WO2019045115A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

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WO2019045115A1
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pucch
pdcch
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友樹 吉村
翔一 鈴木
渉 大内
麗清 劉
李 泰雨
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シャープ株式会社
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • a terminal device a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • Priority is claimed on Japanese Patent Application No. 2017-169478, filed on Sep. 4, 2017, the content of which is incorporated herein by reference.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership
  • LTE Long Term Evolution
  • a base station apparatus is also referred to as an eNodeB (evolved NodeB)
  • a terminal apparatus is also referred to as a UE (User Equipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell.
  • a single base station apparatus may manage multiple serving cells.
  • Non-Patent Document 1 In the framework of a single technology, NR is required to meet the requirements that assume three scenarios: Enhanced Mobile Broad Band (eMBB), Massive Machine Type Communication (mMTC), and Ultra Reliable and Low Latency Communication (URLLC). There is.
  • eMBB Enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • response for example, HARQ-ACK etc.
  • One aspect of the present invention provides a terminal apparatus that efficiently communicates, a communication method used for the terminal apparatus, a base station apparatus that efficiently communicates, and a communication method used for the base station apparatus.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, which is a PDCCH including a DCI format used for PDSCH scheduling, a receiving unit that receives the PDSCH, and a transmission that transmits HARQ-ACK on a PUCCH.
  • the antenna port of the downlink reference signal related to the PDSCH and the index of the QCL downlink reference signal are given based on a control resource set in which the PDCCH is detected.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a PDCCH including a DCI format used for PDSCH scheduling; a transmission unit for transmitting the PDSCH; and HARQ-ACK reception on a PUCCH And an antenna port of the downlink reference signal related to the PDSCH and an index of the QCL downlink reference signal are given based on a control resource set in which the PDCCH is detected.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, comprising: PDCCH including a DCI format used for PDSCH scheduling; and receiving the PDSCH, and HARQ-ACK for PUCCH.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, comprising: PDCCH including a DCI format used for PDSCH scheduling; and transmitting the PDSCH, and HARQ-ACK. Receiving on PUCCH, and the antenna port of the downlink reference signal related to the PDSCH and the index of the QCL downlink reference signal are given based on a control resource set in which the PDCCH is detected.
  • a fifth aspect of the present invention is a terminal apparatus, which monitors a PDCCH in one or more CORESETs and receives a PDSCH based on the detection of the PDCCH, and one PUCCH resource set And a transmission unit that selects one PUCCH resource and transmits HARQ-ACK for the PDSCH using the one PUCCH resource, the one PUCCH resource set includes condition 1, condition 2, condition 3 , And condition 4 and condition 5 and at least part of condition 5 is selected from a plurality of PUCCH resource sets associated with PUCCH resources, condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and condition 2 is , A search space in which the PDCCH is detected, and the condition 3 is Condition 4 is a first beam parameter for PDSCH, Condition 4 is a second beam parameter for PDCCH, Condition 5 is a HARQ process ID associated with the PDSCH, and the plurality of PUCCHs Each resource set includes one or more PUCCH resources.
  • a sixth aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a receiver configured to monitor a PDCCH in one or more CORESETs and receive a PDSCH based on the detection of the PDCCH, and for the PDSCH
  • the first beam parameter is given based at least in part or all of condition 1, condition 2, and condition 3, and the condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and the condition 2 is that the PDCCH is Condition 3 is a search space to be detected, and the second beam parameter for the PDCCH.
  • a seventh aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a receiver configured to monitor a PDCCH in one or more CORESETs and receive a PDSCH based on the detection of the PDCCH; And selecting one first beam parameter for the PDSCH, wherein the one beam parameter set is given based at least on part or all of the condition 1, the condition 2 and the condition 3;
  • the condition 2 is a search space in which the PDCCH is detected, and the condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • An eighth aspect of the present invention is a base station apparatus, which transmits a PDSCH and transmits a PDCCH including scheduling information of the PDSCH in CORESET, and is selected from one PUCCH resource set
  • a receiving unit that transmits PUCCH resources using one PUCCH resource and receives a PUCCH that includes HARQ-ACK for the PDSCH, and the one PUCCH resource set includes condition 1, condition 2, condition 3, condition 4
  • condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected
  • the condition 2 is the PDCCH Is a search space in which the condition 3 is
  • the condition 4 is a second beam parameter for the PDCCH
  • the condition 5 is a HARQ process ID associated with the PDSCH
  • Each resource set includes one or more PUCCH resources.
  • a ninth aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a transmitter configured to transmit a PDSCH, and transmit, in CORESET, a PDCCH including scheduling information of the PDSCH, and the first for the PDSCH.
  • the beam parameter is given at least based on at least part or all of condition 1, condition 2 and condition 3, the condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and the condition 2 is a case in which the PDCCH is detected The search space, and the condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • a tenth aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a transmitter configured to transmit a PDSCH and transmit, in CORESET, a PDCCH including scheduling information of the PDSCH, from the one beam parameter set to the PDSCH And a first beam parameter set is selected based on at least part or all of condition 1, condition 2 and condition 3;
  • the detected CORESET, the condition 2 is a search space in which the PDCCH is detected, and the condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • An eleventh aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, comprising the steps of: monitoring PDCCH in one or more CORESETs; receiving PDSCH based on detection of the PDCCH; Selecting one PUCCH resource from the PUCCH resource set and transmitting HARQ-ACK for the PDSCH using the one PUCCH resource, the one PUCCH resource set being condition 1, condition 2 , Condition 3, Condition 4, and at least a part or all of Condition 5 to select from a plurality of PUCCH resource sets associated with PUCCH resources, and the Condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, Condition 2 is a search sequence in which the PDCCH is detected.
  • the condition 3 is a first beam parameter for the PDSCH
  • the condition 4 is a second beam parameter for the PDCCH
  • the condition 5 is associated with the PDSCH HARQ process ID
  • each of the plurality of PUCCH resource sets includes one or more PUCCH resources.
  • a twelfth aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, comprising the steps of: monitoring a PDCCH in one or more CORESETs; and receiving a PDSCH based on the detection of the PDCCH,
  • the first beam parameter for PDSCH is given based at least in part or all of condition 1, condition 2 and condition 3, wherein condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and condition 2 is Condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • a thirteenth aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, comprising the steps of: monitoring PDCCH in one or more CORESETs; receiving PDSCH based on detection of the PDCCH; Selecting one first beam parameter for the PDSCH from one beam parameter set, wherein the one beam parameter set is given based at least on part or all of condition 1, condition 2 and condition 3, Condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, condition 2 is a search space in which the PDCCH is detected, and condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • a fourteenth aspect of the present invention is a communication method for use in a base station apparatus, comprising the steps of: transmitting PDSCH; transmitting PDCCH including scheduling information of the PDSCH in CORESET; and one PUCCH resource set Transmitting using one PUCCH resource selected from and receiving PUCCH including HARQ-ACK for said PDSCH, wherein said one PUCCH resource set comprises condition 1, condition 2, condition 3 , And condition 4 and condition 5 and at least part of condition 5 is selected from a plurality of PUCCH resource sets associated with PUCCH resources, condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and condition 2 is Search space where the PDCCH is detected Wherein the condition 3 is a first beam parameter for the PDSCH, the condition 4 is a second beam parameter for the PDCCH, and the condition 5 is a HARQ associated with the PDSCH.
  • a process ID wherein each of the plurality of PUCCH resource sets includes one or more PUCCH resources.
  • a fifteenth aspect of the present invention is a communication method for use in a base station apparatus, comprising the steps of: transmitting PDSCH; and transmitting, in CORESET, a PDCCH including scheduling information of the PDSCH, for the PDSCH
  • the first beam parameter is given based at least in part or all of condition 1, condition 2 and condition 3, wherein condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and condition 2 is the PDCCH Is the search space to be detected, and the condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • a sixteenth aspect of the present invention is a communication method for use in a base station apparatus, comprising the steps of: transmitting PDSCH; and transmitting PDCCH including scheduling information of the PDSCH in CORESET; One first beam parameter for the PDSCH is selected from the set, and the one beam parameter set is given based at least on part or all of the condition 1, the condition 2 and the condition 3; the condition 1 is The condition 2 is a search space in which the PDCCH is detected, and the condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • the terminal device can communicate efficiently. Also, the base station apparatus can communicate efficiently.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to an aspect of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as the terminal device 1.
  • At least OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • An OFDM symbol which is a unit of time domain of OFDM, includes at least one or more subcarriers, and is converted into a time-continuous signal in baseband signal generation.
  • may be any of the values 0-5.
  • ⁇ used for setting the subcarrier spacing may be given by the upper layer parameter (setting ⁇ for subcarrier spacing).
  • a time unit (time unity) T s is used to represent the length of the time domain.
  • ⁇ f max may be the maximum value of subcarrier spacing supported in the wireless communication system according to an aspect of the present embodiment.
  • the time unit T s is also called T s .
  • ⁇ f ref is 15 kHz, and N f, ref is 2048.
  • the constant ⁇ may be a value indicating the relationship between the reference subcarrier interval and T s .
  • the constant ⁇ may be used for subframe length.
  • the number of slots included in the subframe may be given based at least on the constant ⁇ .
  • ⁇ f ref is a reference subcarrier interval
  • N f, ref is a value corresponding to the reference subcarrier interval.
  • the downlink transmission and / or the uplink transmission is configured by a 10 ms long frame.
  • a frame is configured to include ten subframes.
  • the subframe length is 1 ms.
  • the length of the frame may be a value independent of the subcarrier interval ⁇ f. That is, the setting of the frame may be given without being based on ⁇ .
  • the subframe length may be a value independent of the subcarrier interval ⁇ f. That is, the setting of subframes may be given not based on ⁇ .
  • the number and the index of slots included in the subframe may be given.
  • the first slot number n ⁇ s may be given in ascending order in the range of 0 to N subframe, ⁇ slot in a subframe .
  • the number and the index of slots included in a frame may be given.
  • the second slot number n mu s, f is, N frame from 0 in the frame, may be given in ascending order in the range of mu slot.
  • Consecutive N slot symb OFDM symbols may be included in one slot.
  • the N slot symb may be given based at least on a slot configuration and part or all of a CP (Cyclic Prefix) configuration.
  • the slot configuration may be given by the upper layer parameter slot_configuration.
  • the CP settings may be given based at least on the upper layer parameters.
  • FIG. 2 is an example showing the relationship between N slot symb , setting of subcarrier spacing ⁇ , slot setting, and CP setting according to an aspect of the present embodiment.
  • N slot symb 12
  • N slot symb in slot setting 0 may correspond to twice N slot symb in slot setting 1.
  • An antenna port is defined by the channel on which symbols are transmitted on one antenna port can be estimated from the channel on which other symbols are transmitted on the same antenna port.
  • Two antenna ports may be QCL (Quasi Co-Located) if the large scale property of the channel in which the symbol is transmitted at one antenna port can be deduced from the channel in which the symbol is transmitted at the other antenna port It is called).
  • the large-scale feature may be a long-term feature of the channel.
  • the large-scale features include delay spread, doppler spread, doppler shift, average gain, average delay, and beam parameters (spatial Rx parameters). It may contain at least part or all.
  • the receiving beam assumed by the receiving side with respect to the first antenna port and the receiving beam assumed by the receiving side with respect to the second antenna port And may be identical. If the first antenna port and the second antenna port are QCL in terms of beam parameters, then the transmit beam assumed by the receiver for the first antenna port and the transmit beam assumed by the receiver for the second antenna port And may be identical.
  • the terminal device 1 assumes that the two antenna ports are QCL when the large-scale characteristic of the channel in which the symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which the symbol is transmitted in the other antenna port You may That the two antenna ports are QCLs may be assumed that the two antenna ports are QCLs.
  • N ⁇ RB, x may indicate the number of resource blocks given for setting ⁇ of the subcarrier spacing for carrier x.
  • Carrier x indicates either a downlink carrier or an uplink carrier. That is, x is "DL" or "UL".
  • N ⁇ RB is a designation including N ⁇ RB, DL and N ⁇ RB, UL .
  • N RB sc may indicate the number of subcarriers included in one resource block.
  • One resource grid may be provided for each antenna port p, and / or for each subcarrier spacing setting ⁇ , and / or for each transmission direction (Transmissin direction) setting.
  • the transmission direction includes at least downlink (DL: DownLink) and uplink (UL: UpLink).
  • DL: DownLink downlink
  • UL: UpLink uplink
  • a set of parameters including at least a part or all of the setting of the antenna port p, the subcarrier spacing setting ⁇ , and the setting of the transmission direction is also referred to as a first wireless parameter set. That is, one resource grid may be provided for each first radio parameter set.
  • Each element in the resource grid provided for each first radio parameter set is referred to as a resource element.
  • a resource element is identified by an index k in the frequency domain and an index l in the time domain.
  • the resource element identified by the index k in the frequency domain and the index l in the time domain is also referred to as resource element (k, l).
  • the index k in the frequency domain indicates any value from 0 to N ⁇ RB N RB sc -1.
  • N ⁇ RB may be the number of resource blocks given for setting ⁇ of the subcarrier spacing.
  • the index k in the frequency domain may correspond to the subcarrier index.
  • the time domain index l may correspond to the OFDM symbol index.
  • FIG. 3 is a schematic view showing an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is index l in the time domain
  • the vertical axis is index k in the frequency domain.
  • the frequency domain of the resource grid may include N ⁇ RB N RB sc subcarriers
  • the time domain of the resource grid may include 14.2 ⁇ ⁇ 1 OFDM symbols.
  • a resource block is configured to include N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource block may correspond to one OFDM symbol.
  • the time domain of the resource block may correspond to one or more slots.
  • the time domain of the resource block may correspond to one subframe.
  • the terminal device may be instructed to perform transmission and reception using only a subset of the resource grid.
  • the subset of the resource grid may also be referred to as carrier band part, and the carrier band part may be given by upper layer parameters. That is, the terminal device may not be instructed to perform transmission and reception using all the sets of resource grids. That is, the terminal device may be instructed to perform transmission and reception using a part of resources in the resource grid.
  • the upper layer parameters are parameters included in the upper layer signal.
  • the signal of the upper layer may be RRC (Radio Resource Control) signaling or MAC CE (Media Acess Control Control Element).
  • the upper layer signal may be an RRC layer signal or a MAC layer signal.
  • the uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that carry information generated in the upper layer.
  • the uplink physical channel is a physical channel used in uplink. In the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment, at least part or all of the following uplink physical channels are used.
  • -PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • Uplink control information may be used to transmit uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • Uplink control information includes channel state information (CSI: Channel State Information) of downlink physical channels, scheduling request (SR: Scheduling Request), downlink data (TB: Transport block, MAC PDU: Medium Access Control Protocol Data Unit,
  • DL-SCH includes part or all of Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement (HARQ-ACK) for Downlink-Shared Channel (PDSCH) and Physical Downlink Shared Channel (PDSCH).
  • HARQ-ACK may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to downlink data.
  • the HARQ-ACK may indicate an ACK or NACK corresponding to each of one or more CBGs (Code Block Groups) included in the downlink data.
  • HARQ-ACK is also referred to as HARQ feedback, HARQ information, HARQ control information, and ACK / NACK.
  • the scheduling request may at least be used to request a PUSCH (UL-SCH: Uplink-Shared Channel) resource for initial transmission.
  • PUSCH Uplink-Shared Channel
  • Channel state information includes at least a channel quality indicator (CQI) and a rank indicator (RI).
  • the channel quality indicator may include a Precoder Matrix Indicator (PMI).
  • CQI is an index related to channel quality (propagation strength), and PMI is an index indicating a precoder.
  • the RI is an indicator that indicates a transmission rank (or the number of transmission layers).
  • PUCCH format 0 is a PUCCH format in which UCI is transmitted by sequence selection.
  • PUCCH format 0 a set of sequences for PUCCH format 0 is defined.
  • the set of sequences for PUCCH format 0 includes a sequence for one or more PUCCH formats 0.
  • a sequence for one PUCCH format 0 is selected based at least on the block of bits.
  • the sequence for the selected PUCCH format 0 is mapped to the uplink physical channel and transmitted.
  • a block of bits may be provided by UCI.
  • the block of bits may correspond to UCI.
  • the number of bits of a block of bits M bit may be less than three.
  • PUCCH format 0 the number of OFDM symbols of PUCCH may be one or two.
  • the sequence for the selected PUCCH format 0 may be multiplied by a predetermined power reduction factor (or amplitude reduction factor).
  • the sequence for the selected PUCCH format 0 is mapped in ascending order with respect to k from resource element (k, l) for PUCCH format 0.
  • the predetermined power reduction factor is at least used for transmission power control.
  • PUCCH format 1 is a PUCCH format in which UCI is transmitted by modulation of a sequence for PUCCH format 1.
  • the block of bits may be modulated by QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) when the number of bits M bit included in the block of bits is 2 to generate a complex valued modulation symbol d (0).
