WO2019049928A1 - 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路 - Google Patents

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WO2019049928A1
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pdcch candidates
terminal device
pdcch
unit
base station
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PCT/JP2018/033023
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翔一 鈴木
友樹 吉村
李 泰雨
渉 大内
麗清 劉
中嶋 大一郎
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • HELECTRICITY
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, a communication method, and an integrated circuit.
  • the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) is a fourth-generation cellular mobile radio access method (hereinafter referred to as "Long Term Evolution (LTE)”) or "Evolved Universal Terrestrial Radio Access:” We carry out standardization work of “EUTRA”.) (Non-patent documents 1, 2 and 3).
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • Non-Patent Documents 4, 5, 6, 7 standardization work of the wireless access method (hereinafter referred to as "NR: New Radio") of the fifth generation cellular mobile communication is being performed (Non-Patent Documents 4, 5, 6, 7).
  • a terminal device is called UE (User Equipment) in LTE and NR.
  • the base station apparatus is also referred to as eNB in LTE. That is, the eNB provides EUTRA access.
  • the base station apparatus is referred to as gNB in NR. That is, gNB provides NR access.
  • Non-Patent Document 8 describes MR-DC (Multi Radio Access Technology Dual Connectivity).
  • MR-DC a terminal with multiple receivers and multiple transmitters utilizes radio resources provided by two separate schedulers at two different nodes (eNB and gNB). One scheduler is located at eNB and the other scheduler is located at gNB.
  • eNB and gNB are connected via a backhaul.
  • MC-DC at least one of gNB and eNB is connected to the core network.
  • One aspect of the present invention is a wireless communication system in which information is efficiently transmitted, a base station apparatus of the wireless communication system, a base station apparatus of the wireless communication system, a communication method used for the terminal apparatus, the base station apparatus A communication method used, an integrated circuit implemented in the terminal apparatus, and an integrated circuit implemented in the base station apparatus are provided.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, which is a reception unit that monitors a set of a first PDCCH candidate in one subframe of EUTRA and a set of a second PDCCH candidate in one slot of NR. And a transmitting unit for transmitting UE capability information, wherein the UE capability information is supported by the terminal device, the maximum number A of blind decodings in the first set of PDCCH candidates and the second PDCCH candidate At least the maximum number B of blind decodings in the set of.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus connected to another base station apparatus that transmits a second PDCCH in a second set of PDCCH candidates in one slot of NR,
  • the transmitter comprises: a transmitter configured to transmit a first PDCCH to a terminal in a first set of PDCCH candidates in one subframe of EUTRA; and a receiver configured to receive UE capability information from the terminal, the UE capability information Indicates at least a maximum number A of blind decodings in the first set of PDCCH candidates and a maximum number B of blind decodings in the second set of PDCCH candidates supported by the terminal device.
  • a third aspect of the present invention is a base station apparatus, which transmits a first PDCCH to a terminal apparatus in a first set of PDCCH candidates in one subframe of EUTRA, and one slot of NR
  • a transmitter configured to transmit the second PDCCH to the terminal in the second set of PDCCH candidates
  • a receiver configured to receive UE capability information from the terminal, the UE capability information being determined by the terminal At least a maximum number A of blind decodings in the first set of PDCCH candidates supported and a maximum number B of blind decodings in the second set of PDCCH candidates supported.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method of a terminal device, which is a set of a first PDCCH candidate in one subframe of EUTRA and a set of a second PDCCH candidate in one slot of NR.
  • Monitoring and transmitting UE capability information wherein the UE capability information is blind decoding in a set of the maximum number A of blind decodings in the first set of PDCCH candidates and the second set of PDCCH candidates supported by the terminal At least the maximum number B of
  • a fifth aspect of the present invention is a communication method of a base station apparatus connected to another base station apparatus transmitting a second PDCCH in a second set of PDCCH candidates in one slot of NR. And transmitting the first PDCCH to the terminal in the first set of PDCCH candidates in one subframe of EUTRA, receiving UE capability information from the terminal, the UE capability information being determined by the terminal At least a maximum number A of blind decodings in the first set of PDCCH candidates supported and a maximum number B of blind decodings in the second set of PDCCH candidates supported.
  • a sixth aspect of the present invention is a communication method of a base station apparatus, comprising: transmitting a first PDCCH to a terminal apparatus in a first set of PDCCH candidates in one subframe of EUTRA; Transmitting a second PDCCH to a terminal in a second set of PDCCH candidates in one slot, receiving UE capability information from the terminal, the UE capability information being supported by the terminal; At least a maximum number A of blind decodings in a set of one PDCCH candidate and a maximum number B of blind decodings in the second set of PDCCH candidates are shown.
  • information is efficiently transmitted between the network and the terminal device.
  • FIG. 1 is a conceptual view of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system includes a terminal device 1 and a network 3A.
  • the network 3A may include a core network device 3B, a master node 3C, and a secondary node 3D.
  • the master node is one of eNB and gNB, and the secondary node 3D is the other of gNB and eNB.
  • the master node is an eNB
  • the secondary node 3D is gNB.
  • the master node 3C is gNB and the secondary node 3D is an eNB.
  • the eNB provides LTE (EUTRA) access.
  • gNB provides NR access.
  • the master node 3C, the secondary node 3D, the eNB, and the gNB are also referred to as the base station device 3.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 are also referred to as a wireless communication device.
  • EUTRA is also referred to as a first radio access technology.
  • NR is also referred to as a second radio access technology.
  • the terminal device 1 simultaneously utilizes the radio resources 2A and 2B provided by two separate schedulers in two different base station devices (eNB and gNB) .
  • MR-DC is also referred to as MC (Multi Connectivity).
  • One scheduler is located at eNB and the other scheduler is located at gNB.
  • One of eNB and gNB is a master node 3C, and the other of eNB and gNB is a secondary node 3D.
  • the master node 3C is connected to the core network device 3B via the interface 2D.
  • the interface 2D includes a control plane connection.
  • the master node 3C and the secondary node 3D are connected via the backhaul 2C.
  • An eNB operating as a master node 3C is also referred to as a master eNB.
  • the gNB operating as the master node 3C is also referred to as a master gNB.
  • the eNB operating as the secondary node 3D is also referred to as a secondary eNB.
  • the gNB operating as the secondary node 3D is also referred to as a secondary gNB.
  • MR-DC includes EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) and NE-DC (NR EUTRA Dual Connectivity).
  • EN-DC the terminal device 1 is connected simultaneously with the master eNB and the secondary gNB, and the master eNB is connected with the core network device 3B via the interface 2D.
  • NE-DC the terminal device 1 is connected simultaneously with the master gNB and the secondary eNB, and the master gNB is connected with the core network device 3B via the interface 2D.
  • the state of the terminal device 1 may be changed from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED by a connection establishment procedure.
  • the state of the terminal device 1 may be changed from RRC_CONNECTED to RRC_IDLE by a connection release procedure.
  • One or more serving cells may be configured for the terminal device 1 of RRC_CONNECTED.
  • a technology in which the terminal device 1 communicates via a plurality of serving cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • cell aggregation a technology in which the terminal device 1 communicates via a plurality of serving cells
  • carrier aggregation a plurality of configured serving cells are also referred to as aggregated serving cells.
  • Each of the one or more serving cells belongs to either the master node 3C or the secondary node 3D.
  • a group of serving cells belonging to the master node 3C is referred to as an MCG (Master Cell Group).
  • a group of serving cells belonging to the secondary node 3D is called SCG (Secondary Cell Group).
  • One or more serving cells belonging to the MCG may include one primary cell and zero or more secondary cells.
  • the primary cell is a cell in which an initial connection establishment procedure has been performed, a cell in which a connection re-establishment procedure has been started, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a secondary cell may be configured when or after an RRC (Radio Resource Control) connection is established.
  • One or more serving cells belonging to the SCG may include one primary secondary cell and zero or more secondary cells. One or more serving cells belonging to the SCG are added in the procedure for adding the secondary node 3D.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the terminal device 1 can perform simultaneous transmission of a plurality of physical channels / a plurality of physical signals in a plurality of serving cells (component carriers).
  • the terminal device 1 can simultaneously receive a plurality of physical channels / a plurality of physical signals in a plurality of serving cells (component carriers).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a wireless frame according to the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each radio frame may include 10 consecutive subframes in the time domain.
  • Each subframe i may include two consecutive slots in the time domain. Two consecutive slots in the time domain may be a slot with a slot number n s of 2i in a radio frame and a slot with a slot number n s in a radio frame of 2i + 1.
  • Each radio frame may include 10 consecutive subframes in the time domain.
  • the above radio frame configuration may be applied to both uplink and downlink.
  • One subframe may be one slot.
  • FIG. 3 is a view showing a schematic configuration of a slot of this embodiment.
  • FIG. 3 shows the configuration of slots in one serving cell.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • l is a symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • the symbol may be an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbol.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • N SC is the total number of subcarriers included in the cell bandwidth.
  • N symb is the total number of symbols included in one slot. N symb may be given based on subcarrier spacing (subcarrier spacing).
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • a resource grid is defined by multiple subcarriers and multiple symbols.
  • Each of the elements in the resource grid is called a resource element.
  • the resource element a k, l is represented by subcarrier number / index k and symbol number / index l. That is, resources for transmission of physical signals or physical channels may be represented by resource elements.
  • a resource grid may be defined for each antenna port.
  • one antenna port will be described.
  • the present embodiment may be applied to each of a plurality of antenna ports.
  • Radio frames, subframes, and slots are time units.
  • the configurations of radio frames of EUTRA and NR may be different.
  • the length of the EUTRA radio frame may be the same as or different from the length of the NR radio frame.
