Physical layer signaling is realized by signaling downlink control information (DCI: Downlink Control Information) or uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • the RRC parameter and the MAC control element are transmitted using PDSCH or PUSCH.
  • DCI is transmitted using PDCCH or EPDCCH.
  • UCI is transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • RRC signaling and MAC signaling are used to signal semi-static control information and are also referred to as semi-static signaling.
  • Physical layer signaling is used to signal dynamic control information and is also referred to as dynamic signaling.
  • DCI is used for PDSCH scheduling or PUSCH scheduling.
  • the UCI is used for CSI reporting, HARQ-ACK reporting, and / or scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • the DCI is notified using a DCI format having a predefined field.
  • predetermined information bits are mapped.
  • DCI notifies downlink scheduling information, uplink scheduling information, side link scheduling information, aperiodic CSI report request, or uplink transmission power command.
  • the DCI format monitored by the terminal device 2 is determined by the transmission mode set for each serving cell. That is, a part of the DCI format monitored by the terminal device 2 can be different depending on the transmission mode.
  • the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 1 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 1.
  • the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 4 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 2.
  • the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 1 is set monitors the DCI format 0.
  • the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 2 is set monitors the DCI format 0 and the DCI format 4.
  • the control region in which the PDCCH that notifies the DCI for the terminal device 2 is not notified, and the terminal device 2 detects the DCI for the terminal device 2 by blind decoding (blind detection). Specifically, the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates in the serving cell. Monitoring means attempting to decode with all monitored DCI formats for each of the PDCCHs in the set. For example, the terminal device 2 tries to decode all the aggregation levels, PDCCH candidates, and DCI formats that may be transmitted to the terminal device 2. The terminal device 2 recognizes the DCI (PDCCH) that has been successfully decoded (detected) as the DCI (PDCCH) for the terminal device 2.
  • PDCCH DCI
  • Cyclic Redundancy Check is added to DCI.
  • the CRC is used for DCI error detection and DCI blind detection.
  • CRC CRC parity bit
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal device 2 detects whether it is DCI for the terminal device 2 based on the RNTI. Specifically, the terminal device 2 descrambles the bit corresponding to the CRC with a predetermined RNTI, extracts the CRC, and detects whether the corresponding DCI is correct.
  • RNTI is specified or set according to the purpose and application of DCI.
  • RNTI is C-RNTI (Cell-RNTI), SPS C-RNTI (Semi Persistent Scheduling C-RNTI), SI-RNTI (System Information-RNTI), P-RNTI (Paging-RNTI), RA-RNTI (Random Access) -RNTI), TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control-PUCCH-RNTI), TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control-PUSCH-RNTI), Temporary C-RNTI, M-RNTI (MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services) ) -RNTI) and eIMTA-RNTI.
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • SPS C-RNTI Semi Persistent Scheduling C-RNTI
  • SI-RNTI System Information-RNTI
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • RA-RNTI Random Access
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power
  • C-RNTI and SPS C-RNTI are RNTIs specific to the terminal device 2 in the base station device 1 (cell), and are identifiers for identifying the terminal device 2.
  • C-RNTI is used to schedule PDSCH or PUSCH in a certain subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to activate or release periodic scheduling of resources for PDSCH or PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled by SI-RNTI is used for scheduling an SIB (System Information Block).
  • SIB System Information Block
  • a control channel with a CRC scrambled with P-RNTI is used to control paging.
  • a control channel having a CRC scrambled with RA-RNTI is used to schedule a response to RACH.
  • a control channel having a CRC scrambled by TPC-PUCCH-RNTI is used for power control of PUCCH.
  • a control channel having a CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI is used to perform power control of PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled with Temporary C-RNTI is used by a mobile station apparatus for which C-RNTI is not set or recognized.
  • a control channel with CRC scrambled with M-RNTI is used to schedule MBMS.
  • a control channel having a CRC scrambled by eIMTA-RNTI is used for notifying information on TDD UL / DL configuration of a TDD serving cell in dynamic TDD (eIMTA). Note that the DCI format may be scrambled not only by the above RNTI but also by a new RNTI.
  • Scheduling information includes information for performing scheduling in units of resource blocks or resource block groups as frequency domain scheduling.
  • the resource block group is a set of consecutive resource blocks, and indicates resources allocated to terminal devices to be scheduled.
  • the size of the resource block group is determined according to the system bandwidth.
  • DCI is transmitted using a control channel such as PDCCH or EPDCCH.
  • the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates and / or a set of EPDCCH candidates of one or more activated serving cells configured by RRC signaling.
  • monitoring means trying to decode PDCCH and / or EPDCCH in a set corresponding to all monitored DCI formats.
  • the PDCCH candidate set or EPDCCH candidate set is also called a search space.
  • a search space a shared search space (CSS) and a terminal-specific search space (USS) are defined.
  • the CSS may be defined only for the search space for PDCCH.
  • CSS Common Search Space
  • the base station apparatus 1 maps a common control channel to a CSS among a plurality of terminal apparatuses, thereby reducing resources for transmitting the control channel.
  • USS UE-specific Search Space
  • the USS is a search space set using at least parameters specific to the terminal device 2. Therefore, the USS is a search space unique to the terminal device 2, and a control channel unique to the terminal device 2 can be individually transmitted. Therefore, the base station apparatus 1 can efficiently map control channels unique to a plurality of terminal apparatuses.
  • USS may be set so as to be used in common by a plurality of terminal devices. Since a common USS is set for a plurality of terminal devices, parameters unique to the terminal device 2 are set so as to have the same value among the plurality of terminal devices. For example, a unit set to the same parameter among a plurality of terminal devices is a cell, a transmission point, a group of predetermined terminal devices, or the like.
  • the search space for each aggregation level is defined by a set of PDCCH candidates.
  • Each PDCCH is transmitted using a set of one or more CCEs (Control Channel Elements).
  • the number of CCEs used for one PDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of CCEs used for one PDCCH is 1, 2, 4 or 8.
  • the search space for each aggregation level is defined by a set of EPDCCH candidates.
  • Each EPDCCH is transmitted using a set of one or more ECCEs (Enhanced Control Channel Elements).
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16, or 32.
  • the number of PDCCH candidates or the number of EPDCCH candidates is determined based on at least the search space and the aggregation level. For example, in CSS, the number of PDCCH candidates at aggregation levels 4 and 8 is 4 and 2, respectively. For example, in USS, the numbers of PDCCH candidates in aggregations 1, 2, 4, and 8 are 6, 6, 2, and 2, respectively.
  • Each ECCE is composed of multiple EREGs (Enhanced resource element groups).
  • EREG is used to define the mapping of EPDCCH to resource elements.
  • 16 EREGs numbered from 0 to 15, are defined. That is, EREG0 to EREG15 are defined in each RB pair.
  • EREG0 to EREG15 are periodically defined by giving priority to the frequency direction with respect to resource elements other than resource elements to which predetermined signals and / or channels are mapped. For example, the resource element to which the demodulation reference signal associated with the EPDCCH transmitted through the antenna ports 107 to 110 is mapped does not define EREG.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH depends on the EPDCCH format and is determined based on other parameters.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is determined based on the number of resource elements that can be used for EPDCCH transmission in one RB pair, the EPDCCH transmission method, and the like.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16, or 32.
  • the number of EREGs used for one ECCE is determined based on the type of subframe and the type of cyclic prefix, and is 4 or 8. As transmission methods of EPDCCH, distributed transmission and localized transmission are supported.
  • EPDCCH can use distributed transmission or local transmission.
  • Distributed transmission and local transmission differ in the mapping of ECCE to EREG and RB pairs.
  • one ECCE is configured using EREGs of a plurality of RB pairs.
  • one ECCE is configured using one RB pair of EREGs.
  • the base station apparatus 1 performs settings related to the EPDCCH for the terminal apparatus 2.
  • the terminal device 2 monitors a plurality of EPDCCHs based on the setting from the base station device 1.
  • a set of RB pairs with which the terminal device 2 monitors the EPDCCH can be set.
  • the set of RB pairs is also referred to as an EPDCCH set or an EPDCCH-PRB set.
  • One or more EPDCCH sets can be set for one terminal device 2.
  • Each EPDCCH set is composed of one or more RB pairs.
  • the setting regarding EPDCCH can be performed individually for each EPDCCH set.
  • the base station apparatus 1 can set a predetermined number of EPDCCH sets for the terminal apparatus 2. For example, up to two EPDCCH sets can be configured as EPDCCH set 0 and / or EPDCCH set 1. Each of the EPDCCH sets can be configured with a predetermined number of RB pairs. Each EPDCCH set constitutes one set of a plurality of ECCEs. The number of ECCEs configured in one EPDCCH set is determined based on the number of RB pairs set as the EPDCCH set and the number of EREGs used for one ECCE. If the number of ECCEs configured in one EPDCCH set is N, each EPDCCH set configures ECCEs numbered from 0 to N-1. For example, when the number of EREGs used for one ECCE is 4, an EPDCCH set composed of four RB pairs constitutes 16 ECCEs.
  • the terminal device 2 is configured with a plurality of cells and can perform multicarrier transmission. Communication in which the terminal device 2 uses a plurality of cells is called CA (carrier aggregation) or DC (dual connectivity). The contents described in the present embodiment can be applied to each or a part of a plurality of cells set for the terminal device 2.
  • a cell set in the terminal device 2 is also referred to as a serving cell.
  • a plurality of serving cells to be set include one primary cell (PCell: Primary Cell) and one or more secondary cells (SCell: Secondary Cell).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • One primary cell and one or more secondary cells may be set for the terminal device 2 that supports CA.
  • the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment procedure has been performed, a serving cell that has started a connection re-establishment procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • the primary cell operates at the primary frequency.
  • the secondary cell can be set after the connection is established or reconstructed.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency.
  • the connection is also referred to as an RRC connection.
  • DC is an operation in which a predetermined terminal device 2 consumes radio resources provided from at least two different network points.
  • the network points are a master base station device (MeNB: Master eNB) and a secondary base station device (SeNB: Secondary eNB).
  • the dual connectivity is that the terminal device 2 performs RRC connection at at least two network points. In dual connectivity, two network points may be connected by a non-ideal backhaul.
  • a base station apparatus 1 connected to at least an S1-MME (Mobility Management Entity) and serving as a mobility anchor of a core network is referred to as a master base station apparatus.
  • the base station apparatus 1 that is not a master base station apparatus that provides additional radio resources to the terminal apparatus 2 is referred to as a secondary base station apparatus.
  • the group of serving cells related to the master base station apparatus is also referred to as a master cell group (MCG).
  • MCG master cell group
  • a group of serving cells related to the secondary base station apparatus is also referred to as a secondary cell group (SCG).
  • the primary cell belongs to MCG.
  • SCG a secondary cell corresponding to a primary cell is referred to as a primary secondary cell (PSCell: Primary Secondary Cell).
  • the PSCell base station apparatus constituting the pSCell
  • the PSCell may support functions (capability, performance) equivalent to the PCell (base station apparatus constituting the PCell).
  • only some functions of PCell may be supported by PSCell.
  • PSCell may support a function of performing PDCCH transmission using a search space different from CSS or USS. Further, the PSCell may always be in an activated state.
  • PSCell is a cell which can receive PUCCH.
  • a radio bearer (data radio bearer (DRB: Date Radio Bearer) and / or signaling radio bearer (SRB)) may be individually allocated in the MeNB and SeNB.
  • the duplex mode may be individually set for MCG (PCell) and SCG (PSCell). MCG (PCell) and SCG (PSCell) may not be synchronized with each other.
  • a plurality of timing adjustment parameters (TAG: Timing Advance Group) may be set independently for MCG (PCell) and SCG (PSCell).
  • TAG Timing Advance Group
  • the terminal device 2 transmits UCI corresponding to the cell in MCG only by MeNB (PCell), and transmits UCI corresponding to the cell in SCG only by SeNB (pSCell).
  • a transmission method using PUCCH and / or PUSCH is applied to each cell group.
  • PUCCH and PBCH are transmitted only by PCell or PSCell.
  • PRACH is transmitted only by PCell or PSCell unless a plurality of TAGs (Timing Advance Groups) are set between cells in CG.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • DRX Discontinuous Transmission
  • the same DRX as the PCell or PSCell in the same cell group may be performed.
  • information / parameters related to MAC settings are basically shared with PCell or PSCell in the same cell group. Some parameters may be set for each secondary cell. Some timers and counters may be applied only to PCell or PSCell.
  • cells to which the TDD scheme is applied and cells to which the FDD scheme is applied may be aggregated.
  • the present disclosure can be applied to either a cell to which TDD is applied or a cell to which FDD is applied.
  • the terminal apparatus 2 transmits information indicating a combination of bands in which CA is supported by the terminal apparatus 2 to the base station apparatus 1.
  • the terminal device 2 transmits to the base station device 1 information indicating whether or not simultaneous transmission and reception in the plurality of serving cells in a plurality of different bands are supported for each combination of bands.
  • the base station device 1 can use a plurality of methods as a method of assigning PDSCH and / or PUSCH resources to the terminal device 2.
  • Resource allocation methods include dynamic scheduling, semi-persistent scheduling, multi-subframe scheduling, and cross-subframe scheduling.
  • one DCI performs resource allocation in one subframe. Specifically, PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PDSCH in that subframe. PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PUSCH in a predetermined subframe after that subframe.
  • one DCI performs resource allocation in one or more subframes.
  • PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PDSCH in one or more subframes after a predetermined number of subframes.
  • PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PUSCH in one or more subframes after a predetermined number of times from the subframe.
  • the predetermined number can be an integer greater than or equal to zero.
  • the predetermined number may be defined in advance or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • consecutive subframes may be scheduled, or subframes having a predetermined period may be scheduled.
  • the number of subframes to be scheduled may be predetermined or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • one DCI performs resource allocation in one subframe.
  • PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PDSCH in one subframe that is a predetermined number after that subframe.
  • PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PUSCH in one subframe after a predetermined number of times from the subframe.
  • the predetermined number can be an integer greater than or equal to zero.
  • the predetermined number may be defined in advance or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • continuous subframes may be scheduled, or subframes having a predetermined period may be scheduled.
  • one DCI performs resource allocation in one or more subframes.
  • the terminal device 2 sets information related to SPS by RRC signaling and detects PDCCH or EPDCCH for enabling SPS, the terminal device 2 enables processing related to SPS, and performs predetermined PDSCH and / or PUSCH based on the setting related to SPS.
  • the terminal apparatus 2 detects PDCCH or EPDCCH for releasing SPS when SPS is valid, the terminal apparatus 2 releases (invalidates) SPS and stops receiving predetermined PDSCH and / or PUSCH.
  • the release of the SPS may be performed based on a case where a predetermined condition is satisfied. For example, the SPS is released when a predetermined number of empty transmission data is received. Empty transmission of data for releasing SPS corresponds to MAC PDU (Protocol Data Unit) including zero MAC SDU (Service Data Unit).
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • MAC SDU Service Data Unit
  • Information related to SPS by RRC signaling includes SPS C-RNTI, which is the RNTI of SPS, information related to PDSCH scheduled period (interval), information related to PUSCH scheduled period (interval), and settings for releasing SPS.
  • SPS C-RNTI is the RNTI of SPS
  • information related to PDSCH scheduled period (interval) information related to PUSCH scheduled period (interval)
  • settings for releasing SPS information related to SPS by RRC signaling.
  • SPS is supported only for primary cells and / or primary secondary cells.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of LTE downlink resource element mapping in the present embodiment.
  • the number of OFDM symbols in one resource block and one slot is 7, a set of resource elements in one resource block pair is shown.
  • the first seven OFDM symbols in the time direction in the resource block pair are also referred to as slot 0 (first slot).
  • the last seven OFDM symbols in the time direction in the resource block pair are also referred to as slot 1 (second slot).
  • Each of the OFDM symbols in each slot (resource block) is indicated by OFDM symbol numbers 0 to 6.
  • each of the subcarriers in the frequency direction in the resource block pair is indicated by subcarrier numbers 0-11.
  • the subcarrier numbers are assigned differently over the system bandwidth. For example, when the system bandwidth is composed of 6 resource blocks, subcarriers to which subcarrier numbers 0 to 71 are assigned are used.
  • the resource element (k, l) is a resource element indicated by a subcarrier number k and an OFDM symbol number l.
  • Resource elements indicated by R0 to R3 indicate cell-specific reference signals of antenna ports 0 to 3, respectively.
  • the cell-specific reference signals of the antenna ports 0 to 3 are also referred to as CRS (Cell-specific RS).
  • CRS Cell-specific RS
  • the CRS is a case of four antenna ports, but the number can be changed.
  • CRS can use one antenna port or two antenna ports.
  • the CRS can be shifted in the frequency direction based on the cell ID.
  • the CRS can be shifted in the frequency direction based on the remainder obtained by dividing the cell ID by 6.
  • Resource elements indicated by C1 to C4 indicate transmission path condition measurement reference signals (CSI-RS) of the antenna ports 15 to 22.
  • Resource elements indicated by C1 to C4 indicate CSI-RSs of CDM group 1 to CDM group 4, respectively.
  • the CSI-RS includes an orthogonal sequence (orthogonal code) using a Walsh code and a scramble code using a pseudo-random sequence.
  • the CSI-RS is code division multiplexed by orthogonal codes such as Walsh codes in the CDM group.
  • CSI-RSs are frequency division multiplexed (FDM) between CDM groups.
  • the CSI-RS of the antenna ports 15 and 16 is mapped to C1.
  • the CSI-RS of antenna ports 17 and 18 is mapped to C2.
  • the CSI-RS of antenna ports 19 and 20 is mapped to C3.
  • the CSI-RS of the antenna ports 21 and 22 is mapped to C4.
  • the CSI-RS can be set as reference signals corresponding to the eight antenna ports of the antenna ports 15 to 22.
  • the CSI-RS can be set as reference signals corresponding to the four antenna ports of the antenna ports 15 to 18.
  • the CSI-RS can be set as a reference signal corresponding to two antenna ports of the antenna ports 15-16.
  • the CSI-RS can be set as a reference signal corresponding to one antenna port of the antenna port 15.
  • the CSI-RS can be mapped to some subframes, for example, can be mapped for each of a plurality of subframes. Multiple mapping patterns for CSI-RS resource elements are defined. Further, the base station apparatus 1 can set a plurality of CSI-RSs for the terminal apparatus 2.
  • CSI-RS can make transmission power zero.
  • CSI-RS with zero transmission power is also referred to as zero power CSI-RS.
  • Zero power CSI-RS is set independently of CSI-RS of antenna ports 15-22.
  • the CSI-RS of the antenna ports 15 to 22 is also referred to as non-zero power CSI-RS.
  • the base station apparatus 1 sets CSI-RS as unique control information for the terminal apparatus 2 through RRC signaling.
  • CSI-RS is set by the base station device 1 through RRC signaling.
  • the CSI-IM resource that is a resource for measuring the interference power can be set in the terminal device 2.
  • the terminal device 2 generates feedback information using CRS, CSI-RS and / or CSI-IM resources based on the setting from the base station device 1.
  • Resource elements indicated by D1 and D2 indicate DL-DMRSs of CDM group 1 and CDM group 2, respectively.
  • the DL-DMRS is configured using an orthogonal sequence (orthogonal code) using a Walsh code and a scramble sequence using a pseudo-random sequence.
  • the DL-DMRS is independent for each antenna port and can be multiplexed within each resource block pair.
  • DL-DMRS is orthogonal to each other between antenna ports due to CDM and / or FDM.
  • the DL-DMRS is CDMed by orthogonal codes in the CDM group.
  • DL-DMRSs are FDM between CDM groups.
  • DL-DMRSs in the same CDM group are mapped to the same resource element.
  • the DL-DMRSs in the same CDM group use different orthogonal sequences between antenna ports, and these orthogonal sequences are orthogonal to each other.
  • the DL-DMRS for PDSCH can use a part or all of the eight antenna ports (antenna ports 7 to 14). That is, the PDSCH associated with the DL-DMRS can perform MIMO transmission up to 8 ranks.
  • the DL-DMRS for EPDCCH can use part or all of the four antenna ports (antenna ports 107 to 110). Also, the DL-DMRS can change the CDM spreading code length and the number of mapped resource elements in accordance with the number of ranks of associated channels.
  • the DL-DMRS for PDSCH transmitted through the antenna ports 7, 8, 11 and 13 is mapped to the resource element indicated by D1.
  • the DL-DMRS for PDSCH transmitted at antenna ports 9, 10, 12 and 14 is mapped to the resource element indicated by D2.
  • the DL-DMRS for EPDCCH transmitted through the antenna ports 107 and 108 is mapped to the resource element indicated by D1.
  • the DL-DMRS for EPDCCH transmitted through antenna ports 109 and 110 is mapped to the resource element indicated by D2.
  • the predetermined resource may also be referred to as NR-RB (NR resource block) as a resource block in NR.
  • the predetermined resource is a unit of assignment for a predetermined channel or a predetermined signal such as NR-PDSCH or NR-PDCCH, a unit for defining mapping for a resource element of the predetermined channel or the predetermined signal, and / or a parameter. It can be defined based on the unit in which the set is set.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of NR downlink resource element mapping in the present embodiment.
  • FIG. 11 shows a set of resource elements in a predetermined resource when parameter set 0 is used.
  • the predetermined resource shown in FIG. 11 is a resource having the same time length and frequency bandwidth as one resource block pair in LTE.
  • the predetermined resource includes 14 OFDM symbols indicated by OFDM symbol numbers 0 to 13 in the time direction, and 12 subcarriers indicated by subcarrier numbers 0 to 11 in the frequency direction. Is done.
  • the subcarrier number is allocated over the system bandwidth.
  • Resource elements indicated by C1 to C4 indicate transmission path condition measurement reference signals (CSI-RS) of the antenna ports 15 to 22.
  • Resource elements indicated by D1 to D2 indicate DL-DMRSs of CDM group 1 to CDM group 2, respectively.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of NR downlink resource element mapping in the present embodiment.
  • FIG. 12 shows a set of resource elements in a predetermined resource when the parameter set 1 is used.
  • the predetermined resource shown in FIG. 12 is a resource having the same time length and frequency bandwidth as one resource block pair in LTE.
  • the predetermined resource is composed of 7 OFDM symbols indicated by OFDM symbol numbers 0 to 6 in the time direction and 24 subcarriers indicated by subcarrier numbers 0 to 23 in the frequency direction. Is done.
  • the subcarrier number is allocated over the system bandwidth.
  • Resource elements indicated by C1 to C4 indicate transmission path condition measurement reference signals (CSI-RS) of the antenna ports 15 to 22.
  • Resource elements indicated by D1 to D2 indicate DL-DMRSs of CDM group 1 to CDM group 2, respectively.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of NR downlink resource element mapping in the present embodiment.
  • FIG. 13 shows a set of resource elements in a predetermined resource when the parameter set 1 is used.
  • the predetermined resource shown in FIG. 13 is a resource having the same time length and frequency bandwidth as one resource block pair in LTE.
  • the predetermined resource includes 28 OFDM symbols indicated by OFDM symbol numbers 0 to 27 in the time direction, and 6 subcarriers indicated by subcarrier numbers 0 to 6 in the frequency direction. Is done.
  • the subcarrier number is allocated over the system bandwidth.
  • Resource elements indicated by C1 to C4 indicate transmission path condition measurement reference signals (CSI-RS) of the antenna ports 15 to 22.
  • Resource elements indicated by D1 to D2 indicate DL-DMRSs of CDM group 1 to CDM group 2, respectively.