  • the number of bits of a block of bits M bit may be less than three.
  • the number of OFDM symbols of PUCCH may be three or more.
  • the number of OFDM symbols of PUCCH may be four or more.
  • the complex valued modulation symbol d (0) is multiplied with the sequence r ( ⁇ p) u, v for PUCCH format 1 to obtain a block of complex valued modulation symbols y (p) (0) to y (p) (N PUCCH seq -1) may be generated.
  • the complex valued modulation symbol d (0) is multiplied with the sequence r ( ⁇ p) u, v for PUCCH format 1 according to the following equation (1) to obtain a block y (p) (0) of complex valued modulation symbols And y (p) (N PUCCH seq -1) may be generated.
  • n represents a value in the range of 0 to N PUCCH seq -1.
  • N PUCCH seq may correspond to the length of the sequence for PUCCH format 1.
  • a block of complex valued modulation symbols y (p) (0) to y (p) (N PUCCH seq -1) is multiplied with the orthogonal sequence w (p) n to produce the output sequence z (p) for PUCCH format 1 (N) may be generated.
  • a block y (p) (0) to y (p) (N PUCCH seq -1) of complex value modulation symbols is multiplied with an orthogonal sequence w (p) n based on the following equation (2) to obtain PUCCH format 1
  • An output sequence z (p) (n) may be generated.
  • N PUCCH SF may correspond to the length of orthogonal sequence w (p) n for PUCCH format 1.
  • the output sequence z (p) (n) for PUCCH format 1 may be multiplied by a predetermined power reduction factor.
  • the output sequence z (p) (n) for PUCCH format 1 is mapped with priority from the resource elements (k, l) for PUCCH format 1 except for predetermined resource elements.
  • To be mapped in favor of frequency is also referred to as frequency-first mapping.
  • the frequency-first mapping may be to be mapped first in ascending order with respect to k and then in ascending order with respect to l.
  • the predetermined resource element may include at least UL DMRS associated with PUCCH transmitted based on the PUCCH format 1.
  • the predetermined resource element may include at least a resource element for which SRS is set.
  • the predetermined resource element may include at least a reservation resource.
  • the reservation resource may be a resource that is not assumed by the terminal device 1 whether any signal is transmitted and / or no signal is transmitted.
  • the reservation resource may be at least a resource for which transmission of a channel is not assumed by the terminal device.
  • the reservation resource may be at least a resource for which channel measurement is not assumed by the terminal device.
  • the reservation resource may be a resource that is not supposed to allow transmission of the channel by at least the terminal device.
  • the reservation resource set based on at least the upper layer parameter may be replaced with the setting of the reservation resource indicated based on the DCI. When the setting of the reservation resource based on the upper layer parameter and the setting of the reservation resource instructed based on the DCI are instructed for a predetermined resource, the setting of the reservation resource instructed based on the DCI may be prioritized .
  • PUCCH format 2 is a PUCCH format in which UCI is transmitted by modulation of a sequence for PUCCH format 2.
  • An output sequence z (p) (n) for PUCCH format 2 may be generated based on, for example, modulation of the block of bits.
  • the number of bits of a block of bits M bit may be more than two.
  • the number of OFDM symbols of PUCCH may be one or two.
  • the resource element mapping for PUCCH format 2 is similar to the resource element mapping for PUCCH format 1 and thus the detailed description is omitted.
  • PUCCH format 3 is a PUCCH format in which UCI is transmitted by modulation of a sequence for PUCCH format 3.
  • An output sequence z (p) (n) for PUCCH format 3 may be generated, for example, based on the block of bits being modulated.
  • the bit number M bit of the block of bits may be> 2.
  • the number of OFDM symbols of PUCCH may be three or more.
  • the number of OFDM symbols of PUCCH may be four or more.
  • the resource element mapping for PUCCH format 3 is similar to the resource element mapping for PUCCH format 1, so a detailed description is omitted.
  • the PUSCH is used to transmit uplink data (TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH).
  • the PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data.
  • PUSCH may be used to transmit channel state information only, or only HARQ-ACK and channel state information.
  • PUSCH is used to transmit random access message 3.
  • the PRACH is used to transmit a random access preamble (random access message 1).
  • the PRACH performs initial connection establishment procedure, handover procedure, connection re-establishment procedure, synchronization for transmission of uplink data (timing adjustment), and PUSCH (UL-SCH) resource request. Used to indicate.
  • the random access preamble may be used to notify the base station device 3 of an index (random access preamble index) given by the upper layer of the terminal device 1.
  • the random access preamble may be given by cyclic shift of the Zadoff-Chu sequence corresponding to the physical root sequence index u.
  • the Zadoff-Chu sequence may be generated based on the physical root sequence index u.
  • Multiple random access preambles may be defined in one serving cell.
  • the random access preamble may be identified based on at least an index of the random access preamble. Different random access preambles corresponding to different indexes of random access preamble may correspond to different combinations of physical root sequence index u and cyclic shift.
  • Physical route sequence index u and cyclic shift may be given based at least on information included in system information.
  • the physical route sequence index u may be an index that identifies a sequence included in a random access preamble.
  • the random access preamble may be identified based at least on the physical root sequence index u.
  • the uplink physical signal may not be used to transmit the information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • -UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • -UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
  • UL DMRS relates to PUSCH and / or PUCCH transmission.
  • UL DMRS is multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may use UL DMRS to perform PUSCH or PUCCH channel correction.
  • transmitting together the PUSCH and the UL DMRS associated with the PUSCH is simply referred to as transmitting the PUSCH.
  • transmitting together the PUCCH and the UL DMRS associated with the PUCCH is simply referred to as transmitting the PUCCH.
  • the UL DMRS associated with PUSCH is also referred to as UL DMRS for PUSCH.
  • the UL DMRS associated with PUCCH is also referred to as UL DMRS for PUCCH.
  • the SRS may not be associated with PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 3 may use SRS for channel state measurement.
  • the SRS may be transmitted in a predetermined number of OFDM symbols from the end of the subframe in the uplink slot or from the end.
  • the UL PTRS may be a reference signal used at least for phase tracking.
  • the UL PTRS may be associated with a UL DMRS group including at least antenna ports used for one or more UL DMRSs.
  • the association between the UL PTRS and the UL DMRS group may be that the antenna port of the UL PTRS and part or all of the antenna ports included in the UL DMRS group are at least QCL.
  • the UL DMRS group may be identified based at least on the antenna port with the lowest index in UL DMRSs included in the UL DMRS group.
  • the following downlink physical channels are used.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from higher layers.
  • ⁇ PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used to transmit a master information block (MIB: Master Information Block, BCH, Broadcast Channel).
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval. For example, the PBCH may be transmitted at 80 ms intervals. The content of the information contained in the PBCH may be updated every 80 ms.
  • the PBCH may be composed of 288 subcarriers.
  • the PBCH may be configured to include two, three or four OFDM symbols.
  • the MIB may include information related to a synchronization signal identifier (index).
  • the MIB may include a slot number in which the PBCH is transmitted, a subframe number, and information indicating at least a part of a radio frame number.
  • the PDCCH is used to transmit downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • Downlink control information is also referred to as DCI format.
  • the downlink control information may at least include either a downlink grant or an uplink grant.
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment or downlink allocation.
  • One downlink grant is at least used for scheduling of one PDSCH in one serving cell.
  • the downlink grant is at least used for scheduling of the PDSCH in the same slot as the slot in which the downlink grant was transmitted.
  • One uplink grant is used at least for scheduling of one PUSCH in one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may not be mapped to multiple serving cells.
  • One or more PUCCH groups may be set for the terminal device 1.
  • One or more PUCCH resource sets may be configured for a PUCCH group including one or more serving cells.
  • the PUCCH group includes at least one or more PUCCH resources.
  • the PUCCH resource and / or PUCCH resource set configured for one PUCCH group may be associated with one serving cell included in the PUCCH group.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of setting of a PUCCH resource set in one serving cell according to an aspect of the present embodiment.
  • two PUCCH resource sets are configured in the serving cell, and one or more parameters (Parameter) are associated with each of the PUCCH resource sets.
  • Parameter # 1 is associated with PUCCH resource set # 1
  • parameter # 2 and parameter # 3 are associated with PUCCH resource set # 2. That is, when the parameter for PDSCH is at least parameter # 1, PUCCH resources used for HARQ-ACK for the PDSCH may be given from PUCCH resource set # 1.
  • PUCCH resources used for HARQ-ACK for the PDSCH may be given from PUCCH resource set # 1.
  • PUCCH resources used for HARQ-ACK for the PDSCH may be given from PUCCH resource set # 2.
  • PUCCH resources used for HARQ-ACK for the PDSCH are given from PUCCH resource set # 2.
  • the PUCCH resource used for transmitting the HARQ-ACK for the PDSCH identified by the parameter of the predetermined index is associated with the PUCCH resource set that the parameter of the predetermined index and the PUCCH resource set are associated It may be given.
  • the parameter is 1) a parameter identifying a control resource set in which a PDCCH to be used for PDSCH scheduling is detected, 2) a parameter identifying a search space in which a PDCCH to be used for PDSCH scheduling is detected, 3) An index identifying the first beam parameter for PDSCH, 4) an index identifying the second beam parameter for PDCCH used for scheduling of PDSCH, 5) HARQ process ID associated with PDSCH, 6) PUCCH's And at least a part or all of an index for identifying a third beam parameter.
  • the association between the PUCCH resource set and the parameters may be given based at least on the upper layer parameters.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of setting of PUCCH resource sets in carrier aggregation according to an aspect of the present embodiment.
  • PCell Primary cell
  • SCell Secondary cell
  • Three PUCCH resource sets are configured for one PUCCH group, and one or more parameters are associated with each of the PUCCH resource sets.
  • at least a portion of the PUCCH resource set may be associated with parameters for PCell and parameters for SCell.
  • At least a portion of the PUCCH resource set may be associated with parameters for multiple serving cells.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of setting of PUCCH resource sets when two PUCCH groups are set according to an aspect of the present embodiment.
  • two PUCCH resource sets are configured for the first PUCCH group (First PUCCH group), and one PUCCH resource set is configured for the second PUCCH group (Second PUCCH group).
  • PUCCH resource set # 1 is associated with parameter # 1 and parameter # 2
  • PUCCH resource set # 2 is associated with parameter # 3 and parameter # 4.
  • PUCCH resource set # 3 is associated with parameter # 5, parameter # 6 and parameter # 7.
  • PUCCH resource sets may be provided separately for each PUCCH group.
  • the association between the PUCCH resource set for each PUCCH group and the parameters may be given based at least on the upper layer parameters.
  • the first PUCCH group may be a PCG (Primary Cell Group), and the second PUCCH group may be a SCG (Secondary Cell Group).
  • PCG Primary Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the terminal device 1 is configured with one or more control resource sets in order to search for PDCCH.
  • the terminal device 1 attempts to receive the PDCCH in the set control resource set.
  • the control resource set may indicate a time frequency domain in which one or more PDCCHs may be mapped.
  • the control resource set may be an area where the terminal device 1 attempts to receive the PDCCH.
  • the control resource set may be configured by continuous resources (Localized resources).
  • the control resource set may be configured by non-consecutive resources (distributed resources).
  • the unit of control resource set mapping may be a resource block.
  • the unit of mapping of control resource sets may be OFDM symbols.
  • the frequency domain of the control resource set may be identical to the system bandwidth of the serving cell. Also, the frequency domain of the control resource set may be provided based at least on the system bandwidth of the serving cell. The frequency domain of the control resource set may be provided based at least on the upper layer signal and / or the downlink control information.
  • the time domain of the control resource set may be provided based at least on upper layer signaling and / or downlink control information.
  • the control resource set may include at least one or both of a common control resource set and a dedicated control resource set.
  • the common control resource set may be a control resource set commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the common control resource set may be provided based at least on the MIB, the first system information, the second system information, the common RRC signaling, and part or all of the cell IDs.
  • the dedicated control resource set may be a control resource set configured to be used exclusively for the terminal device 1.
  • the dedicated control resource set may be provided based at least on dedicated RRC signaling and some or all of the C-RNTI values.
  • the control resource set may be a set of PDCCHs (or PDCCH candidates (PDCCH candidates)) that the terminal device 1 monitors.
  • the control resource set may include a set of PDCCHs (or PDCCH candidates) that the terminal device 1 monitors.
  • the control resource set may be configured to include one or more search spaces (search space, SS: Search Space).
  • the control resource set may be a search area.
  • the search region is configured to include one or more PDCCH candidates.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH candidate included in the search area, and tries to receive the PDCCH.
  • the PDCCH candidate is also referred to as a blind detection candidate.
  • the search area may include at least one or both of a Common Search Space (CSS) and a UE-specific Search Space (USS).
  • the CSS may be a search area commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the USS may be a search area including settings used exclusively for the terminal device 1.
  • the CSS may be provided based at least on part or all of the MIB, the first system information, the second system information, the common RRC signaling, and the cell ID.
  • the USS may be given based at least on dedicated RRC signaling and some or all of the C-RNTI values.
  • the common control resource set may include at least one or both of CSS and USS.
  • the dedicated control resource set may include at least one or both of CSS and USS.
  • the dedicated control resource set may not include the CSS.
  • Physical resources of the search area are configured by control channel elements (CCEs).
  • CCE is configured by a predetermined number of resource element groups (REGs).
  • REGs resource element groups
  • CCE may be configured by six REGs.
  • the REG may be configured by one OFDM symbol of one PRB (Physical Resource Block). That is, the REG may be configured to include 12 resource elements (RE: Resource Element).
  • PRBs are also simply referred to as RBs (Resource Blocks).
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (DL-SCH, PDSCH).
  • PDSCH is at least used to transmit random access message 2 (random access response).
  • the PDSCH is at least used to transmit system information including parameters used for initial access.
  • the PDSCH is provided based at least on some or all of Scrambling, Modulation, layer mapping, precoding, and Mapping to physical resource.
  • the terminal device 1 may assume that PDSCH is provided based at least on part or all of scrambling, modulation, layer mapping, precoding, and physical resource mapping.
  • a block of bits b (q) (i) is scrambled based at least on the scrambling sequence c (q) (i) to generate b (q) sc (i) It may be done.
  • i denotes values ranging from 0 to M (q) bit -1.
  • M (q) bits may be the number of bits of codeword q transmitted on PDSCH.
  • the scrambling sequence c (q) (i) may be a sequence given at least based on a pseudo random function (for example, an M sequence, a Gold sequence, etc.).
  • a block of bits b (q) (i) is scrambled based on scrambling sequence c (q) (i) and equation (3) below, and a block of scrambled bits b (q) sc (i) may be generated.
  • Mod (A, B) may be a function that outputs the remainder obtained by dividing A by B.
  • mod (A, B) may be a function that outputs a value corresponding to the remainder of dividing A by B.
  • block b (q) sc (i) of scrambled bits is modulated based on a predetermined modulation scheme, and block d (q) (i) of complex value modulation symbols is generated.
  • the predetermined modulation scheme may include at least part or all of at least Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Amplitude Modulation (16 QAM), 64 QAM, and 256 QAM. Note that the predetermined modulation scheme may be given based at least on DCI for scheduling PDSCH.
  • a block of complex-valued modulation symbols d (q) (i) for each codeword is mapped to one or more layers based on a predetermined mapping procedure, and a block of complex-valued modulation symbols x (i May be generated.
  • v is the number of layers for PDSCH.
  • the block x (i) of complex valued modulation symbols may be subjected to a predetermined precoding.
  • a block of complex valued modulation symbols x (i) may be converted to a block of complex valued modulation symbols x (i) for v antenna ports.
  • the number of antenna ports for PDSCH and the number of layers for PDSCH may be the same.
  • a block x (p) (i) of complex value modulation symbols for antenna port p is a resource element satisfying at least a part or all of the following elements A to E , And may be mapped preferentially from the resource element (k, l).
  • the map refers to k to k + M (M is a predetermined value) of symbol l of resource element (k, l), k to k + M to symbol l + 1,. It may be mapped from k of a predetermined value) to k + M.
  • a block of complex-valued modulation symbols x (p) (i) for antenna port p is a resource element (with the exception of resource elements that at least partially or fully satisfy elements A to E below)
  • the time may be mapped preferentially from k and l).
  • the map refers to symbols l to l + N (N is a predetermined value) of subcarrier index (resource element index) k of resource element (k, l) and symbol l to subcarrier index k + 1
  • Mapping may be performed as follows: l + N, ..., subcarrier index k + M (M is a predetermined value), symbols l to l + N, and so on.
  • the following downlink physical signals are used in downlink radio communication.
  • the downlink physical signal may not be used to transmit the information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL DMRS DownLink DeModulation Reference Signal
  • Shared RS Shared Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DL PTRS DownLink Phase Tracking Reference Signal
  • TRS Track Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize in the downlink frequency domain and / or time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • the SS block is configured to include at least a part or all of PSS, SSS, and PBCH.
  • Each antenna port of PSS, SSS, and part or all of PBCH included in the SS block may be identical.