  • the slot length of EUTRA may be the same as or different from the slot length of NR.
  • the length of the EUTRA OFDM symbol may be the same as or different from the length of the NR OFDM symbol.
  • the downlink physical channels are used in the downlink 2A radio communication from the eNB to the terminal device 1.
  • the following downlink physical channels are used in downlink 2B radio communication from gNB to the terminal device 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from higher layers.
  • ⁇ PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PDCCH transmitted by the eNB is referred to as LTE-PDCCH or first PDCCH.
  • the PDCCH transmitted by the gNB is referred to as NR-PDCCH or second PDCCH.
  • the PDSCH transmitted by the eNB is referred to as LTE-PDSCH or first PDSCH.
  • the PDSCH transmitted by gNB is referred to as NR-PDSCH or second PDSCH.
  • the LTE-PDCCH may include an enhanced physical downlink control channel (EPDCCH) and a short physical downlink control channel (sPDSCH).
  • EPDCCH enhanced physical downlink control channel
  • sPDSCH short physical downlink control channel
  • the first PDCCH is downlink control information (DCI) used for scheduling of the first PDSCH, and downlink used for scheduling of the first PUSCH (NR Physical Uplink Shared Channel). It is used to transmit link control information.
  • the second PDCCH is used to transmit downlink control information used for scheduling of the second PDSCH and downlink control information used for scheduling of the second PUSCH.
  • the eNB may encode the downlink control information according to the first encoding scheme. That is, the eNB may encode the downlink control information transmitted on the first PDCCH according to the first coding scheme.
  • the gNB may encode downlink control information according to a second coding scheme different from the first coding scheme. That is, gNB may encode downlink control information transmitted on the second PDCCH according to the second coding scheme.
  • the first coding scheme may be convolutional coding.
  • the second coding scheme may be polar coding.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • the terminal device 1 may decode the PDSCH based on the reception / detection of PDCCH including downlink control information.
  • uplink physical channels are used in uplink radio communication from the eNB to the terminal device 1.
  • uplink 2B radio communication from gNB to the terminal device 1
  • the uplink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the upper layer.
  • -PRACH Physical Random Access Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH which the terminal device 1 transmits to eNB is called LTE-PRACH or 1st PRACH.
  • the PRACH transmitted by the terminal device 1 to the gNB is referred to as an NR-PRACH or a second PRACH.
  • PUCCH which the terminal device 1 transmits to eNB is called LTE-PUCCH or 1st PUCCH.
  • the PUCCH that the terminal device 1 transmits to the gNB is referred to as NR-PUCCH or a second PUCCH.
  • PUSCH which the terminal device 1 transmits to eNB is called LTE-PUSCH or 1st PUSCH.
  • the PUSCH transmitted by the terminal device 1 to the gNB is referred to as NR-PUSCH or second PUSCH.
  • the PRACH is used to transmit a preamble (preamble sequence).
  • the PRACH may be used for random access procedures.
  • the PUCCH may be used to transmit uplink control information.
  • the uplink control information may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement), channel state information, and a scheduling request.
  • the HARQ-ACK corresponds to PDSCH (downlink data), and indicates ACK (Acknowledgement) or NACK (Negative Acknowledgment).
  • Channel state information is generated based on the received signal and / or the channel.
  • the scheduling request transmitted on the LTE-PUCCH indicates that the resource allocation of the LTE-PUSCH (uplink data) is requested.
  • the scheduling request transmitted on the NR-PUCCH indicates that resource allocation of NR-PUSCH (uplink data) is requested.
  • the PUSCH may be used to transmit uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH, transport block) and / or uplink control information.
  • uplink data Uplink Shared Channel: UL-SCH, transport block
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmitting / receiving antenna 109.
  • the upper layer processing unit 101 is configured to include a radio resource control unit 1011, a scheduling information interpretation unit 1013, and a transmission power control unit 1015.
  • the receiving unit 105 is configured to include a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a wireless reception unit 1057, and a measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and an uplink reference signal generation unit 1079.
  • Upper layer processing section 101 outputs uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to transmitting section 107. Also, the upper layer processing unit 101 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a radio resource control. (Radio Resource Control: RRC) layer processing is performed.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the radio resource control unit 1011 included in the upper layer processing unit 101 manages various setting information of the own apparatus. Also, the radio resource control unit 1011 generates information to be allocated to each uplink channel, and outputs the information to the transmission unit 107.
  • the scheduling unit 1013 included in the upper layer processing unit 101 generates control information to control the reception unit 105 and the transmission unit 107 based on the downlink control information received via the reception unit 105, and the control unit 103. Output to
  • the transmission power control unit 1015 sets transmission power for transmission of the uplink physical channel.
  • the transmission power control unit 1015 generates control information for instructing the transmission unit 107 to transmit the uplink physical channel using the set transmission power, and outputs the control information to the control unit 103.
  • the control unit 103 generates a control signal that controls the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the upper layer processing unit 101.
  • the control unit 103 outputs the generated control signal to the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 to control the receiving unit 105 and the transmitting unit 107.
  • Receiving section 105 separates, demodulates and decodes the received signal received from base station apparatus 3 via transmitting / receiving antenna 109 in accordance with the control signal input from control section 103, and transmits the decoded information to upper layer processing section 101. Output.
  • the wireless reception unit 1057 converts the downlink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down conversion: down cover), removes unnecessary frequency components, and maintains the signal level appropriately. Control the amplification level, and perform quadrature demodulation and convert the quadrature demodulated analog signal into a digital signal based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal.
  • the wireless reception unit 1057 removes a portion corresponding to a guard interval (GI) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval has been removed, and Extract the region signal.
  • GI guard interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the extracted signal into the downlink physical channel and the downlink physical signal. Also, the demultiplexing unit 1055 performs propagation channel compensation of the downlink physical channel from the propagation channel estimation value input from the measurement unit 1059. Also, the demultiplexing unit 1055 outputs the separated downlink reference signal to the measurement unit 1059.
  • Demodulation section 1053 and decoding section 1051 decode downlink control information, and output the decoded downlink data (transport block) to upper layer processing section 101.
  • the information demodulation unit 1053 and the decoding unit 1051 downlink data (transport block) based on the information related to the coding rate notified by the downlink control information and the modulation scheme notified by the downlink control information. , And outputs the decoded downlink data (transport block) to the upper layer processing unit 101.
  • the measurement unit 1059 performs downlink path loss measurement, channel measurement, and / or interference measurement from the downlink physical signal input from the demultiplexing unit 1055.
  • Measurement section 1059 outputs the channel state information calculated based on the measurement result and the measurement result to upper layer processing section 101.
  • measurement section 1059 calculates the estimated value of the downlink propagation path from the downlink physical signal, and outputs this to demultiplexing section 1055.
  • the transmitting unit 107 generates an uplink reference signal according to the control signal input from the control unit 103, and encodes and modulates uplink data (transport block) input from the upper layer processing unit 101, thereby generating PUCCH,
  • the PUSCH and the generated uplink reference signal are multiplexed and transmitted to the base station apparatus 3 via the transmission / reception antenna 109.
  • the encoding unit 1071 encodes uplink control information and uplink data input from the upper layer processing unit 101.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 according to a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, or the like.
  • the uplink reference signal generation unit 1079 is a physical cell identifier (physical cell identity: referred to as PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 3, a bandwidth for arranging the uplink reference signal, and an uplink grant. Based on the notified cyclic shift, the value of the parameter for generation of the DMRS sequence, and the like, a sequence determined by a predetermined rule (expression) is generated.
  • PCI physical cell identity: referred to as PCI, Cell ID, etc.
  • Multiplexing section 1075 determines the number of PUSCH layers to be spatially multiplexed based on the information used for PUSCH scheduling, and multiples are transmitted on the same PUSCH by using Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing (MIMO SM).
  • MIMO SM Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing
  • the multiplexing unit 1075 performs discrete Fourier transform (DFT) on modulation symbols of the PUSCH in accordance with the control signal input from the control unit 103. Also, the multiplexing unit 1075 multiplexes the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal for each transmission antenna port. That is, multiplexing section 1075 arranges the PUCCH and PUSCH signals and the generated uplink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • DFT discrete Fourier transform
  • the wireless transmission unit 1077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed signal to perform modulation of the SC-FDMA method, and adds a guard interval to the SC-FDMA modulated SC-FDMA symbol.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Generate a baseband digital signal convert the baseband digital signal to an analog signal, generate an in-phase component and a quadrature component of the intermediate frequency from the analog signal, and remove extra frequency components for the intermediate frequency band, A signal of intermediate frequency is converted (up converted) to a signal of high frequency, extra frequency components are removed, power is amplified, and the signal is output to the transmitting and receiving antenna 109 for transmission.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 of the present embodiment.
  • the base station device 3 includes an upper layer processing unit 301, a control unit 303, a receiving unit 305, a transmitting unit 307, and a transmitting / receiving antenna 309.
  • upper layer processing section 301 is configured to include radio resource control section 3011, scheduling section 3013, and transmission power control section 3015.
  • the receiving unit 305 includes a decoding unit 3051, a demodulation unit 3053, a demultiplexing unit 3055, a wireless reception unit 3057, and a measurement unit 3059.
  • the transmitting unit 307 includes an encoding unit 3071, a modulation unit 3073, a multiplexing unit 3075, a wireless transmission unit 3077, and a downlink reference signal generation unit 3079.
  • the upper layer processing unit 301 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Radio Resource Control (Radio Resource Control). Resource Control (RRC) layer processing is performed. Also, the upper layer processing unit 301 generates control information to control the receiving unit 305 and the transmitting unit 307, and outputs the control information to the control unit 303.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer processing unit 301 exchanges messages with the core network device 3B.