  • a reference signal corresponding to CRS in LTE may not be transmitted.
  • parameters related to transmission signals can be defined, set or specified in the mapping to resource elements.
  • resource element mapping can be performed using various methods. In the present embodiment, the NR resource element mapping method is described for the downlink, but can be similarly applied to the uplink and the side link.
  • the first mapping method related to resource element mapping in NR is a method of setting or defining a parameter (physical parameter) related to a transmission signal for a predetermined resource.
  • a parameter related to a transmission signal is set for the predetermined resource.
  • Parameters related to a transmission signal set for a predetermined resource include subframe intervals of subcarriers in the predetermined resource, the number of subcarriers included in the predetermined resource, the number of symbols included in the predetermined resource, and the CP in the predetermined resource. Long type, multiple access scheme used in a given resource, and / or parameter set in a given resource.
  • the resource grid in NR can be defined by a predetermined resource.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a resource element mapping method of NR in the present embodiment.
  • one or more predetermined resources can be FDM in a predetermined system bandwidth and a predetermined time domain (subframe).
  • the bandwidth in the predetermined resource and / or the time length in the predetermined resource can be specified in advance.
  • the bandwidth in the predetermined resource corresponds to 180 kHz
  • the time length in the predetermined resource corresponds to 1 millisecond. That is, the predetermined resource corresponds to the same bandwidth and time length as the resource block pair in LTE.
  • the bandwidth in the predetermined resource and / or the time length in the predetermined resource can be set by RRC signaling.
  • the bandwidth in the predetermined resource and / or the time length in the predetermined resource are set unique to the base station apparatus 1 (cell) based on information included in the MIB or SIB transmitted through the broadcast channel or the like.
  • the bandwidth in the predetermined resource and / or the time length in the predetermined resource is set unique to the terminal device 2 based on control information specific to the terminal device 2.
  • a parameter related to a transmission signal set for a predetermined resource can be set by RRC signaling.
  • the parameter is set unique to the base station apparatus 1 (cell) based on information included in MIB or SIB transmitted through a broadcast channel or the like. Further, for example, the parameter is set unique to the terminal device 2 based on control information unique to the terminal device 2.
  • the parameter setting relating to the transmission signal set for the predetermined resource is performed based on at least one of the following methods or definitions.
  • the predetermined resource group is a set of predetermined resources continuous in the frequency direction.
  • the number of predetermined resources included in the group may be defined in advance or may be set through RRC signaling.
  • the predetermined resource in which a certain parameter is set is a predetermined predetermined resource determined based on information indicating the predetermined resource to be started and / or the predetermined resource to be end.
  • the information can be set through RRC signaling or the like.
  • a predetermined resource in which a certain parameter is set is indicated by bitmap information.
  • each bit included in the bitmap information corresponds to a predetermined resource or a predetermined group of resources.
  • the parameter is set for a predetermined resource or a predetermined group of resources corresponding to the bit.
  • the bitmap information can be set through RRC signaling or the like.
  • Predefined parameters are used for predetermined resources to which predetermined signals or predetermined channels are mapped (transmitted).
  • a predetermined parameter is used as a predetermined resource for transmitting a synchronization signal or a broadcast channel.
  • the predefined parameters correspond to the same bandwidth and time length as the resource block pair in LTE.
  • a predetermined time region including a predetermined resource to which a predetermined signal or a predetermined channel is mapped (transmitted) is a predetermined parameter.
  • a predetermined parameter is used for a subframe including a predetermined resource in which a synchronization signal or a broadcast channel is transmitted.
  • the predefined parameters correspond to the same bandwidth and time length as the resource block pair in LTE.
  • Predetermined parameters are used for predetermined resources for which no parameters are set. For example, in a predetermined resource for which no parameter is set, the same parameter as that of the predetermined resource in which the synchronization signal or the broadcast channel is transmitted is used.
  • Parameters that can be set in one cell are limited.
  • the subcarrier interval that can be set in one cell is a value that makes the bandwidth of a predetermined resource an integral multiple of the subcarrier interval.
  • subcarrier intervals that can be set include 3.75 kHz, 7.5 kHz, 15 kHz, 30 kHz, and 60 kHz.
  • the second mapping method for resource element mapping in NR is a method based on sub-resource elements used to define resource elements.
  • the sub-resource element is used for defining, setting or defining a resource element corresponding to a parameter related to a transmission signal.
  • the resource element and the sub-resource element are also referred to as a first element and a second element, respectively.
  • the parameter (physical parameter) related to the transmission signal is set based on the setting related to the sub-resource element.
  • the predetermined resource in a predetermined resource, the number or pattern of sub-resource elements constituting one resource element is set. Further, the predetermined resource can be the same as the predetermined resource described in the present embodiment.
  • the resource grid in NR can be defined by a predetermined number of sub-resource elements.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of an NR resource element mapping method according to the present embodiment.
  • each of the predetermined resources includes 28 sub-resource elements in the time direction and 24 sub-resource elements in the frequency direction. That is, when the frequency bandwidth in a predetermined resource is 180 kHz, the frequency bandwidth in the sub-resource element is 7.5 kHz.
  • the bandwidth in the sub-resource element and / or the time length in the sub-resource element can be specified in advance.
  • the sub resource element corresponds to the same bandwidth (15 kHz) and time length as the sub resource element in LTE.
  • the bandwidth in the sub-resource element and / or the time length in the sub-resource element can be set by RRC signaling.
  • the bandwidth in the sub-resource element and / or the time length in the sub-resource element are set unique to the base station apparatus 1 (cell) based on information included in MIB or SIB transmitted through a broadcast channel or the like.
  • the bandwidth in the sub-resource element and / or the time length in the sub-resource element is set unique to the terminal device 2 based on control information unique to the terminal device 2.
  • the sub-resource element can correspond to the same bandwidth (15 kHz) and time length as the sub-resource element in LTE. .
  • the setting related to the sub resource elements constituting one resource element is performed based on at least one of the following methods or definitions.
  • the setting is performed individually for each predetermined resource.
  • the setting is performed individually for each group of predetermined resources.
  • the predetermined resource group is a set of predetermined resources continuous in the frequency direction.
  • the number of predetermined resources included in the group may be defined in advance or may be set through RRC signaling.
  • the predetermined resource for which the setting is performed is a predetermined predetermined resource determined based on information indicating the predetermined resource to be started and / or the predetermined resource to be ended.
  • the information can be set through RRC signaling or the like.
  • the predetermined resource for which the setting is performed is indicated by bitmap information.
  • each bit included in the bitmap information corresponds to a predetermined resource or a predetermined group of resources.
  • a certain bit included in the bitmap information is 1, a predetermined resource or a predetermined group of resources corresponding to the bit is set.
  • the bitmap information can be set through RRC signaling or the like.
  • sub-resource elements constituting one resource element are defined in advance.
  • sub resource elements constituting one resource element are defined in advance.
  • the predefined sub-resource element corresponds to the same bandwidth and time length as the resource element in LTE.
  • one resource element is The constituent sub-resource elements are defined in advance.
  • sub-resource elements constituting one resource element are defined in advance.
  • the predefined sub-resource element corresponds to the same bandwidth and time length as the resource element in LTE.
  • sub-resource elements constituting one resource element are defined in advance.
  • the sub resource elements constituting one resource element are the same as the sub resource elements used in the predetermined resource in which the synchronization signal or the broadcast channel is transmitted.
  • the setting is the number of sub-resource elements that constitute one resource element. It is the number in the frequency direction and / or the time direction in the sub-resource elements constituting one resource element.
  • the sub-resource element is considered to be set as shown in FIG.
  • the given resource when one resource element is composed of two sub-resource elements in the frequency direction and two sub-resource elements in the time direction, the given resource has 12 sub-carriers and 14 symbols. Consists of.
  • This configuration (setting) is the same as the number of subcarriers and symbols configured in a resource block pair in LTE, and is suitable for an eMBB use case.
  • the predetermined resource when one resource element is configured with four sub-resource elements in the frequency direction and one sub-resource element in the time direction, the predetermined resource includes six sub-carriers and 28 sub-resource elements. It is composed of symbols.
  • This configuration (setting) is suitable for URLLC use cases.
  • the predetermined resource when one resource element is configured with one sub-resource element in the frequency direction and four sub-resource elements in the time direction, the predetermined resource includes 24 sub-carriers and 7 sub-resource elements. It is composed of symbols. This configuration (setting) is suitable for use cases of mMTC.
  • the number of sub-resource elements constituting one resource element described in (8) above is patterned in advance, and information (index) indicating the pattern is used for the setting.
  • the pattern may include CP length type, sub-resource element definition, multiple access scheme, and / or parameter set.
  • the number of subresource elements constituting one resource element is constant.
  • the number of sub-resource elements constituting one resource element is four as in the example described in (8) above.
  • a resource element having a bandwidth and a time length that allows the number of sub-resource elements constituting one resource element to be four can be configured.
  • a predetermined resource is used for resource element mapping in the downlink, uplink, or side link in the NR.
  • the predetermined resource may be used for resource element mapping in two or more links among a downlink, an uplink, and a side link.
  • a predetermined resource is used for resource element mapping in the downlink and uplink.
  • a predetermined number of symbols in front are used for resource element mapping in the downlink.
  • a predetermined number of rear symbols are used for resource element mapping in the uplink.
  • a predetermined number of symbols between a predetermined number of symbols in front and a predetermined number of symbols in the back may be used for the guard period.
  • the same physical parameter may be used for the predetermined number of symbols in the front and the predetermined number of symbols in the back, or physical parameters that are set independently may be used.
  • the NR is described as a link in which a downlink, an uplink, and a side link are independently defined.
  • the downlink, uplink, and side link may be defined as a common link.
  • the channels, signals, processes, and / or resources described in this embodiment are defined regardless of the downlink, uplink, and side link.
  • a channel, a signal, a process, and / or a resource are determined based on a predetermined setting, a setting by RRC signaling, and / or control information in a physical layer.
  • the terminal device 2 determines channels and signals that can be transmitted and received based on settings from the base station device 1.
  • FIG. 16 shows an example of a frame configuration of self-contained transmission in the present embodiment.
  • one transmission / reception is composed of a downlink transmission continuous from the head, a GP (Guard Period), and a continuous downlink transmission.
  • the continuous downlink transmission includes at least one downlink control information and DMRS.
  • the downlink control information instructs reception of a downlink physical channel included in the continuous downlink transmission or transmission of an uplink physical channel included in the continuous uplink transmission.
  • the terminal device 2 When the downlink control information instructs reception of the downlink physical channel, the terminal device 2 tries to receive the downlink physical channel based on the downlink control information. And the terminal device 2 transmits the reception success or failure (decoding success or failure) of the downlink physical channel through the uplink control channel included in the uplink transmission allocated after the GP. On the other hand, when the downlink control information instructs the transmission of the uplink physical channel, the uplink physical channel transmitted based on the downlink control information is included in the uplink transmission for transmission. In this way, by flexibly switching between uplink data transmission and downlink data transmission according to the downlink control information, it is possible to immediately cope with an increase / decrease in the uplink / downlink traffic ratio. Further, downlink low-delay communication can be realized by notifying the success or failure of downlink reception by uplink transmission immediately after.
  • the unit slot time is a minimum time unit that defines downlink transmission, GP, uplink transmission, or side link transmission.
  • Unit slot time is reserved for either downlink transmission, GP, uplink transmission, or side link transmission.
  • the unit slot time does not include both predetermined downlink transmission and predetermined uplink transmission.
  • a certain unit slot time does not include a certain downlink transmission and an uplink transmission for HARQ-ACK for the downlink transmission at the same time.
  • the unit slot time may be the minimum transmission time of a channel associated with the DMRS included in the unit slot time.
  • One unit slot time is defined by, for example, an NR sampling interval (T s ) or an integer multiple of a symbol length.
  • the unit frame time may be a minimum time specified by scheduling.
  • the unit frame time may be a minimum unit in which a transport block is transmitted.
  • the unit slot time may be the maximum transmission time of a channel associated with the DMRS included in the unit slot time.
  • the unit frame time may be a unit time for determining the uplink transmission power in the terminal device 2.
  • the unit frame time may be referred to as a subframe.
  • One unit frame time is defined by, for example, an NR sampling interval (T s ), a symbol length, or an integer multiple of a unit slot time.
  • the transmission / reception time is one transmission / reception time. Between one transmission / reception and another transmission / reception, time (gap) in which no physical channel and physical signal are transmitted is occupied. The terminal device 2 should not average CSI measurements between different transmissions and receptions.
  • the transmission / reception time may be referred to as TTI.
  • One transmission / reception time is defined by, for example, an NR sampling interval (T s ), a symbol length, a unit slot time, or an integer multiple of a unit frame time.
  • continuous downlink transmission and continuous uplink transmission may be scheduled together by one control channel, or within each unit frame time. May be individually scheduled according to the control channel transmitted in (1).
  • the control channel can include a downlink transmission time length, an uplink transmission time length, and / or a GP time length.
  • the control channel can include information on the timing of uplink transmission for HARQ-ACK for a certain downlink transmission.
  • a plurality of TTI sizes are defined.
  • TTI mode modes related to the size of TTI
  • the base station apparatus performs data transmission based on the TTI mode set in the terminal apparatus.
  • the terminal apparatus performs data transmission based on the TTI mode set by the base station apparatus.
  • the TTI mode can be set individually for each cell (serving cell).
  • TTIs are individually defined in LTE and NR.
  • the first TTI mode is a mode based on the first TTI length
  • the second TTI mode is a mode based on the second TTI length.
  • the first TTI length the length of a subframe in LTE or the TTI length in NR parameter set 0 is used.
  • the second TTI length the time length corresponding to a predetermined number of symbols shorter than the length of the subframe in LTE, or the TTI length in NR parameter set 1 is used.
  • TTI is an integer multiple of the subframe length
  • TTI is an integer multiple of the symbol length.
  • TTI is defined by one subframe used in the conventional system
  • TTI is defined by an integer multiple of the symbol length that is not used in the conventional system. Or set.
  • the TTI defined or set in the first TTI mode is also referred to as a first TTI
  • the TTI specified or set in the second TTI mode is also referred to as a second TTI.
  • the terminal device is set to the first TTI mode or the second TTI mode according to the control information.
  • the first TTI mode data transmission is performed based on the first TTI.
  • the second TTI mode data transmission is performed based on the second TTI.
  • the terminal device is set to the second TTI mode (extended TTI mode, STTI (short TTI) mode) by the control information. If the second TTI mode is not set, data transmission is performed based on the first TTI.
  • the second TTI mode is set, data transmission is performed based on the second TTI.
  • the second TTI is also referred to as an extended TTI or STTI (short TTI).
  • the setting related to STTI is set through RRC signaling and / or physical layer signaling.
  • the STTI setting is control for notifying information (parameter) related to the TTI size, setting related to the STTI in the downlink (downlink STTI setting), setting related to the STTI in the uplink (uplink STTI setting), and / or control information related to the STTI. Contains information for monitoring the channel.
  • the STTI setting can be individually set for each cell (serving cell).
  • the setting related to STTI in the downlink is a setting for transmission (transmission / reception) of the downlink channel (PDSCH, PDCCH and / or EPDCCH) in the STTI mode, and includes setting related to the downlink channel in the STTI mode.
  • the setting related to STTI in the downlink includes setting related to PDSCH in STTI mode, setting related to PDCCH in STTI mode, and / or setting related to EPDCCH in STTI mode.
  • the setting related to STTI in the uplink is a setting for transmission (transmission / reception) of the uplink channel (PUSCH and / or PUCCH) in the STTI mode, and includes setting related to the uplink channel in the STTI mode.
  • the setting related to STTI in the uplink includes the setting related to PUSCH in the STTI mode and / or the setting related to PUCCH in the STTI mode.
  • the information for monitoring the control channel that notifies the control information related to STTI is an RNTI that scrambles the CRC added to the control information (DCI) related to STTI.
  • the RNTI is also referred to as STTI-RNTI.
  • the STTI-RNTI may be set in common for the STTI in the downlink and the STTI in the uplink, or may be set independently. When a plurality of STTI settings are set, STTI-RNTI may be set in common for all STTI settings or may be set independently.
  • the information regarding the TTI size is information indicating the size of the TTI in the STTI mode (that is, the STTI size).
  • the information on the TTI size includes the number of OFDM symbols for setting the TTI in units of OFDM symbols.
  • the TTI size can be set to a predetermined value.
  • the TTI size is one symbol length or one subframe length.
  • the information regarding the TTI size may be set in common for the STTI in the downlink and the STTI in the uplink, or may be set independently. Further, when a plurality of STTI settings are set, the information regarding the TTI size may be set in common for all STTI settings, or may be set independently.
  • the channel in the STTI mode includes a downlink channel in the STTI mode and / or an uplink channel in the STTI mode.
  • the setting related to the channel in the STTI mode includes the setting related to the downlink channel in the STTI mode and / or the setting related to the uplink channel in the STTI mode.
  • the PDCCH in the STTI mode is also referred to as SPDCCH (Shortened PDCCH), FEPDCCH (Further Enhanced PDCCH), or RPDSCH (Reduced PDCCH).
  • the PDSCH in the STTI mode is also referred to as SPDSCH (Shortened PDSCH), EPDSCH (Enhanced PDSCH), or RPDSCH (Reduced PDSCH).
  • the PUSCH in the STTI mode is also called SPUSCH (Shortened PUSCH), EPUSCH (Enhanced PUSCH), or RPUSCH (Reduced PUSCH).
  • the PUCCH in the STTI mode is also referred to as SPUCCH (Shortened PUCCH), EPUCCH (Enhanced PUCCH), or RPUCCH (Reduced PUCCH).
  • the STTI channel includes SPDCCH, SDPSCH, SPUSCH, or SPUCCH.
  • the STTI channel setting includes SPDCCH setting (second PDCCH setting), SPDSCH setting (second PDSCH setting), SPUSCH setting (second PUSCH setting), or SPUCCH setting (second PUCCH setting).
  • various methods or schemes can be used as the data transmission and scheduling method for the channel in the STTI mode.
  • a channel in STTI mode is mapped to some or all of one or more periodic resources set up or signaled through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the physical downlink control channel in the first TTI mode is also referred to as PDCCH or first PDCCH
  • the physical downlink control channel in the second TTI mode is also referred to as SPDCCH or second PDCCH.
  • the physical downlink shared channel in the first TTI mode is also referred to as PDSCH or first PDSCH
  • the physical downlink shared channel in the second TTI mode is also referred to as SPDSCH or second PDSCH.
  • the physical uplink control channel in the first TTI mode is also referred to as PUCCH or first PUCCH
  • the physical uplink control channel in the second TTI mode is also referred to as SPUCCH or second PUCCH.
  • the physical uplink shared channel in the first TTI mode is also referred to as PUSCH or first PUSCH
  • the physical uplink shared channel in the second TTI mode is also referred to as SPUSCH or second PUSCH.
  • Channels in STTI mode are mapped based on sub-resource blocks.
  • the sub-resource block is used to represent a predetermined channel mapping in STTI mode to resource elements.
  • One sub-resource block is defined by continuous subcarriers corresponding to one TTI in the time domain and continuous subcarriers corresponding to one resource block in the frequency domain.
  • a certain sub-resource block may be configured to be included in only one resource block, or may be configured across two resource blocks.
  • a certain sub-resource block may be configured to straddle two resource blocks in one resource block pair, but may not be configured to straddle a plurality of resource block pairs.
  • the channel in STTI mode is transmitted and received based on the extended subframe.
  • the extended subframe is defined or set by the TTI length in the STTI mode. For example, when the TTI length is 2 symbols, the extended subframe is defined or set with 2 symbols.
  • the extended subframe length is the time length of the subresource block.
  • the extended subframe is defined or set with a smaller number of symbols than the number of symbols corresponding to the subframe.
  • the extended subframe is also referred to as a subsubframe or a short subframe.
  • Each channel transport block (codeword) in STTI mode is transmitted using one or more sub-resource blocks in the same TTI.
  • a resource (sub-resource block) to which a channel in the STTI mode (STTI channel) can be mapped is set through signaling of an upper layer and / or signaling of a physical layer.
  • Resources to which channels in the STTI mode can be mapped are also referred to as STTI channel candidates.
  • a series of STTI channel candidates set by setting one STTI channel is also referred to as a set of STTI channel candidates.
  • the STTI channel setting can be a setting related to parameter set 2.
  • the set of STTI channel candidates is specified by a TTI having a predetermined period in the time domain and a predetermined sub-resource block in the frequency domain.
  • a plurality of STTI channel settings can be set. That is, each set of STTI channel candidates can independently set a period in the time domain and / or a resource in the frequency domain.
  • the terminal apparatus can monitor a set of a plurality of configured STTI channel candidates.
  • the STTI channel setting includes STTI channel setting information in the time domain, STTI channel setting information in the frequency domain, and / or information on HARQ-ACK for the STTI channel.
  • the STTI channel setting may further include information for monitoring a control channel for notifying information on the TTI size and / or control information on the STTI channel.
  • the STTI channel setting information in the time domain is information for determining STTI channel candidate resources in the time domain.
  • the STTI channel setting information in the frequency domain is information for determining STTI channel candidate resources in the frequency domain.
  • Information for determining STTI channel candidate resources can be in various formats.
  • the resource of the STTI channel in the frequency domain is determined (set, specified, designated) in units of resource blocks or sub-resource blocks.
  • An example of STTI channel setting information in the time domain includes a predetermined number of TTI periods and a predetermined number of TTI offsets.
  • the TTI offset is an offset (shift) from the reference TTI, and is set in units of TTI.
  • the set of STTI channel candidates is set including a TTI obtained by offsetting 3 TTIs from the reference TTI.
  • the TTI cycle is 3, the set of STTI channel candidates is set at a cycle of every 2 TTIs.
  • the period of TTI is 1, all continuous TTIs are set.
  • bitmap information indicating TTIs of STTI channel candidates For example, one bit in the bitmap information corresponds to each TTI in a predetermined number of subframes or a predetermined number of radio frames.
  • bitmap information when a certain bit is 1, it indicates that the TTI corresponding to the bit is a TTI including an STTI channel candidate.
  • bitmap information when a certain bit is 0, it indicates that the TTI corresponding to the bit is not a TTI including an STTI channel candidate.
  • the bitmap information is 70-bit information.
  • the bitmap information is applied from the reference TTI, and is repeatedly applied for each TTI corresponding to the bitmap information.
  • bitmap information indicating a subresource block or a set of subresource blocks of an STTI channel candidate is used. For example, one bit in the bitmap information corresponds to each of a predetermined number of sets of sub-resource blocks.
  • bitmap information when a certain bit is 1, it indicates that the sub resource block included in the set of sub resource blocks corresponding to the bit is a sub resource block including an STTI channel candidate.
  • bitmap information when a certain bit is 0, it indicates that the sub-resource block included in the set of sub-resource blocks corresponding to the bit is not a sub-resource block including an STTI channel candidate.
  • STTI channel setting information in the frequency domain uses a starting sub-resource block and the number of sub-resource blocks allocated continuously.
  • the set of sub-resource blocks is composed of a predetermined number of sub-resource blocks that are continuous in the frequency domain.
  • the predetermined number of sub-resource blocks constituting the set of sub-resource blocks may be determined based on other parameters such as system bandwidth, or may be set through RRC signaling.
  • the set of sub-resource blocks simply includes sub-resource blocks.
  • the sub-resource block set by the STTI channel setting information in the frequency domain may be the same for all TTIs, or may be switched (hopped) every predetermined number of TTIs.
