WO2019065459A1 - 端末装置および方法 - Google Patents

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WO2019065459A1
WO2019065459A1 PCT/JP2018/034845 JP2018034845W WO2019065459A1 WO 2019065459 A1 WO2019065459 A1 WO 2019065459A1 JP 2018034845 W JP2018034845 W JP 2018034845W WO 2019065459 A1 WO2019065459 A1 WO 2019065459A1
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csi
rsrp
downlink
physical
terminal device
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PCT/JP2018/034845
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渉 大内
友樹 吉村
翔一 鈴木
麗清 劉
李 泰雨
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シャープ株式会社
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to the technology of a terminal device and method for realizing efficient communication.
  • EUTRA high-speed communication
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • A-EUTRA Advanced EUTRA
  • EUTRA is a communication system based on a network consisting of base station devices with almost the same cell configuration (cell size)
  • A-EUTRA base station devices (cells) of different configurations are mixed in the same area.
  • Communication systems on the premise of different networks are being considered.
  • Non-Patent Document 1 a communication standard of the next generation of LTE is being studied.
  • the present invention has been made in view of the above-described point, and an object thereof is to provide a terminal device and method capable of performing transmission control for efficiently performing communication.
  • the present invention takes the following measures. That is, the terminal device according to one aspect of the present invention is a receiver configured to receive one or more SS blocks and / or CSI-RS, and the one or more SS blocks and / or CSI for the serving cell c.
  • Uplink power control for performing path loss evaluation on PUSCH transmission power using a measurement unit that performs RSRP measurement using -RS and RSRP based on one SS block or CSI-RS for the serving cell c
  • a transmission unit for transmitting a PUSCH for the serving cell c, and / or a measurement report including measurement results for the serving cell c, and / or an SS block and / or used for the RSRP measurement for the serving cell c.
  • the measurement result of RSRP included in the measurement report, RSRP used in pathloss evaluation for the transmission power of the PUSCH is calculated separately.
  • a method according to an aspect of the present invention is a method of a terminal device, comprising the steps of: receiving one or more SS blocks and / or CSI-RS; Or performing RSRP measurement using multiple SS blocks and / or CSI-RS, and for the serving cell c, using one SS block or RSRP based on CSI-RS, for PUSCH transmit power, Performing path loss evaluation, and / or transmitting a measurement report including a measurement result for the serving cell c, and / or a PUSCH for the serving cell c, wherein SS used for the RSRP measurement for the serving cell c Number of blocks and / or CSI-RS is 1 If greater than the measurement of RSRP included in the measurement report, RSRP used in pathloss evaluation for the transmission power of the PUSCH is calculated separately.
  • transmission efficiency can be improved in a wireless communication system in which a base station apparatus and a terminal apparatus communicate.
  • the first embodiment of the present invention will be described below. A description will be given using a communication system in which the base station device 2 and the terminal device 1 communicate in a cell and / or using a carrier.
  • the base station apparatus 2 may be referred to as a base station, a base station apparatus, a node B, an eNB (EUTRAN Node B, evolved Node B), or gNB.
  • the terminal device 1 may be referred to as a terminal, a terminal device, a mobile station, a user device, or a UE (User equipment).
  • a cell supporting Next Generation Radio Access Technology is also referred to as an NR cell.
  • the carrier of the NR cell is referred to as the NR carrier.
  • the component carrier of the NR cell is also referred to as the NR component carrier.
  • NR cells For NR cells, NR carriers, and / or NR component carriers, subframes, slots, minislots, and symbol lengths (time lengths and durations) are defined (defined, set) based on time unit T s , respectively.
  • the symbols may be SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) symbols or OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
  • the minislot may be referred to as a subslot.
  • OFDM may be referred to as CP-OFDM (Cyclic Prefix-OFDM).
  • SC-FDMA may be DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM).
  • SC-FDMA is a single carrier and is effective for communication of a wide coverage cell such as a macro cell
  • OFDM is a multicarrier and is effective for communication in a narrow coverage such as a small cell.
  • the time unit T s may correspond to a sampling period (sampling interval, sampling rate) for a symbol corresponding to a certain subcarrier interval. That is, T s may be a period for sampling a time continuous signal in a certain period.
  • a time discrete signal can be obtained by sampling the time continuous signal of the certain period.
  • the time discrete signal may be referred to as a sample or sampling signal.
  • the time continuous signal may be referred to as an analog signal.
  • the time discrete signal may be referred to as a digital signal.
  • T s may be a predetermined value regardless of subcarrier spacing and sampling size.
  • the T s may be determined based on a sampling size for a time continuous signal in the certain period. That is, the T s can be reworded as a time interval between adjacent time discrete signals.
  • the sampling size may be referred to as the number of samplings, the number of sampling points, or the sample size or the number of samples.
  • the sampling size may be determined based on a Fast Fourier Transform (FFT) size and / or an IFFT (Inverse FFT) size.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IFFT Inverse FFT
  • the sampling size may be indicated by a power of two. Note that the available channel bandwidth may be determined based on the sampling size.
  • the certain period corresponds to the subcarrier interval
  • the certain period may be indicated by the reciprocal of the subcarrier interval.
  • the time discrete signal may be used to generate a sequence.
  • the sequence may be referred to as a time-series signal.
  • the period of time may be referred to as a symbol length for the time continuous signal.
  • the period of time may be referred to as a symbol period for the time discrete signal.
  • the certain period may be referred to as a sequence length for the time-series signal.
  • the time continuous signal and / or time discrete signal and / or time series signal in the certain period is also referred to as a symbol.
  • a CP (Cyclic Prefix) corresponding to a guard period may be added to the symbols to reduce inter-symbol interference and corresponding inter-subcarrier interference.
  • the CP may be used by copying a time continuous signal and / or a time discrete signal of a certain period of time during the certain period.
  • the CP may be identical to a time continuous signal and / or a time discrete signal of a certain period of time during the certain period.
  • the time length for CP may be referred to as CP length for time continuous signals.
  • the time length for CP may be referred to as the CP period for time discrete signals.
  • the symbol length may be synonymous with the symbol period or the sequence length.
  • the CP length may be synonymous with the CP period.
  • the symbol length may be represented by N ⁇ T s .
  • the sampling size of the CP length N CP, and l the CP length, N CP, may be indicated by l ⁇ T s.
  • the sampling size in the CP length may be individually defined and / or set by the symbol number.
  • symbols including CP may be simply referred to as symbols. That is, the length of one symbol may be defined as (N CP, l + N) ⁇ T s .
  • the value of N CP, l may be determined based on the number of the symbol to which the CP is assigned.
  • N CP, l may be determined based on the type of CP. For example, as CP types (types), there are NCP (Normal CP) and ECP (Extended CP) whose CP length is longer than NCP.
  • the channel bandwidth may be associated with the system bandwidth, the maximum transmission bandwidth, the maximum reception bandwidth, the maximum measurement bandwidth, and the total number of available subcarriers.
  • channel bandwidth may be defined for each operating band. That is, depending on the operating band, the supported channel bandwidth may be different. For example, if there are five types of channel bandwidths, the first to third channel bandwidths may be supported in the first operating band, and the fourth channel bandwidth and the fifth channel bandwidth may be supported. Channel bandwidth may not be supported. Also, in the second operating band, the first to fifth channel bandwidths may be supported.
  • the operating band may define the range of available carrier frequencies for each of downlink carriers and uplink carriers. Based on the range of available carrier frequencies, the available channel bandwidth or system bandwidth may be defined.
  • the terminal device and the base station device support at least one operating band. Whether or not multiple operating bands are supported may be based on the capability of the terminal device and / or the capability of the base station device. Also, the operating band may be associated with an available duplex mode. The greater the sampling size in the period, the wider the supported channel bandwidth may be. For example, for a subcarrier spacing of 15 kHz corresponding to the certain period, if the sampling size is 2048, the channel bandwidth may be supported up to 20 MHz. Also, the subcarrier spacing 15 kHz corresponding to the certain period However, if the sampling size is 4096, the channel bandwidth may be supported up to 40 MHz.
  • the sub-frame length (time length, period) according to the present embodiment may be 1 ms.