  • the upper layer processing unit 301 transmits and receives messages to and from another base station device 3.
  • Another base station device 3 may include a master node 3C and a secondary node 3D.
  • the radio resource control unit 3011 included in the upper layer processing unit 301 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. allocated to the downlink PDSCH, or It is acquired from the upper node and output to the transmitting unit 307. Also, the wireless resource control unit 3011 manages various setting information of each terminal device 1.
  • Scheduling section 3013 included in upper layer processing section 301 allocates physical channels (NR-PDSCH and NR-PUSCH) based on the received channel state information, channel estimation value input from measurement section 3059, channel quality, etc.
  • the frequency and subframes, the coding rate and modulation scheme of the physical channels (NR-PDSCH and NR-PUSCH), transmission power, etc. are determined.
  • the scheduling unit 3013 generates control information to control the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the scheduling result, and outputs the control information to the control unit 303.
  • the scheduling unit 3013 generates information (for example, downlink control information) used for scheduling of physical channels (NR-PDSCH and NR-PUSCH) based on the scheduling result.
  • the transmission power control unit 3015 included in the upper layer processing unit 301 sets transmission power control information (upper layer parameter and / or TPC command) used to set transmission power for transmission of the uplink physical channel. Generate The transmission power control unit 1015 generates control information instructing the transmission unit 107 to transmit the information, and outputs the generated control information and the transmission power control information to the control unit 103.
  • transmission power control information upper layer parameter and / or TPC command
  • the control unit 303 generates a control signal that controls the reception unit 305 and the transmission unit 307 based on the control information from the upper layer processing unit 301.
  • the control unit 303 outputs the generated control signal to the receiving unit 305 and the transmitting unit 307 to control the receiving unit 305 and the transmitting unit 307.
  • the receiving unit 305 separates, demodulates and decodes the received signal received from the terminal device 1 via the transmitting and receiving antenna 309 according to the control signal input from the control unit 303, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 301.
  • the wireless reception unit 3057 converts the uplink signal received via the transmission / reception antenna 309 into an intermediate frequency (down conversion: down cover), removes unnecessary frequency components, and the signal level is appropriately maintained.
  • the amplification level is controlled, and quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the quadrature-demodulated analog signal is converted into a digital signal.
  • the wireless reception unit 3057 removes a portion corresponding to a guard interval (GI) from the converted digital signal.
  • the wireless reception unit 3057 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the guard interval has been removed, extracts a signal in the frequency domain, and outputs the signal to the demultiplexing unit 3055.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 demultiplexes the signal input from the wireless reception unit 3057 into signals such as NR-PUCCH, NR-PUSCH, and uplink reference signal. This separation is performed based on the allocation information of radio resources included in the uplink grant that the base station apparatus 3 has determined in advance by the radio resource control unit 3011 and notified to each terminal apparatus 1. Further, the demultiplexing unit 3055 performs channel compensation of the NR-PUCCH and the NR-PUSCH from the estimated value of the channel input from the measuring unit 3059. Further, the demultiplexing unit 3055 outputs the demultiplexed uplink reference signal to the measuring unit 3059.
  • the demodulation unit 3053 performs inverse discrete Fourier transform (Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT) on the NR-PUSCH to obtain a modulation symbol, and BPSK (Binary Phase Shift Keying) on each of the NR-PUCCH and NR-PUSCH modulation symbols. ), And the received signal is demodulated using a modulation scheme, such as QPSK, 16 QAM, 64 QAM, etc., which has been previously determined by the own apparatus to each terminal apparatus 1 by uplink grant.
  • Demodulation section 3053 uses MIMO SM based on the number of spatially multiplexed sequences notified in advance by uplink grant to each terminal apparatus 1 and information instructing precoding to be performed on this sequence. It separates modulation symbols of multiple uplink data transmitted by NR-PUSCH.
  • Decoding section 3051 acquires uplink data and uplink control information from NR-PUCCH and NR-PUSCH, and outputs uplink data and uplink control information to upper layer processing section 101.
  • the measuring unit 309 measures channel estimation values, channel quality, and the like from the uplink reference signal input from the demultiplexing unit 3055, and outputs the measured values to the demultiplexing unit 3055 and the upper layer processing unit 301.
  • the transmitting unit 307 generates a downlink reference signal according to the control signal input from the control unit 303, and encodes and modulates the HARQ indicator, downlink control information, and downlink data input from the upper layer processing unit 301. , And multiplexes the NR-PDCCH, NR-PDSCH, and downlink reference signal, and transmits the signal to the terminal device 1 via the transmission / reception antenna 309.
  • the encoding unit 3071 encodes downlink control information and downlink data input from the upper layer processing unit 301.
  • the modulation unit 3073 modulates the coded bits input from the coding unit 3071 using a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, or the like.
  • the downlink reference signal generation unit 3079 generates a known sequence as the downlink reference signal by the terminal device 1, which is determined according to a predetermined rule based on a physical cell identifier (PCI) or the like for identifying the base station device 3. Do.
  • PCI physical cell identifier
  • the multiplexing unit 3075 maps one or more downlink data to be transmitted by one NR-PDSCH to one or more layers, according to the number of layers of NR-PDSCHs spatially multiplexed. Precoding one or more layers.
  • the multiplexing unit 375 multiplexes the downlink physical channel signal and the downlink reference signal for each transmission antenna port.
  • the multiplexing unit 375 arranges the downlink physical channel signal and the downlink reference signal in the resource element for each transmission antenna port.
  • the wireless transmission unit 3077 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed modulation symbol etc. to perform modulation of the OFDM scheme, adds a guard interval to the OFDM modulated OFDM symbol, and performs baseband processing. Generate a digital signal of baseband, convert the digital signal of baseband to an analog signal, generate an in-phase component and a quadrature component of an intermediate frequency from the analog signal, remove an extra frequency component for an intermediate frequency band, and generate an intermediate frequency signal Is converted to a high frequency signal (up convert: up convert), extra frequency components are removed, power is amplified, and output to the transmit / receive antenna 309 for transmission.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Each of the units in FIGS. 4 and 5 may be configured as a circuit.
  • the transmission unit 107 may be the transmission circuit 107.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a procedure for adding a secondary node in the present embodiment.
  • the procedure for adding the secondary node 3D is initiated by the master node 3C.
  • the procedure for adding the secondary node 3D is used to establish a UE context (UE context) in the secondary node 3D in order to provide a radio resource from the secondary node 3D to the terminal device 1.
  • UE context UE context
  • the terminal device 1 executes a connection establishment procedure to establish a connection with the master node 3C.
  • the terminal device 1 transmits the UE capability information 603A and the measurement result 603B to the master node 3C.
  • the UE capability information 603A indicates a function supported by the terminal device 1.
  • the measurement result 603B indicates the result of measurement using the signal received by the terminal device 1.
  • the master node 3C transmits an RRCConnectionReconfiguration message 605 for the MCG to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 applies a new configuration to the MCG based on the RRCConnectionReconfiguration message 605, and transmits an RRCConnectionReconfigurationComplete message 607 to the master node 3C.
  • the master node 3C decides to request the secondary node 3D to allocate a radio resource, and sends an addition request message 609 to the secondary node 3D.
  • the addition request message 609 includes at least the configuration of the SCG requested by the master node 3C to the secondary node 3D, the UE capability information 603A, the measurement result 603B, the RRCConnectionReconfiguration message 605, and part or all of the UE capability coordination results. Good.
  • the secondary node 3C allocates the radio resource and sends an addition request approval message 611 to the master node 3C.
  • the secondary node 3C may determine the primary secondary cell of the SCG and the secondary cell of the SCG based on the measurement result 603B.
  • the addition request acknowledgment message 611 includes an RRC setup message of radio access technology provided by the secondary node.
  • the RRC configuration message includes an RRCConnectionReconfiguration message 613 for SCG.
  • the RRC Connection Reconfiguration message 613 includes at least a configuration regarding the determined primary secondary cell and a configuration regarding the determined secondary cell.
  • the master node 3C transmits an RRC Connection Reconfiguration message 613 for SCG to the terminal device 1.
  • the master node 3C does not modify the RRCConnectionReconfiguration message 613 received from the secondary node.
  • the terminal device 1 applies a new configuration to the SCG based on the RRCConnectionReconfiguration message 613, and transmits an RRCConnectionReconfigurationComplete message 615 to the master node 3C.
  • the master node 3C notifies that the terminal device 1 has successfully completed the reconfiguration procedure based on the RRCConnectionReconfiguration message 613 via the transmission of the reconfiguration completion message 617.
  • the terminal device 1 starts a random access procedure 619 to acquire synchronization with the primary node of the secondary node 3D.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates.
  • the set of PDCCH candidates is also referred to as a search space.
  • the search space may be a UE specific search space.
  • the PDCCH candidate is a set of resource elements. That is, PDCCH candidates are time-frequency resources.
  • monitoring means trying to decode each PDCCH in the PDCCH candidate set according to the DCI format. That is, monitoring means trying to decode PDCCH including the DCI format in the PDCCH candidate.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a set of PDCCH candidates in the present embodiment.
  • EUTRA subframe 710 includes a first set of PDCCH candidates 700.
  • the first set of PDCCH candidates 700 includes four first PDCCH candidates 701, 702, 703, 704.
  • the NR slot 730 includes a second set of PDCCH candidates 720.
  • the second set of PDCCH candidates 720 includes six second PDCCH candidates 721, 722, 723, 724, 725, 726.
  • the eNB may transmit a first PDCCH including a first DCI format in the first PDCCH candidate.