  • Some or all of PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be mapped to consecutive OFDM symbols.
  • the CP settings of part or all of PSS, SSS, and part or all of PBCH included in the SS block may be identical.
  • the setting ⁇ of the respective subcarrier spacings of part or all of PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be identical.
  • the DL DMRS relates to the transmission of PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • the DL DMRS is multiplexed to the PBCH, PDCCH or PDSCH.
  • the terminal device 1 may use the PBCH, the PDCCH, or the DL DMRS corresponding to the PDSCH to perform channel correction of the PBCH, the PDCCH, or the PDSCH.
  • the PBCH and the DL DMRS associated with the PBCH are transmitted together is referred to as the PBCH being transmitted in short.
  • transmission of the PDCCH and the DL DMRS associated with the PDCCH together is referred to simply as transmission of the PDCCH.
  • DL DMRSs associated with PBCH are also referred to as DL DMRSs for PBCH.
  • DL DMRS associated with PDSCH is also referred to as DL DMRS for PDSCH.
  • the DL DMRS associated with the PDCCH is also referred to as the DL DMRS associated with the PDCCH.
  • Shared RS may be associated with at least transmission of PDCCH. Shared RS may be multiplexed to PDCCH. The terminal device 1 may use Shared RS to perform PDCCH channel correction.
  • PDCCH and the Shared RS associated with the PDCCH are transmitted together is also referred to simply as the PDCCH is transmitted.
  • the DL DMRS may be a reference signal individually set in the terminal device 1.
  • the sequence of DL DMRS may be given based at least on parameters individually set in the terminal device 1.
  • the sequence of DL DMRS may be provided based at least on UE specific values (eg, C-RNTI, etc.).
  • the DL DMRS may be transmitted separately for PDCCH and / or PDSCH.
  • Shared RS may be a reference signal commonly set to a plurality of terminal devices 1.
  • the series of Shared RSs may be given regardless of the parameters individually set in the terminal device 1.
  • Shared The sequence of RSs may be given based on the slot number, the mini slot number, and at least a part of the cell ID (identity).
  • Shared RS may be a reference signal transmitted regardless of whether PDCCH and / or PDSCH is transmitted.
  • the CSI-RS may be at least a signal used to calculate channel state information.
  • the pattern of CSI-RS assumed by the terminal apparatus may be given at least by the parameters of the upper layer.
  • the PTRS may be a signal used at least for compensation of phase noise.
  • the pattern of PTRS assumed by the terminal device may be given based at least on the upper layer parameter and / or DCI.
  • the DL PTRS may be associated with a DL DMRS group including at least antenna ports used for one or more DL DMRSs.
  • the association between the DL PTRS and the DL DMRS group may be that at least some or all of the antenna ports of the DL PTRS and the antenna ports included in the DL DMRS group are QCLs.
  • the DL DMRS group may be identified based at least on the antenna port with the lowest index in the DL DMRS included in the DL DMRS group.
  • the TRS may be a signal that is at least used for time and / or frequency synchronization.
  • the pattern of TRS assumed by the terminal device may be given based at least on the upper layer parameter and / or DCI.
  • Downlink physical channels and downlink physical signals are also referred to as downlink signals.
  • Uplink physical channels and uplink physical signals are also referred to as uplink signals.
  • the downlink and uplink signals are also collectively referred to as signals.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • Downlink physical signals and uplink physical signals are collectively referred to as physical signals.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the unit of transport channel used in the MAC layer is also referred to as transport block (TB) or MAC PDU.
  • TB transport block
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat request
  • the transport block is a unit of data delivered by the MAC layer to the physical layer.
  • transport blocks are mapped to codewords and modulation processing is performed for each codeword.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit and receive) signals in a higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, also referred to as RRC information: Radio Resource Control information) in a Radio Resource Control (RRC) layer.
  • RRC signaling RRC message: Radio Resource Control message, also referred to as RRC information: Radio Resource Control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC CE Control Element
  • RRC signaling and / or MAC CE are also referred to as higher layer signaling.
  • PUSCH and PDSCH may be at least used to transmit RRC signaling and / or MAC CE.
  • RRC signaling transmitted on the PDSCH from the base station device 3 may be signaling common to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell.
  • the signaling common to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell is also referred to as common RRC signaling.
  • RRC signaling transmitted on the PDSCH from the base station device 3 may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling or UE specific signaling) for a certain terminal device 1.
  • Signaling dedicated to the terminal device 1 is also referred to as dedicated RRC signaling.
  • the upper layer parameters unique to the serving cell may be transmitted using common signaling to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell or dedicated signaling to a certain terminal device 1.
  • the UE-specific upper layer parameters may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • the PDSCH which includes dedicated RRC signaling, may be scheduled by the PDCCH in the first control resource set.
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHaneel
  • BCCH is an upper layer channel used to transmit the MIB.
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • DCCH is a channel of the upper layer used to transmit individual control information (dedicated control information) to the terminal device 1.
  • the DCCH is used, for example, for the terminal device 1 that is RRC connected.
  • the BCCH in the logical channel may be mapped to the BCH, DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • the CCCH in the logical channel may be mapped to the DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • the DCCH in the logical channel may be mapped to the DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • UL-SCH in transport channel is mapped to PUSCH in physical channel.
  • the DL-SCH in the transport channel is mapped to the PDSCH in the physical channel.
  • the BCH in the transport channel is mapped to the PBCH in the physical channel.
  • the terminal device 1 is also referred to as UE (User Equipment) # 1.
  • the base station device 3 may be configured to include at least a TRP (Transmission and Reception Point) # 1 and / or a TRP # 2.
  • TRP # 1 and TRP # 2 may be separate base station apparatuses 3.
  • the terminal device 1 and / or the base station device 3 can transmit physical channels and / or physical signals using a transmission beam (Tx beam).
  • the terminal device 1 and / or the base station device 3 can receive physical channels and / or physical signals using the reception beam (Rx beam).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a communication method of TRP # 1 and UE # 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • TRP # 1 uses Tx beam # 1, CSI-RS # 1, SS block # 1, PDCCH # 1, PDSCH # 1, DL DMRS # 1, and part of DL PTRS # 1 or Send at least all. That one or more downlink signals are transmitted using the same Tx beam may be that each antenna port of the one or more downlink signals is at least QCL in terms of beam parameters.
  • UE # 1 is one of CSI-RS # 1, SS block # 1, PDCCH # 1, PDSCH # 1, DL DMRS # 1, and DL PTRS # 1 based at least on beam parameters for Tx beam # 1.
  • TRP # 1 is an example of CSI-RS # 2, SS block # 2, PDCCH # 2, PDSCH # 2, DL DMRS # 2, and DL PTRS # 2 using Tx beam # 2.
  • UE # 1 is one of CSI-RS # 2, SS block # 2, PDCCH # 2, PDSCH # 2, DL DMRS # 2, and DL PTRS # 2 based at least on beam parameters for Tx beam # 2.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the relationship between downlink signals and their identifiers according to an aspect of the present embodiment.
  • the CSI-RS may be identified based at least on an antenna port index (CSI-RS port index) of the CSI-RS.
  • the SS block may be identified based at least on an SS block time identifier (SS block time index).
  • the PDCCH may be identified based at least on a control resource set in which the PDCCH is detected and / or a search space in which the PDCCH is detected.
  • the PDSCH may be identified based at least on an antenna port index (PDSCH port index) of the PDSCH.
  • DL DMRS is the index of DL DMRS antenna port (DL DMRS (port index) may be identified at least.
  • the DL PTRS may be identified based at least on an antenna port index (DL PTRS port index) of the DL PTRS.
  • UE # 1 By associating an identifier and a beam parameter given to each downlink signal, UE # 1 can receive the downlink signal using an appropriate beam.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a communication method of TRP # 1 and UE # 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • TRP # 1 transmits PDSCH # 1 using Tx beam # 1, and UE # 1 receives PDSCH # 1 based on the beam parameter of Tx beam # 1.
  • TRP # 1 transmits PDSCH # 2 using Tx beam # 2, and UE # 1 receives PDSCH # 2 based on the beam parameter of Tx beam # 2.
  • PUCCH # 1 including HARQ-ACK # 1 for the PDSCH # 1 and HARQ-ACK # 2 for the PDSCH # 2 is transmitted using Tx beam # 3, and TRP # 1 is a PUCCH.
  • Receive # 1 Multiple PDSCHs transmitted based on different beam parameters may be transmitted on the PUCCH using the same Tx beam.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a communication method of TRP # 1, TRP # 2, and UE # 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • TRP # 1 and TRP # 2 are connected by ideal backhaul (Ideal backhaul).
  • TRP # 1 transmits PDSCH # 1 using Tx beam # 1
  • UE # 1 receives PDSCH # 1 based on the beam parameter of Tx beam # 1.
  • TRP # 2 transmits PDSCH # 2 using Tx beam # 2
  • UE # 1 receives PDSCH # 2 based on the beam parameter of Tx beam # 2.
  • TRP # 1 including HARQ-ACK # 1 for the PDSCH # 1 and HARQ-ACK # 2 for the PDSCH # 2 is transmitted using Tx beam # 3, and TRP # 1 is a PUCCH.
  • Receive # 1 TRP # 2 can perform suitable scheduling based on receiving HARQ-ACK # 2 received by TRP # 1 via an ideal backhaul.
  • the ideal backhaul means that TRP # 1 and TRP # 2 mutually share upper layer parameter settings, uplink transmission / downlink transmission timing, and HARQ-ACK content from the UE. It may be That is, TRP # 1 and TRP # 2 via ideal backhaul may be coordinated to schedule uplink transmission / downlink transmission of one UE.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a communication method of TRP # 1, TRP # 2, and UE # 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • TRP # 1 and TRP # 2 are connected by non-ideal backhaul. It is assumed that a non-ideal backhaul does not necessarily provide a perfect backhaul link. For example, in a non-ideal backhaul, an environment in which it is not guaranteed that PDSCH scheduling information, HARQ-ACK, etc. are exchanged at high speed is assumed. That is, it is preferable that TRP # 1 and TRP # 2 connected via non-ideal backhaul independently perform scheduling of at least a part of PDSCH independently, and receive HARQ-ACKs of the PDSCH, respectively. Is preferred.
  • TRP # 1 transmits PDSCH # 1 using Tx beam # 1, and UE # 1 receives PDSCH # 1 based on the beam parameter of Tx beam # 1.
  • TRP # 2 transmits PDSCH # 2 using Tx beam # 2, and UE # 1 receives PDSCH # 2 based on the beam parameter of Tx beam # 2.
  • PUCCH # 1 including HARQ-ACK # 1 for the PDSCH # 1 is transmitted using Tx beam # 3
  • TRP # 1 receives PUCCH # 1.
  • PUCCH # 2 including HARQ-ACK # 2 for the PDSCH # 2 is transmitted using Tx beam # 4, and TRP # 2 receives PUCCH # 2.
  • a physical channel including at least HARQ-ACK be generated and transmitted for each TRP.
  • a HARQ process may be configured for each TRP, and scheduling may be performed on the UE for each TRP.
  • the terminal device 1 may transmit PUCCH including at least HARQ-ACK of PDSCH using one PUCCH resource given by one PUCCH resource set.
  • the one PUCCH resource set may be provided from a plurality of PUCCH resource sets based at least in part or all of conditions 1 to 6 below.
  • each of the one or more PUCCH resource sets may be given based at least on the upper layer parameter.
  • the first beam parameter for the PDSCH may be given based at least on the upper layer parameter.
  • the second beam parameter for the PDCCH may be given based at least on the upper layer parameter.
  • the third beam parameter for the PUCCH may be given based at least on the upper layer parameter.
  • the one PUCCH resource set may be provided from a plurality of PUCCH resource sets based at least in part or all of Condition 1 to Condition 6. That is, for each PUCCH group, one PUCCH resource set may be provided from a plurality of PUCCH resource sets based at least in part or all of Condition 1 to Condition 6.
  • each of the plurality of PUCCH resource sets may be a set including at least one or more PUCCH resources.
  • the one or more PUCCH resources may indicate a resource block used for transmission of the one or more PUCCHs and / or a resource element used for transmission of the one or more PUCCHs.
  • the one or more PUCCH resources may at least indicate a resource element (k, l) for the one or more PUCCH format 0.
  • the one or more PUCCH resources may at least indicate a resource element (k, l) for the one or more PUCCH format 1.
  • the one or more PUCCH resources may at least indicate a resource element (k, l) for the one or more PUCCH formats 2.
  • the one or more PUCCH resources may at least indicate a resource element (k, l) for the one or more PUCCH formats 3.
  • the PUCCH resource may at least indicate a PUCCH start OFDM symbol in the slot.
  • the PUCCH resource may at least indicate an index of the slot.
  • the PUCCH resource may at least indicate the number of slots in which the PUCCH is mapped.
  • the PUCCH resource may at least indicate the number of OFDM symbols to which the PUCCH is mapped.
  • the PUCCH resource may at least indicate (set of) indices of PRBs to which the PUCCH is transmitted.
  • the PUCCH resource may at least indicate a pattern of frequency hopping.
  • the frequency hopping pattern may include settings to which frequency hopping is not applied.
  • the PUCCH resource may at least indicate a pattern of orthogonal sequences.
  • the PUCCH resource may at least indicate a cyclic shift applied to UCI included in the PUCCH.
  • the PUCCH resource may at least indicate a cyclic shift applied to the uplink reference signal associated with the PUCCH.
  • the PUCCH resource may at least indicate a mapping pattern of uplink reference signals associated with the PUCCH (eg, a comb-like mapping, etc.).
  • the one PUCCH resource may be given from the one PUCCH resource set based at least on a predetermined field of DCI included in the PDCCH scheduling the PDSCH.
  • the one PUCCH resource set includes four PUCCH resources, and when the predetermined field is 2 bits, each code point of the predetermined field may correspond to each of the four PUCCH resources. Good.
  • the control resource set may be identified based at least on an index of the control resource set. For example, when the identifier of the control resource set is # 0 or # 1, the first PUCCH resource set may be given from the plurality of PUCCH resource sets, and the identifier of the control resource set is # 2 A second PUCCH resource set may be provided from the plurality of PUCCH resource sets.
  • the control resource set may be identified by a monitoring period of the control resource set. For example, when the monitoring cycle of the control resource set is the first cycle, the first PUCCH resource set may be given from the plurality of PUCCH resource sets, and the monitoring cycle of the control resource set is the second cycle. And the second PUCCH resource set may be provided from the plurality of PUCCH resource sets.
  • the control resource set may be identified based at least on the type of control resource set.
  • the type of control resource set may include at least a common control resource set and a dedicated control resource set.
  • the first PUCCH resource set may be given from the plurality of PUCCH resource sets, and the type of the control resource set is a dedicated control resource set
  • a second PUCCH resource set may be provided from the plurality of PUCCH resource sets.
  • control resource set may be identified based at least on the control resource set identifier, the control resource set monitoring period, and part or all of the control resource set type.
  • the search space may be identified based at least on an index of the search space. For example, when the identifier of the search space is # 0 or # 1, the first PUCCH resource set may be given from the plurality of PUCCH resource sets, and the identifier of the search space is # 2.
  • a second PUCCH resource set may be provided from multiple PUCCH resource sets.
  • the search space may be identified by a monitoring period of the search space.
  • the monitoring period of the search space is a first period
  • the first PUCCH resource set may be given from the plurality of PUCCH resource sets
  • the monitoring period of the search space is a second period.
  • a second PUCCH resource set may be provided from the plurality of PUCCH resource sets.
  • the search space may be identified based at least on the type of search space.
  • the type of search space may include at least a common search space and an individual search space.
  • the first PUCCH resource set may be given from the plurality of PUCCH resource sets
  • the plurality A second PUCCH resource set may be given from a PUCCH resource set of
  • the search space may be identified based at least on an identifier of the search space, a monitoring period of the search space, and part or all of a type of the search space.
  • the first beam parameter for the PDSCH may be identified by the antenna port of the PDSCH and the antenna port index of the downlink physical signal in QCL.
  • the first PUCCH resource set may be given from the plurality of PUCCH resource sets, and the antenna port of the PDSCH and The second PUCCH resource set may be provided from the plurality of PUCCH resource sets when the antenna port of the second downlink physical signal is a QCL.
  • the first beam parameters for the PDSCH may be provided based at least on the upper layer parameters.
  • the first beam parameter for the PDSCH may be given based at least on a predetermined field of DCI included in the PDCCH for scheduling the PDSCH.
  • the first beam parameters for PDSCH may include at least a part or all of elements 1 to 7 below.
  • the first beam parameters for PDSCH may be at least associated with some or all of elements 1 to 7 below.
  • the configuration of physical resource mapping of the PDSCH may be at least a parameter for rate matching of the PDSCH.
  • the parameter for rate matching of the PDSCH may indicate a resource element to which the PDSCH is not mapped.
  • the setting of physical resource mapping of the PDSCH may include at least a part of or all of setting of mapping of SS block, setting of mapping of CSI-RS, setting of physical resource mapping of PDSCH, and setting of reserved resource.