  • the subcarrier spacing corresponding to the subframe length may be 15 kHz. That is, the number of symbols constituting one subframe may be defined based on a subcarrier spacing of 15 kHz.
  • the number of symbols constituting one subframe may be defined in consideration of the CP length and the symbol length.
  • the number of symbols constituting one subframe may be 14 symbols in the case of NCP.
  • a specific symbol including a CP may be different in symbol length from other symbols including a CP.
  • the length of CP given may be different.
  • a subframe may include one or more slots and / or one or more minislots and / or one or more symbols.
  • the number of symbols included in one subframe may be defined based on the subcarrier spacing for the physical channel used for transmission and / or reception. For example, when the subcarrier spacing is 15 kHz, the number of symbols included in one subframe may be 14 symbols. When the subcarrier spacing is 30 kHz, the number of symbols included in one subframe may be 28 symbols.
  • the number of symbols included in one subframe is determined by detecting a specific physical channel and / or a specific physical signal, or identifying subcarrier spacing for a specific physical channel and / or a specific physical signal. By doing, it may be assumed to a terminal unit. That is, the terminal apparatus may assume the number of symbols included in one subframe by performing subcarrier synchronization and symbol synchronization.
  • the number of symbols included in one subframe may be defined as a default value of the terminal device.
  • the number of symbols included in one subframe may be defined in association with the operating band. That is, the terminal device belongs to a carrier frequency of an operating band, camps on a cell, and / or selects one of the symbols included in one subframe based on the operating band to capture (detect) the cell.
  • a number may be assumed. That is, based on the assumption, the terminal device may perform reception and / or detection of a specific physical channel and / or a specific physical signal to be broadcast. Also, based on the assumption, the terminal device may perform time frequency synchronization.
  • the terminal device performs an initial connection establishment procedure and / or a connection reestablishment procedure and / or a handover procedure based on the specific physical channel and / or various settings and / or parameters indicated by the specific physical signal. You may do it.
  • the initial connection establishment procedure may include an initial access procedure.
  • the initial access procedure, the connection re-establishment procedure, and the handover procedure may include random access procedures.
  • the common upper layer signaling may be signaling including upper layer parameters set as common values and / or the same values among terminal devices in the same cell.
  • the separate upper layer signaling may be signaling including upper layer parameters that can be individually set between terminal devices in the same cell.
  • common physical layer signaling may be signaling including physical layer parameters set as common values and / or the same values between terminal devices in the same cell.
  • the separate physical layer signaling may be signaling including physical layer parameters that can be individually configured between terminals in the same cell. Note that physical resources to which common physical layer signaling is mapped may be the same among terminal devices in the same cell. Physical resources to which individual physical layer signaling is mapped may be different between terminals in the same cell.
  • the terminal apparatus is based on various settings for subframes until various parameters for the slots and minislots are set. , And / or transmission and reception of a particular physical signal. If no default value is set in the terminal for the slots and minislots described later, the terminal is based on various settings for subframes until various parameters for the slot and minislot are set. Thus, transmission and reception of a specific physical channel and / or a specific physical signal may be performed. If no default value is set in the terminal device for the slots and minislots described later, and information indicating settings for the slots and minislots is not broadcast in the cell, various parameters for the slots and the minislots. Until is set, the terminal apparatus may transmit and receive a specific physical channel and / or a specific physical signal based on various settings regarding subframes.
  • the terminal device may transmit and / or receive various physical channels and / or physical signals based on parameters for subframes until parameters for slots and / or minislots are set.
  • the parameter related to a subframe may be subcarrier spacing, the number of symbols constituting one subframe, the length of one symbol, and / or the length of one CP.
  • the terminal device determines a specific physical channel and / or a specific physical signal based on the information indicating the setting regarding the slot and the minislot. Transmission and reception.
  • transmission and reception of a specific physical channel and / or a specific physical signal may be performed based on the default values. Good.
  • the terminal device performs transmission and reception based on various settings regarding subframes. May be
  • the terminal device broadcasts the slot and Transmission and reception of a specific physical channel and / or a specific physical signal may be performed based on the information indicating the setting regarding the minislot. For certain physical channels and / or some physical channels and / or physical signals other than certain physical signals, the terminal device may perform transmission and reception based on default values. In addition, in a specific physical channel and / or a part of physical channels and / or physical signals other than a specific physical signal, the terminal device performs transmission and reception based on various settings regarding subframes. It is also good.
  • Multiple physical channels and / or multiple physical signals may be arranged in one subframe.
  • downlink physical channels and uplink physical channels may be arranged in one subframe.
  • only physical channels and physical signals associated with downlink may be arranged in one subframe.
  • only physical channels and physical signals associated with uplink may be arranged in one subframe.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel may be defined and / or configured with different numbers of symbols. When the downlink physical channel and the uplink physical channel can be allocated to the same subframe, the downlink physical channel and the uplink physical channel are preferably allocated to different symbols (different symbol numbers).
  • a gap When switching from reception of a downlink physical channel to transmission of an uplink physical channel in one terminal apparatus, a gap may be defined and / or set as a switching point or switching period. Also, the length of each symbol in a subframe may be defined corresponding to the symbol number. For example, the symbol length may be different depending on the symbol number.
  • a subframe may be used as a transmission unit and / or a reception unit of a specific physical channel and / or a specific physical signal.
  • subframes may be used to indicate transmission and reception cycles of a particular physical channel and / or a particular physical signal.
  • subframes may be used to indicate time intervals for particular processes or particular procedures.
  • the specific physical channel may be a physical channel including specific information.
  • the specific physical signal may be a physical signal transmitted for a specific purpose.
  • the specific physical signal may be a signal transmitted to perform time frequency synchronization.
  • the specific physical signal may be a signal transmitted to perform allocation and management of physical resources.
  • a particular physical signal may be a signal transmitted to make channel state measurements.
  • the channel condition may be related to the quality or power of the channel, the angle of arrival or the number of beams or layers.
  • a slot may be comprised of one or more minislots and / or one or more physical channels and / or one or more symbols.
  • the length (time length) of one slot may be defined based on the number of symbols constituting one slot, the length of one symbol, and the length of one CP given to the one symbol. Good.
  • the length of the one symbol and the length of the one CP may be defined in relation to the subcarrier spacing applied to the slot. That is, the lengths of symbols and CPs used in slots may be set or defined separately from subframes.
  • the number of symbols constituting one slot may be defined based on the subcarrier spacing used for the configuration of the slot. For example, the number of symbols constituting one slot may be 7 symbols or 14 symbols up to a subcarrier spacing of 60 kHz. In addition, when the subcarrier spacing exceeds 60 kHz, the number of symbols constituting one slot may be 14 symbols. Also, the number of symbols that configure one slot may be set separately from the number of symbols that configure one subframe. Note that the number of symbols constituting one slot may be 14 symbols regardless of subcarrier spacing (numerology). For example, the number of symbols that make up one slot may be configured via common and / or separate upper layer signaling. Also, the number of symbols that make up a slot may be configured via common and / or separate physical layer signaling.
  • the number of symbols constituting each slot in the subframe is the same or the same number. It may be Also, when one terminal apparatus includes more than one slot in one subframe, the number of symbols constituting each slot in the subframe is individually set. It is also good. Also, in the case where more than one slot is included in one subframe for one terminal apparatus, the number of symbols constituting each slot in the subframe corresponds to each slot. It may be defined based on subcarrier spacing. When slot aggregation in which a plurality of slots are time-multiplexed and transmitted and / or received is applied to a certain terminal apparatus, the number of symbols constituting each slot in the slot aggregation is common or It may be the same number. A plurality of physical channels and / or a plurality of physical signals may be arranged in the plurality of time-multiplexed slots. One channel may be arranged in the plurality of time-multiplexed slots.
  • Multiple physical channels and / or multiple physical signals may be arranged in one slot. That is, a slot may define one or more physical channels and / or a time frequency domain in which one or more physical signals are located, and / or physical resources. .