  • the gNB may transmit a second PDCCH including a second DCI format in a second PDCCH candidate.
  • the terminal device 1 may monitor the first set of PDCCH candidates 700 according to one or more first DCI formats in the subframe 710.
  • the terminal device 1 may monitor the second set of PDCCH candidates 720 according to one or more second DCI formats in the slot 730.
  • the terminal device 1 may monitor the first set of PDCCH candidates 700 and the second set of PDCCH candidates 720 simultaneously.
  • the number of times of blind decoding may be defined by the number of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 and the number of payload sizes of the DCI format to which the PDCCH candidates correspond.
  • the number of times of blind decoding in the first set of PDCCH candidates is at least the number of first PDCCH candidates included in the first set of PDCCH candidates 700 and the number of payload sizes of the first DCI format to be monitored. It may be given based on.
  • the number of times of blind decoding in the first set of PDCCH candidates is the product of the number of first PDCCH candidates included in the first set of PDCCH candidates 700 and the number of payload sizes of the first DCI format to be monitored May be given by
  • the number of times of blind decoding in the second set of PDCCH candidates is at least the number of second PDCCH candidates included in the second set of PDCCH candidates 720 and the number of payload sizes of the second DCI format to be monitored. It may be given based on.
  • the number of times of blind decoding in the second set of PDCCH candidates is product of the number of second PDCCH candidates included in the second set of PDCCH candidates 720 and the number of payload sizes of the second DCI format to be monitored. May be given by
  • the first The payload size of the DCI format is two.
  • the payload size of the second DCI format is one. It is.
  • the UE capability information 603A transmitted by the terminal device 1 at 602 may indicate at least part or all of the following (i) to (iv).
  • the following unit time may be one slot of NR, one subframe of LTE, one millisecond, or one second.
  • One blind decoding in the first set of PDCCH candidates may correspond to X blind decodings in the second set of PDCCH candidates. That is, one blind decoding in the second set of PDCCH candidates may correspond to Y blind decodings in the first set of PDCCH candidates.
  • X may be given by Y.
  • X may be 1 / Y. That is, X may be given by Y.
  • Y may be given by X.
  • Y may be 1 / X. That is, Y may be given by X.
  • X may be 1.
  • X may not be 1.
  • X may be less than 1 and greater than 0 or greater than 1.
  • Y may be 1.
  • Y may not be 1.
  • Y may be less than 1 and greater than 0 or greater than 1.
  • Both or one of X and Y may be a value predefined by a specification or the like.
  • a MAX may be given based at least on B MAX and X.
  • B MAX may be given based at least on A MAX and X.
  • a MAX may be given by the following equation (1).
  • B MAX may be given by the following equation (2).
  • the floor function in the following Equations (1) to (14) may be a ceiling function or a ROUND function that outputs an integer.
  • a MAX may be the same as A when B is 0.
  • B MAX may be the same as B when A is 0.
  • A may be given based at least on A MAX , B and X.
  • B may be given based at least on B MAX , A and X.
  • A may be given by any one of Equations (3) to (5) below.
  • B may be given by any one of Equations (6) to (8) below.
  • a MAX is blind in one unit time or in a first set of PDCCH candidates in one subframe of EUTRA when it is assumed that the terminal device 1 communicates only with the eNB (non-dual connectivity) It may indicate the maximum number of decodings.
  • B MAX is blind decoding in the second PDCCH candidate set in one unit time or one slot of NR when it is assumed that the terminal device 1 communicates only with gNB (non-dual connectivity)
  • You may indicate the maximum number of A may indicate the maximum number of blind decodings in the first set of PDCCH candidates in one unit time when it is assumed that the terminal device 1 communicates with the eNB and the gNB (dual connectivity).
  • B may indicate the maximum number of blind decodings in the second set of PDCCH candidates in one unit time when it is assumed that the terminal device 1 communicates with the eNB and the gNB (dual connectivity).
  • the terminal apparatus 1 may transmit the UE capability information 603A indicating the A MAX to the master node 3C.
  • the A MAX may be used to derive B MAX by the master node 3C.
  • the A MAX may be used to derive a combination of A and B by the master node 3C. That, UE capability information 403A indicating the A MAX is the combination of A and B in the master node 3C, and are used to indicate the B MAX.
  • the terminal device 1 may transmit UE capability information 403A indicating B MAX to the master node 3C.
  • the B MAX may be used to derive the A MAX by the master node 3C.
  • the B MAX may be used to derive a combination of A and B by the master node 3C. That is, the UE capability information 403A indicating B MAX is used to indicate to the master node 3C a combination of A and B and A MAX .
  • the master node 3C determines a parameter LTE-pdcch-Candidate for controlling the number of first PDCCH candidates included in the first set of PDCCH candidates 700 monitored by the terminal device 1.
  • An RRCConnectionReconfiguration message 605 may be sent to the terminal device 1.
  • the master node 3C When the master node 3C is an eNB, the master node 3C transmits the parameter LTE-dci-Format for controlling the first DCI format monitored by the terminal device 1 in the first set of PDCCH candidates 700 to the terminal device 1 It may be sent to The parameter LTE-dci-Format may be included in the RRCConnectionReconfiguration message 605.
  • the master node 3C When the master node 3C is an eNB, the master node 3C sets parameters LTE-pdcch-Candidate and / or so that the number of blind decodings in the first set of PDCCH candidates in one subframe of EUTRA does not exceed A MAX. Alternatively, the parameter LTE-dci-Format may be set.
  • the master node 3C determines a parameter NR-pdcch-Candidate for controlling the number of second PDCCH candidates included in the second set of PDCCH candidates 720 monitored by the terminal device 1.
  • An RRCConnectionReconfiguration message 605 may be sent to the terminal device 1.
  • the master node 3C When the master node 3C is gNB, the master node 3C generates an RRCConnectionReconfiguration message 605 including a parameter NR-dci-Format for controlling a second DCI format that the terminal device 1 monitors in the second set of PDCCH candidates 720. May be transmitted to the terminal device 1.
  • the master node 3C may set the parameter NR-pdcch-Candidate and / or so that the number of blind decodings in the first set of PDCCH candidates in one slot of NR does not exceed B MAX.
  • the parameter NR-dci-Format may be set.
  • the secondary node 3D transmits both of the parameter NR-pdcch-Candidate and the parameter NR-dci-Format to the RRCConnectionReconfiguration message 613 included in the addition request acknowledgment.
  • the secondary node 3D is configured to transmit the first in one subframe of unit time or EUTRA based on the UE capability information 603A and / or the RRCConnectionReconfiguration message 605 (parameter LTE-pdcch-Candidate, parameter LTE-dci-Format, etc.).
  • the number A actual of blind decoding in the set of PDCCH candidates of H may be acquired.
  • the secondary node 3D performs blind decoding in the second set of PDCCH candidates in one slot of unit time or NR.
  • the parameter LTE-pdcch-Candidate and / or the parameter LTE-dci-Format may be set so that the number of times B actual does not exceed B MAX_act .
  • B MAX — act may be given based at least on B MAX and A actual and X.
  • B MAX — act may be given by any of the following equations (9) to (11).
  • the secondary node 3D transmits both the parameter LTE-pdcch-Candidate and the parameter LTE-dci-Format to the RRCConnectionReconfiguration message 613 included in the addition request acknowledgment.
  • the secondary node 3D performs second processing in one slot of unit time or NR.
  • the number B actual of blind decoding in the set of PDCCH candidates may be obtained.
  • the secondary node 3D performs blind decoding in the first set of PDCCH candidates in unit time or one subframe of EUTRA.
  • the parameter LTE-pdcch-Candidate and / or the parameter LTE-dci-Format may be set so that the number of times A actual does not exceed A MAX_act .
  • a MAX — act may be given based at least on A MAX and B actual and X.
  • a MAX — act may be given by any of the following equations (12) to (14).
  • the first aspect of the present embodiment is the terminal device 1, which monitors the first set of PDCCH candidates in one subframe of EUTRA and the second set of PDCCH candidates in one slot of NR.
  • Receiving unit, and a transmitting unit for transmitting UE capability information wherein the UE capability information is the maximum number A of blind decodings in the first set of PDCCH candidates supported by the terminal apparatus and the second At least a maximum number B of blind decodings in the set of PDCCH candidates for
  • the second aspect of the present embodiment is the base station apparatus 3, which is connected to another base station apparatus that transmits the second PDCCH in the second set of PDCCH candidates in one slot of NR.
  • a transmitting station for transmitting a first PDCCH to a terminal device in a first set of PDCCH candidates in one subframe of EUTRA, and a receiving unit for receiving UE capability information from the terminal device.
  • the UE capability information is supported by the terminal device, the maximum number A of blind decodings in the first set of PDCCH candidates and the maximum number B of blind decodings in the second set of PDCCH candidates At least
  • the third aspect of the present embodiment is the base station apparatus 3, which transmits the first PDCCH to the terminal apparatus in the first set of PDCCH candidates in one subframe of EUTRA, and performs NR 1 And a receiver configured to transmit the second PDCCH to the terminal in the second set of PDCCH candidates in one slot, and a receiver configured to receive UE capability information from the terminal, wherein the UE capability information includes At least a maximum number A of blind decodings in the first set of PDCCH candidates and a maximum number B of blind decodings in the second set of PDCCH candidates supported by a device.
  • the base station device 3 according to the present embodiment can also be realized as an aggregate (device group) configured of a plurality of devices (for example, the master node 3C and the secondary node 3D).
  • 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 program that operates in an apparatus according to an aspect of the present invention is a program that causes a computer to function by controlling a central processing unit (CPU) or the like so as to realize the functions of the above-described embodiments according to an aspect of the present invention. It may be.