  • the STTI channel candidate sub-resource block in a certain TTI is further determined using a number (index, information) indicating the TTI, so that the STTI channel candidate sub-resource block is set differently for each TTI. .
  • a frequency diversity effect can be expected.
  • the information regarding the HARQ-ACK for the STTI channel includes information regarding the resource reporting the HARQ-ACK for the STTI channel. For example, if the STTI channel is SPDSCH, the information on HARQ-ACK for the STTI channel explicitly or implicitly indicates the resource in the uplink channel that reports the HARQ-ACK for the SPDSCH.
  • all parameters in the STTI channel settings may be set independently, or some parameters may be set in common.
  • STTI channel setting information in the time domain and STTI channel setting information in the frequency domain are set independently.
  • STTI channel setting information in the frequency domain is set independently.
  • STTI channel setting information in the frequency domain is set independently.
  • STTI channel setting information in the frequency domain is set in common.
  • Some information or parameters set in the STTI setting in the present embodiment may be notified through physical layer signaling.
  • STTI channel setting information in the frequency domain is notified through physical layer signaling.
  • the terminal device operates only with control information notified by higher layer signaling (RRC signaling).
  • RRC signaling control information notified by higher layer signaling
  • the terminal apparatus starts monitoring or reception of the corresponding STTI channel.
  • the terminal apparatus stops monitoring or reception of the corresponding STTI channel.
  • only the control information notified by higher layer signaling is operated, and not notified by physical layer signaling, so that the STTI mode can be realized without increasing the overhead in physical layer signaling.
  • the terminal device operates with control information notified by higher layer signaling (RRC signaling) and control information notified by physical layer signaling.
  • RRC signaling higher layer signaling
  • the information (DCI) for enabling the activation of the corresponding STTI channel is notified by the physical layer signaling.
  • the terminal device is set by the control information notified by the higher layer signaling of the STTI channel setting and the information (DCI) releasing the scheduling of the corresponding STTI channel is notified through the signaling of the physical layer, the corresponding STTI channel Stop monitoring or receiving.
  • the operation related to the STTI mode can be dynamically switched and used.
  • information for enabling scheduling of STTI channels or information to be released may be notified to each STTI channel in common or independently.
  • the terminal apparatus STTI channel candidates may be monitored, or some STTI channel candidates may be monitored.
  • the terminal apparatus may determine STTI channel candidates to be monitored based on a predetermined priority. For example, the predetermined priority is determined based on an STTI channel type, an index (number) indicating the STTI channel setting, and / or an element (parameter) including the capability of the terminal device.
  • SDPSCH and / or SPUSCH is scheduled based on DCI transmitted on PDCCH and / or SPDCCH.
  • SDPSCH and / or SPUSCH is scheduled by a first DCI transmitted on a predetermined PDCCH and a second DCI transmitted on a predetermined SPDCCH.
  • the first DCI is transmitted on the PDCCH in the first TTI that includes the SPSSCH and / or SPUSCH
  • the second DCI transmits the SPDSCH and / or SPUSCH. It is transmitted on the SPDCCH in the second TTI that it contains.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of scheduling in the first TTI and the second TTI.
  • resources defined by the system bandwidth in the frequency direction and the length of the first TTI in the time direction are shown.
  • the length in the time direction in the resource shown in FIG. 17 corresponds to the subframe length in LTE, the TTI length used in parameter set 0 in NR, and the like.
  • SDPSCH SDPSCH scheduling is shown as an example, but the same can be applied to SPUSCH scheduling.
  • PDCCH-1 transmits DCI for scheduling PDSCH.
  • PDCCH-2 transmits the first DCI for scheduling the SPDSCH in the second TTI included in the first TTI.
  • SPDCCH-1 to SPDCCH-4 transmit second DCIs for scheduling SPDSCH-1 to SPDSCH-4, respectively. That is, each of SPDSCH-1 to SPDSCH-4 is scheduled by the first DCI transmitted on PDCCH-2 and the second DCI transmitted on SPDCCH-1 to SPDCCH-4.
  • SDPSCH can be scheduled only by DCI transmitted on SPDCCH.
  • PDCCH-2 may be transmitted including information indicating whether SPDCCH and / or SDPSCH is transmitted in the first TTI, or information regarding monitoring of SPDCCH in the first TTI. .
  • the first DCI is generated based on the first DCI format (DCI format X1).
  • the second DCI is generated based on the second DCI format (DCI format X2).
  • first DCI and the second DCI indicating the scheduling of the SPDSCH are also referred to as the first DCI for the SPDSCH and the second DCI for the SPDSCH, respectively.
  • the first DCI and the second DCI indicating the scheduling of SPUSCH are also referred to as the first DCI for SPUSCH and the second DCI for SPUSCH, respectively.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of scheduling in the first TTI and the second TTI.
  • the example of FIG. 18 is almost the same as the example of FIG. 17, but the difference is that a PDCCH region to which PDCCH-1 and PDCCH-2 are mapped is set.
  • the PDCCH region may not include PDSCH, SPDSCH, and SPDCCH.
  • SDPSCH SDPSCH scheduling is shown as an example, but the same can be applied to SPUSCH scheduling.
  • the terminal device 2 determines control channel monitoring based on settings from the base station device 1 and the like.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a flow related to control channel monitoring in the present embodiment.
  • the terminal device 2 determines whether or not the STTI channel setting is set.
  • the terminal apparatus 2 may determine whether the STTI channel setting is valid in a certain first TTI.
  • step S2 if the STTI channel setting is not set, the terminal device 2 monitors a predetermined number of PDCCH-1s in the first TTI. In step S2, when the terminal device 2 detects PDCCH-1, it receives PDSCH and / or transmits PUSCH based on PDCCH-1.
  • the terminal apparatus 2 monitors a predetermined number of PDCCH-1 and a predetermined number of PDCCH-2 in the first TTI.
  • the terminal device 2 detects PDCCH-1, it receives PDSCH and / or transmits PUSCH based on PDCCH-1.
  • step S4 the terminal device 2 determines whether or not PDCCH-2 has been detected.
  • the terminal device 2 does not monitor the SPDCCH in each of the second TTIs included in the first TTI.
  • the terminal device 2 detects PDCCH-2
  • the terminal device 2 monitors a predetermined number of SPDCCHs in each of the second TTIs included in the first TTI.
  • the terminal device 2 detects the SPDCCH
  • the terminal device 2 performs reception of the SPDSCH and / or transmission of the SPUSCH in the second TTI where the SPDCCH is detected based on the DCI transmitted on the PDCCH-2 and the SPDCCH. Do.
  • the terminal apparatus 2 may assume that PDCCH-1 is not detected in the first TTI. Further, when PDCCH-1 is detected in step S4, the terminal apparatus 2 may assume that PDCCH-2 and / or SPDCCH are not detected in the first TTI.
  • the set of PDCCH candidates and / or the set of SPDCCH candidates monitored by the terminal device 2 can be determined based on the setting for the terminal device 2. For example, the terminal device 2 switches the PDCCH candidate set and / or the SPDCCH candidate set for blind detection based on whether or not the STTI channel setting is set. In other words, the set of PDCCH candidates and / or the set of SPDCCH candidates to be blind-detected differ depending on whether or not STTI channel setting is set.
  • processing related to blind detection is switched based on whether or not STTI channel setting is set, but the present invention is not limited to this.
  • the switching of the processing may be based on whether or not the STTI channel setting is set and the subframe is activated (whether or not it is valid).
  • the terminal device 2 monitors the first set of PDCCH candidates. In this case, the terminal device 2 does not monitor the SPDCCH candidate set.
  • the terminal device 2 monitors the second set of PDCCH candidates. In that case, the terminal device 2 further monitors a set of SPDCCH candidates. As already described, the monitoring for the SPDCCH candidate set may be determined based on whether a PDCCH including the second DCI is detected.
  • the difference between the case where the STTI channel setting is set and the case where the STTI channel setting is not set and the monitoring of the control channel are the items shown below or a combination thereof.
  • the difference relates to the number of candidates.
  • the number of candidates in the second set of PDCCH candidates is less than the number of candidates in the first set of PDCCH candidates.
  • the difference relates to the search space.
  • the terminal device 2 monitors PDCCH candidates in CSS and USS.
  • the terminal device 2 monitors the PDCCH candidate in CSS and the SPDCCH candidate in USS.
  • the number of candidates in CSS is the same for the first set of PDCCH candidates and the second set of PDCCH candidates, but for USS, the number of candidates in the second set of PDCCH candidates is PDCCH Less than the number of candidates in the first set of candidates.
  • the difference relates to the DCI format to be monitored.
  • the terminal device 2 monitors the DCI format 0 / 1A and DCI format 2 PDCCH candidates.
  • the terminal apparatus 2 monitors the DCI format 0 / 1A and DCI format X1 PDCCH candidates and the DCI format X2 SPDCCH candidates.
  • the number of bits of the DCI format X1 can be the same as the number of bits of the DCI format 0 / 1A. In that case, the scrambled RNTI may be different.
  • the difference relates to the aggregation level to be monitored.
  • the aggregation level of the PDCCH candidate when the STTI channel setting is set is a part of the aggregation level of the PDCCH candidate when the STTI channel setting is not set.
  • the aggregation levels of the PDCCH candidates when the STTI channel setting is not set are 1, 2, 4, and 8, and the aggregation levels of the PDCCH candidates when the STTI channel setting is set are 4 and 8.
  • the difference relates to RNTI.
  • the terminal device 2 when the STTI channel setting is set, the terminal device 2 is set with a predetermined RNTI independent of the C-RNTI.
  • the predetermined RNTI is used to scramble DCI format X1 and / or DCI format X2.
  • the DCI format X1 and the DCI format X2 may be scrambled by RNTI set independently.
  • the DCI format X1 may be scrambled with the predetermined RNTI
  • the DCI format X2 may be scrambled with the C-RNTI.
  • PDCCH and / or SPDCCH may be transmitted for SDPSCH or SPUSCH scheduling. That is, the first DCI and / or the second DCI includes information related to scheduling of SPDSCH or SPUSCH.
  • the first DCI and / or the second DCI are generated by the same DCI format in the SPDSCH scheduling and the SPUSCH scheduling. That is, the first DCI and / or the second DCI has the same number of bits in the SPDSCH scheduling and the SPUSCH scheduling.
  • the RNTI for scrambling the first DCI and / or the second DCI for scheduling of the SPDSCH is different from the RNTI for scrambling the first DCI and / or the second DCI for scheduling of the SPUSCH. Is set.
  • the first DCI and / or the second DCI may include information indicating whether the SPSSCH scheduling or the SPUSCH scheduling.
  • the first DCI and / or the second DCI are generated by different DCI formats for the SPDSCH scheduling and the SPUSCH scheduling. That is, the first DCI and / or the second DCI is the number of bits that are independently defined by the SPDSCH scheduling and the SPUSCH scheduling. In that case, the number of candidates for the first DCI and / or second DCI for SDPSCH scheduling (second TTI to monitor) and the first DCI and / or second for SPUSCH scheduling It may be different from the number of candidates for DCI (second TTI to monitor).
  • each of the SPDSCH and the SPUSCH may be scheduled by the first DCI and / or the second DCI.
  • the first DCI includes information indicating SPDCCH, SPDSCH and / or SPUSCH resources (resource blocks, subframes, etc.), and the second DCI is indicated by the first DCI.
  • Information about the SPDSCH and / or SPUSCH in the assigned resource is indicated by the first DCI.
  • RRC signaling includes information indicating SPDCCH, SPDSCH and / or SPUSCH resources (resource blocks, subframes, etc.), and the first DCI relates to SDPSCH and / or SPUSCH Including part of the information, the second DCI includes the remaining part of the information about the SPDSCH and / or SPUSCH. Further, the second DCI may include a change in information related to SDPSCH and / or SPUSCH notified in the first DCI.
  • the second DCI can notify the resource to which the SPDSCH and / or SPUSCH is mapped from among the resources notified by the RRC signaling and / or the first DCI. Thereby, the amount of information necessary for allocating resources can be reduced.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 20, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example.
  • 20 illustrates an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, but the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with the core network node or other eNB via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
  • Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
  • Packet Data Convergence Protocol is executed.
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
  • the radio communication interface 825 may include a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 20, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 20, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively. 20 illustrates an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827. However, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
  • FIG. 21 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 21, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example.
  • 21 illustrates an example in which the eNB 830 includes a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may include a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 20 except that the BB processor 856 is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG.
  • the plurality of BB processors 856 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example.
  • 21 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 21, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively. 21 shows an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • the eNB 800, eNB 830, base station apparatus 820, or base station apparatus 850 illustrated in FIGS. 20 and 21 may correspond to the base station apparatus 1 described with reference to FIG.
  • FIG. 22 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 as the terminal device 2 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, one or more antenna switches 915.
  • One or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919 are provided.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the processor 901 and data.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as illustrated in FIG. 22 shows an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. But you can.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN (Local Area Network) method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 includes a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 912.
  • the smartphone 900 may include a plurality of antennas 916 as illustrated in FIG. 22 illustrates an example in which the smartphone 900 includes a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may include a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies power to each block of the smartphone 900 illustrated in FIG. 22 through a power supply line partially illustrated by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • the interface 933 includes one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 through a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG.
  • FIG. 23 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935.
  • the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. But you can.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 may be included for each communication method.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 933 (for example, circuits for different wireless communication systems).
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may include a plurality of antennas 937 as shown in FIG. FIG. 23 illustrates an example in which the car navigation device 920 includes a plurality of antennas 937. However, the car navigation device 920 may include a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 23 through a power supply line partially shown by broken lines in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle side module 942.
  • vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • a terminal device that communicates with a base station device, A control unit configured to set one or more second TTI settings according to control information from the base station device; When the second TTI setting is set, the first PDCCH corresponding to the first TTI and the second PDCCH corresponding to the second TTI having a shorter time length than the first TTI are monitored. Receiving a second PDSCH mapped to the second TTI, A terminal device comprising: a reception unit that monitors the first PDCCH and receives the first PDSCH mapped to the first TTI when the second TTI setting is not set.
  • the second PDSCH includes first downlink control information for the second PDSCH transmitted on the first PDCCH and a second PDSCH for the second PDSCH transmitted on the second PDCCH.
  • the terminal device according to (1) which is scheduled based on the downlink control information.
  • the receiving apparatus according to (2) wherein the receiving unit does not monitor the second PDCCH when the first PDCCH including the first downlink control information for the second PDSCH is not detected.
  • the number of bits of the first downlink control information is the same as the number of bits of the downlink control information transmitted on the first PDCCH that schedules the first PDSCH.
  • the candidate of the first PDCCH to be monitored is any one of (1) to (4), which is different between the case where the second TTI setting is set and the case where the second TTI setting is not set.
  • the terminal device according to claim 1. (6) The terminal device according to (5), wherein aggregation levels for the candidates are different. (7) The terminal device according to (5), wherein downlink control information formats for the candidates are different. (8) The terminal device according to (5), wherein RNTIs for the candidates are different. (9) The terminal device according to (5), wherein search spaces for the candidates are different.
  • the transmitter When the second TTI setting is set, the second PUSCH mapped to the second TTI is transmitted, When the second TTI setting is not set, the transmitter further includes a transmitter that transmits the first PUSCH mapped to the first TTI, The second PUSCH is transmitted on the first PDCCH, the first downlink control information for the second PUSCH, and the second PUSCH transmitted on the second PDCCH.
  • the terminal device according to any one of (1) to (9), which is scheduled based on the downlink control information.
  • a base station device that communicates with a terminal device, A control unit configured to set one or more second TTI settings according to control information for the terminal device; When the second TTI setting is set, the first PDCCH corresponding to the first TTI and the second PDCCH corresponding to the second TTI having a shorter time length than the first TTI are monitored. And transmitting a second PDSCH mapped to the second TTI, A base station apparatus comprising: a transmitter that monitors the first PDCCH and transmits the first PDSCH mapped to the first TTI when the second TTI setting is not set.
  • a communication method used in a terminal device that communicates with a base station device Setting one or more second TTI settings according to control information from the base station device;
  • the second TTI setting is set, the first PDCCH corresponding to the first TTI and the second PDCCH corresponding to the second TTI having a shorter time length than the first TTI are monitored.
  • the second TTI setting is not set, monitoring the first PDCCH and receiving the first PDSCH mapped to the first TTI.
  • a communication method used in a base station device that communicates with a terminal device Setting one or more second TTI settings according to control information for the terminal device;
  • the second TTI setting is set, the first PDCCH corresponding to the first TTI and the second PDCCH corresponding to the second TTI having a shorter time length than the first TTI are monitored.
  • the second TTI setting is not set, monitoring the first PDCCH and transmitting the first PDSCH mapped to the first TTI.