  • downlink physical channels and uplink physical channels may be arranged in one slot.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel arranged in one slot may be defined and / or configured with different numbers of symbols.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel may be allocated to different symbols (different symbol numbers). That is, downlink physical channels and uplink physical channels arranged in one slot are arranged by TDM (Time Domain Multiplexing).
  • a gap when switching from reception of the downlink physical channel to transmission of the uplink physical channel, a gap may be defined and / or set as a switching point or switching period. Also, if downlink physical channel and uplink physical channel can be placed in one slot, the symbol length used for each of downlink physical channel and uplink physical channel and CP length given May be common. However, when the length of the CP corresponds to the symbol number, the length of the CP may be different between the downlink physical channel and the uplink physical channel.
  • CP may be added according to the number of the symbol to be assigned. That is, there may be a CP of the same length between each symbol number and a CP of a specific length added with a specific symbol number.
  • the particular length of CP added may be referred to as an extra CP.
  • the length of the extra CP may be defined based on the subcarrier spacing corresponding to the applied symbol.
  • the extra CP may be similarly added to a mini slot described later.
  • extra CPs may be inserted at 0.5 ms intervals.
  • the extra CP may be inserted in the corresponding symbol every 0.5 ms. That is, the extra CP may be inserted at a predetermined time interval with the corresponding symbol or symbol number.
  • the extra CP and the NCP may be regarded as one CP. That is, the length of the CP given in the corresponding symbol number may be different from the length of the CP given in the other symbol numbers.
  • the slots and the physical channels and / or physical signals arranged in the slots are not arranged on subframe boundaries (between adjacent subframes).
  • a minislot may be comprised of one or more symbols.
  • the length (time length) of one minislot is defined based on the number of symbols constituting one minislot, the length of one symbol, and the length of one CP given to the one symbol. May be
  • the length of the one symbol and the length of the one CP may be defined in relation to the subcarrier spacing applied to the minislot. That is, the lengths of symbols and CPs used in minislots may be set or defined separately from subframes and slots.
  • the number of symbols constituting one minislot may be smaller than the number of symbols constituting a slot.
  • the number of symbols that configure one minislot may be defined or set based on the number of symbols that configure one slot.
  • the number of symbols that configure one minislot may be set separately from the number of symbols that configure one slot.
  • the number of symbols constituting one minislot may be configured via common and / or separate upper layer signaling.
  • the number of symbols that make up a minislot may be configured via common and / or separate physical layer signaling. If more than one minislot can be included in a subframe, the number of symbols constituting one minislot between minislots included in one subframe is at least one. It is preferable that the number be common or the same in the subframes. Also, the number of symbols constituting one minislot may be defined in relation to the subcarrier spacing applied or configured for the minislot.
  • one physical channel and / or one physical signal may be arranged in one minislot.
  • one physical channel and physical signals for demodulating the physical channel may be mapped to minislots. That is, the minislot may define a time frequency domain or physical resource in which one physical channel and / or one physical signal is arranged.
  • the terminal device supports the ability to simultaneously transmit and / or receive multiple minislots, separate physical channels and / or physical signals may be arranged for each minislot.
  • minislots may be configured only if the slot is configured. Minislots and slots may be mixed in one subframe.
  • the terminal device and / or the base station apparatus When the slot and the minislot are set separately, the terminal device and / or the base station apparatus simultaneously transmit and / or transmit physical channels and physical signals assigned to the slot and minislot, or the slot and minislot, respectively. Or you may receive. Whether transmission and reception of different minislots can be simultaneously performed in one subframe of one cell may be determined based on the capabilities supported by the terminal.
  • “set individually” may include setting individually associated parameters.
  • one slot may include a plurality of minislots.
  • a minislot for downlink and a minislot for uplink may be included in one slot.
  • the terminal apparatus switches from the reception of the minislot for downlink to the transmission of the minislot for uplink, the downlink (for example, the reception process of the terminal) and the uplink are performed between the downlink minislot and the uplink minislot. It is preferable that a gap corresponding to a switching point (for example, transmission processing of a terminal device) is included.
  • the configuration of the minislot (for example, the number of symbols constituting the minislot and the subcarrier spacing) may be defined based on physical channels and / or various parameters set for physical signals included in the minislot. Good.
  • the configuration of minislots for a particular physical channel and / or a particular physical signal is within one subframe and / or one slot. And preferably have the same configuration.
  • the configuration of physical channels including control information is the same in one subframe and / or one slot
  • the configuration of physical channels including data information is one subframe and / or Or it may be different in one slot.
  • whether to perform transmission and / or reception using minislots may be determined based on the capabilities supported by the terminal device and the base station device. That is, transmission and / or reception using minislots may not take place until parameters associated with minislots are configured via common and / or separate upper layer signaling and / or physical layer signaling. Good.
  • minislots and physical channels and / or physical signals placed in minislots are preferably not placed on subframe boundaries (ie, so as to cross adjacent subframes). Also, it is preferable that minislots and physical channels and / or physical signals placed in the minislots are not placed on slot boundaries (between adjacent slots).
  • FIG. 1 is a view showing an example of the configuration of a slot and a mini slot according to the present embodiment.
  • the number of OFDM symbols constituting a slot is seven.
  • the minislot may be configured by the number of OFDM symbols smaller than the number of OFDM symbols constituting the slot. Also, the minislots may be shorter than the slots.
  • FIG. 1 shows minislots # 0 to # 5 as an example of the configuration of minislots.
  • the minislot may be configured by one OFDM symbol as shown in minislot # 0.
  • minislots may be configured by two OFDM symbols as shown in minislots # 1 to # 3.
  • a gap may be inserted between the two minislots.
  • minislots may be configured across the boundary between slot # 0 and slot # 1, as shown in minislot # 5. That is, minislots may be configured across slot boundaries.
  • minislots are also referred to as subslots.
  • Minislots are also referred to as sTTI (Short TTI: Transmission Time Interval).
  • the slot may be read as a mini slot.
  • a minislot may be configured with the same number of OFDM symbols as the slot.
  • the minislot may be configured by the number of OFDMs larger than the number of OFDM symbols constituting the slot.
  • the length of the minislot time domain may be shorter than the slot.
  • the length of the minislot time domain may be shorter than one subframe (eg, 1 ms).
  • One or more than one subcarrier spacing may be defined or used for one operating band.
  • transmission and reception may be supported using physical channels and / or physical signals with subcarrier spacing of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz.
  • transmission and reception using physical channels and / or physical signals with a subcarrier spacing of 15 kHz may be supported.
  • transmission and reception using physical channels and / or physical signals with subcarrier spacing of 120 kHz, 240 kHz, 480 kHz may be supported.
  • the applicable range of the operating band index and the carrier frequency may be associated in advance.
  • alignment at the symbol level corresponding to different subcarrier intervals may be performed.
  • alignment at the symbol level may mean that symbols corresponding to different subcarrier intervals are not overlapped and arranged with respect to symbol boundaries in a reference subcarrier interval. That is, it may be intended that the symbol length or the CP length be adjusted such that symbols for different subcarrier intervals fall within the symbol boundaries in a certain subcarrier interval.
  • the symbol corresponding to the second subcarrier interval is not arranged on the boundary of the symbol corresponding to the first subcarrier interval.
  • the physical channel and physical signal for downlink may be referred to as downlink physical channel and downlink physical signal, respectively.
  • the physical channel and physical signal related to uplink may be referred to as uplink physical channel and uplink physical signal, respectively.
  • the physical channel for downlink may be used to transmit, for example, broadcast information, system information, paging information, various setting information, ACK (Acknowledgement) / NACK (Negative Acknowledgment), user data, and control data.
  • a resource allocation method and a sequence generation method used for the physical channel may be defined according to the application.
  • the downlink user data may include downlink shared data.
  • the control data may include downlink control information (DCI). Control data may include grants used for downlink and / or uplink scheduling.
  • the broadcast information may be transmitted on a physical broadcast channel.
  • Paging information may be sent on a physical paging channel.
  • User data may be sent on a physical shared channel.
  • Control data may be sent on a physical control channel.
  • broadcast information, system information, and paging information may be transmitted on a physical shared channel.
  • the following downlink physical channels may be used.