  • the program or information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM), or stored in nonvolatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the CPU reads, corrects and writes.
  • a part of the device 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” referred to here is a computer system built in an apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • a 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 in that case may also include one that holds a program for a certain period of 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.
  • each functional block or feature of the device used in the above-described embodiment may be implemented or implemented in an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein may be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or the like. Programmable logic devices, discrete gates or transistor logic, discrete hardware components, or combinations thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be a conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the general purpose processor or each of the circuits described above may be configured by digital circuits or may be configured by analog circuits.
  • integrated circuits according to such technology can also be used.
  • the present invention is not limited to the above embodiment. Although an example of the device has been described in the embodiment, the present invention is not limited thereto, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors, for example, an AV device, a kitchen device, The present invention can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning and washing equipment, air conditioners, office equipment, vending machines, and other household 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 apparatus 101 upper layer processing unit 103 control unit 105 reception unit 107 transmission unit 301 upper layer processing unit 303 control unit 305 reception unit 307 transmission unit 1011 radio resource control unit 1013 scheduling unit 1015 transmission power control unit 3011 radio resource control unit 3013 scheduling unit 3015 transmission power control unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末装置は、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットとNRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットをモニタし、UE能力情報を送信し、前記UE能力情報は、端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。

Description

端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
 本発明は、端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路に関する。
 本願は、2017年9月6日に日本に出願された特願2017-170972号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)は、第4世代のセルラー移動通信の無線アクセス方式(以下、「Long Term Evolution (LTE、登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)の標準化作業を行っている(非特許文献1、2、3)。
 3GPPにおいて、第5世代のセルラー移動通信の無線アクセス方式(以下、「NR: New Radio」と称する。)の標準化作業を行っている(非特許文献4、5、6、7)。
 LTEとNRにおいて端末装置をUE(User Equipment)と称する。LTEにおいて基地局装置をeNBとも称する。すなわち、eNBはEUTRAアクセスを提供する。NRにおいて基地局装置をgNBと称する。すなわち、gNBはNRアクセスを提供する。
 非特許文献8には、MR-DC(Multi Radio access technology Dual Connectivity)について記載されている。MR-DCにおいて、複数の受信機と複数の送信機を持つ端末装置は2つの異なるノード(eNBとgNB)における2つの個別のスケジューラによって提供される無線リソースを利用する。1つのスケジューラはeNBに配置され、他方のスケジューラはgNBに配置される。MR-DCにおいて、eNBとgNBはバックホールを介してコネクトされている。MC-DCにおいて、gNBとeNBの少なくとも一方はコアネットワークとコネクトされる。
"3GPP TS 36.211 V14.3.0 (2017-06)", 23rd June, 2017. "3GPP TS 36.212 V14.3.0 (2017-06)", 23rd June, 2017. "3GPP TS 36.213 V14.3.0 (2017-06)", 23rd June, 2017. "3GPP TS 38.212 V0.1.1 (2017-07) ", R1-1712011, 14th July, 2017. "3GPP TS 38.212 V0.0.1 (2017-07) ", R1-1712014, 14th July, 2017. "3GPP TS 38.213 V0.0.1 (2017-07) ", R1-1712015, 15th July, 2017. "3GPP TS 38.214 V0.0.1 (2017-07) ", R1-1712016, 14th July, 2017. "3GPP TS 37.340 V0.2.0 (2017-06) ", 5th June, 2017.
 本発明の一態様は効率的に情報が伝送される無線通信システム、該無線通信システムの基地局装置、該無線通信システムの基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。
 (1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットとNRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットをモニタする受信部と、UE能力情報を送信する送信部と、を備え、前記UE能力情報は、端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。
 (2)本発明の第2の態様は、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを送信する他の基地局装置と接続されている基地局装置であって、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信する送信部と、前記端末装置からUE能力情報を受信する受信部と、を備え、前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。
 (3)本発明の第3の態様は、基地局装置であって、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信し、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを端末装置に送信する送信部と、前記端末装置からUE能力情報を受信する受信部と、を備え、前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。
 (4)本発明の第4の態様は、端末装置の通信方法であって、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットとNRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットをモニタし、UE能力情報を送信し、前記UE能力情報は、端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。
 (5)本発明の第5の態様は、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを送信する他の基地局装置と接続されている基地局装置の通信方法であって、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信し、前記端末装置からUE能力情報を受信し、前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。
 (6)本発明の第6の態様は、基地局装置の通信方法であって、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信し、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを端末装置に送信し、前記端末装置からUE能力情報を受信し、前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。
 この発明の一態様によれば、ネットワークと端末装置との間で効率的に情報が伝送される。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの構成の一例を示す図である。 本実施形態のスロットの概略構成を示す図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態におけるセカンダリーノードを追加するための手順の一例を示す図である。 本実施形態におけるPDCCH候補のセットの一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1、および、ネットワーク3Aを具備する。ネットワーク3Aは、コアネットワーク装置3B、マスターノード3C、および、セカンダリーノード3Dを含んでもよい。マスターノードはeNBとgNBの一方であり、セカンダリーノード3DはgNBとeNBの他方である。例えば、マスターノードはeNBであり、且つ、セカンダリーノード3DはgNBである。例えば、マスターノード3CはgNBであり、且つ、セカンダリーノード3DはeNBである。eNBはLTE(EUTRA)アクセスを提供する。gNBはNRアクセスを提供する。マスターノード3C、セカンダリーノード3D、eNB、および、gNBを、基地局装置3とも称する。端末装置1、および、基地局装置3を、無線通信装置とも称する。本実施形態においてEUTRAを第1の無線アクセス技術とも称する。本実施形態においてNRを第2の無線アクセス技術とも称する。
 MR(Multi Radio access technology)-DC(Dual Connectivity)において、端末装置1は、2つの異なる基地局装置(eNBとgNB)における2つの個別のスケジューラによって提供される無線リソース2A、2Bを同時に利用する。MR-DCをMC(Multi Connectivity)とも称する。1つのスケジューラはeNBに配置され、他方のスケジューラはgNBに配置される。eNBとgNBの何れか1つはマスターノード3Cであり、eNBとgNBの他方はセカンダリーノード3Dである。マスターノード3Cは、インタフェース2Dを介してコアネットワーク装置3Bとコネクトされる。インタフェース2Dはコントロールプレーンコネクション(control plane connection)を含む。マスターノード3Cとセカンダリーノード3Dはバックホール2Cを介してコネクトされている。マスターノード3Cとして動作するeNBをマスターeNBとも称する。マスターノード3Cとして動作するgNBをマスターgNBとも称する。セカンダリーノード3Dとして動作するeNBをセカンダリーeNBとも称する。セカンダリーノード3Dとして動作するgNBをセカンダリーgNBとも称する。
 MR-DCは、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)とNE-DC(NR EUTRA Dual Connectivity)を含む。EN-DCにおいて、端末装置1はマスターeNBとセカンダリーgNBと同時にコネクトされ、マスターeNBはインタフェース2Dを介してコアネットワーク装置3Bとコネクトされる。NE-DCにおいて、端末装置1はマスターgNBとセカンダリーeNBと同時にコネクトされ、マスターgNBはインタフェース2Dを介してコアネットワーク装置3Bとコネクトされる。
 端末装置1の状態は、コネクション確立(connection establishment)プロシージャによって、RRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに変更されてもよい。端末装置1の状態は、コネクション解放(connection release)プロシージャによって、RRC_CONNECTEDからRRC_IDLEに変更されてもよい。
 RRC_CONNECTEDの端末装置1に対して1つまたは複数のサービングセルが設定されてもよい。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。キャリアアグリゲーションにおいて、設定された複数のサービングセルを集約されたサービングセルとも称する。
 1つまたは複数のサービングセルのそれぞれはマスターノード3Cまたはセカンダリーノード3Dの何れか一方に属する。マスターノード3Cに属するサービングセルのグループをMCG(Master Cell Group)と称する。セカンダリーノード3Dに属するサービングセルのグループをSCG(Secondary Cell Group)と称する。
 MCGに属する1つまたは複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと0または0より多いセカンダリーセルを含んでもよい。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。
 SCGに属する1つまたは複数のサービングセルは、1つのプライマリーセカンダリーセルと0または0より多いセカンダリーセルを含んでもよい。SCGに属する1つまたは複数のサービングセルは、セカンダリーノード3Dを追加するための手順において追加される。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