Landscapes

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

Abstract

【課題】システム全体の伝送効率を向上させる。 【解決手段】端末装置は、前記基地局装置からの制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定する制御部と、前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを受信し、前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを受信する受信部とを備える。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法
 本開示は、端末装置、基地局装置、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)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)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。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、およびEUTRAを含み、NRは、NRAT、およびFEUTRAを含む。LTEおよびNRでは、基地局装置(基地局)はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称する。LTEおよびNR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。
 NRは、LTEに対する次世代の無線アクセス方式として、LTEとは異なるRAT(Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced mobile broadband)、mMTC(Massive machine type communications)およびURLLC(Ultra reliable and low latency communications)を含む様々なユースケースに対応できるアクセス技術である。NRは、それらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、および配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して検討される。NRのシナリオや要求条件の詳細は、非特許文献1に開示されている。
 LTEおよびNRでは、所定の時間間隔がデータ伝送を行う時間の単位として規定されうる。そのような時間間隔は送信時間間隔(TTI: Transmission Time Interval)と呼称される。基地局装置および端末装置は、TTIに基づいて、物理チャネルおよび/または物理信号の送信および受信を行う。例えば、LTEにおけるTTIの詳細は、非特許文献2に開示されている。
 また、TTIは、データ伝送の手順を規定する単位として用いられている。例えば、データ伝送の手順において、受信されたデータが正しく受信されたかどうかを示すHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request - acknowledgement)報告は、データを受信してからTTIの整数倍で規定される時間後に送信される。その場合、データ伝送にかかる時間(遅延、レイテンシー)はTTIに依存して決まることになる。特に、レイテンシーはユースケースに応じて要求条件が異なるため、TTIはユースケースによって変えられることが望ましい。このようなデータ伝送の手順は、非特許文献3に開示されている。
3rd Generation PartnershipProject; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on Scenariosand Requirements for Next Generation Access Technologies; (Release 14), 3GPP TR38.913 V0.3.0.<http://www.3gpp.org/ftp//Specs/archive/38_series/38.913/38913-030.zip> 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 13), 3GPP TS 36.300 V13.3.0.<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.300/36300-d30.zip> 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 12) , 3GPP TS 36.213 V13.1.1.<http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/36_series/36.213/36213-d11.zip>
 無線アクセス技術において、サブキャリア間隔やシンボル長などのような送信信号のパラメータ(物理パラメータ)は、ユースケースに応じて最適に設計されることが好ましい。しかしながら、LTEの拡張技術の検討において、その拡張技術を用いる端末装置は、周波数利用効率の観点から、従来のLTEの端末装置との多重を行うことが重要である。そのため、LTEにおける拡張技術は後方互換性が求められ、その拡張技術に対して制限を与えることになりうる。結果として、そのような制限はシステム全体の伝送効率に対する影響を及ぼすことになりうる。
 また、レイテンシーが重要な要素となるユースケースにおいて、TTIの大きさ(長さ)が特性に影響を与える。また、データ伝送にかかる時間を減少させるために、そのようなユースケースの端末装置に対して多くの物理リソースを連続して割り当てる場合、システム全体の伝送効率が大幅に劣化させる要因となる。
 本開示は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局装置と端末装置が通信する通信システムにおいて、特にレイテンシーの低減が要求されるユースケースを含む様々なユースケースに対して柔軟に設計することにより、システム全体の伝送効率を大幅に向上させることができる基地局装置、端末装置、通信システム、通信方法および集積回路を提供することにある。
 本開示によれば、基地局装置と通信する端末装置であって、前記基地局装置からの制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定する制御部と、前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを受信し、前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを受信する受信部とを備える、端末装置が提供される。
 また、本開示によれば、端末装置と通信する基地局装置であって、前記端末装置に対して制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定する制御部と、前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを送信し、前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを送信する送信部とを備える、基地局装置が提供される。
 また、本開示によれば、基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方法であって、前記基地局装置からの制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定するステップと、前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを受信するステップと、前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを受信するステップとを有する、通信方法が提供される。
 また、本開示によれば、端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方法であって、前記端末装置に対して制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定するステップと、前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを送信するステップと、前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを送信するステップとを有する、通信方法が提供される
 以上説明したように本開示によれば、基地局装置と端末装置が通信する無線通信システムにおいて、伝送効率を向上させることができる。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。 本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。 本実施形態におけるLTEの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるLTEの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態の基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の端末装置の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態におけるLTEの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRのリソースエレメントマッピング方法の一例を示す図である。 本実施形態におけるNRのリソースエレメントマッピング方法の一例を示す図である。 本実施形態における自己完結型送信のフレーム構成の一例を示す図である。 本実施形態における第1のTTIおよび第2のTTIにおけるスケジューリングの一例を示す図である。 本実施形態における第1のTTIおよび第2のTTIにおけるスケジューリングの一例を示す図である。 本実施形態における制御チャネルのモニタリングに関するフローの一例を示す図である。 本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。また、特に明記されない限り、以下で説明される技術、機能、方法、構成、手順、およびその他全ての記載は、LTEおよびNRに適用できる。
  <本実施形態における無線通信システム>
 本実施形態において、無線通信システムは、基地局装置1および端末装置2を少なくとも具備する。基地局装置1は複数の端末装置を収容できる。基地局装置1は、他の基地局装置とX2インターフェースの手段によって互いに接続できる。また、基地局装置1は、S1インターフェースの手段によってEPC(Evolved Packet Core)に接続できる。さらに、基地局装置1は、S1-MMEインターフェースの手段によってMME(Mobility Management Entity)に接続でき、S1-Uインターフェースの手段によってS-GW(Serving Gateway)に接続できる。S1インターフェースは、MMEおよび/またはS-GWと基地局装置1との間で、多対多の接続をサポートしている。また、本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれLTEおよび/またはNRをサポートする。
  <本実施形態における無線アクセス技術>
 本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれ1つ以上の無線アクセス技術(RAT)をサポートする。例えば、RATは、LTEおよびNRを含む。1つのRATは、1つのセル(コンポーネントキャリア)に対応する。すなわち、複数のRATがサポートされる場合、それらのRATは、それぞれ異なるセルに対応する。本実施形態において、セルは、下りリンクリソース、上りリンクリソース、および/または、サイドリンクの組み合わせである。また、以下の説明において、LTEに対応するセルはLTEセルと呼称され、NRに対応するセルはNRセルと呼称される。また、LTEは第1のRATと呼称され、NRは第2のRATと呼称される。
 下りリンクの通信は、基地局装置1から端末装置2に対する通信である。上りリンクの通信は、端末装置2から基地局装置1に対する通信である。サイドリンクの通信は、端末装置2から別の端末装置2に対する通信である。
 サイドリンクの通信は、端末装置間の近接直接検出および近接直接通信のために定義される。サイドリンクの通信は、上りリンクおよび下りリンクと同様なフレーム構成を用いることができる。また、サイドリンクの通信は、上りリンクリソースおよび/または下りリンクリソースの一部(サブセット)に制限されうる。
 基地局装置1および端末装置2は、下りリンク、上りリンクおよび/またはサイドリンクにおいて、1つ以上のセルの集合を用いる通信をサポートできる。複数のセルの集合は、キャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティとも呼称される。キャリアアグリゲーションとデュアルコネクティビティの詳細は後述される。また、それぞれのセルは、所定の周波数帯域幅を用いる。所定の周波数帯域幅における最大値、最小値および設定可能な値は、予め規定できる。
 図1は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。図1の例では、1つのLTEセルと2つのNRセルが設定される。1つのLTEセルは、プライマリーセルとして設定される。2つのNRセルは、それぞれプライマリーセカンダリーセルおよびセカンダリーセルとして設定される。2つのNRセルは、キャリアアグリゲーションにより統合される。また、LTEセルとNRセルは、デュアルコネクティビティにより統合される。なお、LTEセルとNRセルは、キャリアアグリゲーションにより統合されてもよい。図1の例では、NRは、プライマリーセルであるLTEセルにより接続をアシストされることが可能であるため、スタンドアロンで通信するための機能のような一部の機能をサポートしなくてもよい。スタンドアロンで通信するための機能は、初期接続に必要な機能を含む。
 図2は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。図2の例では、2つのNRセルが設定される。2つのNRセルは、それぞれプライマリーセルおよびセカンダリーセルとして設定され、キャリアアグリゲーションにより統合される。この場合、NRセルがスタンドアロンで通信するための機能をサポートすることにより、LTEセルのアシストが不要になる。なお、2つのNRセルは、デュアルコネクティビティにより統合されてもよい。
  <本実施形態における無線フレーム構成>
 本実施形態において、10ms(ミリ秒)で構成される無線フレーム(radio frame)が規定される。無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームの時間間隔は、5msである。ハーフフレームのそれぞれは、5つのサブフレームから構成される。サブフレームの時間間隔は、1msであり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットの時間間隔は、0.5msである。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、無線フレームのそれぞれにおいて、10個のサブフレームが規定される。
 サブフレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームおよびサイドリンクサブフレームなどを含む。
 下りリンクサブフレームは下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のために予約されるサブフレームである。スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含む。DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のために予約されるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のために予約されるフィールドである。GPは下りリンク送信および上りリンク送信が行われないフィールドである。なお、スペシャルサブフレームは、DwPTSおよびGPのみによって構成されてもよいし、GPおよびUpPTSのみによって構成されてもよい。スペシャルサブフレームは、TDDにおいて下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームとの間に配置され、下りリンクサブフレームから上りリンクサブフレームに切り替えるために用いられる。サイドリンクサブフレームは、サイドリンク通信のために予約または設定されるサブフレームである。サイドリンクは、端末装置間の近接直接通信および近接直接検出のために用いられる。
 単一の無線フレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームおよび/またはサイドリンクサブフレームから構成される。また、単一の無線フレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームまたはサイドリンクサブフレームのみで構成されてもよい。
 複数の無線フレーム構成がサポートされる。無線フレーム構成は、フレーム構成タイプで規定される。フレーム構成タイプ1は、FDDのみに適用できる。フレーム構成タイプ2は、TDDのみに適用できる。フレーム構成タイプ3は、LAA(Licensed Assisted Access)セカンダリーセルの運用のみに適用できる。
 フレーム構成タイプ2において、複数の上りリンク-下りリンク構成が規定される。上りリンク-下りリンク構成において、1つの無線フレームにおける10のサブフレームのそれぞれは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームのいずれかに対応する。サブフレーム0、サブフレーム5およびDwPTSは常に下りリンク送信のために予約される。UpPTSおよびそのスペシャルサブフレームの直後のサブフレームは常に上りリンク送信のために予約される。
 フレーム構成タイプ3において、1つの無線フレーム内の10のサブフレームが下りリンク送信のために予約される。端末装置2は、それぞれのサブフレームを空のサブフレームとして扱う。端末装置2は、所定の信号、チャネルおよび/または下りリンク送信があるサブフレームで検出されない限り、そのサブフレームにいかなる信号および/またはチャネルも存在しないと想定する。下りリンク送信は、1つまたは複数の連続したサブフレームで専有される。その下りリンク送信の最初のサブフレームは、そのサブフレーム内のどこからでも開始されてもよい。その下りリンク送信の最後のサブフレームは、完全に専有されるか、DwPTSで規定される時間間隔で専有されるか、のいずれかであってもよい。
 なお、フレーム構成タイプ3において、1つの無線フレーム内の10のサブフレームが上りリンク送信のために予約されてもよい。また、1つの無線フレーム内の10のサブフレームのそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームおよびサイドリンクサブフレームのいずれかに対応するようにしてもよい。
 基地局装置1は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、物理下りリンクチャネルおよび物理下りリンク信号を送信してもよい。基地局装置1は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PBCHの送信を制限できる。端末装置2は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、物理上りリンクチャネルおよび物理上りリンク信号を送信してもよい。端末装置2は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、一部の物理上りリンクチャネルおよび物理上りリンク信号の送信を制限できる。
  <本実施形態におけるLTEのフレーム構成>
 図3は、本実施形態におけるLTEの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。図3に示される図は、LTEの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、LTEの物理下りリンクチャネルおよび/またはLTEの物理下りリンク信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、LTEの物理下りリンクチャネルおよび/またはLTEの物理下りリンク信号を受信できる。
 図4は、本実施形態におけるLTEの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図4に示される図は、LTEの上りリンクリソースグリッドとも呼称される。端末装置2は、基地局装置1への上りリンクサブフレームにおいて、LTEの物理上りリンクチャネルおよび/またはLTEの物理上りリンク信号を送信できる。基地局装置1は、端末装置2からの上りリンクサブフレームにおいて、LTEの物理上りリンクチャネルおよび/またはLTEの物理上りリンク信号を受信できる。
 本実施形態において、LTEの物理リソースは以下のように定義されうる。1つのスロットは複数のシンボルによって定義される。スロットのそれぞれにおいて送信される物理信号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。下りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対する複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対する複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。サブキャリアまたはリソースブロックの数は、セルの帯域幅に依存して決まるようにしてもよい。1つのスロットにおけるシンボルの数は、CP(Cyclic Prefix)のタイプによって決まる。CPのタイプは、ノーマルCPまたは拡張CPである。ノーマルCPにおいて、1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は7である。拡張CPにおいて、1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は6である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれはリソースエレメントと称される。リソースエレメントは、サブキャリアのインデックス(番号)とシンボルのインデックス(番号)とを用いて識別される。なお、本実施形態の説明において、OFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルは単にシンボルとも呼称される。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCHまたはPUSCHなど)をリソースエレメントにマッピングするために用いられる。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を含む。ある物理チャネルは、仮想リソースブロックにマッピングされる。仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマッピングされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において所定数の連続するシンボルで定義される。1つの物理リソースブロックは、周波数領域において所定数の連続するサブキャリアとから定義される。1つの物理リソースブロックにおけるシンボル数およびサブキャリア数は、そのセルにおけるCPのタイプ、サブキャリア間隔および/または上位層によって設定されるパラメータなどに基づいて決まる。例えば、CPのタイプがノーマルCPであり、サブキャリア間隔が15kHzである場合、1つの物理リソースブロックにおけるシンボル数は7であり、サブキャリア数は12である。その場合、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。また、同一の物理リソースブロック番号が対応する、1つのサブフレーム内の2つのリソースブロックは、物理リソースブロックペア(PRBペア、RBペア)として定義される。
 LTEセルのそれぞれにおいて、あるサブフレームでは、1つの所定のパラメータが用いられる。例えば、その所定のパラメータは、送信信号に関するパラメータである。送信信号に関するパラメータは、CP長、サブキャリア間隔、1つのサブフレーム(所定の時間長)におけるシンボル数、1つのリソースブロック(所定の周波数帯域)のおけるサブキャリア数、TTIのサイズ、多元接続方式、および、信号波形などを含む。
 すなわち、LTEセルでは、下りリンク信号および上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長(例えば、サブフレーム)において、1つの所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、および、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つの所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、および、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つの所定のパラメータで生成されるように設定する。
  <本実施形態におけるNRのフレーム構成>
 NRセルのそれぞれにおいて、ある所定の時間長(例えば、サブフレーム)では、1つ以上の所定のパラメータが用いられる。すなわち、NRセルでは、下りリンク信号および上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、および、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、および、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成されるように設定できる。複数の所定のパラメータが用いられる場合、それらの所定のパラメータが用いられて生成される信号は、所定の方法により多重される。例えば、所定の方法は、FDM(Frequency Division Multiplexing)、TDM(Time Division Multiplexing)、CDM(Code Division Multiplexing)および/またはSDM(Spatial Division Multiplexing)などを含む。
 NRセルに設定される所定のパラメータの組み合わせは、パラメータセットとして、複数種類を予め規定できる。
 図5は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの一例を示す図である。図5の例では、パラメータセットに含まれる送信信号に関するパラメータは、サブキャリア間隔、NRセルにおけるリソースブロックあたりのサブキャリア数、サブフレームあたりのシンボル数、および、CP長タイプである。CP長タイプは、NRセルで用いられるCP長のタイプである。例えば、CP長タイプ1はLTEにおけるノーマルCPに相当し、CP長タイプ2はLTEにおける拡張CPに相当する。
 NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンクおよび上りリンクでそれぞれ個別に規定することができる。また、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンクおよび上りリンクでそれぞれ独立に設定できる。
 図6は、本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。図6の例では、パラメータセット1、パラメータセット0およびパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMされる。図6に示される図は、NRの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、NRの物理下りリンクチャネルおよび/またはNRの物理下りリンク信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、NRの物理下りリンクチャネルおよび/またはNRの物理下りリンク信号を受信できる。
 図7は、本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図7の例では、パラメータセット1、パラメータセット0およびパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMされる。図6に示される図は、NRの上りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への上りリンクサブフレームにおいて、NRの物理上りリンクチャネルおよび/またはNRの物理上りリンク信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの上りリンクサブフレームにおいて、NRの物理上りリンクチャネルおよび/またはNRの物理上りリンク信号を受信できる。
  <本実施形態におけるアンテナポート>
 アンテナポートは、あるシンボルを運ぶ伝搬チャネルが、同一のアンテナポートにおける別のシンボルを運ぶ伝搬チャネルから推測できるようにするために定義される。例えば、同一のアンテナポートにおける異なる物理リソースは、同一の伝搬チャネルで送信されていると想定できる。すなわち、あるアンテナポートにおけるシンボルは、そのアンテナポートにおける参照信号により伝搬チャネルを推定し、復調することができる。また、アンテナポート毎に1つのリソースグリッドがある。アンテナポートは、参照信号によって定義される。また、それぞれの参照信号は、複数のアンテナポートを定義できる。
 アンテナポートはアンテナポート番号によって特定または識別される。例えば、アンテナポート0~3は、CRSが送信されるアンテナポートである。すなわち、アンテナポート0~3で送信されるPDSCHは、アンテナポート0~3に対応するCRSで復調できる。
 2つのアンテナポートは所定の条件を満たす場合、準同一位置(QCL:Quasi co-location)であると表すことができる。その所定の条件は、あるアンテナポートにおけるシンボルを運ぶ伝搬チャネルの広域的特性が、別のアンテナポートにおけるシンボルを運ぶ伝搬チャネルから推測できることである。広域的特性は、遅延分散、ドップラースプレッド、ドップラーシフト、平均利得および/または平均遅延を含む。
 本実施形態において、アンテナポート番号は、RAT毎に異なって定義されてもよいし、RAT間で共通に定義されてもよい。例えば、LTEにおけるアンテナポート0~3は、CRSが送信されるアンテナポートである。NRにおいて、アンテナポート0~3は、LTEと同様のCRSが送信されるアンテナポートとすることができる。また、NRにおいて、LTEと同様のCRSが送信されるアンテナポートは、アンテナポート0~3とは異なるアンテナポート番号とすることができる。本実施形態の説明において、所定のアンテナポート番号は、LTEおよび/またはNRに対して適用できる。
  <本実施形態における物理チャネルおよび物理信号>
 本実施形態において、物理チャネルおよび物理信号が用いられる。
 物理チャネルは、物理下りリンクチャネル、物理上りリンクチャネルおよび物理サイドリンクチャネルを含む。物理信号は、物理下りリンク信号、物理上りリンク信号およびサイドリンク物理信号を含む。
 LTEにおける物理チャネルおよび物理信号は、それぞれLTE物理チャネルおよびLTE物理信号とも呼称される。NRにおける物理チャネルおよび物理信号は、それぞれNR物理チャネルおよびNR物理信号とも呼称される。LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルは、それぞれ異なる物理チャネルとして定義できる。LTE物理信号およびNR物理信号は、それぞれ異なる物理信号として定義できる。本実施形態の説明において、LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルは単に物理チャネルとも呼称され、LTE物理信号およびNR物理信号は単に物理信号とも呼称される。すなわち、物理チャネルに対する説明は、LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルのいずれに対しても適用できる。物理信号に対する説明は、LTE物理信号およびNR物理信号のいずれに対しても適用できる。
 物理下りリンクチャネルは、物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、拡張物理下りリンク制御チャネル(EPDCCH:Enhanced PDCCH)、MTC(Machine Type Communication)物理下りリンク制御チャネル(MPDCCH:MTC PDCCH)、リレー物理下りリンク制御チャネル(R-PDCCH:Relay PDCCH)、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、および、PMCH(Physical Multicast Channel)などを含む。
 物理下りリンク信号は、同期信号(SS:Synchronization signal)、下りリンク参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)および検出信号(DS:Discovery signal)などを含む。
 同期信号は、プライマリー同期信号(PSS:Primary synchronization signal)およびセカンダリー同期信号(SSS:Secondary synchronization signal)などを含む。