  • the downlink physical channel may be 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 broadcast a master information block (MIB, BCH, Broadcast Channel) commonly used in the terminal device 1.
  • 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
  • the downlink control information may also be referred to as DCI format.
  • the DCI format may be defined based on the type of DCI and the number of bits constituting one DCI format.
  • the downlink control information may include at least either a downlink grant or an uplink grant.
  • the downlink grant may also be referred to as downlink assignment or downlink assignment.
  • One downlink grant is at least used for scheduling of one PDSCH in one serving cell.
  • the downlink grant may at least be used for scheduling of PDSCH in the same slot as the slot in which the downlink grant was transmitted.
  • One uplink grant may be used at least for scheduling of one PUSCH in one serving cell.
  • the terminal device 1 may set one or more control resource sets (CORESET) to search for PDCCH.
  • the terminal device 1 may attempt to receive the PDCCH in the set control resource set.
  • the unit of mapping of the control resource set in the frequency domain (frequency resource), may be a resource block. Also, in the time domain (time resource), the unit of mapping of the control resource set may be an OFDM symbol.
  • 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 given based at least on upper layer signaling and / or 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. Also, the common control resource set may be given based at least on the MIB, the first system information, the second system information, the common RRC signaling, the cell ID, and so on.
  • 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 / or the value of C-RNTI.
  • the control resource set may be a set of control channels (or control channel candidates) monitored by the terminal device 1.
  • the control resource set may include a set of control channels (or control channel candidates) monitored by the terminal device 1.
  • the control resource set may be configured to include one or more search areas.
  • the control resource set may be one search area.
  • the control resource set may include one or more types of search areas.
  • a monitoring cycle may be set for each search area. The monitoring period may be defined as an upper layer parameter, may be set included in system information, or may be set to a default value.
  • the search region may be configured to include one or more PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • the terminal device 1 receives the PDCCH candidate included in the search area, and tries to receive the PDCCH.
  • the PDCCH candidate may also be 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 set to be shared with 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 the MIB, first system information, second system information, common RRC signaling, cell ID, and so on.
  • the USS may be given based at least on the value of dedicated RRC signaling and / or C-RNTI.
  • 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 may be 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).
  • PRB may be simply referred to as RB (Resource Block).
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (DL-SCH, PDSCH).
  • the downlink data may include parameters used for various measurements and transmission power settings.
  • PDSCH may be used to transmit random access message 2 (random access response).
  • PDSCH may be used to transmit system information including parameters used for initial access.
  • PDSCH may be used to transmit paging information.
  • the physical signal for downlink includes, for example, demodulation of downlink physical channel, time-frequency synchronization (symbol alignment, subcarrier interval synchronization, slot synchronization, subframe synchronization), timing synchronization (timing adjustment), acquisition / detection of cell ID, It may be used for Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, beam management and / or beam acquisition, positioning.
  • RRM Radio Resource Management
  • CSI Channel State Information
  • a resource allocation method and a sequence generation method used for physical signals may be defined depending on the application.
  • the following downlink physical signals may be used in downlink radio communication.
  • the downlink physical signal may not be used to transmit information output from the upper layer, but may be used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Second Synchronization Signal). Also, a PTSS (Phase Tracking Synchronization Signal) may be included to measure phase rotation.
  • SS block One set composed of at least PSS, SSS, and PBCH may be referred to as SS block (SS and PBCH Block).
  • the SS block may include system information.
  • a PDCCH for scheduling a PDSCH including system information may be indicated based on the PBCH included in the SS block.
  • the indexes used to identify between different SS blocks may be different.
  • As the SS block a plurality of SS blocks may be transmitted in a predetermined period. At this time, the precoder or beam applied to the SS block may be different.
  • the PBCH in the SS block ie, the MIB
  • the MIB may include parameters related to the transmission power value of the SS block.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device 1 to perform channel correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the following downlink reference signals may be used.
  • -DMRS DeModulation Reference Signal
  • Shared RS Shared Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • DMRS corresponds to transmission of PDCCH and / or PDSCH.
  • the DMRS is multiplexed to the PDCCH or PDSCH.
  • the terminal device 1 may use the PDCCH or the DMRS corresponding to the PDSCH to perform channel correction of the PDCCH or PDSCH.
  • a PDCCH, the PDCCH, and a DMRS corresponding to the PDCCH are transmitted together may be referred to simply as the PDCCH is transmitted.
  • the fact that the PDSCH, the PDSCH and the corresponding DMRS are transmitted together may be referred to simply as the PDSCH is transmitted.
  • the DMRS may be an RS set individually in the terminal device 1.
  • the sequence of DMRS may be given based at least on parameters individually set in the terminal device 1.
  • the DMRS may be sent separately for the PDCCH and / or PDSCH.
  • Shared RS may be RS which is 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.
  • the shared RS sequence may be given based on the slot number, the minislot number, and at least a part of the cell ID.
  • Shared RS may be RS transmitted regardless of whether PDCCH and / or PDSCH is transmitted.
  • Shared RS may correspond to 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. Hereinafter, that the PDCCH and the Shared RS are transmitted together may be simply referred to as transmitting the PDCCH.
  • CSI-RS measures RRM such as RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (Received Signal Strength Indicator), RS-SINR (Received Signal-to-Signal to Noise and Interference Ratio), and CSI. It may be used to measure.
  • CSI-RS configuration for RRM measurement and CSI-RS configuration for CSI measurement may be configured separately.
  • CSI-RS may be configured for interference management resource (IMR) measurement.
  • RSRP is received power obtained by the terminal device 1 measuring a specific signal under a specific condition.
  • RSRQ is received quality obtained by the terminal device 1 measuring a specific signal under a specific condition.
  • the transmission power for the CSI-RS may be set with parameters separate from the SS block, or may be a power offset of the SS block.
  • the parameters related to transmission power for CSI-RS may be set via either the first system information and / or the second system information and / or the upper layer signal.
  • RRM measurements such as RSRP, RSRQ, RSSI, RS-SINR, etc. may be performed based on PSS and / or SSS of the SS block.
  • the CSI-RSs may be CSI-RSs that are periodically transmitted by setting upper layer parameters, and CSI-RSs that are instructed to be transmitted by CSI requests included in the DCI format.
  • 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 or MAC PDU.
  • control of 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 apparatus 2 and the terminal apparatus 1 exchange (transmit and receive) signals in the upper layer.
  • the base station device 2 and the terminal device 1 may transmit and receive RRC signaling (also referred to as RRC message or RRC information) at the radio resource control (RRC) layer.
  • RRC radio resource control
  • the base station apparatus 2 and the terminal apparatus 1 may transmit and receive MAC CE (Control Element) in the MAC layer.
  • RRC signaling and / or MAC CE are also referred to as higher layer signaling or higher layer signaling.
  • RRC signaling transmitted on the PDSCH from the base station apparatus 2 may be common signaling to a plurality of terminal apparatuses 1 in a cell.
  • the common signaling for multiple terminal devices 1 in a cell may also be referred to as common RRC signaling.
  • RRC signaling transmitted on the PDSCH from the base station apparatus 2 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 may also be referred to as dedicated RRC signaling.
  • the cell specific parameters may be transmitted using common signaling to a plurality of terminal devices 1 in a cell or dedicated signaling to a certain terminal device 1.
  • UE specific 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 CHannel
  • 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. Note that numerology may be set or associated for each logical 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 physical channel for uplink includes, for example, capability information of a terminal, acknowledgment (ACK) / negative acknowledgment (NACK), reporting of measurement results of RRM measurement or CSI measurement, user data, control data, random access preamble (random access information) ) May be used to send.
  • a resource allocation method and a sequence generation method used for the physical channel may be defined according to the application.
  • the uplink user data may include uplink shared data.
  • the user data and / or control data may include uplink control information (UCI).
  • UCI may include feedback information on HARQ (Hybrid Auto Repeat reQuest) or CSI.
  • User data may be transmitted on a physical shared channel (PSCH).
  • PSCH may include either user data (shared data) or control data.
  • Control data may be sent on a physical control channel (PCCH).
  • the random access preamble may be sent on a physical random access channel (PRACH).