 端末装置1は、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時送信を行うことができる。端末装置1は、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時受信を行うことができる。
 図2は、本実施形態の無線フレームの構成の一例を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。
 それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含んでもよい。それぞれのサブフレームiは、時間領域において連続する2つのスロットを含んでもよい。該時間領域において連続する2つのスロットは、無線フレーム内のスロット番号nsが2iのスロット、および、無線フレーム内のスロット番号nsが2i+1のスロットであってもよい。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含んでもよい。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する20のスロット(ns=0,1,…,19)を含んでもよい。上記の無線フレームの構成は、上りリンク、および、下りリンクの両方に適用されてもよい。
 1つのサブフレームは1つのスロットであってもよい。
 以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。図3は、本実施形態のスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのサービングセルにおけるスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはシンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。ここで、シンボルは、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、または、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルであってもよい。NSCは、セルの帯域幅に含まれるサブキャリアの総数である。Nsymbは、1つのスロットに含まれるシンボルの総数である。Nsymbは、サブキャリア間隔(subcarrier spacing)に基づいて与えられてもよい。
 スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントak,lは、サブキャリア番号/インデックスk、および、シンボル番号/インデックスlによって表される。すなわち、物理シグナルまたは物理チャネルの送信のためのリソースは、リソースエレメントによって表現されてもよい。
 リソースグリッドは、アンテナポート毎に定義されてもよい。本実施形態では、1つのアンテナポートに対する説明を行う。複数のアンテナポートのそれぞれに対して、本実施形態が適用されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、および、スロットは時間ユニットである。
 EUTRAとNRの無線フレームの構成は異なってもよい。EUTRAの無線フレームの長さは、NRの無線フレームの長さと同じでもよいし、異なってもよい。EUTRAのスロットの長さは、NRのスロットの長さと同じでもよいし、異なってもよい。EUTRAのOFDMシンボルの長さは、NRのOFDMシンボルの長さと同じでもよいし、異なってもよい。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
 図1において、eNBから端末装置1への下りリンク2A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。図1において、gNBから端末装置1への下りリンク2B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。
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 eNBが送信するPDCCHを、LTE-PDCCH、または、第1のPDCCHと称する。gNBが送信するPDCCHを、NR-PDCCH、または、第2のPDCCHと称する。eNBが送信するPDSCHを、LTE-PDSCH、または、第1のPDSCHと称する。gNBが送信するPDSCHを、NR-PDSCH、または、第2のPDSCHと称する。LTE-PDCCHは、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、sPDSCH(short Physical Downlink Control Channel)を含んでもよい。
 第1のPDCCHは、第1のPDSCHのスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)、および、第1のPUSCH(NR Physical Uplink Shared Channel)のスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報を送信するために用いられる。第2のPDCCHは、第2のPDSCHのスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報、および、第2のPUSCHのスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報を送信するために用いられる。
 eNBは第1の符号化方式によって下りリンク制御情報を符号化してもよい。すなわち、eNBは第1のPDCCHで送信される下りリンク制御情報を第1の符号化方式によって符号化してもよい。gNBは第1の符号化方式とは異なる第2の符号化方式によって下りリンク制御情報を符号化してもよい。すなわち、gNBは第2のPDCCHで送信される下りリンク制御情報を第2の符号化方式によって符号化してもよい。第1の符号化方式は畳み込み符号化であってもよい。第2の符号化方式はポーラー符号化であってもよい。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。端末装置1は、下りリンク制御情報を含むPDCCHの受信/検出に基づいて、PDSCHをデコードしてもよい。
 図1において、eNBから端末装置1への上りリンク2Aの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。図1において、gNBから端末装置1への上りリンク2Bの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PRACH(Physical Random Access Channel)
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
 端末装置1がeNBへ送信するPRACHを、LTE-PRACH、または、第1のPRACHと称する。端末装置1がgNBへ送信するPRACHを、NR-PRACH、または、第2のPRACHと称する。端末装置1がeNBへ送信するPUCCHを、LTE-PUCCH、または、第1のPUCCHと称する。端末装置1がgNBへ送信するPUCCHを、NR-PUCCH、または、第2のPUCCHと称する。端末装置1がeNBへ送信するPUSCHを、LTE-PUSCH、または、第1のPUSCHと称する。端末装置1がgNBへ送信するPUSCHを、NR-PUSCH、または、第2のPUSCHと称する。
 PRACHは、プリアンブル(プリアンブル系列)を伝送するために用いられる。PRACHは、ランダムアクセスプロシージャのために用いられてもよい。
 PUCCHは、上りリンク制御情報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、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest ACKnowledgement)、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストを含んでもよい。該HARQ-ACKは、PDSCH(下りリンクデータ)に対応し、且つ、ACK(Acknowledgement)またはNACK(Negative Acknowledgement)を示す。チャネル状態情報は、受信された信号、および/または、チャネルに基づいて生成される。LTE-PUCCHで送信されるスケジューリングリクエストは、LTE-PUSCH(上りリンクデータ)のリソースの割り当てを要求することを示す。NR-PUCCHで送信されるスケジューリングリクエストは、NR-PUSCH(上りリンクデータ)のリソースの割り当てを要求することを示す。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH、トランスポートブロック)、および/または、上りリンク制御情報を送信するために用いられてもよい。
 以下、本実施形態の端末装置1の装置構成について説明する。
 図4は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107と送受信アンテナ109を含んで構成される。また、上位層処理部101は、無線リソース制御部1011、スケジューリング情報解釈部1013、および、送信電力制御部1015を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057と測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077と上りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 上位層処理部101は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、送信部107に出力する。また、上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部101が備える無線リソース制御部1011は、自装置の各種設定情報の管理をする。また、無線リソース制御部1011は、上りリンクの各チャネルに配置される情報を生成し、送信部107に出力する。
 上位層処理部101が備えるスケジューリング部1013は、受信部105を介して受信した下りリンク制御情報に基づき、受信部105、および送信部107の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 送信電力制御部1015は、上りリンク物理チャネルの送信のための送信電力をセットする。送信電力制御部1015は、セットされた送信電力を用いて上りリンク物理チャネルを送信することを送信部107に指示する制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105、および送信部107の制御を行なう制御信号を生成する。制御部103は、生成した制御信号を受信部105、および送信部107に出力して受信部105、および送信部107の制御を行なう。
 受信部105は、制御部103から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ109を介して基地局装置3から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部101に出力する。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信した下りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部1055は、抽出した信号を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に、それぞれ分離する。また、多重分離部1055は、測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、下りリンク物理チャネルの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部1055は、分離した下りリンク参照シグナルを測定部1059に出力する。
 復調部1053、および、復号化部1051は、下りリンク制御情の復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。報復調部1053、および、復号化部1051は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報、および、下りリンク制御情報で通知された変調方式に基づいて下りリンクデータ(トランスポートブロック)の復号を行い、復号した下りリンクデータ(トランスポートブロック)を上位層処理部101へ出力する。
 測定部1059は、多重分離部1055から入力された下りリンク物理シグナルから、下りリンクのパスロスの測定、チャネル測定、および/または、干渉測定を行う。測定部1059は、測定結果に基づいて算出したチャネル状態情報、および、測定結果を上位層処理部101へ出力する。また、測定部1059は、下りリンク物理シグナルから下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部1055へ出力する。
 送信部107は、制御部103から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号を生成し、上位層処理部101から入力された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を符号化および変調し、PUCCH、PUSCH、および生成した上りリンク参照信号を多重し、送受信アンテナ109を介して基地局装置3に送信する。
 符号化部1071は、上位層処理部101から入力された上りリンク制御情報、および、上りリンクデータを符号化する。変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の変調方式で変調する。
 上りリンク参照信号生成部1079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。
 多重部1075は、PUSCHのスケジューリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるPUSCHのレイヤーの数を決定し、MIMO SM(Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing)を用いることにより同一のPUSCHで送信される複数の上りリンクデータを、複数のレイヤーにマッピングし、このレイヤーに対してプレコーディング(precoding)を行なう。
 多重部1075は、制御部103から入力された制御信号に従って、PUSCHの変調シンボルを離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform: DFT)する。また、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。つまり、多重部1075は、PUCCHとPUSCHの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎にリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重された信号を逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMA方式の変調を行い、SC-FDMA変調されたSC-FDMAシンボルにガードインターバルを付加し、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し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ109に出力して送信する。
 以下、本実施形態の基地局装置3の装置構成について説明する。
 図5は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、上位層処理部301、制御部303、受信部305、送信部307、および、送受信アンテナ309、を含んで構成される。また、上位層処理部301は、無線リソース制御部3011、スケジューリング部3013、および、送信電力御部3015を含んで構成される。また、受信部305は、復号化部3051、復調部3053、多重分離部3055、無線受信部3057と測定部3059を含んで構成される。また、送信部307は、符号化部3071、変調部3073、多重部3075、無線送信部3077と下りリンク参照信号生成部3079を含んで構成される。