  • the configuration of physical resource mapping of the PDSCH may include a configuration that indicates at least which CORESET is used for the PDSCH and / or which CORESET is not used for the PDSCH.
  • the setting of the SS block mapping may indicate the SS block actually transmitted.
  • a bitmap provided for each group of one or more SS blocks may be used to indicate the SS blocks actually transmitted.
  • the setting of the SS block mapping may include the setting of the transmission cycle of the SS block.
  • the setting of the SS block mapping may include the setting ⁇ of the subcarrier spacing of the SS block.
  • the setting of CSI-RS mapping may include the setting of the number of antenna ports of CSI-RS for which transmission is set.
  • the configuration of mapping of CSI-RS may include a configuration indicating CSI-RS for which transmission is configured.
  • the configuration of mapping of CSI-RS may include a configuration indicating transmission of zero power CSI-RS.
  • Zero power CSI-RS may be CSI-RS assumed by the terminal device 1 to be zero power.
  • the setting of mapping of CSI-RS may be a setting indicating transmission of CSI-IM (CSI-Interference Measurement).
  • the setting of physical resource mapping of PDSCH may include setting of the start position of the OFDM symbol of PDSCH.
  • the setting of physical resource mapping of PDSCH may include the setting of a resource element to which the PDSCH is not mapped.
  • the setting of physical resource mapping of PDSCH may include the setting of the termination position of the OFDM symbol of the PDSCH.
  • the setting of physical resource mapping of PDSCH may include setting of a duration of the PDSCH.
  • the setting of the reservation resource may be the setting of the resource element which is not assumed by the terminal device 1 whether any signal is transmitted and / or any signal is not transmitted.
  • the first beam parameter may be given from the set of one or more first beam parameters.
  • a first beam parameter for the PDSCH may be provided from the one or more first beam parameter sets based at least on a predetermined field included in DCI scheduling the PDSCH.
  • Each of the one or more first beam parameter sets may be given by upper layer parameters.
  • the second beam parameter for the PDCCH may be identified by the antenna port of the PDCCH and the antenna port index of the downlink physical signal in QCL.
  • the first PUCCH resource set may be provided from the plurality of PUCCH resource sets
  • the antenna port of the PDCCH may be provided from the plurality of PUCCH resource sets when the antenna port of the second downlink physical signal is a QCL.
  • the second beam parameter for the PDCCH may be given based at least on the upper layer parameter.
  • the second beam parameter may include at least part or all of the element 1 to the element 7.
  • the second beam parameter may be provided from the set of one or more second beam parameters.
  • the second beam parameters for the PDCCH may be given from the one or more second beam parameter sets based at least on predetermined fields included in the DCI.
  • Each of the one or more second beam parameter sets may be given by upper layer parameters.
  • the first PUCCH resource set may be given from the plurality of PUCCH resource sets, for the PDSCH
  • the second PUCCH resource set may be provided from the plurality of PUCCH resource sets when the HARQ process ID of H is included in the second set of HARQ process IDs. That is, in condition 5, the one PUCCH resource set may be given based at least on a set of HARQ process IDs including the HARQ process ID for the PDSCH.
  • a third beam parameter for the PUCCH may be provided based at least on the first beam parameter and / or the second beam parameter.
  • the third beam parameter may include an index (SRI: SRS Resource Index) for identifying a resource of SRS.
  • the PDCCH When the PDCCH is detected in the common control resource set regardless of part or all of the conditions 1 to 6, even if the one PUCCH resource set is provided from one predefined PUCCH resource set Good.
  • the PUCCH resource set When the PDCCH is detected in the common control resource set regardless of part or all of the conditions 1 to 6, the PUCCH resource set provided based on the upper layer parameter mapped to at least the BCCH or CCCH One PUCCH resource set may be provided.
  • the one PUCCH resource has a slot number, a subframe number, a C-RNTI, and the PDCCH is It may be given at least based on part or all of the detected PDCCH index.
  • the one PUCCH resource set may be provided from one predefined PUCCH resource set . If the PDCCH is detected in the common search space regardless of part or all of the conditions 1 to 6, the PUCCH resource set provided based on the upper layer parameter mapped at least to the BCCH or CCCH One PUCCH resource set may be provided. When the PDCCH is detected in the common search space regardless of part or all of the conditions 1 to 6, the one PUCCH resource has a slot number, a subframe number, a C-RNTI, and the PDCCH detects It may be given based at least on part or all of the PDCCH index to be
  • the terminal device 1 may transmit PUCCH including at least HARQ-ACK of PDSCH using one PUCCH resource given by a PUCCH resource set.
  • the PUCCH resource set may be associated with a first beam parameter for the PDSCH.
  • the PUCCH resource set may be included in a first beam parameter for the PDSCH.
  • the first beam parameter may be given from one or more first beam parameter sets based at least on DCI included in PDCCH used for scheduling of the PDSCH.
  • the first beam parameters may be provided from a set of one or more first beam parameters based at least on the upper layer parameters.
  • the first parameter may include at least part or all of element 1 to element 7.
  • the one PUCCH resource set when the PDCCH is detected in the common control resource set, the one PUCCH resource set may be provided from one predefined PUCCH resource set. Regardless of the first beam parameter, when the PDCCH is detected in the common control resource set, the one PUCCH resource set is based on a PUCCH resource set provided based on upper layer parameters mapped to at least BCCH or CCCH. It may be given. Regardless of the first beam parameter, when the PDCCH is detected in the common control resource set, the one PUCCH resource has a slot number, a subframe number, a C-RNTI, and a PDCCH index at which the PDCCH is detected. May be given based at least in part or all of
  • the one PUCCH resource set when the PDCCH is detected in the common search space, the one PUCCH resource set may be provided from one predefined PUCCH resource set. Regardless of the first beam parameter, when the PDCCH is detected in the common search space, the one PUCCH resource set is provided based on a PUCCH resource set provided based on upper layer parameters mapped to at least BCCH or CCCH. It may be done. Regardless of the first beam parameter, when the PDCCH is detected in the common search space, the one PUCCH resource has a slot number, a subframe number, a C-RNTI, and an index of the PDCCH in which the PDCCH is detected. It may be given based at least in part or all.
  • the terminal device 1 may transmit PUCCH including at least HARQ-ACK of PDSCH using one PUCCH resource given by a PUCCH resource set.
  • the PUCCH resource set may be associated with a second beam parameter for the PDCCH.
  • the PUCCH resource set may be included in a second beam parameter for the PDCCH.
  • the second beam parameter may be given from one or more second beam parameter sets based at least on the DCI included in the PDCCH used for scheduling of the PDSCH.
  • the second beam parameters may be provided from a set of one or more second beam parameters based at least on the upper layer parameters.
  • the one PUCCH resource set when the PDCCH is detected in the common control resource set, the one PUCCH resource set may be provided from one predefined PUCCH resource set. Regardless of the second beam parameter, when the PDCCH is detected in the common control resource set, the one PUCCH resource set is based on a PUCCH resource set provided based on upper layer parameters mapped to at least BCCH or CCCH. It may be given. Regardless of the second beam parameter, when the PDCCH is detected in the common control resource set, the one PUCCH resource has a slot number, a subframe number, a C-RNTI, and a PDCCH index at which the PDCCH is detected. May be given based at least in part or all of
  • the one PUCCH resource set when the PDCCH is detected in the common search space, the one PUCCH resource set may be provided from one predefined PUCCH resource set. Regardless of the second beam parameter, when the PDCCH is detected in a common search space, the one PUCCH resource set is provided based on a PUCCH resource set provided based on upper layer parameters mapped to at least BCCH or CCCH. It may be done. Regardless of the second beam parameter, when the PDCCH is detected in the common search space, the one PUCCH resource has a slot number, a subframe number, a C-RNTI, and an index of the PDCCH in which the PDCCH is detected. It may be given based at least in part or all.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH based on at least detection of the PDCCH.
  • the first beam parameter for the PDSCH may be provided based at least on some or all of the condition 1, the condition 2, the condition 4, the condition 5, and the condition 6.
  • the A beam parameter of 1 may be given based at least on the detected SS block index.
  • the index of the detected SS block may be an index of the SS block including the PBCH finally decoded successfully.
  • the first for the PDSCH may be provided based at least on the detected SS block index.
  • the index of the detected SS block may be an index of the SS block including the PBCH finally decoded successfully.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH based on at least detection of the PDCCH.
  • the first beam parameters for the PDSCH may be given from the PDCCH scheduling the PDSCH, and / or a set including one or more first beam parameters based at least on the upper layer parameters.
  • the set including the one or more first beam parameters is also referred to as a first set.
  • the first set is given from a set including a plurality of first sets based on at least part or all of the condition 1, the condition 2, the condition 4, the condition 5 and the condition 6 It is also good.
  • the first beam parameter is The included set may be a set including a predefined first beam parameter. If the PDCCH is detected in the common control resource set regardless of part or all of the condition 1, the condition 2, the condition 4, the condition 5 and the condition 6, the first beam parameter is The set to include may be given based on upper layer parameters mapped at least to BCCH or CCCH.
  • the set may be a set including a predefined first beam parameter.
  • the PDCCH is detected in the common search space regardless of part or all of the condition 1, the condition 2, the condition 4, the condition 5 and the condition 6, the first beam parameter is included
  • the set may be given based on upper layer parameters mapped at least to BCCH or CCCH.
  • composition of terminal unit 1 concerning one mode of this embodiment is explained.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is configured to include at least a part or all of the antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes at least a part of or all of the medium access control layer processing unit 15 and the radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs, to the radio transmission / reception unit 10, uplink data (transport block) generated by a user operation or the like.
  • the upper layer processing unit 14 performs processing of a MAC layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and an RRC layer.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs the process of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the signal of the upper layer received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, coding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates and decodes the signal received from the base station apparatus 3, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating data, encoding, and baseband signal generation (conversion to a time continuous signal), and transmits the transmission signal to the base station device 3.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion: down cover), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts an analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and outputs the signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and generates a base. Convert band digital signals into analog signals. The baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the RF unit 12 removes extra frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it via the antenna unit 11 Do. Also, the RF unit 12 amplifies the power. Also, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 according to an aspect of the present embodiment.
  • the base station device 3 is configured to include a wireless transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission and reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer, the PDCP layer, the RLC layer, and the RRC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs the process of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE, etc. arranged in the PDSCH, or acquires it from the upper node and outputs it to the radio transmission / reception unit 30. .
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each of the terminal devices 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each of the terminal devices 1 via the upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / broadcasts information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transmission / reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission / reception unit 10, and thus the description thereof is omitted.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units from 30 to 36 included in the base station apparatus 3 may be configured as a circuit.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, which monitors a PDCCH in one or more CORESETs, receives a PDSCH based on the detection of the PDCCH, and receives one PUCCH resource set
  • a transmitter configured to select two PUCCH resources and transmit HARQ-ACK for the PDSCH using the one PUCCH resource
  • the one PUCCH resource set includes condition 1, condition 2, condition 3, Condition 4 is selected from a plurality of PUCCH resource sets associated with PUCCH resources based at least in part or all of condition 5, the condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and the condition 2 is Condition 3 is a search space in which the PDCCH is detected.
  • the first beam parameter for the PDSCH, the condition 4 is a second beam parameter for the PDCCH, the condition 5 is an HARQ process ID associated with the PDSCH, and the plurality of conditions
  • Each PUCCH resource set includes one or more PUCCH
  • the first beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDSCH, and an antenna port and QCL of DL DMRS associated with the PDSCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • the second beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDCCH, and an antenna port and QCL of DL DMRS related to the PDCCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • a second aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a receiver configured to monitor a PDCCH in one or more CORESETs and receive a PDSCH based on the detection of the PDCCH;
  • the first beam parameter for the second beam is given based at least in part or all of condition 1, condition 2 and condition 3, wherein condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and condition 2 is the condition Condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • the first beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDSCH, and an antenna port and QCL of DL DMRS associated with the PDSCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • the second beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDCCH, and an antenna port and QCL of DL DMRS related to the PDCCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • the 3rd aspect of this invention is a terminal device, Comprising: PDCCH is monitored in one or several CORESET, It is provided with the receiving part which receives PDSCH based on detection of said PDCCH, One beam One first beam parameter for the PDSCH is selected from the parameter set, and the one beam parameter set is provided based on at least part or all of the condition 1, the condition 2 and the condition 3; Is a CORESET in which the PDCCH is detected, the condition 2 is a search space in which the PDCCH is detected, and the condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • the first beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDSCH, and an antenna port and QCL of a DL DMRS associated with the PDSCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • the second beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDCCH, and an antenna port and QCL of DL DMRS related to the PDCCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • a transmitter configured to transmit a PDSCH and transmit, in CORESET, a PDCCH including scheduling information of the PDSCH, and selecting from one PUCCH resource set
  • the one PUCCH resource set includes condition 1, condition 2, condition 3, Condition 4 is selected from a plurality of PUCCH resource sets associated with PUCCH resources based at least in part or all of condition 5, the condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and the condition 2 is Condition 3 is a search space in which the PDCCH is detected
  • the first beam parameter for the PDSCH, the condition 4 is a second beam parameter for the PDCCH, and the condition 5 is a HARQ process ID associated with the PDSCH;
  • Each of the PUCCH resource sets includes one or more PUCCH resources.
  • the first beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDSCH, and an antenna port and QCL of a DL DMRS associated with the PDSCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • the second beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDCCH, and an antenna port and QCL of DL DMRS related to the PDCCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • a fifth aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a transmitter configured to transmit a PDSCH, and transmit, in CORESET, a PDCCH including scheduling information of the PDSCH; A beam parameter of 1 is given based on at least part or all of condition 1, condition 2 and condition 3, and the condition 1 is CORESET in which the PDCCH is detected, and the condition 2 is detection of the PDCCH The condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • the first beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDSCH, and an antenna port and QCL of a DL DMRS associated with the PDSCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • the second beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDCCH, and an antenna port and QCL of DL DMRS related to the PDCCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • a sixth aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a transmitter configured to transmit a PDSCH and transmit, in CORESET, a PDCCH including scheduling information of the PDSCH, from one beam parameter set One first beam parameter for the PDSCH is selected, the one beam parameter set is provided based at least on part or all of the condition 1, the condition 2 and the condition 3; Condition 2 is a search space in which the PDCCH is detected, and condition 3 is a second beam parameter for the PDCCH.
  • the first beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDSCH, and an antenna port and QCL of DL DMRS related to the PDSCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • the second beam parameter is a setting used at least for resource element mapping for the PDCCH, and an antenna port and QCL of DL DMRS related to the PDCCH. At least part or all of the antenna port index of the downlink reference signal.
  • the base station device 3 according to an aspect of the present invention and a program operating on the terminal device 1 control a central processing unit (CPU) or the like so as to realize the functions of the above embodiments according to the aspect of the present invention. It may be a program (a program that causes a computer to function). Then, information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) at the time of processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). The CPU reads, corrects and writes as needed.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the terminal device 1 and a part of the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing the control function may be recorded in a computer readable recording medium, and the computer system may read and execute the program recorded in the recording medium.
  • the “computer system” is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is one that holds a program dynamically for a short time, like a communication line in the case of transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory in a computer system serving as a server or a client may be included, which holds a program for a predetermined time.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above, or may be realized in combination with the program already recorded in the computer system.
  • the base station apparatus 3 in embodiment mentioned above can also be implement
  • Each of the devices forming the device group may include all or part of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment. It is sufficient to have one function or each functional block of the base station apparatus 3 as an apparatus group.
  • the terminal device 1 in connection with the embodiment described above can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be an EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). Also, the base station device 3 in the above-described embodiment may have some or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI, which is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be chiped individually, or a part or all of the functional blocks may be integrated and chipped.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible. In the case where an integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit according to such technology.
  • the terminal device is described as an example of the communication device, but the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors,
  • the present invention can be applied to terminal devices or communication devices such as AV devices, kitchen devices, cleaning and washing devices, air conditioners, office devices, vending machines, and other home appliances.
  • One embodiment of the present invention is used, for example, in a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), or a program. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • program for example, a program.
  • Terminal device 3 base station device 10, 30 wireless transmission / reception unit 11, 31 antenna unit 12, 32 RF unit 13, 33 baseband unit 14, 34 upper layer processing unit 15, 35 medium access control layer Processing unit 16, 36 radio resource control layer processing unit

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Abstract

端末装置は、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを含むPDCCH、および、PDSCHを受信する受信部と、HARQ-ACKをPUCCHで送信する送信部と、を備え、PDSCHに関連する下りリンク参照信号のアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のインデックスは、PDCCHが検出される制御リソースセットに基づき与えられる。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
 本願は、2017年9月4日に日本に出願された特願2017-169478号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のサービングセルを管理してもよい。
 3GPPでは、国際電気通信連合(ITU: International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR: New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
 NRにおいて、下りリンクの送信に対する応答(例えば、HARQ-ACK等)のためのPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)が検討されている(非特許文献2、3)。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71, Goteborg, Sweden, 7th - 10th March, 2016. "Multi-beam control operation", R1-1713420, Qualcomm Incorporated, 3GPP TSG RAN Meeting #90, Prague, Czech Republic, 21st - 25th August, 2017. "HARQ-ACK Feedback Timing", R1-1713644, Samsung, 3GPP TSG RAN Meeting #90, Prague, Czech Republic, 21st - 25th August, 2017.