 下りリンクにおける参照信号は、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific reference signal)、PDSCHに関連付けられる端末装置固有参照信号(PDSCH-DMRS:UE-specific reference signal associated with PDSCH)、EPDCCHに関連付けられる復調参照信号(EPDCCH-DMRS:Demodulation reference signal associated with EPDCCH)、PRS(Positioning Reference Signal)、CSI参照信号(CSI-RS:Channel State Information - reference signal)、およびトラッキング参照信号(TRS:Tracking reference signal)などを含む。PDSCH-DMRSは、PDSCHに関連するURSまたは単にURSとも呼称される。EPDCCH-DMRSは、EPDCCHに関連するDMRSまたは単にDMRSとも呼称される。PDSCH-DMRSおよびEPDCCH-DMRSは、単にDL-DMRSまたは下りリンク復調参照信号とも呼称される。CSI-RSは、NZP CSI-RS(Non-Zero Power CSI-RS)を含む。また、下りリンクのリソースは、ZP CSI-RS(Zero Power CSI-RS)、CSI-IM(Channel State Information - Interference Measurement)などを含む。
 物理上りリンクチャネルは、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、および物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などを含む。
 物理上りリンク信号は、上りリンク参照信号(UL-RS:Uplink Reference Signal)を含む。
 上りリンク参照信号は、上りリンク復調信号(UL-DMRS:Uplink demodulation signal)およびサウンディング参照信号(SRS:Sounding reference signal)などを含む。UL-DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連付けられる。SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連付けられない。
 物理サイドリンクチャネルは、物理サイドリンク報知チャネル(PSBCH:Physical Sidelink Broadcast Channel)、物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH:Physical Sidelink Control Channel)、物理サイドリンク検出チャネル(PSDCH:Physical Sidelink Discovery Channel)、および物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH:Physical Sidelink Shared Channel)などを含む。
 物理チャネルおよび物理信号は、単にチャネルおよび信号とも呼称される。すなわち、物理下りリンクチャネル、物理上りリンクチャネル、および物理サイドリンクチャネルは、それぞれ下りリンクチャネル、上りリンクチャネル、およびサイドリンクチャネルとも呼称される。物理下りリンク信号、物理上りリンク信号、および物理サイドリンク信号は、それぞれ下りリンク信号、上りリンク信号、およびサイドリンク信号とも呼称される。
 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。
 なお、下りリンク参照信号および上りリンク参照信号は、単に参照信号(RS)とも呼称される。
  <本実施形態におけるLTE物理チャネルおよびLTE物理信号>
 既に説明したように、物理チャネルおよび物理信号に対する説明は、それぞれLTE物理チャネルおよびLTE物理信号に対しても適用できる。LTE物理チャネルおよびLTE物理信号は、以下のように呼称される。
 LTE物理下りリンクチャネルは、LTE-PBCH、LTE-PCFICH、LTE-PHICH、LTE-PDCCH、LTE-EPDCCH、LTE-MPDCCH、LTE-R-PDCCH、LTE-PDSCH、および、LTE-PMCHなどを含む。
 LTE物理下りリンク信号は、LTE-SS、LTE-DL-RSおよびLTE-DSなどを含む。LTE-SSは、LTE-PSSおよびLTE-SSSなどを含む。LTE-RSは、LTE-CRS、LTE-PDSCH-DMRS、LTE-EPDCCH-DMRS、LTE-PRS、LTE-CSI-RS、およびLTE-TRSなどを含む。
 LTE物理上りリンクチャネルは、LTE-PUSCH、LTE-PUCCH、およびLTE-PRACHなどを含む。
 LTE物理上りリンク信号は、LTE-UL-RSを含む。LTE-UL-RSは、LTE-UL-DMRSおよびLTE-SRSなどを含む。
 LTE物理サイドリンクチャネルは、LTE-PSBCH、LTE-PSCCH、LTE-PSDCH、およびLTE-PSSCHなどを含む。
  <本実施形態におけるNR物理チャネルおよびNR物理信号>
 既に説明したように、物理チャネルおよび物理信号に対する説明は、それぞれNR物理チャネルおよびNR物理信号に対しても適用できる。NR物理チャネルおよびNR物理信号は、以下のように呼称される。
 NR物理下りリンクチャネルは、NR-PBCH、NR-PCFICH、NR-PHICH、NR-PDCCH、NR-EPDCCH、NR-MPDCCH、NR-R-PDCCH、NR-PDSCH、および、NR-PMCHなどを含む。
 NR物理下りリンク信号は、NR-SS、NR-DL-RSおよびNR-DSなどを含む。NR-SSは、NR-PSSおよびNR-SSSなどを含む。NR-RSは、NR-CRS、NR-PDSCH-DMRS、NR-EPDCCH-DMRS、NR-PRS、NR-CSI-RS、およびNR-TRSなどを含む。
 NR物理上りリンクチャネルは、NR-PUSCH、NR-PUCCH、およびNR-PRACHなどを含む。
 NR物理上りリンク信号は、NR-UL-RSを含む。NR-UL-RSは、NR-UL-DMRSおよびNR-SRSなどを含む。
 NR物理サイドリンクチャネルは、NR-PSBCH、NR-PSCCH、NR-PSDCH、およびNR-PSSCHなどを含む。
  <本実施形態における物理下りリンクチャネル>
 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の情報ビットのマッピングが、DCIフォーマットとして定義される。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。
 PDCCHは、連続する1つまたは複数のCCE(Control Channel Element)の集合によって送信される。CCEは、9つのREG(Resource Element Group)で構成される。REGは、4つのリソースエレメントで構成される。PDCCHがn個の連続するCCEで構成される場合、そのPDCCHは、CCEのインデックス(番号)であるiをnで割った余りが0である条件を満たすCCEから始まる。
 EPDCCHは、連続する1つまたは複数のECCE(Enhanced Control Channel Element)の集合によって送信される。ECCEは、複数のEREG(Enhanced Resource Element Group)で構成される。
 下りリンクグラントは、あるセル内の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、その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。上りリンクグラントは、あるセル内の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、その上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
 DCIには、CRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットが付加される。CRCパリティビットは、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる。RNTIは、DCIの目的などに応じて、規定または設定できる識別子である。RNTIは、仕様で予め規定される識別子、セルに固有の情報として設定される識別子、端末装置2に固有の情報として設定される識別子、または、端末装置2に属するグループに固有の情報として設定される識別子である。例えば、端末装置2は、PDCCHまたはEPDCCHのモニタリングにおいて、DCIに付加されたCRCパリティビットに所定のRNTIでデスクランブルし、CRCが正しいかどうかを識別する。CRCが正しい場合、そのDCIは端末装置2のためのDCIであることが分かる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、上位層の制御情報を送信するためにも用いられる。
 PDCCH領域において、複数のPDCCHが周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。EPDCCH領域において、複数のEPDCCHが周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。PDSCH領域において、複数のPDSCHが周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。PDCCH、PDSCHおよび/またはEPDCCHは周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。
  <本実施形態における物理下りリンク信号>
 同期信号は、端末装置2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。同期信号は無線フレーム内の所定のサブフレームに配置される。例えば、TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、および6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0および5に配置される。
 PSSは、粗いフレーム/シンボルタイミング同期(時間領域の同期)やセルグループの同定に用いられてもよい。SSSは、より正確なフレームタイミング同期やセルの同定に用いられてもよい。つまり、PSSとSSSを用いることによって、フレームタイミング同期とセル識別を行うことができる。
 下りリンク参照信号は、端末装置2が物理下りリンクチャネルの伝搬路推定、伝搬路補正、下りリンクのCSI(Channel State Information、チャネル状態情報)の算出、および/または、端末装置2のポジショニングの測定を行うために用いられる。
 CRSは、サブフレームの全帯域で送信される。CRSは、PBCH、PDCCH、PHICH、PCFICH、およびPDSCHの受信(復調)を行うために用いられる。CRSは、端末装置2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てもよい。PBCH、PDCCH、PHICH、およびPCFICHは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。CRSは、1、2または4のアンテナポートの構成をサポートする。CRSは、アンテナポート0~3の1つまたは複数で送信される。
 PDSCHに関連するURSは、URSが関連するPDSCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。URSは、URSが関連するPDSCHの復調を行なうために用いられる。PDSCHに関連するURSは、アンテナポート5、7~14の1つまたは複数で送信される。
 PDSCHは、送信モードおよびDCIフォーマットに基づいて、CRSまたはURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット2Dは、URSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行なうために用いられる。EPDCCHは、DMRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。EPDCCHに関連するDMRSは、アンテナポート107~114の1つまたは複数で送信される。
  <本実施形態における物理上りリンクチャネル>
 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物理チャネルである。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)、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: TB, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ-ACKを含む。HARQ-ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、または、応答情報とも称される。また、下りリンクデータに対するHARQ-ACKは、ACK、NACK、またはDTXを示す。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。また、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。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、端末装置2が基地局装置1と時間領域の同期をとるために用いられることができる。また、PRACHは、初期コネクション構築(initial connection establishment)手続き(処理)、ハンドオーバ手続き、コネクション再構築(connection re-establishment)手続き、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および/または、PUSCHリソースの要求を示すためにも用いられる。
 PUCCH領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、空間および/またはコード多重される。PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数、時間、空間および/またはコード多重されてもよい。PUCCHおよびPUSCHは周波数、時間、空間および/またはコード多重されてもよい。PRACHは単一のサブフレームまたは2つのサブフレームにわたって配置されてもよい。複数のPRACHが符号多重されてもよい。
  <本実施形態における物理上りリンク信号>
 上りリンク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1は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行うためにDMRSを用いてもよい。本実施形態の説明において、PUSCHの送信は、PUSCHとDMRSを多重して送信することも含む。本実施形態の説明において、PUCCHの送信は、PUCCHとDMRSを多重して送信することも含む。なお、上りリンクDMRSは、UL-DMRSとも呼称される。SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置1は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを用いてもよい。
 SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いて送信される。つまり、SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルに配置される。端末装置2は、あるセルのあるSC-FDMAシンボルにおいて、SRSと、PUCCH、PUSCHおよび/またはPRACHとの同時送信を制限できる。端末装置2は、あるセルのある上りリンクサブフレームにおいて、その上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを除くSC-FDMAシンボルを用いてPUSCHおよび/またはPUCCHを送信し、その上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いてSRSを送信することができる。つまり、あるセルのある上りリンクサブフレームにおいて、端末装置2は、SRSと、PUSCHおよびPUCCHと、を送信することができる。
  <本実施形態における制御チャネルのための物理リソース>
 リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)は、リソースエレメントと制御チャネルのマッピングを定義するために用いられる。例えば、REGは、PDCCH、PHICH、またはPCFICHのマッピングに用いられる。REGは、同一のOFDMシンボル内であり、同一のリソースブロック内において、CRSのために用いられない4つの連続したリソースエレメントで構成される。また、REGは、あるサブフレーム内の1番目のスロットにおける1番目のOFDMシンボルから4番目のOFDMシンボルの中で構成される。
 拡張リソースエレメントグループ(EREG:Enhanced Resource Element Group)は、リソースエレメントと拡張制御チャネルのマッピングを定義するために用いられる。例えば、EREGは、EPDCCHのマッピングに用いられる。1つのリソースブロックペアは16のEREGで構成される。それぞれのEREGはリソースブロックペア毎に0から15の番号が付される。それぞれのEREGは、1つのリソースブロックペアにおいて、EPDCCHに関連付けられたDM-RSのために用いられるリソースエレメントを除いた9つのリソースエレメントで構成される。
  <本実施形態における基地局装置1の構成例>
 図8は、本実施形態の基地局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107、および、送受信アンテナ109、を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057、およびチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077、および下りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。なお、上位層処理部101は、制御部に含まれる場合もある。
 既に説明したように、基地局装置1は、1つ以上のRATをサポートできる。図8に示す基地局装置1に含まれる各部の一部または全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部105および送信部107は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図8に示す基地局装置1に含まれる各部の一部または全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部1057および無線送信部1077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 上位層処理部101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)層の処理を行う。また、上位層処理部101は、受信部105、および送信部107の制御を行うために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105および送信部107の制御を行う。制御部103は、上位層処理部101への制御情報を生成し、上位層処理部101に出力する。制御部103は、復号化部1051からの復号化された信号およびチャネル測定部1059からのチャネル推定結果を入力する。制御部103は、符号化する信号を符号化部1071へ出力する。また、制御部103は、基地局装置1の全体または一部を制御するために用いられる。
 上位層処理部101は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、および/または、CSI報告制御に関する処理および管理を行う。上位層処理部101における処理および管理は、端末装置毎、または基地局装置に接続している端末装置共通に行われる。上位層処理部101における処理および管理は、上位層処理部101のみで行われてもよいし、上位ノードまたは他の基地局装置から取得してもよい。また、上位層処理部101における処理および管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部101は、LTEにおける処理および管理と、NRにおける処理および管理とを個別に行う。
 上位層処理部101におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理および/またはNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定および処理を含む。
 上位層処理部101における無線リソース制御では、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(RRCパラメータ)、および/または、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成および/または管理が行われる。
 上位層処理部101におけるサブフレーム設定では、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、および/または、下りリンク参照UL-DL設定の管理が行われる。なお、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、基地局サブフレーム設定とも呼称される。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上りリンクのトラフィック量および下りリンクのトラフィック量に基づいて決定できる。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて決定できる。
 上位層処理部101におけるスケジューリング制御では、受信したチャネル状態情報およびチャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などに基づいて、物理チャネルを割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネルの符号化率および変調方式および送信電力などが決定される。例えば、制御部103は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて、制御情報(DCIフォーマット)を生成する。
 上位層処理部101におけるCSI報告制御では、端末装置2のCSI報告が制御される。例えば、端末装置2においてCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。
 受信部105は、制御部103からの制御に従って、送受信アンテナ109を介して端末装置2から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部103に出力する。なお、受信部105における受信処理は、あらかじめ規定された設定、または基地局装置1が端末装置2に通知した設定に基づいて行われる。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分および直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval: GI)の除去、および/または、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)による周波数領域信号の抽出を行う。
 多重分離部1055は、無線受信部1057から入力された信号から、PUCCHまたはPUSCHなどの上りリンクチャネルおよび/または上りリンク参照信号を分離する。多重分離部1055は、上りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、上りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部1053は、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部1053は、MIMO多重された上りリンクチャネルの分離および復調を行う。
 復号化部1051は、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報は制御部103へ出力される。復号化部1051は、PUSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値および/またはチャネルの品質などを測定し、多重分離部1055および/または制御部103に出力する。例えば、UL-DMRSはPUCCHまたはPUSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定し、SRSは上りリンクにおけるチャネルの品質を測定する。
 送信部107は、制御部103からの制御に従って、上位層処理部101から入力された下りリンク制御情報および下りリンクデータに対して、符号化、変調および多重などの送信処理を行う。例えば、送信部107は、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を生成および多重し、送信信号を生成する。なお、送信部107における送信処理は、あらかじめ規定された設定、基地局装置1が端末装置2に通知した設定、または、同一のサブフレームで送信されるPDCCHまたはEPDCCHを通じて通知される設定に基づいて行われる。
 符号化部1071は、制御部103から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。下りリンク参照信号生成部1079は、物理セル識別子(PCI:Physical cell identification)、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、下りリンク参照信号を生成する。多重部1075は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重部1075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート: up convert)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部1077が出力した送信信号は、送受信アンテナ109から送信される。
  <本実施形態における端末装置2の構成例>
 図9は、本実施形態の端末装置2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2は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送信部207、および送受信アンテナ209を含んで構成される。また、受信部205は、復号化部2051、復調部2053、多重分離部2055、無線受信部2057、およびチャネル測定部2059を含んで構成される。また、送信部207は、符号化部2071、変調部2073、多重部2075、無線送信部2077、および上りリンク参照信号生成部2079を含んで構成される。なお、上位層処理部201は、制御部に含まれる場合もある。
 既に説明したように、端末装置2は、1つ以上のRATをサポートできる。図9に示す端末装置2に含まれる各部の一部または全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部205および送信部207は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図9に示す端末装置2に含まれる各部の一部または全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部2057および無線送信部2077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 上位層処理部201は、上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、制御部203に出力する。上位層処理部201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。また、上位層処理部201は、受信部205、および送信部207の制御を行うために制御情報を生成し、制御部203に出力する。
 制御部203は、上位層処理部201からの制御情報に基づいて、受信部205および送信部207の制御を行う。制御部203は、上位層処理部201への制御情報を生成し、上位層処理部201に出力する。制御部203は、復号化部2051からの復号化された信号およびチャネル測定部2059からのチャネル推定結果を入力する。制御部203は、符号化する信号を符号化部2071へ出力する。また、制御部203は、端末装置2の全体または一部を制御するために用いられてもよい。
 上位層処理部201は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、および/または、CSI報告制御に関する処理および管理を行う。上位層処理部201における処理および管理は、あらかじめ規定される設定、および/または、基地局装置1から設定または通知される制御情報に基づく設定に基づいて行われる。例えば、基地局装置1からの制御情報は、RRCパラメータ、MAC制御エレメントまたはDCIを含む。また、上位層処理部201における処理および管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部201は、LTEにおける処理および管理と、NRにおける処理および管理とを個別に行う。
 上位層処理部201におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理および/またはNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定および処理を含む。
 上位層処理部201における無線リソース制御では、自装置における設定情報の管理が行われる。上位層処理部201における無線リソース制御では、上りリンクデータ(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(RRCパラメータ)、および/または、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成および/または管理が行われる。
 上位層処理部201におけるサブフレーム設定では、基地局装置1および/または基地局装置1とは異なる基地局装置におけるサブフレーム設定が管理される。サブフレーム設定は、サブフレームに対する上りリンクまたは下りリンクの設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、および/または、下りリンク参照UL-DL設定を含む。なお、上位層処理部201におけるサブフレーム設定は、端末サブフレーム設定とも呼称される。
 上位層処理部201におけるスケジューリング制御では、基地局装置1からのDCI(スケジューリング情報)に基づいて、受信部205および送信部207に対するスケジューリングに関する制御を行うための制御情報が生成される。
 上位層処理部201におけるCSI報告制御では、基地局装置1に対するCSIの報告に関する制御が行われる。例えば、CSI報告制御では、チャネル測定部2059でCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。CSI報告制御では、DCIおよび/またはRRCパラメータに基づいて、CSIを報告するために用いられるリソース(タイミング)を制御する。
 受信部205は、制御部203からの制御に従って、送受信アンテナ209を介して基地局装置1から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部203に出力する。なお、受信部205における受信処理は、あらかじめ規定された設定、または基地局装置1からの通知または設定に基づいて行われる。
 無線受信部2057は、送受信アンテナ209を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分および直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval: GI)の除去、および/または、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)による周波数領域の信号の抽出を行う。
 多重分離部2055は、無線受信部2057から入力された信号から、PHICH、PDCCH、EPDCCHまたはPDSCHなどの下りリンクチャネル、下りリンク同期信号および/または下りリンク参照信号を分離する。多重分離部2055は、下りリンク参照信号をチャネル測定部2059に出力する。多重分離部2055は、チャネル測定部2059から入力された伝搬路の推定値から、下りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部2053は、下りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部2053は、MIMO多重された下りリンクチャネルの分離および復調を行う。
 復号化部2051は、復調された下りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された下りリンクデータおよび/または下りリンク制御情報は制御部203へ出力される。復号化部2051は、PDSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部2059は、多重分離部2055から入力された下りリンク参照信号から伝搬路の推定値および/またはチャネルの品質などを測定し、多重分離部2055および/または制御部203に出力する。チャネル測定部2059が測定に用いる下りリンク参照信号は、少なくともRRCパラメータによって設定される送信モードおよび/または他のRRCパラメータに基づいて決定されてもよい。例えば、DL-DMRSはPDSCHまたはEPDCCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定する。CRSはPDCCHまたはPDSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値、および/または、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。CSI-RSは、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。チャネル測定部2059は、CRS、CSI-RSまたは検出信号に基づいて、RSRP(Reference Signal Received Power)および/またはRSRQ(Reference Signal Received Quality)を算出し、上位層処理部201へ出力する。