 上位層処理部301は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部301は、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。
 上位層処理部301は、コアネットワーク装置3Bとメッセージの送受信を行う。上位層処理部301は、他の基地局装置3とメッセージの送受信を行う。他の基地局装置3は、マスターノード3Cおよびセカンダリーノード3Dを含んでもよい。
 上位層処理部301が備える無線リソース制御部3011は、下りリンクのPDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は、上位ノードから取得し、送信部307に出力する。また、無線リソース制御部3011は、端末装置1各々の各種設定情報の管理をする。
 上位層処理部301が備えるスケジューリング部3013は、受信したチャネル状態情報および測定部3059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネル(NR-PDSCHおよびNR-PUSCH)を割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネル(NR-PDSCHおよびNR-PUSCH)の符号化率および変調方式および送信電力などを決定する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、受信部305、および送信部307の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部303に出力する。スケジューリング部3013は、スケジューリング結果に基づき、物理チャネル(NR-PDSCHおよびNR-PUSCH)のスケジューリングに用いられる情報(例えば、下りリンク制御情報)を生成する。
 上位層処理部301が備える送信電力制御部3015は、上りリンク物理チャネルの送信のための送信電力をセットするために用いられる送信電力制御情報(上位層のパラメータ、および/または、TPCコマンド)を生成する。送信電力制御部1015は、当該情報を送信することを送信部107に指示する制御情報を生成し、当該生成した制御情報と当該送信電力制御情報を制御部103に出力する。
 制御部303は、上位層処理部301からの制御情報に基づいて、受信部305、および送信部307の制御を行なう制御信号を生成する。制御部303は、生成した制御信号を受信部305、および送信部307に出力して受信部305、および送信部307の制御を行なう。
 受信部305は、制御部303から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ309を介して端末装置1から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部301に出力する。無線受信部3057は、送受信アンテナ309を介して受信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。
 無線受信部3057は、変換したディジタル信号からガードインターバル(Guard Interval: GI)に相当する部分を除去する。無線受信部3057は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部3055に出力する。
 多重分離部1055は、無線受信部3057から入力された信号をNR-PUCCH、NR-PUSCH、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置3が無線リソース制御部3011で決定し、各端末装置1に通知した上りリンクグラントに含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部3055は、測定部3059から入力された伝搬路の推定値から、NR-PUCCHとNR-PUSCHの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部3055は、分離した上りリンク参照信号を測定部3059に出力する。
 復調部3053は、NR-PUSCHを逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform: IDFT)し、変調シンボルを取得し、NR-PUCCHとNR-PUSCHの変調シンボルそれぞれに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM等の予め定められた、または自装置が端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部3053は、端末装置1各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、MIMO SMを用いることにより同一のNR-PUSCHで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
 復号化部3051は、NR-PUCCHとNR-PUSCHから、上りリンクデータと上りリンク制御情報を取得し、上りリンクデータと上りリンク制御情報を上位層処理部101へ出力する。測定部309は、多重分離部3055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部3055および上位層処理部301に出力する。
 送信部307は、制御部303から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号を生成し、上位層処理部301から入力されたHARQインディケータ、下りリンク制御情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、NR-PDCCH、NR-PDSCH、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ309を介して端末装置1に信号を送信する。
 符号化部3071は、上位層処理部301から入力された下りリンク制御情報、および下りリンクデータを符号化する。変調部3073は、符号化部3071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM等の変調方式で変調する。
 下りリンク参照信号生成部3079は、基地局装置3を識別するための物理セル識別子(PCI)などを基に予め定められた規則で求まる、端末装置1が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。
 多重部3075は、空間多重されるNR-PDSCHのレイヤーの数に応じて、1つのNR-PDSCHで送信される1つまたは複数の下りリンクデータを、1つまたは複数のレイヤーにマッピングし、該1つまたは複数のレイヤーに対してプレコーディング(precoding)を行なう。多重部375は、下りリンク物理チャネルの信号と下りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する。多重部375は、送信アンテナポート毎に、下りリンク物理チャネルの信号と下りリンク参照信号をリソースエレメントに配置する。
 無線送信部3077は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、OFDM方式の変調を行い、OFDM変調されたOFDMシンボルにガードインターバルを付加し、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し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換(アップコンバート: up convert)し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ309に出力して送信する。
 図4、および、図5における、部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。例えば、送信部107は、送信回路107であってもよい。
 以下、セカンダリーノードを追加するための手順について説明する。図6は、本実施形態におけるセカンダリーノードを追加するための手順の一例を示す図である。
 セカンダリーノード3Dを追加するための手順は、マスターノード3Cによって開始される。セカンダリーノード3Dを追加するための手順は、セカンダリーノード3Dから端末装置1に無線リソースを提供するためにセカンダリーノード3DにUEコンテキスト(UE context)を確立するために用いられる。
 600において、端末装置1は、コネクション確立手順を実行し、マスターノード3Cとのコネクションを確立する。
 602において、端末装置1は、UE能力情報603Aと測定結果603Bをマスターノード3Cに送信する。UE能力情報603Aは、端末装置1がサポートする機能を示す。測定結果603Bは、端末装置1が受信した信号を用いて測定した結果を示す。
 604において、マスターノード3Cは、MCGのためのRRCConnectionReconfigurationメッセージ605を端末装置1に送信する。
 606において、端末装置1は、RRCConnectionReconfigurationメッセージ605に基づいてMCGに対して新しい設定を適用し、マスターノード3CにRRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージ607を送信する。
 608において、マスターノード3Cは、無線リソースを割り当てることをセカンダリーノード3Dに要求することを決定し、さらに、追加要求メッセージ609をセカンダリーノード3Dに送信する。追加要求メッセージ609は、マスターノード3Cがセカンダリーノード3Dに要求するSCGの設定、UE能力情報603A、測定結果603B、RRCConnectionReconfigurationメッセージ605、および、UE能力協調結果の一部、または、全部を少なくとも含んでもよい。
 610において、セカンダリーノード3Dが無線リソースの要求を承認できる場合、セカンダリーノード3Cは無線リソースを割り当て、追加要求承認メッセージ611をマスターノード3Cに送信する。セカンダリーノード3Cは、測定結果603Bに基づいて、SCGのプライマリーセカンダリーセルとSCGのセカンダリーセルを決定してもよい。追加要求承認メッセージ611は、セカンダリーノードが提供する無線アクセス技術のRRC設定メッセージを含む。該RRC設定メッセージは、SCGのためのRRCConnectionReconfigurationメッセージ613を含む。該RRCConnectionReconfigurationメッセージ613は、該決定したプライマリーセカンダリーセルに関する設定と該決定したセカンダリーセルに関する設定を少なくとも含む。
 612において、マスターノード3Cは、SCGのためのRRCConnectionReconfigurationメッセージ613を端末装置1に送信する。ここで、マスターノード3Cは、セカンダリーノードから受信したRRCConnectionReconfigurationメッセージ613を修正しない。
 614において、端末装置1は、RRCConnectionReconfigurationメッセージ613に基づいてSCGに対して新しい設定を適用し、マスターノード3CにRRCConnectionReconfigurationCompleteメッセージ615を送信する。
 617において、マスターノード3Cは、再設定完了メッセージ617の送信を介して、端末装置1がRRCConnectionReconfigurationメッセージ613に基づく再設定手順を成功裏に完了したことを通知する。
 618において、端末装置1は、セカンダリーノード3Dのプライマリーセカンダリーセルとの同期を取得するために、ランダムアクセス手順619を開始する。
 以下、PDCCHのモニタリングについて説明をする。
 端末装置1はPDCCH候補のセットをモニタする。PDCCH候補のセットをサーチスペースとも称する。サーチスペースはUE固有サーチスペースであってもよい。PDCCH候補はリソースエレメントのセットである。すなわち、PDCCH候補は時間-周波数リソースである。ここで、モニタリングはDCIフォーマットに応じてPDCCH候補セットにおけるPDCCHのそれぞれのデコードを試みることを意味する。すなわち、モニタリングはPDCCH候補においてDCIフォーマットを含むPDCCHのデコードを試みることを意味する。
 図7は、本実施形態におけるPDCCH候補のセットの一例を示す図である。EUTRAのサブフレーム710は第1のPDCCH候補のセット700を含む。第1のPDCCH候補のセット700は4つの第1のPDCCH候補701、702、703、704を含む。NRのスロット730は第2のPDCCH候補のセット720を含む。第2のPDCCH候補のセット720は6つの第2のPDCCH候補721、722、723、724、725、726を含む。eNBは第1のPDCCH候補において第1のDCIフォーマットを含む第1のPDCCHを送信してもよい。gNBは第2のPDCCH候補において第2のDCIフォーマットを含む第2のPDCCHを送信してもよい。
 端末装置1は、サブフレーム710において1つまたは複数の第1のDCIフォーマットに応じて第1のPDCCH候補のセット700をモニタしてもよい。端末装置1は、スロット730において1つまたは複数の第2のDCIフォーマットに応じて第2のPDCCH候補のセット720をモニタしてもよい。端末装置1は、第1のPDCCH候補のセット700と第2のPDCCH候補のセット720を同時にモニタしてもよい。
 ブラインドデコーデョングの回数は、端末装置1がモニタするPDCCH候補の数、および、該PDCCH候補が対応するDCIフォーマットのペイロードサイズの数によって定義されてもよい。
 第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数は、第1のPDCCH候補のセット700に含まれる第1のPDCCH候補の数、および、モニタされる第1のDCIフォーマットのペイロードサイズの数に少なくとも基づいて与えられてもよい。第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数は、第1のPDCCH候補のセット700に含まれる第1のPDCCH候補の数、および、モニタされる第1のDCIフォーマットのペイロードサイズの数に積によって与えられてもよい。
 第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数は、第2のPDCCH候補のセット720に含まれる第2のPDCCH候補の数、および、モニタされる第2のDCIフォーマットのペイロードサイズの数に少なくとも基づいて与えられてもよい。第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数は、第2のPDCCH候補のセット720に含まれる第2のPDCCH候補の数、および、モニタされる第2のDCIフォーマットのペイロードサイズの数に積によって与えられてもよい。
 例えば、端末装置1が第1のペイロードサイズのDCIフォーマットと第2のペイロードサイズのDCIフォーマットに応じて第1のPDCCH候補のセット700において第1のPDCCHのそれぞれのデコードを試みる場合、第1のDCIフォーマットのペイロードサイズは2つである。例えば、端末装置1が第1のペイロードサイズのDCIフォーマットのみに応じて第2のPDCCH候補のセット720において第2のPDCCHのそれぞれのデコードを試みる場合、第2のDCIフォーマットのペイロードサイズは1つである。
 602において端末装置1によって送信されるUE能力情報603Aは、以下の(i)から(iv)の一部または全部を少なくとも示してもよい。例えば、以下の単位時間は、NRの1スロット、LTEの1サブフレーム、1ミリ秒、または、1秒であってもよい。(i)端末装置1によってサポートされる、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数AMAX(ii)端末装置1によってサポートされる、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数BMAX(iii)端末装置1によってサポートされる、EUTRAの1つのサブフレーム(例えば、1ミリ秒)における第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数AとNRの1つのスロット(例えば、0.5ミリ秒または1ミリ秒)における第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bの組み合わせ(iv)端末装置1によってサポートされる、1つの単位時間における第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと該1つの単位時間における第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bの組み合わせ