 本発明の一態様は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを含むPDCCH、および、前記PDSCHを受信する受信部と、HARQ-ACKをPUCCHで送信する送信部と、を備え、前記PDSCHに関連する下りリンク参照信号のアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のインデックスは、前記PDCCHが検出される制御リソースセットに基づき与えられる。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを含むPDCCH、および、前記PDSCHを送信する送信部と、HARQ-ACKをPUCCHで受信する受信部と、を備え、前記PDSCHに関連する下りリンク参照信号のアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のインデックスは、前記PDCCHが検出される制御リソースセットに基づき与えられる。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを含むPDCCH、および、前記PDSCHを受信するステップと、HARQ-ACKをPUCCHで送信するステップと、を備え、前記PDSCHに関連する下りリンク参照信号のアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のインデックスは、前記PDCCHが検出される制御リソースセットに基づき与えられる。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを含むPDCCH、および、前記PDSCHを送信するステップと、HARQ-ACKをPUCCHで受信するステップと、を備え、前記PDSCHに関連する下りリンク参照信号のアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のインデックスは、前記PDCCHが検出される制御リソースセットに基づき与えられる。
 (5)本発明の第5の態様は、端末装置であって、1つまたは複数のCORESETにおいてPDCCHをモニタし、前記PDCCHの検出に基づきPDSCHを受信する受信部と、1つのPUCCHリソースセットから1つのPUCCHリソースを選択し、前記PDSCHのためのHARQ-ACKを前記1つのPUCCHリソースを用いて送信する送信部と、を備え、前記1つのPUCCHリソースセットは、条件1、条件2、条件3、条件4、および、条件5の一部または全部に少なくとも基づき、PUCCHリソースに関連する複数のPUCCHリソースセットから選択され、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDSCHのための第1のビームパラメータであり、前記条件4は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータであり、前記条件5は、前記PDSCHに関連するHARQプロセスIDであり、前記複数のPUCCHリソースセットのそれぞれは、1つまたは複数のPUCCHリソースを含む。
 (6)本発明の第6の態様は、端末装置であって、1つまたは複数のCORESETにおいてPDCCHをモニタし、前記PDCCHの検出に基づきPDSCHを受信する受信部を備え、前記PDSCHのための第1のビームパラメータは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (7)本発明の第7の態様は、端末装置であって、1つまたは複数のCORESETにおいてPDCCHをモニタし、前記PDCCHの検出に基づきPDSCHを受信する受信部を備え、1つのビームパラメータセットから前記PDSCHのための1つの第1のビームパラメータを選択し、前記1つのビームパラメータセットは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (8)本発明の第8の態様は、基地局装置であって、PDSCHを送信し、前記PDSCHのスケジューリング情報を含むPDCCHをCORESETにおいて送信する送信部と、1つのPUCCHリソースセットから選択される1つのPUCCHリソースを用いて送信され、前記PDSCHのためのHARQ-ACKを含むPUCCHを受信する受信部と、を備え、前記1つのPUCCHリソースセットは、条件1、条件2、条件3、条件4、および、条件5の一部または全部に少なくとも基づき、PUCCHリソースに関連する複数のPUCCHリソースセットから選択され、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDSCHのための第1のビームパラメータであり、前記条件4は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータであり、前記条件5は、前記PDSCHに関連するHARQプロセスIDであり、前記複数のPUCCHリソースセットのそれぞれは、1つまたは複数のPUCCHリソースを含む。
 (9)本発明の第9の態様は、基地局装置であって、PDSCHを送信し、前記PDSCHのスケジューリング情報を含むPDCCHをCORESETにおいて送信する送信部を備え、前記PDSCHのための第1のビームパラメータは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (10)本発明の第10の態様は、基地局装置であって、PDSCHを送信し、前記PDSCHのスケジューリング情報を含むPDCCHをCORESETにおいて送信する送信部を備え、1つのビームパラメータセットから前記PDSCHのための1つの第1のビームパラメータが選択され、前記1つのビームパラメータセットは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (11)本発明の第11の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、1つまたは複数のCORESETにおいてPDCCHをモニタし、前記PDCCHの検出に基づきPDSCHを受信するステップと、1つのPUCCHリソースセットから1つのPUCCHリソースを選択し、前記PDSCHのためのHARQ-ACKを前記1つのPUCCHリソースを用いて送信するステップと、を備え、前記1つのPUCCHリソースセットは、条件1、条件2、条件3、条件4、および、条件5の一部または全部に少なくとも基づき、PUCCHリソースに関連する複数のPUCCHリソースセットから選択され、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDSCHのための第1のビームパラメータであり、前記条件4は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータであり、前記条件5は、前記PDSCHに関連するHARQプロセスIDであり、前記複数のPUCCHリソースセットのそれぞれは、1つまたは複数のPUCCHリソースを含む。
 (12)本発明の第12の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、1つまたは複数のCORESETにおいてPDCCHをモニタし、前記PDCCHの検出に基づきPDSCHを受信するステップを備え、前記PDSCHのための第1のビームパラメータは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (13)本発明の第13の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、1つまたは複数のCORESETにおいてPDCCHをモニタし、前記PDCCHの検出に基づきPDSCHを受信するステップを備え、1つのビームパラメータセットから前記PDSCHのための1つの第1のビームパラメータを選択し、前記1つのビームパラメータセットは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (14)本発明の第14の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、PDSCHを送信し、前記PDSCHのスケジューリング情報を含むPDCCHをCORESETにおいて送信するステップと、1つのPUCCHリソースセットから選択される1つのPUCCHリソースを用いて送信され、前記PDSCHのためのHARQ-ACKを含むPUCCHを受信するステップと、を備え、前記1つのPUCCHリソースセットは、条件1、条件2、条件3、条件4、および、条件5の一部または全部に少なくとも基づき、PUCCHリソースに関連する複数のPUCCHリソースセットから選択され、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDSCHのための第1のビームパラメータであり、前記条件4は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータであり、前記条件5は、前記PDSCHに関連するHARQプロセスIDであり、前記複数のPUCCHリソースセットのそれぞれは、1つまたは複数のPUCCHリソースを含む。
 (15)本発明の第15の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、PDSCHを送信し、前記PDSCHのスケジューリング情報を含むPDCCHをCORESETにおいて送信するステップを備え、前記PDSCHのための第1のビームパラメータは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (16)本発明の第16の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、PDSCHを送信し、前記PDSCHのスケジューリング情報を含むPDCCHをCORESETにおいて送信するステップを備え、1つのビームパラメータセットから前記PDSCHのための1つの第1のビームパラメータが選択され、前記1つのビームパラメータセットは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係る1つのサービングセルにおけるPUCCHリソースセットの設定の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るキャリアアグリゲーションにおけるPUCCHリソースセットの設定の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る2つのPUCCHグループが設定される場合におけるPUCCHリソースセットの設定の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るTRP#1およびUE#1の通信方法の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る下りリンク信号とその識別子の関係例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るTRP#1およびUE#1の通信方法の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るTRP#1、TRP#2、および、UE#1の通信方法の一例を示す図である 本実施形態の一態様に係るTRP#1、TRP#2、および、UE#1の通信方法の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1とも呼称する。
 以下、フレーム構成について説明を行う。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMの時間領域の単位であるOFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含み、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time-continulous signal)に変換される。
 サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)は、サブキャリア間隔Δf=2μ・15kHzで与えられてもよい。例えば、μは0~5の値のいずれかであってもよい。キャリアバンドパート(Carrier bandwidth part)のために、サブキャリア間隔の設定に用いられるμが上位層のパラメータ(サブキャリア間隔の設定μ)により与えられてもよい。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニと)Tが用いられる。時間単位Tは、T=1/(Δfmax・N)で与えられる。Δfmaxは、本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいてサポートされるサブキャリア間隔の最大値であってもよい。Δfmaxは、Δfmax=480kHzであってもよい。時間単位Tは、Tとも呼称される。定数κは、κ=Δfmax・N/(Δfreff,ref)=64である。Δfrefは、15kHzであり、Nf,refは、2048である。
 定数κは、参照サブキャリア間隔とTの関係を示す値であってもよい。定数κはサブフレームの長さのために用いられてもよい。定数κに少なくとも基づき、サブフレームに含まれるスロットの数が与えられてもよい。Δfrefは、参照サブキャリア間隔であり、Nf,refは、参照サブキャリア間隔に対応する値である。
 下りリンク送信、および/または、上りリンク送信は、10msの長さのフレームにより構成される。フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さは1msである。フレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに依存しない値であってもよい。つまり、フレームの設定はμに基づかずに与えられてもよい。サブフレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに依存しない値であってもよい。つまり、サブフレームの設定はμに基づかずに与えられてもよい。
 サブキャリア間隔の設定μ(subcarrier spacing configuration)のために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第1のスロット番号nμ は、サブフレーム内において0からNsubframe,μ slotの範囲で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第2のスロット番号nμ s,fは、フレーム内において0からNframe,μ slotの範囲で昇順に与えられてもよい。連続するNslot symb個のOFDMシンボルが1つのスロットに含まれてもよい。Nslot symbは、スロット設定(slot configuration)、および、CP(Cyclic Prefix)設定の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。スロット設定は、上位層のパラメータslot_configurationにより与えられてもよい。CP設定は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 図2は、本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、スロット設定が0であり、CP設定がノーマルCP(normal cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、スロット設定が0であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。スロット設定0におけるNslot symbは、スロット設定1におけるNslot symbの2倍に対応してもよい。
 以下、物理リソースについて説明を行う。
 アンテナポートは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルが、同一のアンテナポートにおいてその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義される。1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。大規模特性は、チャネルの長区間特性であってもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一であることであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一であることであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることを想定してもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 サブキャリア間隔の設定とキャリアのセットのそれぞれのために、Nμ RB,xRB sc個のサブキャリアとN(μ) symbsubframe,μ symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドが与えられる。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数を示してもよい。キャリアxは下りリンクキャリアまたは上りリンクキャリアのいずれかを示す。つまり、xは“DL”、または、“UL”である。Nμ RBは、Nμ RB,DL、および、Nμ RB,ULを含んだ呼称である。NRB scは、1つのリソースブロックに含まれるサブキャリア数を示してもよい。アンテナポートpごとに、および/または、サブキャリア間隔の設定μごとに、および/または、送信方向(Transmissin direction)の設定ごとに1つのリソースグリッドが与えられてもよい。送信方向は、少なくとも下りリンク(DL:DownLink)および上りリンク(UL:UpLink)を含む。以下、アンテナポートp、サブキャリア間隔の設定μ、および、送信方向の設定の一部または全部を少なくとも含むパラメータのセットは、第1の無線パラメータセットとも呼称される。つまり、リソースグリッドは、第1の無線パラメータセットごとに1つ与えられてもよい。
 第1の無線パラメータセットごとに与えられるリソースグリッドの中の各要素は、リソースエレメントと呼称される。リソースエレメントは周波数領域のインデックスkと、時間領域のインデックスlにより特定される。周波数領域のインデックスkと時間領域のインデックスlにより特定されるリソースエレメントは、リソースエレメント(k、l)とも呼称される。周波数領域のインデックスkは、0からNμ RBRB sc-1のいずれかの値を示す。Nμ RBはサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数であってもよい。NRB scは、リソースブロックに含まれるサブキャリア数であり、NRB sc=12である。周波数領域のインデックスkは、サブキャリアインデックスに対応してもよい。時間領域のインデックスlは、OFDMシンボルインデックスに対応してもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。図3のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスlであり、縦軸は周波数領域のインデックスkである。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの周波数領域はNμ RBRB sc個のサブキャリアを含み、リソースグリッドの時間領域は14・2μ-1個のOFDMシンボルを含んでもよい。リソースブロックは、NRB sc個のサブキャリアを含んで構成される。リソースブロックの時間領域は、1OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1または複数のスロットに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1つのサブフレームに対応してもよい。
 端末装置は、リソースグリッドのサブセットのみを用いて送受信を行うことが指示されてもよい。リソースグリッドのサブセットは、キャリアバンドパートとも呼称され、キャリアバンドパートは上位層のパラメータにより与えられてもよい。つまり、端末装置は、リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくてもよい。つまり、端末装置は、リソースグリッド内の一部のリソースを用いて送受信を行なうことが指示されてもよい。
 上位層のパラメータは、上位層の信号に含まれるパラメータである。上位層の信号は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングであってもよいし、MAC CE(Media Acess Control Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理シグナルを説明する。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクにおいて用いられる物理チャネルである。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、下りリンク物理チャネルのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、下りリンクデータ(TB:Transport block、MAC PDU:Medium Access Control Protocol Data Unit、DL-SCH:Downlink-Shared Channel、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)の一部または全部を含む。HARQ-ACKは、下りリンクデータに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。
 HARQ-ACKは、下りリンクデータに含まれる1または複数のCBG(Code Block Group)のそれぞれに対応するACKまたはNACKを示してもよい。HARQ-ACKを、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報、および、ACK/NACKとも称する。
 スケジューリングリクエストは、初期送信のためのPUSCH(UL-SCH:Uplink-Shared Channel)リソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。
 チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)は、チャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)とランク指標(RI: Rank Indicator)を少なくとも含む。チャネル品質指標は、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)を含んでもよい。CQIは、チャネル品質(伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
 PUCCHのフォーマットは、4種類与えられてもよい。PUCCHフォーマット0は、系列の選択によりUCIが送信されるPUCCHのフォーマットである。PUCCHフォーマット0において、PUCCHフォーマット0のための系列のセットが定義される。該PUCCHフォーマット0のための系列のセットは、1または複数のPUCCHフォーマット0のための系列を含む。1または複数のPUCCHフォーマット0のための系列の中から、ビットのブロックに少なくとも基づき1つのPUCCHフォーマット0のための系列が選択される。選択されたPUCCHフォーマット0のための系列は、上りリンク物理チャネルにマップされ、送信される。ビットのブロックはUCIにより与えられてもよい。ビットのブロックは、UCIに対応してもよい。PUCCHフォーマット0において、ビットのブロックのビット数Mbit<3であってもよい。PUCCHフォーマット0において、PUCCHのOFDMシンボル数は1または2であってもよい。
 該選択されたPUCCHフォーマット0のための系列は、所定の電力縮減因子(または、振幅縮減因子)が乗算されてもよい。該選択されたPUCCHフォーマット0のための系列は、PUCCHフォーマット0のためのリソースエレメント(k、l)からkに関して昇順にマップされる。所定の電力縮減因子は、送信電力制御のために少なくとも用いられる。
 PUCCHフォーマット1は、PUCCHフォーマット1のための系列の変調によりUCIが送信されるPUCCHのフォーマットである。ビットのブロックは、ビットのブロックに含まれるビット数Mbit=1の場合にBPSK(Binary Phase Shift Keying)で変調され、複素数値変調シンボルd(0)が生成されてもよい。ビットのブロックは、ビットのブロックに含まれるビット数Mbit=2の場合にQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)で変調され、複素数値変調シンボルd(0)が生成されてもよい。PUCCHフォーマット0において、ビットのブロックのビット数Mbit<3であってもよい。PUCCHフォーマット1において、PUCCHのOFDMシンボル数は3以上であってもよい。PUCCHフォーマット1において、PUCCHのOFDMシンボル数は4以上であってもよい。