 送信部207は、制御部203からの制御に従って、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報および上りリンクデータに対して、符号化、変調および多重などの送信処理を行う。例えば、送信部207は、PUSCHまたはPUCCHなどの上りリンクチャネルおよび/または上りリンク参照信号を生成および多重し、送信信号を生成する。なお、送信部207における送信処理は、あらかじめ規定された設定、または、基地局装置1から設定または通知に基づいて行われる。
 符号化部2071は、制御部203から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、上りリンク制御情報、および上りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部2073は、符号化部2071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。上りリンク参照信号生成部2079は、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、上りリンク参照信号を生成する。多重部2075は、各チャネルの変調シンボルと上りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部2077は、多重部2075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート: up convert)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部2077が出力した送信信号は、送受信アンテナ209から送信される。
  <本実施形態における制御情報のシグナリング>
 基地局装置1および端末装置2は、それぞれ制御情報のシグナリング(通知、報知、設定)のために、様々な方法を用いることができる。制御情報のシグナリングは、様々な層(レイヤー)で行うことができる。制御情報のシグナリングは、物理層(レイヤー)を通じたシグナリングである物理層シグナリング、RRC層を通じたシグナリングであるRRCシグナリング、および、MAC層を通じたシグナリングであるMACシグナリングなどを含む。RRCシグナリングは、端末装置2に固有の制御情報を通知する専用のRRCシグナリング(Dedicated RRC signaling)、または、基地局装置1に固有の制御情報を通知する共通のRRCシグナリング(Common RRC signaling)である。RRCシグナリングやMACシグナリングなど、物理層から見て上位の層が用いるシグナリングは上位層シグナリングとも呼称される。
 RRCシグナリングは、RRCパラメータをシグナリングすることにより実現される。MACシグナリングは、MAC制御エレメントをシグナリングすることにより実現される。物理層シグナリングは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)または上りリンクリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)をシグナリングすることにより実現される。RRCパラメータおよびMAC制御エレメントは、PDSCHまたはPUSCHを用いて送信される。DCIは、PDCCHまたはEPDCCHを用いて送信される。UCIは、PUCCHまたはPUSCHを用いて送信される。RRCシグナリングおよびMACシグナリングは、準静的(semi-static)な制御情報をシグナリングするために用いられ、準静的シグナリングとも呼称される。物理層シグナリングは、動的(dynamic)な制御情報をシグナリングするために用いられ、動的シグナリングとも呼称される。DCIは、PDSCHのスケジューリングまたはPUSCHのスケジューリングなどのために用いられる。UCIは、CSI報告、HARQ-ACK報告、および/またはスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)などのために用いられる。
  <本実施形態における下りリンク制御情報の詳細>
 DCIはあらかじめ規定されるフィールドを有するDCIフォーマットを用いて通知される。DCIフォーマットに規定されるフィールドは、所定の情報ビットがマッピングされる。DCIは、下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報、非周期的CSI報告の要求、または、上りリンク送信電力コマンドを通知する。
 端末装置2がモニタするDCIフォーマットは、サービングセル毎に設定された送信モードによって決まる。すなわち、端末装置2がモニタするDCIフォーマットの一部は、送信モードによって異なることができる。例えば、下りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット1をモニタする。例えば、下りリンク送信モード4が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット2をモニタする。例えば、上りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0をモニタする。例えば、上りリンク送信モード2が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0とDCIフォーマット4をモニタする。
 端末装置2に対するDCIを通知するPDCCHが配置される制御領域は通知されず、端末装置2は端末装置2に対するDCIをブラインドデコーディング(ブラインド検出)により検出する。具体的には、端末装置2は、サービングセルにおいて、PDCCH候補のセットをモニタする。モニタリングは、そのセットの中のPDCCHのそれぞれに対して、全てのモニタされるDCIフォーマットによって復号を試みることを意味する。例えば、端末装置2は、端末装置2宛に送信される可能性がある全てのアグリゲーションレベル、PDCCH候補、および、DCIフォーマットについてデコードを試みる。端末装置2は、デコード(検出)が成功したDCI(PDCCH)を端末装置2に対するDCI(PDCCH)として認識する。
 DCIに対して、巡回冗長検査(CRC: Cyclic Redundancy Check)が付加される。CRCは、DCIのエラー検出およびDCIのブラインド検出のために用いられる。CRC(CRCパリティビット)は、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされる。端末装置2は、RNTIに基づいて、端末装置2に対するDCIかどうかを検出する。具体的には、端末装置2は、CRCに対応するビットに対して、所定のRNTIでデスクランブルを行い、CRCを抽出し、対応するDCIが正しいかどうかを検出する。
 RNTIは、DCIの目的や用途に応じて規定または設定される。RNTIは、C-RNTI(Cell-RNTI)、SPS C-RNTI(Semi Persistent Scheduling C-RNTI)、SI-RNTI(System Information-RNTI)、P-RNTI(Paging-RNTI)、RA-RNTI(Random Access-RNTI)、TPC-PUCCH-RNTI(Transmit Power Control-PUCCH-RNTI)、TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control-PUSCH-RNTI)、一時的C-RNTI、M-RNTI(MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services) -RNTI)、および、eIMTA-RNTIを含む。
 C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、基地局装置1(セル)内において端末装置2に固有のRNTIであり、端末装置2を識別するための識別子である。C-RNTIは、あるサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHをスケジューリングするために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのためのリソースの周期的なスケジューリングをアクティベーションまたはリリースするために用いられる。SI-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、SIB(System Information Block)をスケジューリングするために用いられる。P-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、ページングを制御するために用いられる。RA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、RACHに対するレスポンスをスケジューリングするために用いられる。TPC-PUCCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUCCHの電力制御を行うために用いられる。TPC-PUSCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUSCHの電力制御を行うために用いられる。Temporary C-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、C-RNTIが設定または認識されていない移動局装置によって用いられる。M-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、MBMSをスケジューリングするために用いられる。eIMTA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、動的TDD(eIMTA)において、TDDサービングセルのTDD UL/DL設定に関する情報を通知するために用いられる。なお、上記のRNTIに限らず、新たなRNTIによってDCIフォーマットがスクランブルされてもよい。
 スケジューリング情報(下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報)は、周波数領域のスケジューリングとして、リソースブロックまたはリソースブロックグループを単位にスケジューリングを行うための情報を含む。リソースブロックグループは、連続するリソースブロックのセットであり、スケジューリングされる端末装置に対する割り当てられるリソースを示す。リソースブロックグループのサイズは、システム帯域幅に応じて決まる。
  <本実施形態における下りリンク制御チャネルの詳細>
 DCIはPDCCHまたはEPDCCHなどの制御チャネルを用いて送信される。端末装置2は、RRCシグナリングによって設定された1つまたは複数のアクティベートされたサービングセルのPDCCH候補のセットおよび/またはEPDCCH候補のセットをモニタする。ここで、モニタリングとは、全てのモニタされるDCIフォーマットに対応するセット内のPDCCHおよび/またはEPDCCHのデコードを試みることである。
 PDCCH候補のセットまたはEPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも呼称される。サーチスペースには、共有サーチスペース(CSS)と端末固有サーチスペース(USS)が定義される。CSSは、PDCCHに関するサーチスペースのみに対して定義されてもよい。
 CSS(Common Search Space)は、基地局装置1に固有のパラメータおよび/または予め規定されたパラメータに基づいて設定されるサーチスペースである。例えば、CSSは、複数の端末装置で共通に用いられるサーチスペースである。そのため、基地局装置1が複数の端末装置で共通の制御チャネルをCSSにマッピングすることにより、制御チャネルを送信するためのリソースが低減される。
 USS(UE-specific Search Space)は、少なくとも端末装置2に固有のパラメータを用いて設定されるサーチスペースである。そのため、USSは、端末装置2に固有のサーチスペースであり、端末装置2に固有の制御チャネルを個別に送信することができる。そのため、基地局装置1は複数の端末装置に固有の制御チャネルを効率的にマッピングできる。
 USSは、複数の端末装置に共通に用いられるように設定されてもよい。複数の端末装置に対して共通のUSSが設定されるために、端末装置2に固有のパラメータは、複数の端末装置の間で同じ値になるように設定される。例えば、複数の端末装置の間で同じパラメータに設定される単位は、セル、送信点、または所定の端末装置のグループなどである。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはPDCCH候補のセットによって定義される。PDCCHのそれぞれは、1つ以上のCCE(Control Channel Element)の集合を用いて送信される。1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、1、2、4または8である。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはEPDCCH候補のセットによって定義される。EPDCCHのそれぞれは、1つ以上のECCE(Enhanced Control Channel Element)の集合を用いて送信される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16または32である。
 PDCCH候補の数またはEPDCCH候補の数は、少なくともサーチスペースおよびアグリゲーションレベルに基づいて決まる。例えば、CSSにおいて、アグリゲーションレベル4および8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ4および2である。例えば、USSにおいて、アグリゲーション1、2、4および8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ6、6、2および2である。
 それぞれのECCEは、複数のEREG(Enhanced resource element group)で構成される。EREGは、EPDCCHのリソースエレメントに対するマッピングを定義するために用いられる。各RBペアにおいて、0から15に番号付けされる、16個のEREGが定義される。すなわち、各RBペアにおいて、EREG0~EREG15が定義される。各RBペアにおいて、EREG0~EREG15は、所定の信号および/またはチャネルがマッピングされるリソースエレメント以外のリソースエレメントに対して、周波数方向を優先して、周期的に定義される。例えば、アンテナポート107~110で送信されるEPDCCHに関連付けられる復調用参照信号がマッピングされるリソースエレメントは、EREGを定義しない。
 1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、EPDCCHフォーマットに依存し、他のパラメータに基づいて決定される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1つのRBペアにおけるEPDCCH送信に用いることができるリソースエレメントの数、EPDCCHの送信方法などに基づいて、決定される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16または32である。また、1つのECCEに用いられるEREGの数は、サブフレームの種類およびサイクリックプレフィックスの種類に基づいて決定され、4または8である。EPDCCHの送信方法として、分散送信(Distributed transmission)および局所送信(Localized transmission)がサポートされる。
 EPDCCHは、分散送信または局所送信を用いることができる。分散送信および局所送信は、EREGおよびRBペアに対するECCEのマッピングが異なる。例えば、分散送信において、1つのECCEは、複数のRBペアのEREGを用いて構成される。局所送信において、1つのECCEは、1つのRBペアのEREGを用いて構成される。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、EPDCCHに関する設定を行う。端末装置2は、基地局装置1からの設定に基づいて、複数のEPDCCHをモニタリングする。端末装置2がEPDCCHをモニタリングするRBペアのセットが、設定されうる。そのRBペアのセットは、EPDCCHセットまたはEPDCCH-PRBセットとも呼称される。1つの端末装置2に対して、1つ以上のEPDCCHセットが設定できる。各EPDCCHセットは、1つ以上のRBペアで構成される。また、EPDCCHに関する設定は、EPDCCHセット毎に個別に行うことができる。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、所定数のEPDCCHセットを設定できる。例えば、2つまでのEPDCCHセットが、EPDCCHセット0および/またはEPDCCHセット1として、設定できる。EPDCCHセットのそれぞれは、所定数のRBペアで構成できる。各EPDCCHセットは、複数のECCEの1つのセットを構成する。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数は、そのEPDCCHセットとして設定されるRBペアの数、および、1つのECCEに用いられるEREGの数に基づいて、決定される。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数がNである場合、各EPDCCHセットは、0~N-1で番号付けされたECCEを構成する。例えば、1つのECCEに用いられるEREGの数が4である場合、4つのRBペアで構成されるEPDCCHセットは16個のECCEを構成する。
  <本実施形態におけるマルチキャリア送信の詳細>
 端末装置2は複数のセルが設定され、マルチキャリア送信を行うことができる。端末装置2が複数のセルを用いる通信は、CA(キャリアアグリゲーション)またはDC(デュアルコネクティビティ)と称される。本実施形態に記載の内容は、端末装置2に対して設定される複数のセルのそれぞれまたは一部に適用できる。端末装置2に設定されるセルを、サービングセルとも称する。
 CAおいて、設定される複数のサービングセルは、1つのプライマリーセル(PCell: Primary Cell)と1つ以上のセカンダリーセル(SCell: Secondary Cell)とを含む。CAをサポートしている端末装置2に対して、1つのプライマリーセルと1つ以上のセカンダリーセルが設定されうる。
 プライマリーセルは、初期コネクション構築(initial connection establishment)手続きが行なわれたサービングセル、コネクション再構築(connection re-establishment)手続きを開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手続きにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。プライマリーセルは、プライマリー周波数でオペレーションする。セカンダリーセルは、コネクションの構築または再構築以降に設定されうる。セカンダリーセルは、セカンダリー周波数でオペレーションする。なお、コネクションは、RRCコネクションとも称される。
 DCは、少なくとも2つの異なるネットワークポイントから提供される無線リソースを所定の端末装置2が消費するオペレーションである。ネットワークポイントは、マスター基地局装置(MeNB: Master eNB)とセカンダリー基地局装置(SeNB: Secondary eNB)である。デュアルコネクティビティは、端末装置2が、少なくとも2つのネットワークポイントでRRC接続を行なうことである。デュアルコネクティビティにおいて、2つのネットワークポイントは、非理想的バックホール(non-ideal backhaul)によって接続されてもよい。
 DCにおいて、少なくともS1-MME(Mobility Management Entity)に接続され、コアネットワークのモビリティアンカーの役割を果たす基地局装置1をマスター基地局装置と称される。また、端末装置2に対して追加の無線リソースを提供するマスター基地局装置ではない基地局装置1をセカンダリー基地局装置と称される。マスター基地局装置に関連されるサービングセルのグループは、マスターセルグループ(MCG: Master Cell Group)とも呼称される。セカンダリー基地局装置に関連されるサービングセルのグループは、セカンダリーセルグループ(SCG: Secondary Cell Group)とも呼称される。
 DCにおいて、プライマリーセルは、MCGに属する。また、SCGにおいて、プライマリーセルに相当するセカンダリーセルをプライマリーセカンダリーセル(PSCell: Primary Secondary Cell)と称する。PSCell(pSCellを構成する基地局装置)には、PCell(PCellを構成する基地局装置)と同等の機能(能力、性能)がサポートされてもよい。また、PSCellには、PCellの一部の機能だけがサポートされてもよい。例えば、PSCellには、CSSまたはUSSとは異なるサーチスペースを用いて、PDCCH送信を行なう機能がサポートされてもよい。また、PSCellは、常にアクティベーションの状態であってもよい。また、PSCellは、PUCCHを受信できるセルである。
 DCにおいて、無線ベアラ(データ無線ベアラ(DRB: Date Radio Bearer)および/またはシグナリング無線ベアラ(SRB: Signaling Radio Bearer))は、MeNBとSeNBで個別に割り当てられてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)に対して、それぞれ個別にデュプレックスモードが設定されてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)は、互いに同期されなくてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)に対して、複数のタイミング調整のためのパラメータ(TAG: Timing Advance Group)が独立に設定されてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、端末装置2は、MCG内のセルに対応するUCIをMeNB(PCell)のみで送信し、SCG内のセルに対応するUCIをSeNB(pSCell)のみで送信する。それぞれのUCIの送信において、PUCCHおよび/またはPUSCHを用いた送信方法はそれぞれのセルグループで適用される。
 PUCCHおよびPBCH(MIB)は、PCellまたはPSCellのみで送信される。また、PRACHは、CG内のセル間で複数のTAG(Timing Advance Group)が設定されない限り、PCellまたはPSCellのみで送信される。
 PCellまたはPSCellでは、SPS(Semi-Persistent Scheduling)やDRX(Discontinuous Transmission)を行ってもよい。セカンダリーセルでは、同じセルグループのPCellまたはPSCellと同じDRXを行ってもよい。
 セカンダリーセルにおいて、MACの設定に関する情報/パラメータは、基本的に、同じセルグループのPCellまたはPSCellと共有している。一部のパラメータは、セカンダリーセル毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、PCellまたはPSCellのみに対して適用されてもよい。
 CAにおいて、TDD方式が適用されるセルとFDD方式が適用されるセルが集約されてもよい。TDDが適用されるセルとFDDが適用されるセルとが集約される場合に、TDDが適用されるセルおよびFDDが適用されるセルのいずれか一方に対して本開示を適用することができる。
 端末装置2は、端末装置2によってCAがサポートされているバンドの組合せを示す情報を、基地局装置1に送信する。端末装置2は、バンドの組合せのそれぞれに対して、異なる複数のバンドにおける前記複数のサービングセルにおける同時送信および受信をサポートしているかどうかを指示する情報を、基地局装置1に送信する。
  <本実施形態におけるリソース割り当ての詳細>
 基地局装置1は、端末装置2にPDSCHおよび/またはPUSCHのリソース割り当ての方法として、複数の方法を用いることができる。リソース割り当ての方法は、動的スケジューリング、セミパーシステントスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング、およびクロスサブフレームスケジューリングを含む。
 動的スケジューリングにおいて、1つのDCIは1つのサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより後の所定のサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。
 マルチサブフレームスケジューリングにおいて、1つのDCIは1つ以上のサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つ以上のサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つ以上のサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。その所定数はゼロ以上の整数にすることができる。その所定数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリングおよび/またはRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。マルチサブフレームスケジューリングにおいて、連続したサブフレームがスケジューリングされてもよいし、所定の周期を有するサブフレームがスケジューリングされてもよい。スケジューリングされるサブフレームの数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリングおよび/またはRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。
 クロスサブフレームスケジューリングにおいて、1つのDCIは1つのサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つのサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つのサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。その所定数はゼロ以上の整数にすることができる。その所定数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリングおよび/またはRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。クロスサブフレームスケジューリングにおいて、連続したサブフレームがスケジューリングされてもよいし、所定の周期を有するサブフレームがスケジューリングされてもよい。
 セミパーシステントスケジューリング(SPS)において、1つのDCIは1つ以上のサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。端末装置2は、RRCシグナリングによってSPSに関する情報が設定され、SPSを有効にするためのPDCCHまたはEPDCCHを検出した場合、SPSに関する処理を有効にし、SPSに関する設定に基づいて所定のPDSCHおよび/またはPUSCHを受信する。端末装置2は、SPSが有効である時にSPSをリリースするためのPDCCHまたはEPDCCHを検出した場合、SPSをリリース(無効に)し、所定のPDSCHおよび/またはPUSCHの受信を止める。SPSのリリースは、所定の条件を満たした場合に基づいて行ってもよい。例えば、所定数の空送信のデータを受信した場合に、SPSはリリースされる。SPSをリリースするためのデータの空送信は、ゼロMAC SDU(Service Data Unit)を含むMAC PDU(Protocol Data Unit)に対応する。
 RRCシグナリングによるSPSに関する情報は、SPSのRNTIであるSPS C-RNTI、PDSCHのスケジューリングされる周期(インターバル)に関する情報、PUSCHのスケジューリングされる周期(インターバル)に関する情報、SPSをリリースするための設定に関する情報、および/または、SPSにおけるHARQプロセスの番号を含む。SPSは、プライマリーセルおよび/またはプライマリーセカンダリーセルのみにサポートされる。
  <本実施形態におけるLTEの下りリンクリソースエレメントマッピングの詳細>
 図10は、本実施形態におけるLTEの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。この例では、1つのリソースブロックおよび1つのスロットのOFDMシンボル数が7である場合において、1つのリソースブロックペアにおけるリソースエレメントの集合が示されている。また、リソースブロックペア内の時間方向に前半の7つのOFDMシンボルは、スロット0(第1のスロット)とも呼称される。リソースブロックペア内の時間方向に後半の7つのOFDMシンボルは、スロット1(第2のスロット)とも呼称される。また、各スロット(リソースブロック)におけるOFDMシンボルのそれぞれは、OFDMシンボル番号0~6で示される。また、リソースブロックペアにおける周波数方向のサブキャリアのそれぞれは、サブキャリア番号0~11で示される。なお、システム帯域幅が複数のリソースブロックで構成される場合、サブキャリア番号はそのシステム帯域幅に渡って異なるように割り当てる。例えば、システム帯域幅が6個のリソースブロックで構成される場合、サブキャリア番号0~71が割り当てられるサブキャリアが用いられる。なお、本実施形態の説明では、リソースエレメント(k,l)は、サブキャリア番号kとOFDMシンボル番号lで示されるリソースエレメントである。
 R0~R3で示されるリソースエレメントは、それぞれアンテナポート0~3のセル固有参照信号を示す。以下では、アンテナポート0~3のセル固有参照信号はCRS(Cell-specific RS)とも呼称される。この例では、CRSが4つのアンテナポートの場合であるが、その数を変えることができる。例えば、CRSは、1つのアンテナポートまたは2つのアンテナポートを用いることができる。また、CRSは、セルIDに基づいて、周波数方向へシフトすることができる。例えば、CRSは、セルIDを6で割った余りに基づいて、周波数方向へシフトすることができる。
 C1~C4で示されるリソースエレメントは、アンテナポート15~22の伝送路状況測定用参照信号(CSI-RS)を示す。C1~C4で示されるリソースエレメントは、それぞれCDMグループ1~CDMグループ4のCSI-RSを示す。CSI-RSは、Walsh符号を用いた直交系列(直交符号)と、擬似ランダム系列を用いたスクランブル符号とで構成される。また、CSI-RSは、CDMグループ内において、それぞれWalsh符号等の直交符号により符号分割多重される。また、CSI-RSは、CDMグループ間において、互いに周波数分割多重(FDM)される。
 アンテナポート15および16のCSI-RSはC1にマッピングされる。アンテナポート17および18のCSI-RSはC2にマッピングされる。アンテナポート19および20のCSI-RSはC3にマッピングされる。アンテナポート21および22のCSI-RSはC4にマッピングされる。
 CSI-RSのアンテナポート数は複数規定される。CSI-RSは、アンテナポート15~22の8つのアンテナポートに対応する参照信号として設定されることができる。また、CSI-RSは、アンテナポート15~18の4つのアンテナポートに対応する参照信号として設定されることができる。また、CSI-RSは、アンテナポート15~16の2つのアンテナポートに対応する参照信号として設定されることができる。また、CSI-RSは、アンテナポート15の1つのアンテナポートに対応する参照信号として設定されることができる。CSI-RSは、一部のサブフレームにマッピングされることができ、例えば、複数のサブフレーム毎にマッピングされることができる。CSI-RSのリソースエレメントに対するマッピングパターンは複数規定される。また、基地局装置1は、端末装置2に対して、複数のCSI-RSを設定することができる。
 CSI-RSは、送信電力をゼロにすることができる。送信電力がゼロのCSI-RSは、ゼロパワーCSI-RSとも呼称される。ゼロパワーCSI-RSは、アンテナポート15~22のCSI-RSとは独立に設定される。なお、アンテナポート15~22のCSI-RSは、非ゼロパワーCSI-RSとも呼称される。
 基地局装置1は、RRCシグナリングを通じて、端末装置2に対して固有の制御情報として、CSI-RSを設定する。端末装置2は、基地局装置1によりRRCシグナリングを通じて、CSI-RSが設定される。また、端末装置2は、干渉電力を測定するためのリソースであるCSI-IMリソースが設定されることができる。端末装置2は、基地局装置1からの設定に基づいて、CRS、CSI-RSおよび/またはCSI-IMリソースを用いて、フィードバック情報を生成する。
 D1~D2で示されるリソースエレメントは、それぞれCDMグループ1~CDMグループ2のDL-DMRSを示す。DL-DMRSは、Walsh符号を用いた直交系列(直交符号)と、擬似ランダム系列によるスクランブル系列とを用いて構成される。また、DL-DMRSは、アンテナポート毎に独立であり、それぞれのリソースブロックペア内で多重できる。DL-DMRSは、CDMおよび/またはFDMにより、アンテナポート間で互いに直交関係にある。DL-DMRSは、CDMグループ内において、それぞれ直交符号によりCDMされる。DL-DMRSは、CDMグループ間において、互いにFDMされる。同じCDMグループにおけるDL-DMRSは、それぞれ同じリソースエレメントにマッピングされる。同じCDMグループにおけるDL-DMRSは、アンテナポート間でそれぞれ異なる直交系列が用いられ、それらの直交系列は互いに直交関係にある。PDSCH用のDL-DMRSは、8つのアンテナポート(アンテナポート7~14)の一部または全部を用いることができる。つまり、DL-DMRSに関連付けられるPDSCHは、最大8ランクまでのMIMO送信ができる。EPDCCH用のDL-DMRSは、4つのアンテナポート(アンテナポート107~110)の一部または全部を用いることができる。また、DL-DMRSは、関連付けられるチャネルのランク数に応じて、CDMの拡散符号長やマッピングされるリソースエレメントの数を変えることができる。