 第1のPDCCH候補のセットにおける1回のブラインドデコードは、第2のPDCCH候補のセットにおけるX回のブラインドデコードに相当してもよい。すなわち、第2のPDCCH候補のセットにおける1回のブラインドデコードは、第1のPDCCH候補のセットにおけるY回のブラインドデコードに相当してもよい。XはYによって与えられてもよい。XはY分の1であってもよい。すなわち、XはYによって与えられてもよい。ここで、YはXによって与えられてもよい。YはX分の1であってもよい。すなわち、YはXによって与えられてもよい。Xは1であってもよい。Xは1ではなくてもよい。例えば、Xは1より小さく0より大きい値、または、1より大きい値であってもよい。Yは1であってもよい。Yは1ではなくてもよい。例えば、Yは1より小さく0より大きい値、または、1より大きい値であってもよい。XとYの両方または一方は、仕様書などによって予め定義された値であってもよい。
 AMAXはBMAXとXに少なくとも基づいて与えられてもよい。BMAXはAMAXとXに少なくとも基づいて与えられてもよい。AMAXは以下の数式(1)によって与えられてもよい。BMAXは以下の数式(2)によって与えられてもよい。以下の数式(1)から数式(14)における床関数は、天井関数、または、整数を出力するROUND関数であってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 1つの単位時間における最大数Bが増加すると、該単位時間における最大数Aは減少する。1つの単位時間における最大数Bが減少すると、該単位時間における最大数Aは増加する。AMAXはBが0である場合のAと同じでもよい。BMAXはAが0である場合のBと同じでもよい。AはAMAXとBとXに少なくとも基づいて与えられてもよい。BはBMAXとAとXに少なくとも基づいて与えられてもよい。Aは以下の数式(3)から数式(5)の何れかによって与えられてもよい。Bは以下の数式(6)から数式(8)の何れかによって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 
 AMAXは、端末装置1がeNBとのみ通信することが想定された場合(non-dual connectivity)の、1つの単位時間、または、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数を示してもよい。BMAXは、端末装置1がgNBとのみ通信することが想定された場合(non-dual connectivity)の、1つの単位時間、または、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数を示してもよい。Aは、端末装置1がeNBおよびgNBと通信することが想定された場合(dual connectivity)の、1つの単位時間における第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数を示してもよい。Bは、端末装置1がeNBおよびgNBと通信することが想定された場合(dual connectivity)の、1つの単位時間における第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数を示してもよい。
 例えば、端末装置1はAMAXを示すUE能力情報603Aをマスターノード3Cに送信してもよい。ここで、該AMAXはマスターノード3CによってBMAXを導き出すために用いられてもよい。ここで、該AMAXはマスターノード3CによってAとBの組み合わせを導き出すために用いられてもよい。すなわち、AMAXを示すUE能力情報403Aは、マスターノード3CにAとBの組み合わせ、および、BMAXを示すために用いられる。
 例えば、端末装置1はBMAXを示すUE能力情報403Aをマスターノード3Cに送信してもよい。ここで、該BMAXはマスターノード3CによってAMAXを導き出すために用いられてもよい。ここで、該BMAXはマスターノード3CによってAとBの組み合わせを導き出すために用いられてもよい。すなわち、BMAXを示すUE能力情報403Aは、マスターノード3CにAとBの組み合わせ、および、AMAXを示すために用いられる。
 以下、PDCCH候補のセットの設定方法について説明する。
 マスターノード3CがeNBである場合、マスターノード3Cは、端末装置1がモニタする第1のPDCCH候補のセット700に含まれる第1のPDCCH候補の数を制御するためのパラメータLTE-pdcch-Candidateを含むRRCConnectionReconfigurationメッセージ605を、端末装置1に送信してもよい。
 マスターノード3CがeNBである場合、マスターノード3Cは、端末装置1が第1のPDCCH候補のセット700においてモニタする第1のDCIフォーマットを制御するためのパラメータLTE-dci-Formatを、端末装置1に送信してもよい。パラメータLTE-dci-Formatは、RRCConnectionReconfigurationメッセージ605に含まれてもよい。
 マスターノード3CがeNBである場合、マスターノード3Cは、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数がAMAXを超えないように、パラメータLTE-pdcch-Candidateおよび/またはパラメータLTE-dci-Formatをセットしてもよい。
 マスターノード3CがgNBである場合、マスターノード3Cは、端末装置1がモニタする第2のPDCCH候補のセット720に含まれる第2のPDCCH候補の数を制御するためのパラメータNR-pdcch-Candidateを含むRRCConnectionReconfigurationメッセージ605を、端末装置1に送信してもよい。
 マスターノード3CがgNBである場合、マスターノード3Cは、端末装置1が第2のPDCCH候補のセット720においてモニタする第2のDCIフォーマットを制御するためのパラメータNR-dci-Formatを含むRRCConnectionReconfigurationメッセージ605を、端末装置1に送信してもよい。
 マスターノード3CがeNBである場合、マスターノード3Cは、NRの1つのスロットにおける第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数がBMAXを超えないように、パラメータNR-pdcch-Candidateおよび/またはパラメータNR-dci-Formatをセットしてもよい。
 マスターノード3CがeNBであり、且つ、セカンダリーノード3DがgNBである場合、セカンダリーノード3Dは追加要求承認に含まれるRRCConnectionReconfigurationメッセージ613に、パラメータNR-pdcch-CandidateとパラメータNR-dci-Formatの両方または一方を含めてもよい。ここで、セカンダリーノード3Dは、UE能力情報603Aおよび/またはRRCConnectionReconfigurationメッセージ605(パラメータLTE-pdcch-Candidate、パラメータLTE-dci-Formatなど)に基づいて、単位時間またはEUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数Aactualを取得してもよい。ここで、セカンダリーノード3Dは、取得したAactualと上記の(iii)(iv)の一部または全部に基づいて、単位時間またはNRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数BactualがBMAX_actを超えないようにパラメータLTE-pdcch-Candidateおよび/またはパラメータLTE-dci-Formatをセットしてもよい。BMAX_actはBMAXとAactualとXに少なくとも基づいて与えられてもよい。BMAX_actは、以下の数式(9)から(11)の何れかによって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 
 マスターノード3CがgNBであり、且つ、セカンダリーノード3DがeNBである場合、セカンダリーノード3Dは追加要求承認に含まれるRRCConnectionReconfigurationメッセージ613に、パラメータLTE-pdcch-CandidateとパラメータLTE-dci-Formatの両方または一方を含めてもよい。ここで、セカンダリーノード3Dは、UE能力情報603Aおよび/またはRRCConnectionReconfigurationメッセージ605(パラメータNR-pdcch-Candidate、パラメータNR-dci-Formatなど)に基づいて、単位時間またはNRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数Bactualを取得してもよい。ここで、セカンダリーノード3Dは、取得したBactualと上記の(iii)(iv)の一部または全部に基づいて、単位時間またはEUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの回数AactualがAMAX_actを超えないようにパラメータLTE-pdcch-Candidateおよび/またはパラメータLTE-dci-Formatをセットしてもよい。AMAX_actはAMAXとBactualとXに少なくとも基づいて与えられてもよい。AMAX_actは、以下の数式(12)から(14)の何れかによって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、端末装置1であって、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットとNRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットをモニタする受信部と、UE能力情報を送信する送信部と、を備え、前記UE能力情報は、端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。
 (2)本実施形態の第2の態様は、基地局装置3であって、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを送信する他の基地局装置と接続されている基地局装置であって、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信する送信部と、前記端末装置からUE能力情報を受信する受信部と、を備え、前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。
 (3)本実施形態の第3の態様は、基地局装置3であって、EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信し、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを端末装置に送信する送信部と、前記端末装置からUE能力情報を受信する受信部と、を備え、前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す。
 これにより、端末装置1と基地局装置3との間において、情報が効率的に伝送される。
 本実施形態に関わる基地局装置3は、複数の装置(例えば、マスターノード3Cとセカンダリーノード3Dなど)から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 本発明の一態様に関わる装置で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 尚、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであってもよい。
 さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、代わりにプロセッサは従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであってもよい。汎用用途プロセッサ、または前述した各回路は、ディジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
101 上位層処理部
103 制御部
105 受信部
107 送信部
301 上位層処理部
303 制御部
305 受信部
307 送信部
1011 無線リソース制御部
1013 スケジューリング部
1015 送信電力制御部
3011 無線リソース制御部
3013 スケジューリング部
3015 送信電力制御部

Claims (6)

  1.  EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットとNRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットをモニタする受信部と、
     UE能力情報を送信する送信部と、を備え、
     前記UE能力情報は、端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す端末装置。
  2.  NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを送信する他の基地局装置と接続されている基地局装置であって、
     EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信する送信部と、
     前記端末装置からUE能力情報を受信する受信部と、を備え、
     前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す基地局装置。
  3.  EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信し、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを端末装置に送信する送信部と、
     前記端末装置からUE能力情報を受信する受信部と、を備え、
     前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す基地局装置。
  4.  端末装置の通信方法であって、
     EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットとNRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットをモニタし、
     UE能力情報を送信し、
     前記UE能力情報は、端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す通信方法。
  5.  NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを送信する他の基地局装置と接続されている基地局装置の通信方法であって、
     EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信し、
     前記端末装置からUE能力情報を受信し、
     前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す通信方法。
  6.  基地局装置の通信方法であって、
     EUTRAの1つのサブフレームにおける第1のPDCCH候補のセットにおいて第1のPDCCHを端末装置に送信し、NRの1つのスロットにおける第2のPDCCH候補のセットにおいて第2のPDCCHを端末装置に送信し、
     前記端末装置からUE能力情報を受信し、
     前記UE能力情報は、前記端末装置によってサポートされる、前記第1のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Aと前記第2のPDCCH候補のセットにおけるブラインドデコードの最大数Bを少なくとも示す通信方法。
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