  • PRACH physical random access channel
  • uplink physical channels may be used.
  • the uplink physical channel may be used by the physical layer to transmit information output from higher layers.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used to transmit uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • Uplink control information is channel state information (CSI: Channel State Information) of the downlink channel, scheduling request (SR) used to request a PUSCH (UL-SCH: Uplink-Shared Channel) resource for initial transmission.
  • CSI Channel State Information
  • SR scheduling request
  • UL-SCH Uplink-Shared Channel
  • Hybrid Automatic Repeat request AC for HARQ-ACK (TB: Transport block, MAC PDU: Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH: Downlink-Shared Channel, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) Including the nowledgement).
  • HARQ-ACK indicates ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
  • HARQ-ACK is also referred to as HARQ feedback, HARQ information, HARQ control information, and ACK / NACK.
  • 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).
  • 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.
  • the PUSCH may be used to transmit the random access message 3 in the random access procedure.
  • the random access message 3 may be scheduled by a random access response grant.
  • the PRACH is used to transmit a random access preamble (random access message 1).
  • the PRACH is used to indicate an initial connection establishment procedure, a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization for transmission of uplink data (timing adjustment), and a request for PUSCH (UL-SCH) resources.
  • the random access preamble may be used to notify the base station device 2 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 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 physical signals for the uplink may be used, for example, for demodulation of uplink physical channels, time frequency synchronization, timing synchronization and timing adjustment, channel state measurement, beam management and / or beam acquisition, terminal positioning. .
  • a resource allocation method and a sequence generation method used for physical signals may be defined depending on the application.
  • uplink physical signals may be used.
  • the uplink physical signal may not be used to transmit the information output from the upper layer, but may be used by the physical layer.
  • UL RS Uplink reference signal
  • uplink reference signals At least the following two types of uplink reference signals may be used.
  • -DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS relates to PUSCH and / or PUCCH transmission.
  • DMRS is multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 2 uses DMRS to perform PUSCH or PUCCH channel correction.
  • transmission of both PUSCH and DMRS is referred to simply as transmission of PUSCH.
  • transmitting PUCCH and DMRS together is referred to simply as transmitting PUCCH.
  • the SRS may not be associated with PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 2 may use SRS for channel state measurement.
  • SRS may be used for the base station apparatus 2 to measure the transmission beam (transmission precoding) of the terminal device 1.
  • the SRS may be used by the base station apparatus 2 to measure (evaluate) RSRP or path loss for the uplink or uplink carrier frequency.
  • the SRS may be used by the base station device 2 to measure the timing for uplink.
  • the SRS may be transmitted in a predetermined number of OFDM symbols from the end of the subframe or slot in the uplink slot or the end.
  • the SRS may be instructed to transmit based on the SRS request included in the uplink grant or the downlink grant.
  • a plurality of parameter sets may be set for one cell for SRS. That is, one or more SRSs may be triggered in one cell.
  • each physical channel may be referred to as a physical channel that includes certain information or certain data.
  • the numerology according to the present embodiment may include one or all of the following parameters.
  • the following parameters are respectively for each terminal apparatus, each cell (serving cell), each cell group, each beam (transmission precoding, reception precoding), each beam group (transmission precoding group, reception precoding group), each physical channel, It may be set for each MAC entity. Also, each of the following parameters may correspond to an operating band. Also, default values may be set for the following parameters. Also, the following parameters may be set using at least one of broadcast information, system information, paging information, upper layer signal (RRC signaling), and DCI.
  • RRC signaling upper layer signal
  • Subcarrier spacing A1 Number of symbols constituting one slot / minislot (A2) Time length of one slot / minislot (TTI length) (A3) Length of one symbol (A4) Length of CP assigned to one symbol (A5) Number of symbols constituting one minislot (A6) FFT size (sampling rate)
  • the time frequency domain that monitors the physical control channel may be referred to as a control resource set.
  • a control resource set may be configured for each of a Common Search Space (CSS) and a UE-specific Search Space (USS).
  • CCS Common Search Space
  • USS UE-specific Search Space
  • numerology may be associated with each control resource set.
  • Random access is performed for initial access (initial connection), RRC connection reestablishment, handover, downlink data arrival, uplink data arrival, and timing adjustment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a four-step random access procedure. Such a random access procedure may be referred to as a contention based random access procedure.
  • the random access procedure after the terminal device 1 establishes the RRC connection may be referred to as a non-contention based random access procedure.
  • Step 5101 is a step in which the terminal device 1 requests a response for initial connection to the target cell via the physical channel.
  • step 5101 is a step in which the terminal device 1 performs initial transmission to the target cell via the physical channel.
  • the physical channel may be, for example, a PRACH.
  • the physical channel may be a dedicated channel used to request a response for initial connection.
  • the physical channel may be a PRACH.
  • the message transmitted from the terminal device 1 via the physical channel in step 5101 is also referred to as a random access message 1.
  • the random access message 1 may be a random access preamble set by upper layer signaling (upper layer parameter).
  • the terminal device 1 performs downlink time frequency synchronization prior to the execution of Step 5101.
  • the synchronization signal is used in order for the terminal device 1 to perform downlink time frequency synchronization in the first state.
  • the synchronization signal may be transmitted including the ID of the target cell (cell ID).
  • the synchronization signal may be transmitted including a sequence generated at least based on the cell ID.
  • a sequence of the synchronization signal may be provided based on the cell ID.
  • the synchronization signal may be transmitted by applying a beam (or a precoder).
  • the beam exhibits the phenomenon that the antenna gain is different depending on the direction.
  • the beam may be provided based at least on the directivity of the antenna. Also, the beam may be provided based at least on phase conversion of the carrier signal. Also, the beam may be provided by applying a precoder.
  • the terminal device 1 receives the PBCH transmitted from the target cell.
  • the PBCH may be transmitted including a MIB including important system information used by the terminal device 1 to connect to the target cell.
  • MIB is system information.
  • the MIB may include information on the radio frame number.
  • the MIB may include information on a position in a superframe formed of a plurality of radio frames (for example, information indicating at least a part of a system frame number (SFN) in the superframe).
  • the PBCH may include the index of the synchronization signal.
  • the PBCH may include information related to PDCCH reception (monitoring).
  • the MIB may be mapped to BCH in the transport channel.
  • the MIB may be mapped to BCCH in the logical channel.
  • the information related to the reception of PDCCH may include information indicating a control resource set.
  • the information indicating the control resource set may include information on the number of PRBs to which the control resource set is mapped.
  • the information indicating the control resource set may include information indicating the mapping of the control resource set.
  • the information indicating the control resource set may include information related to the number of OFDM symbols to which the control resource set is mapped.
  • the information indicating the control resource set may include information indicating a period of slots to which the control resource set is mapped.
  • the terminal device 1 can attempt to receive the PDCCH based at least on the information indicating the control resource set included in the PBCH.
  • the information related to the reception of the PDCCH may include information related to an ID indicating the destination of the PDCCH.
  • the ID indicating the destination of the PDCCH may be an ID used for scrambling of CRC bits added to the PDCCH.
  • An ID indicating a PDCCH destination is also referred to as a Radio Network Temporary Identifier (RNTI). It may include information related to the ID used for scrambling of the CRC bits added to the PDCCH.
  • the terminal device 1 can attempt to receive the PDCCH based at least on the information related to the ID included in the PBCH.
  • the RNTI may include SI-RNTI (System Information-RNTI), P-RNTI (Paging-RNTI), C-RNTI (Common-RNTI), Temporary C-RNTI, and RA-RNTI (Random Access-RNTI).
  • SI-RNTI System Information-RNTI
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • C-RNTI Common-RNTI
  • Temporary C-RNTI Temporary C-RNTI
  • RA-RNTI Random Access-RNTI
  • the SI-RNTI is at least used for scheduling of a PDSCH to be transmitted including system information.
  • the P-RNTI is at least used for scheduling of a PDSCH transmitted including information such as paging information and / or notification of change of system information.
  • the C-RNTI may be used to schedule user data for the RRC connected terminal device 1.
  • the Temporary C-RNTI may be used for scheduling of the random access message 4.