 複素数値変調シンボルd(0)は、PUCCHフォーマット1のための系列r(αp) u,vと乗算されて複素数値変調シンボルのブロックy(p)(0)からy(p)(NPUCCH seq-1)が生成されてもよい。複素数値変調シンボルd(0)は、以下の数式(1)に基づき、PUCCHフォーマット1のための系列r(αp) u,vと乗算されて複素数値変調シンボルのブロックy(p)(0)からy(p)(NPUCCH seq-1)が生成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 数式(1)において、nは、0からNPUCCH seq-1の範囲の値を示す。NPUCCH seqは、PUCCHフォーマット1のための系列の長さに対応してもよい。
 複素数値変調シンボルのブロックy(p)(0)からy(p)(NPUCCH seq-1)は、直交系列w(p) と乗算されてPUCCHフォーマット1のための出力系列z(p)(n)が生成されてもよい。複素数値変調シンボルのブロックy(p)(0)からy(p)(NPUCCH seq-1)は、以下の数式(2)に基づき直交系列w(p) と乗算されてPUCCHフォーマット1のための出力系列z(p)(n)が生成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 数式(2)において、mは0からNPUCCH SF-1の範囲の値を示す。数式(2)において、nは、0からNPUCCH seq-1の範囲の値を示す。NPUCCH SFは、PUCCHフォーマット1のための直交系列w(p) の長さに対応してもよい。
 PUCCHフォーマット1のための出力系列z(p)(n)は、所定の電力縮減因子が乗算されてもよい。PUCCHフォーマット1のための出力系列z(p)(n)は、所定のリソースエレメントを除いて、PUCCHフォーマット1のためのリソースエレメント(k、l)から周波数を優先してマップされる。周波数を優先してマップされることは、frequency-first mappingとも呼称される。frequency-first mappingは、まずkに関して昇順に、次いでlに関して昇順にマップされることであってもよい。該所定のリソースエレメントは、該PUCCHフォーマット1に基づき送信されるPUCCHに関連するUL DMRSを少なくとも含んでもよい。該所定のリソースエレメントは、SRSが設定されるリソースエレメントを少なくとも含んでもよい。該所定のリソースエレメントは、予約リソースを少なくとも含んでもよい。予約リソースは、いかなる信号が送信されているか、および/または、いかなる信号も送信されていないか、が端末装置1によって想定されないリソースであってもよい。予約リソースは、少なくとも端末装置によってチャネルの送信が想定されないリソースであってもよい。予約リソースは、少なくとも端末装置によってチャネル測定(measurement)が想定されないリソースであってもよい。予約リソースは、少なくとも端末装置によってチャネルの送信が許可されることが想定されないリソースであってもよい。上位層のパラメータに少なくとも基づき設定される予約リソースは、DCIに基づき指示される予約リソースの設定に置き換わってもよい。所定のリソースに対して、上位層のパラメータに基づく予約リソースの設定とDCIに基づき指示される予約リソースの設定が指示された場合、DCIに基づき指示される予約リソースの設定が優先されてもよい。
 PUCCHフォーマット2は、PUCCHフォーマット2のための系列の変調によりUCIが送信されるPUCCHのフォーマットである。ビットのブロックは、例えば、変調されることに基づき、PUCCHフォーマット2のための出力系列z(p)(n)が生成されてもよい。PUCCHフォーマット2において、ビットのブロックのビット数Mbit>2であってもよい。PUCCHフォーマット2において、PUCCHのOFDMシンボルの数は1または2であってもよい。
 PUCCHフォーマット2のためのリソースエレメントマッピングは、PUCCHフォーマット1のためのリソースエレメントマッピングと同様であるため、詳細な説明は省略される。
 PUCCHフォーマット3は、PUCCHフォーマット3のための系列の変調によりUCIが送信されるPUCCHのフォーマットである。ビットのブロックは、例えば、変調されることに基づき、PUCCHフォーマット3のための出力系列z(p)(n)が生成されてもよい。PUCCHフォーマット3において、ビットのブロックのビット数Mbit>2であってもよい。PUCCHフォーマット3において、PUCCHのOFDMシンボルの数は3以上であってもよい。PUCCHフォーマット3において、PUCCHのOFDMシンボルの数は4以上であってもよい。
 PUCCHフォーマット3のためのリソースエレメントマッピングは、PUCCHフォーマット1のためのリソースエレメントマッピングと同様であるため、詳細な説明は省略される。
 PUSCHは、上りリンクデータ(TB、MAC PDU、UL-SCH、PUSCH)を送信するために用いられる。PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために用いられる。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンクデータの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられる。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
 ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに対応するZadoff-Chu系列をサイクリックシフトすることによって与えられてもよい。Zadoff-Chu系列は、物理ルートシーケンスインデックスuに基づいて生成されてもよい。1つのサービングセル(serving cell)において、複数のランダムアクセスプリアンブルが定義されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、ランダムアクセスプリアンブルのインデックス少なくとも基づき特定されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルの異なるインデックスに対応する異なるランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuとサイクリックシフトの異なる組み合わせに対応してもよい。物理ルートシーケンスインデックスu、および、サイクリックシフトは、システム情報に含まれる情報に少なくとも基づいて与えられてもよい。物理ルートシーケンスインデックスuは、ランダムアクセスプリアンブルに含まれる系列を識別するインデックスであってもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに少なくとも基づき特定されてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。UL DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにUL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUSCHを送信する、と称する。以下、PUCCHと該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
 UL PTRSは、位相トラッキングのために少なくとも用いられる参照信号であってもよい。UL PTRSは、1または複数のUL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むUL DMRSグループに関連してもよい。UL PTRSとUL DMRSグループが関連することは、UL PTRSのアンテナポートとUL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、マスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block、BCH、Broadcast Channel)を送信するために用いられる。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。例えば、PBCHは、80msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の中身は、80msごとに更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2、3、または、4つのOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、同期信号の識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットとも呼称される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)または上りリンクグラント(uplink grant)のいずれかを少なくとも含んでもよい。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも呼称される。
 1つの下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと同じスロット内のPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 1つの上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、複数のサービングセルにマップされなくてもよい。
 端末装置1に対して、1または複数のPUCCHグループが設定されてもよい。1または複数のサービングセルを含むPUCCHグループに対して1または複数のPUCCHリソースセット(PUCCH resource set)が設定されてもよい。PUCCHグループは、1または複数のPUCCHリソースを少なくとも含む。1つのPUCCHグループのために設定されるPUCCHリソース、および/または、PUCCHリソースセットは、該PUCCHグループに含まれる1つのサービングセルに関連してもよい。
 図4は、本実施形態の一態様に係る1つのサービングセルにおけるPUCCHリソースセットの設定の一例を示す図である。図4に示される一例において、サービングセルに2つのPUCCHリソースセットが設定されており、PUCCHリソースセットのそれぞれに1または複数のパラメータ(Parameter)が関連している。パラメータ#1は、PUCCHリソースセット#1に関連しており、パラメータ#2、および、パラメータ#3は、PUCCHリソースセット#2に関連している。つまり、PDSCHのためのパラメータが少なくともパラメータ#1である場合に、該PDSCHのためのHARQ-ACKに用いられるPUCCHリソースはPUCCHリソースセット#1より与えられてもよい。また、該PDSCHをスケジューリングするPDCCHのためのパラメータが少なくともパラメータ#1である場合に、該PDSCHのためのHARQ-ACKに用いられるPUCCHリソースはPUCCHリソースセット#1より与えられてもよい。また、PDSCHのためのパラメータが少なくともパラメータ#2、または、パラメータ#3である場合に、該PDSCHのためのHARQ-ACKに用いられるPUCCHリソースはPUCCHリソースセット#2より与えられてもよい。また、該PDSCHをスケジューリングするPDCCHのためのパラメータが少なくともパラメータ#2、または、パラメータ#3である場合に、該PDSCHのためのHARQ-ACKに用いられるPUCCHリソースはPUCCHリソースセット#2より与えられてもよい。つまり、所定のインデックスのパラメータとPUCCHリソースセットが関連していることは、該所定のインデックスのパラメータにより識別されるPDSCHのためのHARQ-ACKの送信に用いられるPUCCHリソースが、該PUCCHリソースセットより与えられることであってもよい。
 ここで、該パラメータは、1)PDSCHのスケジューリングに用いられるPDCCHが検出される制御リソースセットを識別するパラメータ、2)PDSCHのスケジューリングに用いられるPDCCHが検出されるサーチスペースを識別するパラメータ、3)PDSCHのための第1のビームパラメータを識別するインデックス、4)PDSCHのスケジューリングに用いられるPDCCHのための第2のビームパラメータを識別するインデックス、5)PDSCHに関連するHARQプロセスID、6)PUCCHのための第3のビームパラメータを識別するインデックス、の一部または全部を少なくとも含んでもよい。PUCCHリソースセットと該パラメータの関連は上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 図5は、本実施形態の一態様に係るキャリアアグリゲーションにおけるPUCCHリソースセットの設定の一例を示す図である。図5において、PCell(Primary cell)とSCell(Secondary cell)は、それぞれ1つのサービングセルであり、PCellとSCellが1つのPUCCHグループを構成している。1つのPUCCHグループに対して、3つのPUCCHリソースセットが設定されており、PUCCHリソースセットのそれぞれに対して1または複数のパラメータが関連している。図5に示されるように、PUCCHリソースセットの少なくとも一部は、PCellのためのパラメータおよびSCellのためのパラメータに関連してもよい。PUCCHリソースセットの少なくとも一部は、複数のサービングセルのためのパラメータに関連してもよい。
 図6は、本実施形態の一態様に係る2つのPUCCHグループが設定される場合におけるPUCCHリソースセットの設定の一例を示す図である。図6において、第1のPUCCHグループ(First PUCCH group)に対して2つのPUCCHリソースセットが設定されており、第2のPUCCHグループ(Second PUCCH group)に対して1つのPUCCHリソースセットが設定されている。第1のPUCCHグループにおいて、PUCCHリソースセット#1は、パラメータ#1とパラメータ#2と関連し、PUCCHリソースセット#2は、パラメータ#3とパラメータ#4に関連している。また、第2のPUCCHグループにおいて、PUCCHリソースセット#3は、パラメータ#5とパラメータ#6とパラメータ#7に関連している。図6に示されるように、PUCCHリソースセットは、PUCCHグループそれぞれに対して個別に与えられてもよい。また、PUCCHグループごとのPUCCHリソースセットと該パラメータの関連は上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 Dual connectivityにおいて、第1のPUCCHグループは、PCG(Primary Cell Group)であってもよいし、第2のPUCCHグループは、SCG(Secondary Cell Group)であってもよい。
 端末装置1は、PDCCHの探索のために、1または複数の制御リソースセットが設定される。端末装置1は、設定された制御リソースセットにおいてPDCCHの受信を試みる。
 制御リソースセットは、1つまたは複数のPDCCHがマップされうる時間周波数領域を示してもよい。制御リソースセットは、端末装置1がPDCCHの受信を試みる領域であってもよい。制御リソースセットは、連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。制御リソースセットは、非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
 周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はリソースブロックであってもよい。時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。
 制御リソースセットの周波数領域は、サービングセルのシステム帯域幅と同一であってもよい。また、制御リソースセットの周波数領域は、サービングセルのシステム帯域幅に少なくとも基づき与えられてもよい。制御リソースセットの周波数領域は、上位層の信号、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 制御リソースセットの時間領域は、上位層のシグナリング、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 制御リソースセットは、共通制御リソースセット(Common control resource set)および専用制御リソースセット(Dedicated control resource set)の一方または両方を少なくとも含んでもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。専用制御リソースセットは、端末装置1のために専用的に用いられるように設定される制御リソースセットであってもよい。専用制御リソースセットは、専用RRCシグナリング、および、C-RNTIの値の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 制御リソースセットは、端末装置1がモニタするPDCCH(または、PDCCH候補(PDCCH candidate))のセットであってもよい。制御リソースセットは、端末装置1がモニタするPDCCH(または、PDCCH候補)のセットを含んでもよい。制御リソースセットは、1または複数の探索領域(サーチスペース、SS:Search Space)を含んで構成されてもよい。制御リソースセットは、探索領域であってもよい。
 探索領域は、1または複数のPDCCH候補を含んで構成される。端末装置1は、探索領域に含まれるPDCCH候補を受信し、PDCCHの受信を試みる。ここで、PDCCH候補は、ブラインド検出候補(blind detection candidate)とも呼称される。
 探索領域は、CSS(Common Search Space、共通探索領域)およびUSS(UE-specific Search Space)の一方または両方を少なくとも含んでもよい。CSSは、複数の端末装置1に対して共通に設定される探索領域であってもよい。USSは、端末装置1のために専用的に用いられる設定を含む探索領域であってもよい。CSSは、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。USSは、専用RRCシグナリング、および、C-RNTIの値の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 共通制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。専用制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。専用制御リソースセットは、CSSを含まなくてもよい。
 探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは所定の数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。例えば、CCEは6個のREGにより構成されてもよい。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1OFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block:リソースブロック)とも呼称される。
 PDSCHは、下りリンクデータ(DL-SCH、PDSCH)を送信するために用いられる。PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために少なくとも用いられる。PDSCHは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するために少なくとも用いられる。
 PDSCHは、スクランブリング(Scrambling)、変調(Modulation)、レイヤマッピング(layer mapping)、プレコーディング(precoding)、および、物理リソースマッピング(Mapping to physical resource)の一部または全部に少なくとも基づき与えられる。端末装置1は、スクランブリング、変調、レイヤマッピング、プレコーディング、および、物理リソースマッピングの一部または全部に少なくとも基づきPDSCHが与えられると想定してもよい。
 スクランブリングにおいて、コードワードqのために、ビットのブロックb(q)(i)は、スクランブリング系列c(q)(i)に少なくとも基づきスクランブリングされ、b(q) sc(i)が生成されてもよい。ビットのブロックb(q)(i)において、iは0からM(q) bit-1の範囲の値を示す。M(q) bitは、PDSCHで送信されるコードワードqのビット数であってもよい。スクランブリング系列c(q)(i)は、疑似ランダム関数(例えば、M系列やGold系列等)に少なくとも基づき与えられる系列であってもよい。スクランブリングにおいて、コードワードqのために、ビットのブロックb(q)(i)は、スクランブリング系列c(q)(i)と下記の数式(3)に基づきスクランブリングされ、スクランブルビットのブロックb(q) sc(i)が生成されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 
 mod(A,B)は、AをBで除算した余りを出力する関数であってもよい。mod(A,B)は、AをBで除算した余りに対応する値を出力する関数であってもよい。
 変調において、コードワードqのために、スクランブルビットのブロックb(q) sc(i)が所定の変調方式に基づき変調され、複素数値変調シンボルのブロックd(q)(i)が生成されてもよい。所定の変調方式は、少なくともQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、および、256QAMの一部または全部を少なくとも含んでもよい。なお、所定の変調方式は、PDSCHをスケジューリングするDCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 レイヤマッピングにおいて、それぞれのコードワードのための複素数値変調シンボルのブロックd(q)(i)が、所定のマッピング手順に基づき1または複数のレイヤにマッピングされ、複素数値変調シンボルのブロックx(i)が生成されてもよい。複素数値変調シンボルのブロックx(i)は、x(i)=[x(0)(i)...x(v-1)(i)]であってもよい。ここで、vはPDSCHのためのレイヤ数である。
 プレコーディングにおいて、複素数値変調シンボルのブロックx(i)は所定のプレコーディングが施されてもよい。プレコーディングにおいて、複素数値変調シンボルのブロックx(i)は、v個のアンテナポートのための複素数値変調シンボルのブロックx(i)に変換されてもよい。PDSCHのためのアンテナポート数とPDSCHのためのレイヤ数は同一であってもよい。
 物理リソースへのマッピング(物理リソースマッピング)において、アンテナポートpのための複素数値変調シンボルのブロックx(p)(i)は、下記の要素Aから要素Eの一部または全部を少なくとも満たすリソースエレメントを除いて、リソースエレメント(k、l)から周波数を優先してマップされてもよい。ここで、周波数を優先してマップとは、リソースエレメント(k、l)のシンボルlのkからk+M(Mは所定の値)、シンボルl+1のkからk+M、・・・、シンボルl+N(Nは所定の値)のkからk+Mというようにマップしていくことであってもよい。物理リソースマッピングにおいて、アンテナポートpのための複素数値変調シンボルのブロックx(p)(i)は、下記の要素Aから要素Eの一部または全部を少なくとも満たすリソースエレメントを除いて、リソースエレメント(k、l)から時間を優先してマップされてもよい。ここで、時間を優先してマップとは、リソースエレメント(k、l)のサブキャリアインデックス(リソースエレメントインデックス)kのシンボルlからl+N(Nは所定の値)、サブキャリアインデックスk+1のシンボルlからl+N、・・・、サブキャリアインデックスk+M(Mは所定の値)のシンボルlからl+N、というようにマップしていくことであってもよい。要素A)PDSCHに関連するDL DMRSがマッピングされるリソースエレメント要素B)該DL DMRSに関連するDL PTRSがマッピングされるリソースエレメント要素C)CSI-RSが設定される、および/または、CSI-RSが送信されるリソースエレメント要素D)SS blockが設定される、および/または、SS blockが送信されるリソースエレメント要素E)予約リソース
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・Shared RS(Shared Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
・TRS(Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。
 SSブロックは、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのアンテナポートは同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、およびPBCHの一部または全部は、連続するOFDMシンボルにマップされてもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのCP設定は同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのサブキャリア間隔の設定μは同一であってもよい。
 DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHの送信に関連する。DL DMRSは、PBCH、PDCCH、または、PDSCHに多重される。端末装置1は、PBCH、PDCCH、または、PDSCHの伝搬路補正を行なうために該PBCH、該PDCCH、または、該PDSCHと対応するDL DMRSを使用してよい。以下、PBCHと、該PBCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、短にPBCHが送信されると呼称される。以下、PDCCHと、該PDCCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されると呼称される。以下、PDSCHと、該PDSCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDSCHが送信されると呼称される。PBCHと関連するDL DMRSは、PBCH用DL DMRSとも呼称される。PDSCHと関連するDL DMRSは、PDSCH用DL DMRSとも呼称される。PDCCHと関連するDL DMRSは、PDCCHと関連するDL DMRSとも呼称される。
 Shared RSは、少なくともPDCCHの送信に関連してもよい。Shared RSは、PDCCHに多重されてもよい。端末装置1は、PDCCHの伝搬路補正を行うためにShared RSを使用してよい。以下、PDCCHと、PDCCHと関連するShared RSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されるとも呼称される。
 DL DMRSは、端末装置1に個別に設定される参照信号であってもよい。DL DMRSの系列は、端末装置1に個別に設定されるパラメータに少なくとも基づいて与えられてもよい。DL DMRSの系列は、UE固有の値(例えば、C-RNTI等)に少なくとも基づき与えられてもよい。DL DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHのために個別に送信されてもよい。一方、Shared RSは、複数の端末装置1に共通に設定される参照信号であってもよい。Shared RSの系列は、端末装置1に個別に設定されるパラメータとは関係なく与えられてもよい。例えば、Shared
 RSの系列は、スロットの番号、ミニスロットの番号、および、セルID(identity)の少なくとも一部に基づいて与えられてもよい。Shared RSは、PDCCH、および/または、PDSCHが送信されているか否かに関わらず送信される参照信号であってもよい。
 CSI-RSは、チャネル状態情報を算出するために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるCSI-RSのパターンは、少なくとも上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 PTRSは、位相雑音の補償のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるPTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 DL PTRSは、1または複数のDL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むDL DMRSグループに関連してもよい。DL PTRSとDL DMRSグループが関連することは、DL PTRSのアンテナポートとDL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。DL DMRSグループは、DL DMRSグループに含まれるDL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。
 TRSは、時間、および/または、周波数の同期のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルは、下りリンク信号とも呼称される。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルは、上りリンク信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて信号とも呼称される。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH、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(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネルと呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDUとも呼称される。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを送信するために少なくとも用いられてよい。ここで、基地局装置3よりPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングは、共通RRCシグナリングとも呼称される。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも呼称される)であってもよい。端末装置1に対して専用のシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。サービングセルにおいて固有な上位層のパラメータは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UE固有な上位層のパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。専用RRCシグナリングを含むPDSCHは、第1の制御リソースセット内のPDCCHによってスケジュールされてもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHaneel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control Channel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられる。また、DCCH(Dedicated Control Channel)は、端末装置1に個別の制御情報(dedicated control information)を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられる。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL-SCH、または、UL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされる。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされる。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされる。
 以下、端末装置1および基地局装置3の通信方法例を説明する。以下、端末装置1は、UE(User Equipment)#1とも呼称される。基地局装置3は、TRP(Transmission and Reception Point)#1、および/または、TRP#2を少なくとも含んで構成されてもよい。TRP#1およびTRP#2は別々の基地局装置3であってもよい。端末装置1、および/または、基地局装置3は、送信ビーム(Tx beam)を用いて物理チャネル、および/または、物理シグナルを送信することができる。端末装置1、および/または、基地局装置3は、受信ビーム(Rx beam)を用いて物理チャネル、および/または、物理シグナルを受信することができる。
 図7は、本実施形態の一態様に係るTRP#1およびUE#1の通信方法の一例を示す図である。図7において、TRP#1はTx beam#1を用いて、CSI-RS#1、SS block#1、PDCCH#1、PDSCH#1、DL DMRS#1、および、DL PTRS#1の一部または全部を少なくとも送信する。同一のTx beamを用いて、1または複数の下りリンク信号が送信されることは、1または複数の下りリンク信号のそれぞれのアンテナポートが少なくともビームパラメータに関してQCLであることであってもよい。UE#1は、Tx beam#1のためのビームパラメータに少なくとも基づき、CSI-RS#1、SS block#1、PDCCH#1、PDSCH#1、DL DMRS#1、および、DL PTRS#1の一部または全部を少なくとも受信する。一方、図7において、TRP#1はTx beam#2を用いて、CSI-RS#2、SS block#2、PDCCH#2、PDSCH#2、DL DMRS#2、および、DL PTRS#2の一部または全部を少なくとも送信する。UE#1は、Tx beam#2のためのビームパラメータに少なくとも基づき、CSI-RS#2、SS block#2、PDCCH#2、PDSCH#2、DL DMRS#2、および、DL PTRS#2の一部または全部を少なくとも受信する。
 図8は、本実施形態の一態様に係る下りリンク信号とその識別子の関係例を示す図である。図8に示されるように、CSI-RSは、CSI-RSのアンテナポートのインデックス(CSI-RS port index)に少なくとも基づき識別されてもよい。また、SS blockは、SS block時間識別子(SS block time index)に少なくとも基づき識別されてもよい。PDCCHは、該PDCCHが検出される制御リソースセット、および/または、該PDCCHが検出されるサーチスペースに少なくとも基づき識別されてもよい。PDSCHは、PDSCHのアンテナポートのインデックス(PDSCH port index)に少なくとも基づき識別されてもよい。DL DMRSは、DL DMRSのアンテナポートのインデックス(DL DMRS
 port index)に少なくとも基づき識別されてもよい。DL PTRSは、DL PTRSのアンテナポートのインデックス(DL PTRS port index)に少なくとも基づき識別されてもよい。
 下りリンク信号のそれぞれに与えられる識別子とビームパラメータが関連付けられることにより、UE#1は適切なビームを用いて下りリンク信号の受信を行うことができる。
 図9は、本実施形態の一態様に係るTRP#1およびUE#1の通信方法の一例を示す図である。図9において、TRP#1は、Tx beam#1を用いてPDSCH#1を送信し、UE#1は、Tx beam#1のビームパラメータに基づき該PDSCH#1を受信する。また、TRP#1は、Tx beam#2を用いてPDSCH#2を送信し、UE#1は、Tx beam#2のビームパラメータに基づき該PDSCH#2を受信する。また、該PDSCH#1のためのHARQ-ACK#1および該PDSCH#2のためのHARQ-ACK#2を含むPUCCH#1は、Tx beam#3を用いて送信され、TRP#1は、PUCCH#1を受信する。異なるビームパラメータに基づき送信される複数のPDSCHは、同一のTx beamを用いてPUCCHで送信されてもよい。
 図10は、本実施形態の一態様に係るTRP#1、TRP#2、および、UE#1の通信方法の一例を示す図である。図10において、TRP#1とTRP#2は理想的なバックホール(Ideal backhaul)で接続されている。図10において、TRP#1は、Tx beam#1を用いてPDSCH#1を送信し、UE#1は、Tx beam#1のビームパラメータに基づき該PDSCH#1を受信する。また、TRP#2は、Tx beam#2を用いてPDSCH#2を送信し、UE#1は、Tx beam#2のビームパラメータに基づき該PDSCH#2を受信する。また、該PDSCH#1のためのHARQ-ACK#1および該PDSCH#2のためのHARQ-ACK#2を含むPUCCH#1は、Tx beam#3を用いて送信され、TRP#1は、PUCCH#1を受信する。TRP#2は、理想的なバックホールを介してTRP#1が受信するHARQ-ACK#2を受信することに基づき、好適なスケジューリングを行うことができる。ここで、理想的なバックホールとは、TRP#1とTRP#2が互いに上位層パラメータの設定や上りリンク送信/下りリンク送信のタイミングやUEからのHARQ-ACKの内容を共有していることであってもよい。つまり、理想的なバックホールを介するTRP#1とTRP#2は連携して1つのUEの上りリンク送信/下りリンク送信のスケジューリングを行なってもよい。
 図11は、本実施形態の一態様に係るTRP#1、TRP#2、および、UE#1の通信方法の一例を示す図である。図11において、TRP#1とTRP#2は非理想的なバックホール(Non-ideal backhaul)で接続されている。非理想的なバックホールは、必ずしも完全なバックホールリンクを提供するものではないことが想定される。例えば、非理想的なバックホールにおいて、PDSCHのスケジューリング情報、HARQ-ACK等が高速にやりとりされることが保障されない環境が想定される。つまり、非理想的なバックホールを介して接続されるTRP#1とTRP#2は、少なくとも一部のPDSCHのスケジューリングを独立に行うことが好適であり、該PDSCHのHARQ-ACKをそれぞれ受信することが好適である。
 図11において、TRP#1は、Tx beam#1を用いてPDSCH#1を送信し、UE#1は、Tx beam#1のビームパラメータに基づき該PDSCH#1を受信する。また、TRP#2は、Tx beam#2を用いてPDSCH#2を送信し、UE#1は、Tx beam#2のビームパラメータに基づき該PDSCH#2を受信する。また、該PDSCH#1のためのHARQ-ACK#1を含むPUCCH#1は、Tx beam#3を用いて送信され、TRP#1は、PUCCH#1を受信する。また、該PDSCH#2のためのHARQ-ACK#2を含むPUCCH#2は、Tx beam#4を用いて送信され、TRP#2は、PUCCH#2を受信する。
 図11に示されるように、非理想的なバックホール環境においては、HARQ-ACKを少なくとも含む物理チャネルがTRPごとに生成され、送信されることが好適である。また、非理想的なバックホールにおいては、TRPごとにHARQプロセスが設定され、TRP個別に、UEに対してスケジューリングが行われてもよい。
 以下、端末装置1の動作例を説明する。
 端末装置1は、PDSCHのHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHを、1つのPUCCHリソースセットより与えられる1つのPUCCHリソースを用いて送信してもよい。ここで、下記の条件1から条件6の一部または全部に少なくとも基づき、複数のPUCCHリソースセットから該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。
条件1)該PDSCHのスケジューリングに用いられるPDCCHが検出される制御リソースセット
条件2)該PDSCHのスケジューリングに用いられるPDCCHが検出されるサーチスペース
条件3)該PDSCHのための第1のビームパラメータ
条件4)該PDCCHのための第2のビームパラメータ
条件5)該PDSCHに関連するHARQプロセスID
条件6)該PUCCHのための第3のビームパラメータ
 ここで、1または複数のPUCCHリソースセットのそれぞれは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。また、該PDSCHのための第1のビームパラメータは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。また、該PDCCHのための第2のビームパラメータは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。また、該PUCCHのための第3のビームパラメータは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 ここで、一つのPUCCHグループにおいて、該条件1から該条件6の一部または全部に少なくとも基づき、複数のPUCCHリソースセットから該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。つまり、PUCCHグループごとに、該条件1から該条件6の一部または全部に少なくとも基づき、複数のPUCCHリソースセットから該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。
 ここで、該複数のPUCCHリソースセットのそれぞれは、1または複数のPUCCHリソースを少なくとも含むセットであってもよい。該1または複数のPUCCHリソースは、該1または複数のPUCCHの送信のために用いられるリソースブロック、および/または、該1または複数のPUCCHの送信のために用いられるリソースエレメントを示してもよい。該1または複数のPUCCHリソースは、該1または複数のPUCCHフォーマット0のためのリソースエレメント(k、l)を少なくとも示してもよい。該1または複数のPUCCHリソースは、該1または複数のPUCCHフォーマット1のためのリソースエレメント(k、l)を少なくとも示してもよい。該1または複数のPUCCHリソースは、該1または複数のPUCCHフォーマット2のためのリソースエレメント(k、l)を少なくとも示してもよい。該1または複数のPUCCHリソースは、該1または複数のPUCCHフォーマット3のためのリソースエレメント(k、l)を少なくとも示してもよい。
 PUCCHリソースは、スロット内におけるPUCCHの開始OFDMシンボル(start OFDM symbol)を少なくとも示してもよい。PUCCHリソースは、該スロットのインデックスを少なくとも示してもよい。PUCCHリソースは、PUCCHがマップされるスロットの数を少なくとも示してもよい。PUCCHリソースは、PUCCHがマップされるOFDMシンボルの数を少なくとも示してもよい。PUCCHリソースは、PUCCHが送信されるPRBのインデックス(のセット)を少なくとも示してもよい。PUCCHリソースは、周波数ホッピングのパターンを少なくとも示してもよい。周波数ホッピングのパターンは、周波数ホッピングが適用されない設定を含んでもよい。PUCCHリソースは、直交系列のパターンを少なくとも示してもよい。PUCCHリソースは、PUCCHに含まれるUCIに適用されるサイクリックシフトを少なくとも示してもよい。PUCCHリソースは、PUCCHに関連する上りリンク参照信号に適用されるサイクリックシフトを少なくとも示してもよい。PUCCHリソースは、PUCCHに関連する上りリンク参照信号のマッピングのパターン(例えば、櫛形のマッピング等)を少なくとも示してもよい。
 該PDSCHをスケジューリングするPDCCHに含まれるDCIの所定のフィールドに少なくとも基づき、該1つのPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースが与えられてもよい。例えば、該1つのPUCCHリソースセットは、4つのPUCCHリソースを含み、該所定のフィールドが2ビットである場合、該所定のフィールドのそれぞれのコードポイントが該4つのPUCCHリソースのそれぞれに対応してもよい。
 条件1において、該制御リソースセットは、該制御リソースセットのインデックスに少なくとも基づき識別されてもよい。例えば、該制御リソースセットの識別子が#0または#1である場合に該複数のPUCCHリソースセットから第1のPUCCHリソースセットが与えられてもよく、該制御リソースセットの識別子が#2である場合に該複数のPUCCHリソースセットから第2のPUCCHリソースセットが与えられてもよい。
 条件1において、該制御リソースセットは、該制御リソースセットのモニタリング周期(monitoring periodicity)により識別されてもよい。例えば、該制御リソースセットのモニタリング周期が第1の周期である場合に該複数のPUCCHリソースセットから第1のPUCCHリソースセットが与えられてもよく、該制御リソースセットのモニタリング周期が第2の周期である場合に該複数のPUCCHリソースセットから第2のPUCCHリソースセットが与えられてもよい。
 条件1において、該制御リソースセットは、該制御リソースセットのタイプに少なくとも基づき識別されてもよい。該制御リソースセットのタイプは、共通制御リソースセットと専用制御リソースセットを少なくとも含んでもよい。例えば、該制御リソースセットのタイプが共通制御リソースセットである場合に該複数のPUCCHリソースセットから第1のPUCCHリソースセットが与えられてもよく、該制御リソースセットのタイプが専用制御リソースセットである場合に該複数のPUCCHリソースセットから第2のPUCCHリソースセットが与えられてもよい。
 条件1において、該制御リソースセットは、該制御リソースセットの識別子、該制御リソースセットのモニタリング周期、および、該制御リソースセットのタイプの一部または全部に少なくとも基づき識別されてもよい。
 条件2において、該サーチスペースは、該サーチスペースのインデックスに少なくとも基づき識別されてもよい。例えば、該サーチスペースの識別子が#0または#1である場合に該複数のPUCCHリソースセットから第1のPUCCHリソースセットが与えられてもよく、該サーチスペースの識別子が#2である場合に該複数のPUCCHリソースセットから第2のPUCCHリソースセットが与えられてもよい。
 条件2において、該サーチスペースは、該サーチスペースのモニタリング周期(monitoring periodicity)により識別されてもよい。例えば、該サーチスペースのモニタリング周期が第1の周期である場合に該複数のPUCCHリソースセットから第1のPUCCHリソースセットが与えられてもよく、該サーチスペースのモニタリング周期が第2の周期である場合に該複数のPUCCHリソースセットから第2のPUCCHリソースセットが与えられてもよい。
 条件2において、該サーチスペースは、該サーチスペースのタイプに少なくとも基づき識別されてもよい。該サーチスペースのタイプは、共通サーチスペースと個別サーチスペースを少なくとも含んでもよい。例えば、該サーチスペースのタイプが共通サーチスペースである場合に該複数のPUCCHリソースセットから第1のPUCCHリソースセットが与えられてもよく、該サーチスペースのタイプが個別サーチスペースである場合に該複数のPUCCHリソースセットから第2のPUCCHリソースセットが与えられてもよい。
 条件2において、該サーチスペースは、該サーチスペースの識別子、該サーチスペースのモニタリング周期、および、該サーチスペースのタイプの一部または全部に少なくとも基づき識別されてもよい。
 条件3において、該PDSCHのための第1のビームパラメータは、該PDSCHのアンテナポートとQCLな下りリンク物理シグナルのアンテナポートのインデックスにより識別されてもよい。例えば、該PDSCHのアンテナポートと第1の下りリンク物理シグナルのアンテナポートがQCLである場合に該複数のPUCCHリソースセットから第1のPUCCHリソースセットが与えられてもよく、該PDSCHのアンテナポートと第2の下りリンク物理シグナルのアンテナポートがQCLである場合に該複数のPUCCHリソースセットから第2のPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該PDSCHのための第1のビームパラメータは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。該PDSCHのための第1のビームパラメータは、該PDSCHをスケジューリングするPDCCHに含まれるDCIの所定のフィールドに少なくとも基づき与えられてもよい。
 PDSCHのための第1のビームパラメータは、下記の要素1から要素7の一部または全部を少なくとも含んでもよい。PDSCHのための第1のビームパラメータは、下記の要素1から要素7の一部または全部に少なくとも関連してもよい。
要素1)PDSCHのアンテナポートとQCLであるSS blockのアンテナポートのインデックス
要素2)PDSCHのアンテナポートとQCLであるCSI-RSのアンテナポートのインデックス
要素3)PDSCHのアンテナポートとQCLであるDL PTRSのアンテナポートのインデックス
要素4)PDSCHと関連するDL DMRSを少なくとも含むDL DMRSグループのインデックス
要素5)PDSCHの物理リソースマッピングの設定
要素6)PDSCHのアンテナポートとQCLであるTRSのアンテナポートのインデックス
要素7)PDSCHのためのサブキャリア間隔μの設定
 要素5において、該PDSCHの物理リソースマッピングの設定は、少なくとも該PDSCHのレートマッチングのためのパラメータであってもよい。該PDSCHのレートマッチングのためのパラメータは、PDSCHがマップされないリソースエレメントを示してもよい。該PDSCHの物理リソースマッピングの設定は、SS blockのマッピングの設定、CSI-RSのマッピングの設定、PDSCHの物理リソースマッピングの設定、および、予約リソースの設定の一部または全部を少なくとも含んでもよい。該PDSCHの物理リソースマッピングの設定は、どのCORESETが該PDSCHのために用いられるか、および/または、どのCORESETが該PDSCHのために用いられないか、を少なくとも示す設定を含んでもよい。
 SS blockのマッピングの設定は、実際に送信されるSS blockを示してもよい。実際に送信されるSS blockを示すために、1または複数のSS blockのグループごとに与えられるビットマップが用いられてもよい。SS blockのマッピングの設定は、SS blockの送信周期の設定を含んでもよい。SS blockのマッピングの設定は、SS blockのサブキャリア間隔の設定μを含んでもよい。
 CSI-RSのマッピングの設定は、送信が設定されるCSI-RSのアンテナポート数の設定を含んでもよい。CSI-RSのマッピングの設定は、送信が設定されるCSI-RSを示す設定を含んでもよい。CSI-RSのマッピングの設定は、ゼロ電力CSI-RSの送信を示す設定を含んでもよい。ゼロ電力CSI-RSは、ゼロ電力であることが端末装置1によって想定されるCSI-RSであってもよい。CSI-RSのマッピングの設定は、CSI-IM(CSI-Interference Measurement)の送信を示す設定であってもよい。