 アンテナポート7、8、11および13で送信するPDSCH用のDL-DMRSは、D1で示されるリソースエレメントにマッピングされる。アンテナポート9、10、12および14で送信するPDSCH用のDL-DMRSは、D2で示されるリソースエレメントにマッピングされる。また、アンテナポート107および108で送信するEPDCCH用のDL-DMRSは、D1で示されるリソースエレメントにマッピングされる。アンテナポート109および110で送信するEPDCCH用のDL-DMRSは、D2で示されるリソースエレメントにマッピングされる。
  <本実施形態におけるNRの下りリンクリソースエレメントマッピングの詳細>
 以下では、NRにおいて、所定のリソースにおける下りリンクリソースエレメントマッピングの例について説明する。
 ここで、所定のリソースは、NRにおけるリソースブロックとして、NR-RB(NRリソースブロック)とも呼称されてもよい。所定のリソースは、NR-PDSCHまたはNR-PDCCHのような所定のチャネルまたは所定の信号に関する割り当ての単位、所定のチャネルまたは所定の信号のリソースエレメントに対するマッピングの定義を行う単位、および/または、パラメータセットが設定される単位などに基づいて定義されうる。
 図11は、本実施形態におけるNRの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。図11は、パラメータセット0が用いられる場合に、所定のリソースにおけるリソースエレメントの集合を示す。図11に示される所定のリソースは、LTEにおける1つのリソースブロックペアと同じ時間長および周波数帯域幅から成るリソースである。
 図11の例では、所定のリソースは、時間方向においてOFDMシンボル番号0~13で示される14個のOFDMシンボル、および、周波数方向においてサブキャリア番号0~11で示される12個のサブキャリアで構成される。システム帯域幅が複数の所定のリソースで構成される場合、サブキャリア番号はそのシステム帯域幅に渡って割り当てる。
 C1~C4で示されるリソースエレメントは、アンテナポート15~22の伝送路状況測定用参照信号(CSI-RS)を示す。D1~D2で示されるリソースエレメントは、それぞれCDMグループ1~CDMグループ2のDL-DMRSを示す。
 図12は、本実施形態におけるNRの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。図12は、パラメータセット1が用いられる場合に、所定のリソースにおけるリソースエレメントの集合を示す。図12に示される所定のリソースは、LTEにおける1つのリソースブロックペアと同じ時間長および周波数帯域幅から成るリソースである。
 図12の例では、所定のリソースは、時間方向においてOFDMシンボル番号0~6で示される7個のOFDMシンボル、および、周波数方向においてサブキャリア番号0~23で示される24個のサブキャリアで構成される。システム帯域幅が複数の所定のリソースで構成される場合、サブキャリア番号はそのシステム帯域幅に渡って割り当てる。
 C1~C4で示されるリソースエレメントは、アンテナポート15~22の伝送路状況測定用参照信号(CSI-RS)を示す。D1~D2で示されるリソースエレメントは、それぞれCDMグループ1~CDMグループ2のDL-DMRSを示す。
 図13は、本実施形態におけるNRの下りリンクリソースエレメントマッピングの一例を示す図である。図13は、パラメータセット1が用いられる場合に、所定のリソースにおけるリソースエレメントの集合を示す。図13に示される所定のリソースは、LTEにおける1つのリソースブロックペアと同じ時間長および周波数帯域幅から成るリソースである。
 図13の例では、所定のリソースは、時間方向においてOFDMシンボル番号0~27で示される28個のOFDMシンボル、および、周波数方向においてサブキャリア番号0~6で示される6個のサブキャリアで構成される。システム帯域幅が複数の所定のリソースで構成される場合、サブキャリア番号はそのシステム帯域幅に渡って割り当てる。
 C1~C4で示されるリソースエレメントは、アンテナポート15~22の伝送路状況測定用参照信号(CSI-RS)を示す。D1~D2で示されるリソースエレメントは、それぞれCDMグループ1~CDMグループ2のDL-DMRSを示す。
 例えば、NRでは、LTEにおけるCRSに相当する参照信号は送信されないとしてもよい。
  <本実施形態におけるNRのリソースエレメントマッピング方法の詳細>
 既に説明したように、本実施形態において、NRでは、図11~13で示されるような送信信号に関するパラメータが異なる物理信号がFDMなどによって多重されうる。例えば、その多重は、所定のリソースを単位として行われる。また、その多重は、スケジューリングなどを行う基地局装置1が認識する場合でも、端末装置2は認識しなくてもよい。端末装置2は、端末装置2が受信または送信する物理信号のみを認識すればよく、端末装置2が受信または送信しない物理信号を認識しなくてもよい。
 また、送信信号に関するパラメータは、リソースエレメントに対するマッピングにおいて定義、設定または規定されうる。NRにおいて、リソースエレメントマッピングは様々な方法を用いて行うことができる。なお、本実施形態において、NRのリソースエレメントマッピングの方法は下りリンクについて説明するが、上りリンクおよびサイドリンクにも同様に適用できる。
 NRにおけるリソースエレメントマッピングに関する第1のマッピング方法は、所定のリソースに対して送信信号に関するパラメータ(物理パラメータ)を設定または規定する方法である。
 第1のマッピング方法において、所定のリソースは、送信信号に関するパラメータが設定される。所定のリソースに対して設定される送信信号に関するパラメータは、所定のリソースにおけるサブキャリアのサブフレーム間隔、所定のリソースに含まれるサブキャリア数、所定のリソースに含まれるシンボル数、所定のリソースにおけるCP長タイプ、所定のリソースで用いられる多元接続方式、および/または、所定のリソースにおけるパラメータセットを含む。
 例えば、第1のマッピング方法において、NRにおけるリソースグリッドは、所定のリソースで定義されうる。
 図14は、本実施形態におけるNRのリソースエレメントマッピング方法の一例を示す図である。図14の例では、所定のシステム帯域幅および所定の時間領域(サブフレーム)において、1つ以上の所定のリソースがFDMされうる。
 所定のリソースにおける帯域幅および/または所定のリソースにおける時間長は、予め規定されうる。例えば、所定のリソースにおける帯域幅は180kHzに対応し、所定のリソースにおける時間長は1ミリ秒に対応する。すなわち、所定のリソースは、LTEにおけるリソースブロックペアと同一の帯域幅および時間長に対応する。
 また、所定のリソースにおける帯域幅および/または所定のリソースにおける時間長は、RRCシグナリングにより設定されうる。例えば、所定のリソースにおける帯域幅および/または所定のリソースにおける時間長は、報知チャネルなどを通じて送信されるMIBまたはSIBに含まれる情報に基づいて基地局装置1(セル)固有に設定される。また、例えば、所定のリソースにおける帯域幅および/または所定のリソースにおける時間長は、端末装置2に固有の制御情報に基づいて端末装置2固有に設定される。
 第1のマッピング方法において、所定のリソースに対して設定される送信信号に関するパラメータは、RRCシグナリングにより設定されうる。例えば、そのパラメータは、報知チャネルなどを通じて送信されるMIBまたはSIBに含まれる情報に基づいて基地局装置1(セル)固有に設定される。また、例えば、そのパラメータは、端末装置2に固有の制御情報に基づいて端末装置2固有に設定される。
 第1のマッピング方法において、所定のリソースに対して設定される送信信号に関するパラメータの設定は、以下の少なくとも1つの方法または定義に基づいて行われる。
  (1)送信信号に関するパラメータは、所定のリソースのそれぞれに対して個別に設定される。
  (2)送信信号に関するパラメータは、所定のリソースのグループそれぞれに対して個別に設定される。所定のリソースのグループは、周波数方向に連続する所定のリソースの集合である。グループに含まれる所定のリソースの数は、予め規定されてもよいし、RRCシグナリングを通じて設定されてもよい。
  (3)あるパラメータが設定される所定のリソースは、スタートとなる所定のリソース、および/または、エンドとなる所定のリソースを示す情報に基づいて決まる、連続する所定のリソースである。その情報は、RRCシグナリングなどを通じて設定されうる。
  (4)あるパラメータが設定される所定のリソースは、ビットマップの情報によって示される。例えば、ビットマップの情報に含まれるビットのそれぞれは、所定のリソースまたは所定のリソースのグループに対応する。ビットマップの情報に含まれるあるビットが1である場合、そのビットに対応する所定のリソースまたは所定のリソースのグループは、そのパラメータが設定される。そのビットマップの情報は、RRCシグナリングなどを通じて設定されうる。
  (5)所定の信号または所定のチャネルがマッピング(送信)される所定のリソースは、予め規定されるパラメータが用いられる。例えば、同期信号または報知チャネルが送信される所定のリソースは、予め規定されるパラメータが用いられる。例えば、予め規定されるパラメータは、LTEにおけるリソースブロックペアと同一の帯域幅および時間長に対応する。
  (6)所定の信号または所定のチャネルがマッピング(送信)される所定のリソースを含む所定の時間領域(すなわち、その所定の時間領域に含まれる全ての所定のリソース)は、予め規定されるパラメータが用いられる。例えば、同期信号または報知チャネルが送信される所定のリソースを含むサブフレームは、予め規定されるパラメータが用いられる。例えば、予め規定されるパラメータは、LTEにおけるリソースブロックペアと同一の帯域幅および時間長に対応する。
  (7)パラメータが設定されない所定のリソースは、予め規定されるパラメータが用いられる。例えば、パラメータが設定されない所定のリソースでは、同期信号または報知チャネルが送信される所定のリソースと同じパラメータが用いられる。
  (8)1つのセル(コンポーネントキャリア)において、設定されうるパラメータは、制限される。例えば、1つのセルにおいて、設定されうるサブキャリア間隔は、所定のリソースにおける帯域幅がそのサブキャリア間隔の整数倍になる値である。具体的には、所定のリソースにおける帯域幅が180kHzである場合、設定されうるサブキャリア間隔は、3.75kHz、7.5kHz、15kHz、30kHz、および60kHzを含む。
 NRにおけるリソースエレメントマッピングに関する第2のマッピング方法は、リソースエレメントを定義するために用いられるサブリソースエレメントに基づく方法である。
 第2のマッピング方法において、サブリソースエレメントは、送信信号に関するパラメータに対応するリソースエレメントを規定、設定または定義するために用いられる。第2のマッピング方法において、リソースエレメントおよびサブリソースエレメントは、それぞれ第1の要素および第2の要素とも呼称される。
 換言すると、第2のマッピング方法において、送信信号に関するパラメータ(物理パラメータ)は、サブリソースエレメントに関する設定に基づいて、設定される。
 例えば、所定のリソースにおいて、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントの数またはパターンが設定される。また、所定のリソースは、本実施形態で説明される所定のリソースと同じとすることができる。
 例えば、第2のマッピング方法において、NRにおけるリソースグリッドは、所定数のサブリソースエレメントで定義されうる。
 図15は、本実施形態におけるNRのリソースエレメントマッピング方法の一例を示す図である。図15の例では、所定のリソースのそれぞれは、時間方向に28個のサブリソースエレメントと、周波数方向に24個のサブリソースエレメントとで構成される。すなわち、所定のリソースにおける周波数帯域幅が180kHzである場合、サブリソースエレメントにおける周波数帯域幅は7.5kHzとなる。
 サブリソースエレメントにおける帯域幅および/またはサブリソースエレメントにおける時間長は、予め規定されうる。また、例えば、サブリソースエレメントは、LTEにおけるサブリソースエレメントと同一の帯域幅(15kHz)および時間長に対応する。
 また、サブリソースエレメントにおける帯域幅および/またはサブリソースエレメントにおける時間長は、RRCシグナリングにより設定されうる。例えば、サブリソースエレメントにおける帯域幅および/またはサブリソースエレメントにおける時間長は、報知チャネルなどを通じて送信されるMIBまたはSIBに含まれる情報に基づいて基地局装置1(セル)固有に設定される。また、例えば、サブリソースエレメントにおける帯域幅および/またはサブリソースエレメントにおける時間長は、端末装置2に固有の制御情報に基づいて端末装置2固有に設定される。また、サブリソースエレメントにおける帯域幅および/またはサブリソースエレメントにおける時間長が設定されない場合、そのサブリソースエレメントは、LTEにおけるサブリソースエレメントと同一の帯域幅(15kHz)および時間長に対応することができる。
 第2のマッピング方法において、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントに関する設定は、以下の少なくとも1つの方法または定義に基づいて行われる。
  (1)その設定は、所定のリソースのそれぞれに対して個別に行われる。
  (2)その設定は、所定のリソースのグループそれぞれに対して個別に行われる。所定のリソースのグループは、周波数方向に連続する所定のリソースの集合である。グループに含まれる所定のリソースの数は、予め規定されてもよいし、RRCシグナリングを通じて設定されてもよい。
  (3)その設定が行われる所定のリソースは、スタートとなる所定のリソース、および/または、エンドとなる所定のリソースを示す情報に基づいて決まる、連続する所定のリソースである。その情報は、RRCシグナリングなどを通じて設定されうる。
  (4)その設定が行われる所定のリソースは、ビットマップの情報によって示される。例えば、ビットマップの情報に含まれるビットのそれぞれは、所定のリソースまたは所定のリソースのグループに対応する。ビットマップの情報に含まれるあるビットが1である場合、そのビットに対応する所定のリソースまたは所定のリソースのグループは、その設定が行われる。そのビットマップの情報は、RRCシグナリングなどを通じて設定されうる。
  (5)所定の信号または所定のチャネルがマッピング(送信)される所定のリソースでは、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントは、予め規定される。例えば、同期信号または報知チャネルが送信される所定のリソースでは、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントは、予め規定される。例えば、予め規定されるサブリソースエレメントは、LTEにおけるリソースエレメントと同一の帯域幅および時間長に対応する。
  (6)所定の信号または所定のチャネルがマッピング(送信)される所定のリソースを含む所定の時間領域(すなわち、その所定の時間領域に含まれる全ての所定のリソース)では、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントは、予め規定される。例えば、同期信号または報知チャネルが送信される所定のリソースを含む所定の時間領域では、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントは、予め規定される。例えば、予め規定されるサブリソースエレメントは、LTEにおけるリソースエレメントと同一の帯域幅および時間長に対応する。
  (7)その設定が行われない所定のリソースでは、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントは、予め規定される。例えば、その設定が行われない所定のリソースでは、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントは、同期信号または報知チャネルが送信される所定のリソースで用いられるサブリソースエレメントと同一である。
  (8)その設定は、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントの数である。1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントにおける周波数方向および/または時間方向の数である。例えば、サブリソースエレメントは、図15に示すような設定を考える。所定のリソースにおいて、1つのリソースエレメントが周波数方向において2個のサブリソースエレメントおよび時間方向において2個のサブリソースエレメントで構成される場合、その所定のリソースは12個のサブキャリアおよび14個のシンボルで構成される。この構成(設定)は、LTEにおけるリソースブロックペアに構成されるサブキャリアおよびシンボルの数と同じであり、eMBBのユースケースに好適である。また、所定のリソースにおいて、1つのリソースエレメントが周波数方向において4個のサブリソースエレメントおよび時間方向において1個のサブリソースエレメントで構成される場合、その所定のリソースは6個のサブキャリアおよび28個のシンボルで構成される。この構成(設定)は、URLLCのユースケースに好適である。また、所定のリソースにおいて、1つのリソースエレメントが周波数方向において1個のサブリソースエレメントおよび時間方向において4個のサブリソースエレメントで構成される場合、その所定のリソースは24個のサブキャリアおよび7個のシンボルで構成される。この構成(設定)は、mMTCのユースケースに好適である。
  (9)前記(8)で説明された1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントの数が予めパターン化され、そのパターンを示す情報(インデックス)がその設定に用いられる。そのパターンは、CP長タイプ、サブリソースエレメントの定義、多元接続方式、および/または、パラメータセットを含むことができる。
  (10)1つのセル(コンポーネントキャリア)または1つの時間領域(サブフレーム)において、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントの数は、一定である。例えば、1つのセルまたは1つの時間領域において、前記(8)で説明された例のように、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントの数は、全て4である。すなわち、その例では、1つのリソースエレメントを構成するサブリソースエレメントの数が4となりうる帯域幅と時間長のリソースエレメントが構成できる。
 なお、本実施形態の説明では、NRにおいて、所定のリソースが、下りリンク、上りリンクまたはサイドリンクにおけるリソースエレメントマッピングのために用いられることを説明した。しかしながら、それに限定されるものではない。所定のリソースは、下りリンク、上りリンクおよびサイドリンクのうち、2つ以上のリンクにおけるリソースエレメントマッピングのために用いられてもよい。
 例えば、所定のリソースは、下りリンクおよび上りリンクにおけるリソースエレメントマッピングのために用いられる。ある所定のリソースにおいて、前方の所定数のシンボルは、下りリンクにおけるリソースエレメントマッピングのために用いられる。その所定のリソースにおいて、後方の所定数のシンボルは、上りリンクにおけるリソースエレメントマッピングのために用いられる。その所定のリソースにおいて、前方の所定数のシンボルと後方の所定数のシンボルとの間の所定数のシンボルは、ガードピリオドのために用いられてもよい。その所定のリソースにおいて、前方の所定数のシンボルと後方の所定数のシンボルは、それぞれ同一の物理パラメータが用いられてもよいし、それぞれ独立に設定される物理パラメータが用いられてもよい。
 なお、本実施形態の説明では、NRにおいて、下りリンク、上りリンクおよびサイドリンクが独立に定義されるリンクとして説明されたが、それに限定されるものではない。下りリンク、上りリンクおよびサイドリンクは、共通のリンクとして定義されてもよい。例えば、本実施形態で説明されたチャネル、信号、処理および/またはリソースなどは、下りリンク、上りリンクおよびサイドリンクに関わらず、定義される。基地局装置1または端末装置2は、予め規定される設定、RRCシグナリングによる設定および/または物理レイヤーにおける制御情報に基づいて、チャネル、信号、処理および/またはリソースなどが決まる。例えば、端末装置2は、基地局装置1からの設定に基づいて、送信および受信されうるチャネルおよび信号が決まる。
  <本実施形態におけるNRのフレーム構成>
 NRでは、物理チャネルおよび/または物理信号を自己完結型送信(self-contained
transmission)によって送信することができる。図16に、本実施形態における自己完結型送信のフレーム構成の一例を示す。自己完結型送信では、1つの送受信は、先頭から連続する下りリンク送信、GP(Guard Period)、および連続する下りリンク送信の順番で構成される。連続する下りリンク送信には、少なくとも1つの下りリンク制御情報およびDMRSが含まれる。その下りリンク制御情報は、その連続する下りリンク送信に含まれる下りリンク物理チャネルの受信、またはその連続する上りリンク送信に含まれる上りリンク物理チャネルの送信を指示する。その下りリンク制御情報が下りリンク物理チャネルの受信を指示した場合、端末装置2は、その下りリンク制御情報に基づいてその下りリンク物理チャネルの受信を試みる。そして、端末装置2は、その下りリンク物理チャネルの受信成否(デコード成否)を、GP後に割り当てられる上りリンク送信に含まれる上りリンク制御チャネルによって送信する。一方で、その下りリンク制御情報が上りリンク物理チャネルの送信を指示した場合、その下りリンク制御情報に基づいて送信される上りリンク物理チャネルを上りリンク送信に含めて送信を行う。このように、下りリンク制御情報によって、上りリンクデータの送信と下りリンクデータの送信を柔軟に切り替えることで、上りリンクと下りリンクのトラヒック比率の増減に即座に対応することができる。また、下りリンクの受信成否を直後の上りリンク送信で通知することで、下りリンクの低遅延通信を実現することができる。
 単位スロット時間は、下りリンク送信、GP、上りリンク送信、またはサイドリンク送信を定義する最小の時間単位である。単位スロット時間は、下りリンク送信、GP、上りリンク送信、またはサイドリンク送信のいずれかのために予約される。単位スロット時間の中に、所定の下りリンク送信と所定の上りリンク送信の両方は含まれない。例えば、ある単位スロット時間は、ある下りリンク送信と、その下りリンク送信に対するHARQ-ACKのための上りリンク送信とを同時に含まない。単位スロット時間は、その単位スロット時間に含まれるDMRSと関連付けられるチャネルの最小送信時間としてもよい。1つの単位スロット時間は、例えば、NRのサンプリング間隔(Ts)またはシンボル長の整数倍で定義される。
 単位フレーム時間は、スケジューリングで指定される最小時間であってもよい。単位フレーム時間は、トランスポートブロックが送信される最小単位であってもよい。単位スロット時間は、その単位スロット時間に含まれるDMRSと関連付けられるチャネルの最大送信時間としてもよい。単位フレーム時間は、端末装置2において上りリンク送信電力を決定する単位時間であってもよい。単位フレーム時間は、サブフレームと称されてもよい。単位フレーム時間には、下りリンク送信のみ、上りリンク送信のみ、上りリンク送信と下りリンク送信の組み合わせの3種類のタイプが存在する。1つの単位フレーム時間は、例えば、NRのサンプリング間隔(Ts)、シンボル長、または単位スロット時間の整数倍で定義される。
 送受信時間は、1つの送受信の時間である。1つの送受信と他の送受信との間は、どの物理チャネルおよび物理信号も送信されない時間(ギャップ)で占められる。端末装置2は、異なる送受信間でCSI測定を平均してはいけない。送受信時間は、TTIと称されてもよい。1つの送受信時間は、例えば、NRのサンプリング間隔(Ts)、シンボル長、単位スロット時間、または単位フレーム時間の整数倍で定義される。
 また、図16の(b)および(c)のように、連続する下りリンク送信および連続する上りリンク送信は、1つの制御チャネルにより、まとめてスケジューリングされてもよいし、それぞれの単位フレーム時間内で送信される制御チャネルにより、個別にスケジューリングされてもよい。また、いずれの場合においても、制御チャネルは、下りリンク送信の時間長、上りリンク送信の時間長、および/またはGPの時間長を含めることができる。また、制御チャネルは、ある下りリンク送信に対するHARQ-ACKのための上りリンク送信のタイミングに関する情報を含めることができる。
  <本実施形態におけるTTIに関する設定>
 本実施形態において、複数のTTIのサイズ(TTI長)が規定される。例えば、TTIのサイズに関するモード(TTIモード)が複数規定され、基地局装置は端末装置に対して制御情報を通じてそのモードを設定する。基地局装置は端末装置に設定したTTIモードに基づいてデータ伝送を行う。端末装置は基地局装置により設定されたTTIモードに基づいてデータ伝送を行う。TTIモードの設定は、セル(サービングセル)毎に個別に行うことができる。
 複数のTTIは、LTEおよびNRでそれぞれ個別に規定される。
 第1のTTIモードは第1のTTI長に基づくモードであり、第2のTTIモードは第2のTTI長に基づくモードである。例えば、第1のTTI長は、LTEにおけるサブフレームの長さ、またはNRのパラメータセット0におけるTTI長が用いられる。第2のTTI長は、LTEにおけるサブフレームの長さよりも短く所定数のシンボルに対応する時間長、またはNRのパラメータセット1におけるTTI長が用いられる。また、例えば、第1のTTIモードにおいてTTIはサブフレーム長の整数倍であり、第2のTTIモードにおいてTTIはシンボル長の整数倍である。また、例えば、第1のTTIモードにおいてTTIは従来のシステムで用いられている1サブフレームで規定され、第2のTTIモードにおいてTTIは従来のシステムでは用いられていないシンボル長の整数倍で規定または設定される。なお、第1のTTIモードで規定または設定されるTTIは第1のTTIとも呼称され、第2のTTIモードで規定または設定されるTTIは第2のTTIとも呼称される。
 TTIモードの設定は様々な方法を用いることができる。TTIモードの設定の一例において、端末装置は制御情報によって第1のTTIモードまたは第2のTTIモードが設定される。第1のTTIモードが設定された場合、データ伝送は第1のTTIに基づいて行われる。第2のTTIモードが設定された場合、データ伝送は第2のTTIに基づいて行われる。TTIモードの設定の別の一例において、端末装置は制御情報によって第2のTTIモード(拡張TTIモード、STTI(ショートTTI)モード)が設定される。第2のTTIモードが設定されない場合、データ伝送は第1のTTIに基づいて行われる。第2のTTIモードが設定された場合、データ伝送は第2のTTIに基づいて行われる。なお、第2のTTIは、拡張TTI、またはSTTI(ショートTTI)とも呼称される。
 STTIに関する設定(STTI設定)は、RRCシグナリングおよび/または物理層のシグナリングを通じて設定される。STTI設定は、TTIサイズに関する情報(パラメータ)、下りリンクにおけるSTTIに関する設定(下りリンクSTTI設定)、上りリンクにおけるSTTIに関する設定(上りリンクSTTI設定)、および/または、STTIに関する制御情報を通知する制御チャネルをモニタリングするための情報を含む。STTI設定は、セル(サービングセル)毎に個別に設定できる。
 下りリンクにおけるSTTIに関する設定は、STTIモードにおける下りリンクチャネル(PDSCH、PDCCHおよび/またはEPDCCH)の伝送(送受信)のための設定であり、STTIモードにおける下りリンクチャネルに関する設定を含む。例えば、下りリンクにおけるSTTIに関する設定は、STTIモードにおけるPDSCHに関する設定、STTIモードにおけるPDCCHに関する設定、および/または、STTIモードにおけるEPDCCHに関する設定を含む。
 上りリンクにおけるSTTIに関する設定は、STTIモードにおける上りリンクチャネル(PUSCHおよび/またはPUCCH)の伝送(送受信)のための設定であり、STTIモードにおける上りリンクチャネルに関する設定を含む。例えば、上りリンクにおけるSTTIに関する設定は、STTIモードにおけるPUSCHに関する設定、および/または、STTIモードにおけるPUCCHに関する設定を含む。
 STTIに関する制御情報を通知する制御チャネルをモニタリングするための情報は、STTIに関する制御情報(DCI)に付加されるCRCをスクランブルするRNTIである。そのRNTIは、STTI-RNTIとも呼称される。また、STTI-RNTIは、下りリンクにおけるSTTIおよび上りリンクにおけるSTTIに共通に設定されてもよいし、それぞれ独立に設定されてもよい。また、STTI設定が複数設定される場合、STTI-RNTIは、全てのSTTI設定に共通に設定されてもよいし、それぞれ独立に設定されてもよい。
 TTIサイズに関する情報は、STTIモードにおけるTTIのサイズ(すなわち、STTIのサイズ)を示す情報である。例えば、TTIサイズに関する情報は、OFDMシンボルを単位としたTTIを設定するOFDMシンボル数を含む。また、TTIサイズに関する情報がSTTI設定に含まれない場合、TTIサイズは予め規定される値にすることができる。例えば、TTIサイズに関する情報がSTTI設定に含まれない場合、TTIサイズは、1シンボル長または1サブフレーム長である。また、TTIサイズに関する情報は、下りリンクにおけるSTTIおよび上りリンクにおけるSTTIに共通に設定されてもよいし、それぞれ独立に設定されてもよい。また、STTI設定が複数設定される場合、TTIサイズに関する情報は、全てのSTTI設定に共通に設定されてもよいし、それぞれ独立に設定されてもよい。
 本実施形態の説明において、STTIモードにおけるチャネル(STTIチャネル)は、STTIモードにおける下りリンクチャネルおよび/またはSTTIモードにおける上りリンクチャネルを含む。STTIモードにおけるチャネルに関する設定(STTIチャネル設定)は、STTIモードにおける下りリンクチャネルに関する設定および/またはSTTIモードにおける上りリンクチャネルに関する設定を含む。STTIモードにおけるPDCCHは、SPDCCH(Shortened PDCCH)、FEPDCCH(Further Enhanced PDCCH)、またはRPDSCH(Reduced PDCCH)とも呼称される。STTIモードにおけるPDSCHは、SPDSCH(Shortened PDSCH)、EPDSCH(Enhanced PDSCH)、またはRPDSCH(Reduced PDSCH)とも呼称される。STTIモードにおけるPUSCHは、SPUSCH(Shortened PUSCH)、EPUSCH(Enhanced PUSCH)、またはRPUSCH(Reduced PUSCH)とも呼称される。STTIモードにおけるPUCCHは、SPUCCH(Shortened PUCCH)、EPUCCH(Enhanced PUCCH)、またはRPUCCH(Reduced PUCCH)とも呼称される。STTIチャネルは、SPDCCH、SPDSCH、SPUSCH、またはSPUCCHを含む。STTIチャネル設定は、SPDCCH設定(第2のPDCCH設定)、SPDSCH設定(第2のPDSCH設定)、SPUSCH設定(第2のPUSCH設定)、またはSPUCCH設定(第2のPUCCH設定)を含む。
 本実施形態において、STTIモードにおけるチャネルに対するデータ伝送およびスケジューリング方法は、様々な方法または方式を用いることができる。例えば、STTIモードにおけるチャネルは、上位層のシグナリングおよび/または物理層のシグナリングを通じて設定または通知される1つ以上の周期的なリソースの一部または全部にマッピングされる。
 本実施形態において、第1のTTIモードにおける物理下りリンク制御チャネルはPDCCHまたは第1のPDCCHとも呼称され、第2のTTIモードにおける物理下りリンク制御チャネルはSPDCCHまたは第2のPDCCHとも呼称される。
 本実施形態において、第1のTTIモードにおける物理下りリンク共有チャネルはPDSCHまたは第1のPDSCHとも呼称され、第2のTTIモードにおける物理下りリンク共有チャネルはSPDSCHまたは第2のPDSCHとも呼称される。
 本実施形態において、第1のTTIモードにおける物理上りリンク制御チャネルはPUCCHまたは第1のPUCCHとも呼称され、第2のTTIモードにおける物理上りリンク制御チャネルはSPUCCHまたは第2のPUCCHとも呼称される。
 本実施形態において、第1のTTIモードにおける物理上りリンク共有チャネルはPUSCHまたは第1のPUSCHとも呼称され、第2のTTIモードにおける物理上りリンク共有チャネルはSPUSCHまたは第2のPUSCHとも呼称される。
 STTIモードにおけるチャネルは、サブリソースブロックに基づいてマッピングされる。サブリソースブロックは、リソースエレメントに対するSTTIモードにおける所定のチャネルのマッピングを表すために用いられる。1つのサブリソースブロックは、時間領域において1つのTTIに対応する連続するサブキャリアと、周波数領域において1つのリソースブロックに対応する連続するサブキャリアとで定義される。あるサブリソースブロックは、1つのリソースブロックのみに含まれるように構成されてもよいし、2つのリソースブロックに跨って構成されてもよい。また、あるサブリソースブロックは、1つのリソースブロックペア内の2つのリソースブロックに跨って構成されてもよいが、複数のリソースブロックペアに跨って構成されないようにしてもよい。
 STTIモードにおけるチャネルは、拡張サブフレームに基づいて送信および受信される。拡張サブフレームは、STTIモードにおけるTTI長によって規定または設定される。例えば、TTI長が2シンボルである場合、拡張サブフレームは2シンボルで規定または設定される。拡張サブフレーム長は、サブリソースブロックの時間長である。拡張サブフレームは、サブフレームに対応するシンボル数よりも少ないシンボル数で規定または設定される。拡張サブフレームは、サブサブフレーム、ショートサブフレームとも呼称される。
 STTIモードにおけるチャネルのトランスポートブロック(コードワード)のそれぞれは、同一のTTIにおける1つ以上のサブリソースブロックを用いて送信される。
  <本実施形態におけるSTTIチャネル設定>
 端末装置は、上位層のシグナリングおよび/または物理層のシグナリングを通じて、STTIモードにおけるチャネル(STTIチャネル)がマッピングされうるリソース(サブリソースブロック)が設定される。STTIモードにおけるチャネルがマッピングされうるリソースは、STTIチャネル候補とも呼称される。また、1つのSTTIチャネル設定により設定される一連のSTTIチャネル候補は、STTIチャネル候補のセットとも呼称される。
 NRにおいて、STTIチャネル設定は、パラメータセット2に関する設定とすることができる。