  • the Temporary C-RNTI may be used to schedule a PDSCH that includes data
  • the information related to the reception of PDCCH may include information on an aggregation level of search regions included in the control resource set.
  • the terminal device 1 can specify the aggregation level of the PDCCH candidates to be attempted to receive based on at least the information on the aggregation level of the search area included in the control resource set included in the PBCH, and determine the search area.
  • the information related to the reception of PDCCH may include information related to a mapping method of REGs configuring CCE.
  • the information related to the mapping method of REGs configuring CCE may include information indicating continuous mapping and non-continuous mapping.
  • the information related to the mapping method of REGs configuring CCE may include information indicating whether the mapping method of REGs configuring CCE is mapping of Time first or mapping of Frequency first.
  • the base station apparatus 2 can transmit the PBCH including information related to the reception of the PDCCH, and can instruct the terminal apparatus 1 to monitor the first control resource set.
  • the terminal device 1 performs monitoring of the first control resource set based at least on detection of information related to reception of PDCCH included in the PBCH.
  • the first set of control resources may be used for scheduling of first system information.
  • the first system information may include system information that is important for the terminal device 1 to connect to the target cell.
  • the first system information may include information on various downlink settings.
  • the first system information may also include information on various settings of the PRACH.
  • the first system information may include information on various uplink settings.
  • the first system information may include information (OFDM or DFT-s-OFDM) of a signal waveform to be set for random access message 3 transmission.
  • the first system information may include information on the setting of the SS block.
  • the first system information may include information on the configuration of CSI-RS used for RRM measurement. Note that one or more SS block settings and / or CSI-RS settings may be set in the first system information.
  • the first system information may include information indicating transmission power used for SS block and / or CSI-RS.
  • the first system information may include at least a part of system information other than the information included in the MIB. The first system information may be mapped to BCH in the transport channel.
  • the first system information may be mapped to BCCH in the logical channel.
  • the first system information may include at least System Information Block type 1 (SIB1).
  • SIB 2 System Information Block type 2.
  • the first set of control resources may be used for scheduling of random access message 2.
  • SIB1 may contain the information regarding the measurement required in order to perform RRC connection.
  • the SIB 2 may include information on channels shared and / or shared among a plurality of terminal devices 1 in a cell.
  • At least one of the following parameters may be included in the setting of the PDCCH and / or the control resource set that the terminal device 1 performs monitoring.
  • the following parameters may be set for each serving cell.
  • B0 Number of bandwidths or resource blocks to monitor
  • B1 Frequency position or frequency offset
  • B4) Start symbol B5) Time domain (number of OFDM symbols, period)
  • B6 Setting ID (PDCCH ID, CORESET ID) for identification when multiple are set
  • B7 When set, when frequency hopping pattern (B8) is set, when the number of repeated transmissions (B9) is set, when parameter (B10) relating to numerology is set, beam If the parameter (B11) for (precoding) is set, the aggregation level
  • the configuration regarding the PDCCH and / or control resource set may be configured individually according to the purpose. For example, a first configuration regarding PDCCH and / or control resource set used for scheduling of physical shared channel including paging information and a second configuration regarding PDCCH and / or control resource set used for scheduling of physical shared channel including system information
  • the settings may be set individually.
  • the third setting regarding the PDCCH and / or the control resource set may be set separately from the first setting and the second setting in scheduling of the physical shared channel including the broadcast information. These settings may be set via upper layer signals.
  • Step 5102 is a step in which the base station device 2 responds to the terminal device 1 to the random access message 1.
  • the response is also referred to as random access message 2.
  • the random access message 2 may be sent via PDSCH.
  • the PDSCH including the random access message 2 is scheduled by the PDCCH.
  • the CRC bits included in the PDCCH may be scrambled by RA-RNTI.
  • the random access message 2 may be transmitted including a special uplink grant.
  • the special uplink grant may also be referred to as a random access response grant.
  • the special uplink grant may be included in the PDSCH including the random access message 2.
  • the random access response grant may include at least a Temporary C-RNTI. That is, the random access message 2 may include a random access response grant.
  • the random access response grant may include a transmission power control command (TPC command) indicating a correction value for the power control adjustment value used for the transmission power of the random access message 3.
  • TPC command transmission power control command
  • TPC accumulation The use of a power adjustment control value obtained by accumulating the correction values obtained from the received TPC command as appropriate may be referred to as TPC accumulation. Also, using one correction value received immediately before as the power control adjustment value for transmission power without accumulating the correction value obtained from the TPC command may be referred to as TPC absolute.
  • Step 5103 is a step in which the terminal device 1 transmits an RRC connection request to the target cell.
  • the request for RRC connection is also referred to as random access message 3.
  • the random access message 3 may be transmitted via the PUSCH scheduled by the random access response grant.
  • the random access message 3 may include an ID used to identify the terminal device 1.
  • the ID may be an ID managed by the upper layer.
  • the ID may be S-TMSI (SAE Temporary Mobile Subscriber Identity).
  • the ID may be mapped to CCCH in a logical channel.
  • Step 5104 is a step in which the base station device 2 transmits a collision resolution message (Contention resolution message) to the terminal device 1.
  • the collision resolution message may also be referred to as random access message 4.
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH for scheduling the PDSCH including the random access message 4 after transmitting the random access message 3.
  • the random access message 4 may include a collision avoidance ID.
  • the collision avoidance ID is used to resolve a collision in which a plurality of terminal devices 1 transmit signals using the same radio resource.
  • the collision avoidance ID may also be referred to as UE contention resolution identity.
  • the terminal device 1 that has transmitted the random access message 3 including the ID (eg, S-TMSI) used to identify the terminal device 1 monitors the random access message 4 including the collision resolution message.
  • the collision avoidance ID included in the random access message 4 is equal to the ID used to identify the terminal device 1
  • the terminal device 1 considers that the collision resolution is successfully completed, and the C-RNTI field You may set the value of Temporary C-RNTI to.
  • the terminal device 1 in which the value of Temporary C-RNTI is set in the C-RNTI field is considered to be the completion of the RRC connection.
  • the control resource set for monitoring PDCCH scheduling random access message 4 may be identical to the control resource set for monitoring PDCCH scheduling random access message 2.
  • the base station apparatus 2 can include information related to the reception of the PDCCH in the random access message 2 and transmit it, and can instruct the terminal apparatus 1 to monitor the second control resource set.
  • the terminal device 1 performs monitoring of the PDCCH based at least on the information related to the reception of the PDCCH included in the random access message 2.
  • the second set of control resources may be used for scheduling of the random access message 5.
  • the terminal device may notify, as capability information, that it supports the capability for simultaneous reception of a plurality of numerologies when monitoring physical control channels for a plurality of numerologies is simultaneously performed in at least one serving cell.
  • the terminal device 1 determines whether the information indicating the signal waveform is OFDM (CP-OFDM) or DFT-S-OFDM.
  • a reference (path loss reference) of downlink path loss used for transmission power of random access message 3 may be determined.
  • the path loss reference may be a downlink reference signal (for example, SS block or CSI-RS) used as a measurement object of RSRP used for calculating the path loss value.
  • the terminal device 1 sets the path loss reference used for the transmission power of the random access message 3 in the SS block, and the RSRP measured from the SS block
  • the path loss may be calculated based on Also, when the information indicating the signal waveform indicates OFDM, the terminal device 1 sets a path loss reference used for the transmission power of the random access message 3 in CSI-RS, and based on RSRP measured from the CSI-RS. Path loss values may be calculated.
  • the RSRP of the SS block may be obtained by measuring the SSS included in the SS block.
  • Path loss measurement may be realized by measuring the downlink signal corresponding to the path loss reference.
  • the downlink path loss is calculated based on the transmission power of (downlink) path loss reference (for example, SS block or CSI-RS) (transmission power of base station apparatus 2) and RSRP (measurement result of path loss reference in terminal apparatus 1) It may be done.
  • (downlink) path loss reference for example, SS block or CSI-RS
  • RSRP measurement result of path loss reference in terminal apparatus 1
  • the uplink path loss may be calculated based on the transmission power of the (uplink) path loss reference (for example, SRS) (the transmission power of the terminal device 1) and RSRP (the measurement result of the path loss reference in the base station device 2).