 PDSCHの物理リソースマッピングの設定は、該PDSCHのOFDMシンボルの開始位置の設定を含んでもよい。PDSCHの物理リソースマッピングの設定は、該PDSCHがマップされないリソースエレメントの設定を含んでもよい。PDSCHの物理リソースマッピングの設定は、該PDSCHのOFDMシンボルの終端位置の設定を含んでもよい。PDSCHの物理リソースマッピングの設定は、該PDSCHの期間(duration)の設定を含んでもよい。
 予約リソースの設定は、いかなる信号が送信されているか、および/または、いかなる信号も送信されていないか、が端末装置1によって想定されないリソースエレメントの設定であってもよい。
 第1のビームパラメータは、1または複数の第1のビームパラメータのセットから与えられてもよい。該PDSCHのための第1のビームパラメータは、該PDSCHをスケジューリングするDCIに含まれる所定のフィールドに少なくとも基づき、該1または複数の第1のビームパラメータのセットから与えられてもよい。該1または複数の第1のビームパラメータのセットのそれぞれは、上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 条件4において、該PDCCHのための第2のビームパラメータは、該PDCCHのアンテナポートとQCLな下りリンク物理シグナルのアンテナポートのインデックスにより識別されてもよい。例えば、該PDCCHのアンテナポートと第1の下りリンク物理シグナルのアンテナポートがQCLである場合に該複数のPUCCHリソースセットから第1のPUCCHリソースセットが与えられてもよく、該PDCCHのアンテナポートと第2の下りリンク物理シグナルのアンテナポートがQCLである場合に該複数のPUCCHリソースセットから第2のPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該PDCCHのための第2のビームパラメータは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。第2のビームパラメータは、該要素1から該要素7の一部または全部を少なくとも含んでもよい。
 第2のビームパラメータは、1または複数の第2のビームパラメータのセットから与えられてもよい。該PDCCHのための第2のビームパラメータは、DCIに含まれる所定のフィールドに少なくとも基づき、該1または複数の第2のビームパラメータのセットから与えられてもよい。該1または複数の第2のビームパラメータのセットのそれぞれは、上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 条件5において、該PDSCHのためのHARQプロセスIDが第1のHARQプロセスIDのセットに含まれる場合に該複数のPUCCHリソースセットから第1のPUCCHリソースセットが与えられてもよく、該PDSCHのためのHARQプロセスIDが第2のHARQプロセスIDのセットに含まれる場合に該複数のPUCCHリソースセットから第2のPUCCHリソースセットが与えられてもよい。つまり、条件5において、該1つのPUCCHリソースセットは、該PDSCHのためのHARQプロセスIDが含まれるHARQプロセスIDのセットに少なくとも基づき与えられてもよい。
 条件6において、該PUCCHのための第3のビームパラメータは、該第1のビームパラメータ、および/または、該第2のビームパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。該第3のビームパラメータは、SRSのリソースを識別するためのインデックス(SRI:SRS Resource Index)を含んでもよい。
 該条件1から該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、あらかじめ定義された1つのPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該条件1から該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、BCCHまたはCCCHに少なくともマップされる上位層のパラメータに基づき与えられるPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該条件1から該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、該1つのPUCCHリソースは、スロット番号、サブフレーム番号、C-RNTI、該PDCCHが検出されるPDCCHのインデックスの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 該条件1から該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、あらかじめ定義された1つのPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該条件1から該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、BCCHまたはCCCHに少なくともマップされる上位層のパラメータに基づき与えられるPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該条件1から該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、該1つのPUCCHリソースは、スロット番号、サブフレーム番号、C-RNTI、該PDCCHが検出されるPDCCHのインデックスの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 端末装置1は、PDSCHのHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHを、PUCCHリソースセットより与えられる1つのPUCCHリソースを用いて送信してもよい。該PUCCHリソースセットは、該PDSCHのための第1のビームパラメータに関連してもよい。該PUCCHリソースセットは、該PDSCHのための第1のビームパラメータに含まれてもよい。該第1のビームパラメータは、該PDSCHのスケジューリングに用いられるPDCCHに含まれるDCIに少なくとも基づき、1または複数の第1のビームパラメータのセットから与えられてもよい。該第1のビームパラメータは、上位層のパラメータに少なくとも基づき、1または複数の第1のビームパラメータのセットから与えられてもよい。第1のパラメータは、該要素1から該要素7の一部または全部を少なくとも含んでもよい。
 該第1のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、あらかじめ定義された1つのPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該第1のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、BCCHまたはCCCHに少なくともマップされる上位層のパラメータに基づき与えられるPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該第1のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、該1つのPUCCHリソースは、スロット番号、サブフレーム番号、C-RNTI、該PDCCHが検出されるPDCCHのインデックスの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 該第1のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、あらかじめ定義された1つのPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該第1のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、BCCHまたはCCCHに少なくともマップされる上位層のパラメータに基づき与えられるPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該第1のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、該1つのPUCCHリソースは、スロット番号、サブフレーム番号、C-RNTI、該PDCCHが検出されるPDCCHのインデックスの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 端末装置1は、PDSCHのHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHを、PUCCHリソースセットより与えられる1つのPUCCHリソースを用いて送信してもよい。該PUCCHリソースセットは、該PDCCHのための第2のビームパラメータに関連してもよい。該PUCCHリソースセットは、該PDCCHのための第2のビームパラメータに含まれてもよい。該第2のビームパラメータは、該PDSCHのスケジューリングに用いられるPDCCHに含まれるDCIに少なくとも基づき、1または複数の第2のビームパラメータのセットから与えられてもよい。該第2のビームパラメータは、上位層のパラメータに少なくとも基づき、1または複数の第2のビームパラメータのセットから与えられてもよい。
 該第2のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、あらかじめ定義された1つのPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該第2のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、BCCHまたはCCCHに少なくともマップされる上位層のパラメータに基づき与えられるPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該第2のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、該1つのPUCCHリソースは、スロット番号、サブフレーム番号、C-RNTI、該PDCCHが検出されるPDCCHのインデックスの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 該第2のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、あらかじめ定義された1つのPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該第2のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、BCCHまたはCCCHに少なくともマップされる上位層のパラメータに基づき与えられるPUCCHリソースセットより該1つのPUCCHリソースセットが与えられてもよい。該第2のビームパラメータに関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、該1つのPUCCHリソースは、スロット番号、サブフレーム番号、C-RNTI、該PDCCHが検出されるPDCCHのインデックスの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 端末装置1は、PDCCHの検出に少なくとも基づきPDSCHを受信してもよい。該PDSCHのための第1のビームパラメータは、該条件1、該条件2、該条件4、該条件5、および、該条件6の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 該条件1、該条件2、該条件4、該条件5、および、該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、該PDSCHのための該第1のビームパラメータは、検出されたSS blockのインデックスに少なくとも基づき与えられてもよい。該検出されたSS blockのインデックスは、最後に成功裏に復号化されたPBCHを含むSS blockのインデックスであってもよい。
 該条件1、該条件2、該条件4、該条件5、および、該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、該PDSCHのための該第1のビームパラメータは、検出されたSS blockのインデックスに少なくとも基づき与えられてもよい。該検出されたSS blockのインデックスは、最後に成功裏に復号化されたPBCHを含むSS blockのインデックスであってもよい。
 端末装置1は、PDCCHの検出に少なくとも基づきPDSCHを受信してもよい。該PDSCHのための第1のビームパラメータは、該PDSCHをスケジューリングする該PDCCH、および/または、上位層のパラメータに少なくとも基づき、1または複数の第1のビームパラメータを含むセットから与えられてもよい。ここで、該1または複数の第1のビームパラメータを含むセットは、第1のセットとも呼称される。該第1のセットは、該条件1、該条件2、該条件4、該条件5、および、該条件6の一部または全部に少なくとも基づき、複数の第1のセットを含む集合から与えられてもよい。
 該条件1、該条件2、該条件4、該条件5、および、該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、該第1のビームパラメータを含むセットは、あらかじめ定義された第1のビームパラメータを含むセットであってもよい。該条件1、該条件2、該条件4、該条件5、および、該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通制御リソースセットにおいて検出された場合、該第1のビームパラメータを含むセットは、BCCHまたはCCCHに少なくともマップされる上位層のパラメータに基づき与えられてもよい。
 該条件1、該条件2、該条件4、該条件5、および、該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、該第1のビームパラメータを含むセットは、あらかじめ定義された第1のビームパラメータを含むセットであってもよい。該条件1、該条件2、該条件4、該条件5、および、該条件6の一部または全部に関わらず、該PDCCHが共通サーチスペースにおいて検出された場合、該第1のビームパラメータを含むセットは、BCCHまたはCCCHに少なくともマップされる上位層のパラメータに基づき与えられてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図12は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。該パラメータは上位層のパラメータであってもよい。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図13は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、1つまたは複数のCORESETにおいてPDCCHをモニタし、前記PDCCHの検出に基づきPDSCHを受信する受信部と、1つのPUCCHリソースセットから1つのPUCCHリソースを選択し、前記PDSCHのためのHARQ-ACKを前記1つのPUCCHリソースを用いて送信する送信部と、を備え、前記1つのPUCCHリソースセットは、条件1、条件2、条件3、条件4、および、条件5の一部または全部に少なくとも基づき、PUCCHリソースに関連する複数のPUCCHリソースセットから選択され、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDSCHのための第1のビームパラメータであり、前記条件4は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータであり、前記条件5は、前記PDSCHに関連するHARQプロセスIDであり、前記複数のPUCCHリソースセットのそれぞれは、1つまたは複数のPUCCHリソースを含む。
 (2)また、本発明の第1の態様において、前記第1のビームパラメータは、前記PDSCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDSCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (3)また、本発明の第1の態様において、前記第2のビームパラメータは、前記PDCCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDCCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (4)また、本発明の第2の態様は、端末装置であって、1つまたは複数のCORESETにおいてPDCCHをモニタし、前記PDCCHの検出に基づきPDSCHを受信する受信部を備え、前記PDSCHのための第1のビームパラメータは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (5)また、本発明の第2の態様において、前記第1のビームパラメータは、前記PDSCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDSCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (6)また、本発明の第2の態様において、前記第2のビームパラメータは、前記PDCCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDCCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (7)また、本発明の第3の態様は、端末装置であって、1つまたは複数のCORESETにおいてPDCCHをモニタし、前記PDCCHの検出に基づきPDSCHを受信する受信部を備え、1つのビームパラメータセットから前記PDSCHのための1つの第1のビームパラメータを選択し、前記1つのビームパラメータセットは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (8)また、本発明の第3の態様において、前記第1のビームパラメータは、前記PDSCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDSCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (9)また、本発明の第3の態様において、前記第2のビームパラメータは、前記PDCCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDCCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (10)また、本発明の第4の態様は、基地局装置であって、PDSCHを送信し、前記PDSCHのスケジューリング情報を含むPDCCHをCORESETにおいて送信する送信部と、1つのPUCCHリソースセットから選択される1つのPUCCHリソースを用いて送信され、前記PDSCHのためのHARQ-ACKを含むPUCCHを受信する受信部と、を備え、前記1つのPUCCHリソースセットは、条件1、条件2、条件3、条件4、および、条件5の一部または全部に少なくとも基づき、PUCCHリソースに関連する複数のPUCCHリソースセットから選択され、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDSCHのための第1のビームパラメータであり、前記条件4は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータであり、前記条件5は、前記PDSCHに関連するHARQプロセスIDであり、前記複数のPUCCHリソースセットのそれぞれは、1つまたは複数のPUCCHリソースを含む。
 (11)また、本発明の第4の態様において、前記第1のビームパラメータは、前記PDSCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDSCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (12)また、本発明の第4の態様において、前記第2のビームパラメータは、前記PDCCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDCCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (13)また、本発明の第5の態様は、基地局装置であって、PDSCHを送信し、前記PDSCHのスケジューリング情報を含むPDCCHをCORESETにおいて送信する送信部を備え、前記PDSCHのための第1のビームパラメータは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (14)また、本発明の第5の態様において、前記第1のビームパラメータは、前記PDSCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDSCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (15)また、本発明の第5の態様において、前記第2のビームパラメータは、前記PDCCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDCCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (16)また、本発明の第6の態様は、基地局装置であって、PDSCHを送信し、前記PDSCHのスケジューリング情報を含むPDCCHをCORESETにおいて送信する送信部を備え、1つのビームパラメータセットから前記PDSCHのための1つの第1のビームパラメータが選択され、前記1つのビームパラメータセットは、条件1、条件2、および条件3の一部または全部に少なくとも基づき与えられ、前記条件1は、前記PDCCHが検出されるCORESETであり、前記条件2は、前記PDCCHが検出されるサーチスペースであり、前記条件3は、前記PDCCHのための第2のビームパラメータである。
 (17)また、本発明の第6の態様において、前記第1のビームパラメータは、前記PDSCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDSCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 (18)また、本発明の第6の態様において、前記第2のビームパラメータは、前記PDCCHのためのリソースエレメントマッピングに少なくとも用いられる設定、および、前記PDCCHに関連するDL DMRSのアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のアンテナポートのインデックスの一部または全部を少なくとも含む。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10、30 無線送受信部
11、31 アンテナ部
12、32 RF部
13、33 ベースバンド部
14、34 上位層処理部
15、35 媒体アクセス制御層処理部
16、36 無線リソース制御層処理部

Claims (4)

  1.  PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを含むPDCCH、および、前記PDSCHを受信する受信部と、
     HARQ-ACKをPUCCHで送信する送信部と、を備え、
     前記PDSCHに関連する下りリンク参照信号のアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のインデックスは、前記PDCCHが検出される制御リソースセットに基づき与えられる
     端末装置。
  2.  PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを含むPDCCH、および、前記PDSCHを送信する送信部と、
     HARQ-ACKをPUCCHで受信する受信部と、を備え、
     前記PDSCHに関連する下りリンク参照信号のアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のインデックスは、前記PDCCHが検出される制御リソースセットに基づき与えられる
     基地局装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを含むPDCCH、および、前記PDSCHを受信するステップと、
     HARQ-ACKをPUCCHで送信するステップと、を備え、
     前記PDSCHに関連する下りリンク参照信号のアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のインデックスは、前記PDCCHが検出される制御リソースセットに基づき与えられる
     通信方法。
  4.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを含むPDCCH、および、前記PDSCHを送信するステップと、
     HARQ-ACKをPUCCHで受信するステップと、を備え、
     前記PDSCHに関連する下りリンク参照信号のアンテナポートとQCLな下りリンク参照信号のインデックスは、前記PDCCHが検出される制御リソースセットに基づき与えられる
     通信方法。
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