 STTIチャネル候補のセットは、時間領域における所定の周期のTTIと、周波数領域における所定のサブリソースブロックとによって指定される。同一のSTTIチャネルにおいて、STTIチャネル設定は複数設定することができる。すなわち、STTIチャネル候補のセットのそれぞれは、時間領域における周期および/または周波数領域におけるリソースを独立に設定できる。複数のSTTIチャネル設定が設定される場合、端末装置は設定された複数のSTTIチャネル候補のセットをモニタリングすることができる。
 STTIチャネル設定は、時間領域におけるSTTIチャネル設定情報、周波数領域におけるSTTIチャネル設定情報、および/または、STTIチャネルに対するHARQ-ACKに関する情報を含む。なお、STTIチャネル設定は、TTIサイズに関する情報、および/または、STTIチャネルに関する制御情報を通知する制御チャネルをモニタリングするための情報をさらに含んでもよい。時間領域におけるSTTIチャネル設定情報は、時間領域におけるSTTIチャネル候補のリソースを決定するための情報である。周波数領域におけるSTTIチャネル設定情報は、周波数領域におけるSTTIチャネル候補のリソースを決定するための情報である。
 STTIチャネル候補のリソースを決定するための情報は、様々な形式(フォーマット)を用いることができる。周波数領域におけるSTTIチャネルのリソースは、リソースブロックまたはサブリソースブロックを単位として決定(設定、規定、指定)される。
 時間領域におけるSTTIチャネル設定情報の一例は、所定数のTTIの周期と所定数のTTIのオフセットを含む。TTIのオフセットは、基準となるTTIからのオフセット(シフト)であり、TTIを単位として設定される。例えば、TTIのオフセットが3である場合、STTIチャネル候補のセットは、基準となるTTIから3TTIをオフセットしたTTIを含んで設定される。例えば、TTIの周期が3である場合、STTIチャネル候補のセットは、2TTIおきの周期で設定される。TTIの周期が1である場合、連続した全てのTTIが設定される。
 時間領域におけるSTTIチャネル設定情報の別の一例は、STTIチャネル候補のTTIを示すビットマップ情報を用いる。例えば、ビットマップ情報における1つのビットが、所定数のサブフレームまたは所定数の無線フレーム内のTTIのそれぞれに対応する。ビットマップ情報において、あるビットが1である場合、そのビットに対応するTTIはSTTIチャネル候補を含むTTIであることを示す。ビットマップ情報において、あるビットが0である場合、そのビットに対応するTTIはSTTIチャネル候補を含むTTIではないことを示す。具体的には、TTIサイズが1サブフレームである場合、5つのサブフレーム内のTTIの数は70となる。その場合、ビットマップ情報は70ビットの情報となる。そのビットマップ情報は基準となるTTIから適用され、そのビットマップ情報に対応するTTI毎に繰り返して適用される。
 周波数領域におけるSTTIチャネル設定情報の一例は、STTIチャネル候補のサブリソースブロックまたはサブリソースブロックのセットを示すビットマップ情報を用いる。例えば、ビットマップ情報における1つのビットが、所定数のサブリソースブロックのセットのそれぞれに対応する。ビットマップ情報において、あるビットが1である場合、そのビットに対応するサブリソースブロックのセットに含まれるサブリソースブロックはSTTIチャネル候補を含むサブリソースブロックであることを示す。ビットマップ情報において、あるビットが0である場合、そのビットに対応するサブリソースブロックのセットに含まれるサブリソースブロックはSTTIチャネル候補を含むサブリソースブロックではないことを示す。
 周波数領域におけるSTTIチャネル設定情報の別の一例は、スタートとなるサブリソースブロックと、連続して割り当てられるサブリソースブロックの数とを用いる。
 サブリソースブロックのセットは、周波数領域において連続する所定数のサブリソースブロックで構成される。サブリソースブロックのセットを構成するサブリソースブロックの所定数は、システム帯域幅などの他のパラメータに基づいて決まってもよいし、RRCシグナリングを通じて設定されてもよい。本実施形態の説明では、サブリソースブロックのセットは、単にサブリソースブロックも含まれる。
 周波数領域におけるSTTIチャネル設定情報により設定されるサブリソースブロックは、全てのTTIで同じであってもよいし、所定数のTTI毎に切り替えて(ホッピングして)もよい。例えば、あるTTIにおけるSTTIチャネル候補のサブリソースブロックは、そのTTIを示す番号(インデックス、情報)をさらに用いて決定されることにより、STTIチャネル候補のサブリソースブロックはTTI毎に異なって設定される。これにより周波数ダイバーシチ効果が期待できる。
 STTIチャネルに対するHARQ-ACKに関する情報は、STTIチャネルに対するHARQ-ACKを報告するリソースに関する情報を含む。例えば、STTIチャネルがSPDSCHである場合、STTIチャネルに対するHARQ-ACKに関する情報は、SPDSCHに対するHARQ-ACKを報告する上りリンクチャネルにおけるリソースを明示的にまたは黙示的に示す。
 同一のSTTIチャネルに対して複数のSTTIチャネル設定が設定される場合、STTIチャネル設定における全てのパラメータが独立に設定されてもよいし、一部のパラメータが共通に設定されてもよい。例えば、複数のSTTIチャネル設定において、時間領域におけるSTTIチャネル設定情報および周波数領域におけるSTTIチャネル設定情報がそれぞれ独立に設定される。例えば、複数のSTTIチャネル設定において、時間領域におけるSTTIチャネル設定情報が共通に設定され、周波数領域におけるSTTIチャネル設定情報が独立に設定される。例えば、複数のSTTIチャネル設定において、時間領域におけるSTTIチャネル設定情報が独立に設定され、周波数領域におけるSTTIチャネル設定情報が共通に設定される。また、共通に設定される情報は一部のみでもよく、時間領域におけるSTTIチャネル設定情報に含まれるTTIの周期が共通に設定されてもよい。
 本実施形態におけるSTTI設定で設定される情報またはパラメータの一部は、物理層のシグナリングを通じて通知されてもよい。例えば、周波数領域におけるSTTIチャネル設定情報は、物理層のシグナリングを通じて通知される。
 STTIモードの端末装置での動作の一例において、端末装置は上位層のシグナリング(RRCシグナリング)で通知される制御情報のみで動作する。端末装置は、STTIチャネル設定が上位層のシグナリングで通知される制御情報によって設定される場合、対応するSTTIチャネルのモニタリングまたは受信を開始する。端末装置は、設定されているSTTIチャネル設定が上位層のシグナリングで通知される制御情報によってリリースされる場合、対応するSTTIチャネルのモニタリングまたは受信を停止する。この一例では、上位層のシグナリングで通知される制御情報のみで動作し、物理層のシグナリングでは通知しないため、物理層のシグナリングにおけるオーバーヘッドを増やさずにSTTIモードを実現できる。
 STTIモードの端末装置での動作の別の一例において、端末装置は上位層のシグナリング(RRCシグナリング)で通知される制御情報および物理層のシグナリングで通知される制御情報で動作する。端末装置は、STTIチャネル設定が上位層のシグナリングで通知される制御情報によって設定され、対応するSTTIチャネルのスケジューリングを有効(アクティベーション)にする情報(DCI)が物理層のシグナリングを通じて通知される場合、対応するSTTIチャネルのモニタリングまたは受信を開始する。端末装置は、STTIチャネル設定が上位層のシグナリングで通知される制御情報によって設定され、対応するSTTIチャネルのスケジューリングをリリースする情報(DCI)が物理層のシグナリングを通じて通知される場合、対応するSTTIチャネルのモニタリングまたは受信を停止する。この一例では、STTIモードを動作させるための制御情報の一部を物理層のシグナリングにより通知するため、STTIモードに関する動作を動的に切り替えて用いることができる。
 複数のSTTIチャネル設定が設定される場合、STTIチャネルのスケジューリングを有効にする情報またはリリースする情報は、それぞれのSTTIチャネルに対して共通に通知してもよいし、独立に通知してもよい。
 複数のSTTIチャネル設定が設定され、異なって設定されるSTTIチャネル候補が同一のTTIで衝突した場合(すなわち、同一のTTI内で複数のSTTIチャネル候補が設定される場合)、端末装置は全てのSTTIチャネル候補をモニタリングしてもよいし、一部のSTTIチャネル候補をモニタリングしてもよい。一部のSTTIチャネル候補をモニタリングする場合、端末装置は、所定の優先度に基づいて、モニタリングするSTTIチャネル候補を決定してもよい。例えば、所定の優先度は、STTIチャネルの種類、STTIチャネル設定を示すインデックス(番号)および/またはその端末装置の能力を含む要素(パラメータ)に基づいて決まる。
  <本実施形態におけるSPDSCHおよび/またはSPUSCHのスケジューリング方法>
 本実施形態において、SPDSCHおよび/またはSPUSCHは、PDCCHおよび/またはSPDCCHで送信されるDCIに基づいてスケジューリングされる。
 SPDSCHおよび/またはSPUSCHのスケジューリング方法の一例として、SPDSCHおよび/またはSPUSCHは、所定のPDCCHで送信される第1のDCIと、所定のSPDCCHで送信される第2のDCIとによってスケジューリングされる。例えば、あるSPDSCHおよび/またはSPUSCHのスケジューリングにおいて、第1のDCIは、そのSPDSCHおよび/またはSPUSCHを含む第1のTTI内のPDCCHで送信され、第2のDCIは、そのSPDSCHおよび/またはSPUSCHを含む第2のTTI内のSPDCCHで送信される。
 図17は、第1のTTIおよび第2のTTIにおけるスケジューリングの一例を示す図である。図17の例では、周波数方向においてシステム帯域幅、および、時間方向において第1のTTIの長さで定義されるリソースが示されている。例えば、図17で示されるリソースにおける時間方向の長さは、LTEにおけるサブフレーム長、NRにおけるパラメータセット0で用いられるTTI長などに対応する。この図では、一例としてSPDSCHがスケジューリングされる場合を示しているが、SPUSCHのスケジューリングでも同様に適用できる。
 図17において、PDCCH-1は、PDSCHをスケジューリングするためのDCIを送信する。PDCCH-2は、第1のTTIに含まれる第2のTTI内のSPDSCHをスケジューリングするための第1のDCIを送信する。SPDCCH-1からSPDCCH-4は、それぞれSPDSCH-1からSPDSCH-4をスケジューリングするための第2のDCIを送信する。すなわち、SPDSCH-1からSPDSCH-4のそれぞれは、PDCCH-2で送信される第1のDCIと、SPDCCH-1からSPDCCH-4のそれぞれで送信される第2のDCIとによってスケジューリングされる。
 また、SPDSCHは、SPDCCHで送信されるDCIのみによってスケジューリングされることができる。その場合、PDCCH-2は、その第1のTTIにSPDCCHおよび/またはSPDSCHが送信されるかどうかを示す情報、または、その第1のTTIにおけるSPDCCHのモニタリングに関する情報を含んで送信されてもよい。
 ここで、第1のDCIは、第1のDCIフォーマット(DCIフォーマットX1)に基づいて生成される。第2のDCIは、第2のDCIフォーマット(DCIフォーマットX2)に基づいて生成される。
 また、SPDSCHのスケジューリングを示す第1のDCIおよび第2のDCIは、それぞれ、SPDSCH用の第1のDCIおよびSPDSCH用の第2のDCIとも呼称される。SPUSCHのスケジューリングを示す第1のDCIおよび第2のDCIは、それぞれ、SPUSCH用の第1のDCIおよびSPUSCH用の第2のDCIとも呼称される。
 図18は、第1のTTIおよび第2のTTIにおけるスケジューリングの一例を示す図である。図18の例は、図17の例とほぼ同様であるが、その差異は、PDCCH-1およびPDCCH-2がマッピングされるPDCCH領域が設定されることである。そのPDCCH領域は、PDSCH、SPDSCHおよびSPDCCHが含まれないようにすることができる。この図では、一例としてSPDSCHがスケジューリングされる場合を示しているが、SPUSCHのスケジューリングでも同様に適用できる。
 また、第1のTTIにおいて、端末装置2は、基地局装置1からの設定などに基づいて、制御チャネルのモニタリングが決まる。
 図19は、本実施形態における制御チャネルのモニタリングに関するフローの一例を示す図である。ステップS1において、端末装置2は、STTIチャネル設定が設定されたか否かを判断する。また、ステップS1では、ある第1のTTIにおいて、端末装置2はSTTIチャネル設定が有効であるか否かを判断してもよい。
 ステップS2において、STTIチャネル設定が設定されない場合、端末装置2は、第1のTTIにおいて所定数のPDCCH-1をモニタリングする。ステップS2において、端末装置2がPDCCH-1を検出した場合、そのPDCCH-1に基づいてPDSCHの受信および/またはPUSCHの送信を行う。
 一方、ステップS3において、STTIチャネル設定が設定された場合、端末装置2は、第1のTTIにおいて所定数のPDCCH-1および所定数のPDCCH-2をモニタリングする。ステップS2において、端末装置2がPDCCH-1を検出した場合、そのPDCCH-1に基づいてPDSCHの受信および/またはPUSCHの送信を行う。
 ステップS4において、端末装置2はPDCCH-2を検出したか否かを判断する。端末装置2がPDCCH-2を検出しなかった場合、端末装置2はその第1のTTIに含まれる第2のTTIのそれぞれにおいてSPDCCHをモニタリングしない。端末装置2がPDCCH-2を検出した場合、端末装置2はその第1のTTIに含まれる第2のTTIのそれぞれにおいて所定数のSPDCCHをモニタリングする。端末装置2がSPDCCHを検出した場合、端末装置2は、PDCCH-2およびSPDCCHで送信されたDCIに基づいて、そのSPDCCHが検出された第2のTTIにおけるSPDSCHの受信および/またはSPUSCHの送信を行う。
 また、ステップS4において、PDCCH-2が検出された場合、端末装置2はその第1のTTIにおいてPDCCH-1が検出されないと想定してもよい。また、ステップS4において、PDCCH-1が検出された場合、端末装置2はその第1のTTIにおいてPDCCH-2および/またはSPDCCHが検出されないと想定してもよい。
  <本実施形態におけるPDCCH候補およびSPDCCH候補に対するブラインド検出>
 本実施形態において、端末装置2がモニタリングするPDCCH候補のセットおよび/またはSPDCCH候補のセットは、その端末装置2に対する設定に基づいて決定されうる。例えば、端末装置2は、STTIチャネル設定が設定されたか否かに基づいて、ブラインド検出するPDCCH候補のセットおよび/またはSPDCCH候補のセットを切り替える。換言すると、ブラインド検出するPDCCH候補のセットおよび/またはSPDCCH候補のセットは、STTIチャネル設定が設定されたか否かによって異なる。
 本実施形態における説明では、STTIチャネル設定が設定されたか否か基づいて、ブラインド検出に関する処理が切り替えられることを説明するがこれに限定されるものではない。例えば、その処理の切り替えは、STTIチャネル設定が設定され、かつ、サブフレームがアクティベーションされているか否か(有効であるか否か)にもとづいてもよい。
 STTIチャネル設定が設定されない場合、端末装置2はPDCCH候補の第1のセットをモニタリングする。その場合、端末装置2は、SPDCCH候補のセットをモニタリングしない。
 STTIチャネル設定が設定された場合、端末装置2はPDCCH候補の第2のセットをモニタリングする。その場合、端末装置2は、さらにSPDCCH候補のセットをモニタリングする。既に説明したように、SPDCCH候補のセットに対するモニタリングは、第2のDCIを含むPDCCHを検出したか否かに基づいて決めてもよい。
 STTIチャネル設定が設定された場合とSTTIチャネル設定が設定されない場合と制御チャネルのモニタリングに関する差異は、以下で示される項目またはそれらの組み合わせである。
 (a)その差異は候補の数に関する。例えば、PDCCH候補の第2のセットにおける候補の数は、PDCCH候補の第1のセットにおける候補の数よりも少ない。
 (b)その差異はサーチスペースに関する。例えば、STTIチャネル設定が設定されない場合、端末装置2はCSSおよびUSSにおけるPDCCH候補をモニタリングする。STTIチャネル設定が設定された場合、端末装置2はCSSにおけるPDCCH候補と、USSにおけるSPDCCH候補をモニタリングする。また、例えば、CSSにおける候補の数は、PDCCH候補の第1のセットとPDCCH候補の第2のセットとで同じであるが、USSに関して、PDCCH候補の第2のセットにおける候補の数は、PDCCH候補の第1のセットにおける候補の数よりも少ない。
 (c)その差異はモニタリングするDCIフォーマットに関する。例えば、STTIチャネル設定が設定されない場合、端末装置2はDCIフォーマット0/1AおよびDCIフォーマット2のPDCCH候補をモニタリングする。STTIチャネル設定が設定された場合、端末装置2はDCIフォーマット0/1AおよびDCIフォーマットX1のPDCCH候補と、DCIフォーマットX2のSPDCCH候補をモニタリングする。また、DCIフォーマットX1のビット数は、DCIフォーマット0/1Aのビット数と同じとすることができる。その場合、スクランブルされるRNTIが異なるようにしてもよい。
 (d)その差異はモニタリングするアグリゲーションレベルに関する。例えば、STTIチャネル設定が設定された場合におけるPDCCH候補のアグリゲーションレベルは、STTIチャネル設定が設定されない場合におけるPDCCH候補のアグリゲーションレベルの一部である。具体的には、STTIチャネル設定が設定されない場合におけるPDCCH候補のアグリゲーションレベルは1、2、4および8であり、STTIチャネル設定が設定された場合におけるPDCCH候補のアグリゲーションレベルは4および8である。
 (e)その差異はRNTIに関する。例えば、STTIチャネル設定が設定された場合、端末装置2はC-RNTIとは独立に所定のRNTIが設定される。その所定のRNTIは、DCIフォーマットX1および/またはDCIフォーマットX2をスクランブルするために用いられる。また、DCIフォーマットX1とDCIフォーマットX2とは、それぞれ独立に設定されるRNTIによりスクランブルされてもよい。また、DCIフォーマットX1はその所定のRNTIでスクランブルされ、DCIフォーマットX2はC-RNTIでスクランブルされてもよい。
  <本実施形態におけるSPDCCHのDCI>
 本実施形態において、PDCCHおよび/またはSPDCCHは、SPDSCHまたはSPUSCHのスケジューリングのために送信されうる。すなわち、第1のDCIおよび/または第2のDCIは、SPDSCHまたはSPUSCHのスケジューリングに関する情報を含む。
 第1のDCIおよび/または第2のDCIの一例として、第1のDCIおよび/または第2のDCIは、SPDSCHのスケジューリングとSPUSCHのスケジューリングとで同一のDCIフォーマットにより生成される。すなわち、第1のDCIおよび/または第2のDCIは、SPDSCHのスケジューリングとSPUSCHのスケジューリングとで同じビット数である。その場合、SPDSCHのスケジューリングのための第1のDCIおよび/または第2のDCIをスクランブルするRNTIと、SPUSCHのスケジューリングのための第1のDCIおよび/または第2のDCIをスクランブルするRNTIとは異なって設定される。また、RNTIが同一であるが、第1のDCIおよび/または第2のDCIは、SPDSCHのスケジューリングかSPUSCHのスケジューリングかを示す情報を含んでもよい。
 第1のDCIおよび/または第2のDCIの別の一例として、第1のDCIおよび/または第2のDCIは、SPDSCHのスケジューリングとSPUSCHのスケジューリングとで異なるDCIフォーマットにより生成される。すなわち、第1のDCIおよび/または第2のDCIは、SPDSCHのスケジューリングとSPUSCHのスケジューリングとで独立に定義されるビット数である。その場合、SPDSCHのスケジューリングのための第1のDCIおよび/または第2のDCIに対する候補の数(モニタリングする第2のTTI)と、SPUSCHのスケジューリングのための第1のDCIおよび/または第2のDCIに対する候補の数(モニタリングする第2のTTI)とは異なってもよい。
  <本実施形態におけるSPDSCHおよびSPUSCHのスケジューリング>
 既に説明したように、SPDSCHおよびSPUSCHのそれぞれは、第1のDCIおよび/または第2のDCIによりスケジューリングされうる。
 SPDSCHおよび/またはSPUSCHのスケジューリングの一例として、第1のDCIはSPDCCH、SPDSCHおよび/またはSPUSCHのリソース(リソースブロック、サブフレームなど)を示す情報を含み、第2のDCIは第1のDCIで示されたリソース内のSPDSCHおよび/またはSPUSCHに関する情報を含む。
 SPDSCHおよび/またはSPUSCHのスケジューリングの別の一例として、RRCシグナリングはSPDCCH、SPDSCHおよび/またはSPUSCHのリソース(リソースブロック、サブフレームなど)を示す情報を含み、第1のDCIはSPDSCHおよび/またはSPUSCHに関する情報の一部を含み、第2のDCIはSPDSCHおよび/またはSPUSCHに関する情報の残りの一部を含む。また、第2のDCIは、第1のDCIで通知されたSPDSCHおよび/またはSPUSCHに関する情報の変更分を含んでもよい。
 第2のDCIは、RRCシグナリングおよび/または第1のDCIで通知されたリソースの中から、SPDSCHおよび/またはSPUSCHがマッピングされるリソースを通知することができる。これにより、リソースを割り当てるために必要な情報量を削減できる。
 <応用例>
  [基地局に関する応用例]
   (第1の応用例)
 図20は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図20に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図20にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図20に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図20に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図20には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
   (第2の応用例)
 図21は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図21に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図21にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図20を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図20を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図21に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図21には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図21に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図21には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図20及び図21示したeNB800、eNB830、基地局装置820または基地局装置850は、図8などを参照して説明した基地局装置1に対応し得る。
  [端末装置に関する応用例]
   (第1の応用例)
 図22は、本開示に係る技術が適用され得る端末装置2としてのスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図22に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図22には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図22に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図22にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図22に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
   (第2の応用例)
 図23は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図23に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図23には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図23に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図23にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図23に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 なお、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 基地局装置と通信する端末装置であって、
 前記基地局装置からの制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定する制御部と、
 前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを受信し、
 前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを受信する受信部とを備える、端末装置。
(2)
 前記第2のPDSCHは、前記第1のPDCCHで送信される、第2のPDSCH用の第1の下りリンク制御情報と、前記第2のPDCCHで送信される、第2のPDSCH用の第2の下りリンク制御情報とに基づいてスケジューリングされる、前記(1)に記載の端末装置。
(3)
 前記受信部は、前記第2のPDSCH用の第1の下りリンク制御情報を含む第1のPDCCHが検出されない場合、前記第2のPDCCHをモニタリングしない、前記(2)に記載の端末装置。
(4)
 前記第1の下りリンク制御情報のビット数は、前記第1のPDSCHをスケジューリングする前記第1のPDCCHで送信される下りリンク制御情報のビット数と同じである、前記(2)または前記(3)に記載の端末装置。
(5)
 前記モニタリングされる第1のPDCCHの候補は、前記第2のTTI設定が設定される場合と、前記第2のTTI設定が設定されない場合とで異なる、前記(1)から前記(4)のいずれか1項に記載の端末装置。
(6)
 前記候補に対するアグリゲーションレベルが異なる、前記(5)に記載の端末装置。
(7)
 前記候補に対する下りリンク制御情報フォーマットが異なる、前記(5)に記載の端末装置。
(8)
 前記候補に対するRNTIが異なる、前記(5)に記載の端末装置。
(9)
 前記候補に対するサーチスペースが異なる、前記(5)に記載の端末装置。
(10)
 前記第2のTTI設定が設定される場合、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPUSCHを送信し、
 前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPUSCHを送信する送信部をさらに備え、
 前記第2のPUSCHは、前記第1のPDCCHで送信される、第2のPUSCH用の第1の下りリンク制御情報と、前記第2のPDCCHで送信される、第2のPUSCH用の第2の下りリンク制御情報とに基づいてスケジューリングされる、前記(1)から前記(9)のいずれか1項に記載の端末装置。
(11)
 端末装置と通信する基地局装置であって、
 前記端末装置に対して制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定する制御部と、
 前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを送信し、
 前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを送信する送信部とを備える、基地局装置。
(12)
 基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方法であって、
 前記基地局装置からの制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定するステップと、
 前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを受信するステップと、
 前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを受信するステップとを有する、通信方法。
(13)
 端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方法であって、
 前記端末装置に対して制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定するステップと、
 前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを送信するステップと、
 前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを送信するステップとを有する、通信方法。

Claims (13)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     前記基地局装置からの制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定する制御部と、
     前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを受信し、
     前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを受信する受信部とを備える、端末装置。
  2.  前記第2のPDSCHは、前記第1のPDCCHで送信される、第2のPDSCH用の第1の下りリンク制御情報と、前記第2のPDCCHで送信される、第2のPDSCH用の第2の下りリンク制御情報とに基づいてスケジューリングされる、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記受信部は、前記第2のPDSCH用の第1の下りリンク制御情報を含む第1のPDCCHが検出されない場合、前記第2のPDCCHをモニタリングしない、請求項2に記載の端末装置。
  4.  前記第1の下りリンク制御情報のビット数は、前記第1のPDSCHをスケジューリングする前記第1のPDCCHで送信される下りリンク制御情報のビット数と同じである、請求項2に記載の端末装置。
  5.  前記モニタリングされる第1のPDCCHの候補は、前記第2のTTI設定が設定される場合と、前記第2のTTI設定が設定されない場合とで異なる、請求項1に記載の端末装置。
  6.  前記候補に対するアグリゲーションレベルが異なる、請求項5に記載の端末装置。
  7.  前記候補に対する下りリンク制御情報フォーマットが異なる、請求項5に記載の端末装置。
  8.  前記候補に対するRNTIが異なる、請求項5に記載の端末装置。
  9.  前記候補に対するサーチスペースが異なる、請求項5に記載の端末装置。
  10.  前記第2のTTI設定が設定される場合、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPUSCHを送信し、
     前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPUSCHを送信する送信部をさらに備え、
     前記第2のPUSCHは、前記第1のPDCCHで送信される、第2のPUSCH用の第1の下りリンク制御情報と、前記第2のPDCCHで送信される、第2のPUSCH用の第2の下りリンク制御情報とに基づいてスケジューリングされる、請求項1に記載の端末装置。
  11.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     前記端末装置に対して制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定する制御部と、
     前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを送信し、
     前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを送信する送信部とを備える、基地局装置。
  12.  基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方法であって、
     前記基地局装置からの制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定するステップと、
     前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを受信するステップと、
     前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを受信するステップとを有する、通信方法。
  13.  端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方法であって、
     前記端末装置に対して制御情報により1つ以上の第2のTTI設定を設定するステップと、
     前記第2のTTI設定が設定される場合、第1のTTIに対応する第1のPDCCHと、前記第1のTTIよりも短い時間長の第2のTTIに対応する第2のPDCCHとをモニタリングし、前記第2のTTIにマッピングされる第2のPDSCHを送信するステップと、
     前記第2のTTI設定が設定されない場合、前記第1のPDCCHをモニタリングし、前記第1のTTIにマッピングされる第1のPDSCHを送信するステップとを有する、通信方法。
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