  • SRS transmission power of the terminal device 1
  • RSRP the measurement result of the path loss reference in the base station device 2.
  • Whether the path loss reference used for transmission power of random access message 3 is the same as the path loss reference used for transmission power of random access message 1 based on whether the information indicating the signal waveform is DFT-S-OFDM or OFDM May be determined.
  • the uplink grant (that is, random access response grant) included in the random access message 2 includes information indicating path loss reference. It is also good. Note that whether or not the random access response grant includes information indicating a path loss reference may be indicated by the first system information.
  • each of index 0 to index 3 is an ID (CSI-RS-ID) for identifying the setting of CSI-RS. May be assigned.
  • an index (SS block ID) for identifying the setting of the SS block may be assigned to each of the index 0 to the index 3.
  • index 0 to index 3 one indicates that path loss used for transmission power of random access message 3 is calculated using the same path loss reference as path loss reference used for transmission power of random access message 1 May be
  • index 0 to index 3 may correspond to the measurement results of RSRP of CSI-RS.
  • index 0 may indicate that CSI-RS of the best measurement result is a path loss reference.
  • the index 1 may indicate that the CSI-RS of the second best measurement result is used as a path loss reference. Also for Index 2 and Index 3, it may be indicated that CSI-RS of the third best measurement result and the fourth best measurement result is used as a path loss reference. Also, one of index 0 to index 3 may indicate that a value given based on RSRP measured from the best N ss SS blocks is used as a path loss reference. Also, one of index 0 to index 3 may indicate that the average value of RSRP measured from the best N ss SS blocks is used as a path loss value. Also, one of index 0 to index 3 may indicate that a value given based on RSRP measured from the best N csi CSI-RSs is used as a path loss value.
  • one of index 0 to index 3 may indicate that the average value of RSRP measured from the best N csi CSI-RSs is used as a path loss value.
  • N ss and / or N csi is an integer of 1 or more, and may be notified by the MIB and / or the first system information.
  • N ss may be given at least based on the period of SS blocks and / or the total number of SS blocks set in a predetermined period.
  • the average value of the plurality of RSRPs may be an average value to which predetermined weighting is applied.
  • one of index 0 to index 3 uses path loss used for transmission power of random access message 3 with CSI-RS shared with the path loss reference used for transmission power of random access message 1 as path loss reference. It may indicate to calculate.
  • the index 0 and the index 1 may each be assigned a CSI-RS-ID.
  • one of index 0 and index 1 indicates that the path loss used for transmission power of random access message 3 is calculated using the same path loss reference as the path loss reference used for transmission power of random access message 1 May be Also, Index 0 and Index 1 may correspond to the measurement results of CSI-RS RSRP. Also, one of index 0 and index 1 uses the path loss used for transmission power of random access message 3 with the CSI-RS shared with the path loss reference used for transmission power of random access message 1 as the path loss reference. It may indicate to calculate.
  • the path loss is determined based on the total number of CSI-RS settings included in the first system information or the maximum value of CSI-RS-ID.
  • the number of bits constituting the information indicating the reference may be determined.
  • whether or not the information indicating the path loss reference is included in the random access response grant may be indicated by the first system information.
  • whether or not the information indicating the path loss reference is included in the random access response grant may be determined regardless of the information indicating the signal waveform.
  • the information indicating the path loss reference may be included in a random access response grant.
  • the first system information does not include the setting of the SS block and / or the setting of the CSI-RS, the information indicating the path loss reference is not included in the random access response grant. It is also good.
  • different path loss references may include different downlink reference signal types (SS block, CSI-RS) used for path loss references.
  • different path loss references may include different indexes or time-frequency resources or settings of downlink reference signals used for path loss references.
  • the transmission power of PRACH and random access message 1 is set based on the target power and power ramp-up step of PRACH and the number of times of transmission of PRACH. If the PRACH does not succeed in the random access procedure, the transmission power of the PRACH is increased based on the power ramp up step and the number of transmissions.
  • the target power and the power ramp-up step of the PRACH are set as upper layer parameters. These upper layer parameters may be set for each cell.
  • the path loss value used for transmission power of PRACH and random access message 1 may be based on RSRP of SS block.
  • the RSRP of the SS block may be based on one or more SS blocks.
  • the RSRP of the SS block may be calculated by averaging the RSRPs of a plurality of SS blocks (different indexes and / or SS blocks of resources) larger than a predetermined threshold. Whether to average the RSRP of multiple SS blocks may be indicated by upper layer parameters or MIB or system information.
  • the transmission power of PUSCH and random access message 3 is the bandwidth (number of resource blocks) allocated to PUSCH, reference power of PUSCH, UE specific power of PUSCH, and downlink path loss compensation coefficient, downlink path loss, PUSCH Is set based on the correction value of the TPC command.
  • the reference power of PUSCH, the terminal device specific power of PUSCH, and the compensation coefficient of downlink path loss may be set as the upper layer parameter. Also, these upper layer parameters may be set for each type of uplink grant (DCI format related to uplink), for each cell, and for each uplink subframe set.
  • the PUCCH transmission power is the bandwidth (number of resource blocks) allocated to the PUCCH, the PUCCH reference power, the PUCCH terminal equipment specific power, the downlink path loss compensation coefficient, the power offset based on the PUCCH format, and the downlink path loss , Set based on the PUCCH TPC command correction value.
  • the PUCCH reference power, the PUCCH terminal apparatus specific power, the power offset based on the PUCCH format, and the downlink path loss compensation coefficient may be set as the upper layer parameter. Also, these upper layer parameters may be set for each cell group.
  • PUSCH and PUCCH are power adjusted based on the TPC command corresponding to each physical channel.
  • the set maximum output power in slot i of serving cell c may be adjusted based on the signal waveform for the uplink signal.
  • the uplink signal may be at least one or more of PUSCH, PUCCH, PRACH, ULDMRS, and SRS.
  • the TPC accumulation for the PUSCH in one serving cell is reset when the UE-specific power of the PUSCH for the serving cell is changed by the upper layer, or when the terminal device 1 receives a random access message for the serving cell.
  • the TPC accumulation for the PUCCH is reset when the terminal device specific power of the PUCCH is changed by the upper layer or when the terminal device 1 receives a random access message for the primary cell.
  • the initial value of the power control adjustment value used for transmission power of random access message 3 is the power ramp up of random access message 1
  • the power adjustment value (power ramp-up value) obtained from the number of times of PRACH transmission may not be included. That is, the initial value of the power control adjustment value used for the transmission power of the random access message 3 may be based on the correction value obtained by the TPC command included in the random access response grant. In other words, when the path loss references of random access message 1 and random access message 3 are different, the power adjustment value obtained from random access message 1 may be reset.
  • random access message 2 includes a TPC command
  • the granularity of the correction value of the transmission power indicated by the TPC command may be individually defined / set based at least on the signal waveform set for random access message 3 transmission.
  • the table of transmission power correction values indicated by the TPC command may be individually defined / set based at least on the signal waveform set for random access message 3 transmission.
  • the number of bits of the TPC command may be individually defined / set based at least on a signal waveform set for random access message 3 transmission.
  • TPC accumulation may be performed for each TPMI if the detected random access response grants correspond to different TPMIs.
  • the terminal device 1 When the signal waveform used for PUSCH and / or PUCCH transmission changes in one serving cell, and when TPC accumulation is performed, the terminal device 1 performs power control adjustment used for PUSCH and / or PUCCH transmission power You may reset the value. That is, in this case, the terminal device 1 may reset the TPC accumulation.
  • TPC accumulation from the first transmission of PUSCH to the nth may be reset.
  • TPC accumulation from the first transmission of PUSCH to the nth may be reset.
  • TPMI Transmission Precoding Matrix Indicator
  • TPMMI used for PUSCH transmission is different between n-th (re) transmission and n + 1-th (re) transmission from the first transmission of PUSCH, that is, the TPMI used for transmission of PUSCH is
  • TPC accumulation from the first transmission of PUSCH to the nth may be reset.
  • the PDCCH in one control resource set among a plurality of control resource sets, the PDCCH can not be detected a predetermined number of times, and accordingly, when transmitting SR in PRACH or PUCCH, the terminal device 1 May reset the power control adjustment value used for PUSCH transmission power scheduled by the PDCCH of the control resource set. That is, when the terminal device 1 can not detect the PDCCH scheduling the PUSCH in a certain control resource set, it transmits an SR using the PRACH or PUCCH based on the setting of the upper layer parameter, in which case the TPC for the PUSCH The accumulation may be reset.
  • TPMI used for SR transmission of PRACH or PUCCH may be the same TPMI as the PUSCH. Also, in such a case, TPMI used for SR transmission of PRACH or PUCCH may be TPMI different from the PUSCH.
  • the terminal device 1 receives the random access response message (random access message 2), It is not necessary to reset the TPC accumulation.
  • the terminal device 1 may reset the TPC accumulation.
  • the conditions under which the signal waveform used for PUSCH and / or PUCCH transmission changes may include at least one of the following conditions.
  • E0 The number of transmission ports (antenna ports) is equal to or greater than a predetermined number
  • E1 The number of transmission ports (antenna ports) is less than the predetermined number
  • E3 The number of (E3) layers equal to or greater than the predetermined number is less than the predetermined number
  • E5 Whether frequency selective precoding is configured
  • Interworking between different RATs may include performing communication to one terminal using cells of different RATs. Also, multiple cells of different RATs may form cell groups of the same RAT.
  • uplink path loss and downlink path loss between the terminal device 1 and the base station of NR are caused by the difference in frequency, It may be completely different.
  • the terminal device 1 may be set to a value larger than the actual required transmission power.
  • the uplink transmission power may be set using at least one of the following parameters.
  • C0 Power offset value corresponding to uplink carrier frequency and downlink carrier frequency
  • C1 Uplink path loss value based on SRS (that is, path loss value measured by gNB)
  • C2 Information on the configuration of LTE CRS with a carrier frequency that is the same as or close to the uplink carrier frequency of NR (for example, subcarrier interval of CRS, resource allocation information, etc.)
  • C3 Information on RRM measurement of NR carrier frequency that is the same as or close to the NR uplink carrier frequency (SS block configuration, CSI-RS configuration)
  • C4 Information indicating whether to set the LTE serving cell as a path loss reference in the uplink power control setting for the uplink carrier frequency serving cell of NR
  • the information on the setting of CRS may be set by gNB.
  • the terminal device 1 may not map the uplink resource and / or the downlink resource of NR on the resource element. It is also possible to perform transmission processing or reception processing assuming that they are not mapped.
  • the gNB may notify the terminal device 1 of the configuration information for RSRP measurement on the downlink carrier frequency of LTE.
  • At least one or more of the following parameters may be set in order for the terminal device 1 to measure RSRP based on CRS in the downlink carrier frequency of LTE.
  • D0 LTE downlink carrier frequency (carrier frequency)
  • D1 Measurement bandwidth (D2) Whether the resource element for antenna port 1 is set
  • D3 D0
  • Power offset for the carrier frequency D4)
  • CRS subcarrier spacing D5) LTE cell ID or CRS Frequency resource setting (D6)
  • D7 CRS measurement period or transmission period, subframe pattern
  • the terminal device 1 when the setting related to tight interworking is configured between NR and LTE, and when the uplink and downlink carrier frequencies of NR are significantly different, the terminal device 1 performs NR uplink carrier frequency
  • the downlink path loss used for transmission power in may be calculated using CRSs on LTE downlink carrier frequencies (that is, carrier frequencies of different RATs) within a predetermined range of NR uplink carrier frequencies.
  • At least one or more of the following parameters may be set in order for the terminal device 1 to measure RSRP based on CSI-RS or SS block in the downlink carrier frequency of NR: Good.
  • F0 Downlink carrier frequency (F1) measurement bandwidth or BWP (Bandwidth Part) (F2) Whether the antenna port used for measurement is added (F3) Power offset with respect to the carrier frequency of (F0)
  • F4 subcarrier spacing of CRS (F5) of CSI-RS and / or SS block frequency resources Setting (F6) CSI-RS and / or SS block time resource setting (F7) CSI-RS and / or SS block measurement period or transmission period, subframe pattern
  • the terminal device 1 when the path loss reference used for uplink transmission power of NR is set in the serving cell of LTE, the terminal device 1 measures RSRP using CRS in the serving cell of LTE, and performs uplink of NR.
  • the terminal device 1 may measure path loss or RSRP using any of (C0) to (C3).
  • the BWP may be set when performing communication using a bandwidth narrower than the NR carrier if the bandwidth set for the NR carrier is wide (for example, 200 MHz).
  • One or more BWPs may be set to one NR carrier via an upper layer signal. At one timing, only one BWP may be active in one NR carrier. That is, although a plurality of BWPs are set by the upper layer in one carrier, it is not necessary to simultaneously activate a plurality of BWPs at a certain timing.
  • the terminal device 1 can appropriately set the uplink transmission power based on the path loss reference.
  • the terminal device 1 may transmit a measurement report including at least one or more of the following parameters.
  • G1 Results of RSRP measurement based on one and / or multiple SS blocks corresponding to physical cell IDs (for example, each of serving cell c and neighboring cells) (measurement results)
  • G2 Results of RSRQ measurement based on one and / or multiple SS blocks corresponding to physical cell IDs (eg, serving cell c and adjacent cells, respectively)
  • G3 physical cell IDs eg, serving cell c and adjacent cells
  • Result of RSSI measurement based on one and / or a plurality of SS blocks G4) corresponding to (a) and / or a plurality of (s) (e.g., serving cell c and neighboring cells respectively)
  • G5 Result of RSRP measurement based on one and / or multiple CSI-RSs corresponding to physical cell ID (for example, each of serving cell c and neighboring cells)
  • the measurement results of (G1) to (G12) may be obtained by performing averaging processing (filtering processing) based on the filter coefficients included in the physical quantity setting.
  • RSRP after averaging processing based on such upper layer parameters may be referred to as upper layer filter RSRP (L3-RSRP).
  • the filter coefficients may be individually associated with each of (G1) to (G12).
  • RSRP used for beam management may be measured / calculated via L1 filter.
  • Such RSRP may be referred to as L1-RSRP.
  • the measurement results of L1-RSRP may be transmitted in a measurement report.
  • the measurement result of L1-RSRP may be an average of L1-RSRP of a plurality of SS blocks.
  • the result of the cell quality measurement may be an average of RSRPs of a plurality of SS blocks and / or a plurality of CSI-RSs larger than a predetermined threshold.
  • time frequency resources and / or corresponding beam indices for multiple SS blocks and / or multiple CSI-RSs may be individually set.
  • (G1) to (G12) may be respectively associated with a beam index or a QCL (Quasi Co-Location) index.
  • the beam index is information indicating which beam a certain base station apparatus is transmitting, or information indicating which beam the physical resource corresponding to is transmitted.
  • the QCL index is information indicating which base station apparatus (or which base station apparatus or antenna port at which position (in which geographical area) different base station apparatus) is transmitting.
  • QCL is associated with Doppler shift, Doppler spread, mean delay, and delay spread.
  • One SS block in serving cell c may correspond to one beam index and / or one QCL index. That is, if the SS block in the serving cell c is different, the corresponding beam index and / or QCL index may be different.
  • CSI-RS of one CSI port in serving cell c may correspond to one beam index and / or one QCL index. That is, if the CSI port is different in the serving cell c, the corresponding beam index and / or QCL index may be different.
  • the measurement report is sent when the corresponding threshold or condition is set and the condition is satisfied in each of one or more events included in the report setting. At least one or more of the following events may be set in the report settings: (H1) When the measurement result in the serving cell (physical cell ID of the serving cell) is better than the first threshold (H2) When the measurement result in the serving cell is worse than the second threshold (H3) adjacent cell (physical cell of the adjacent cell When the measurement result in ID is better than the measurement result of primary cell or primary secondary cell by the third offset value (H4) When the measurement result in neighboring cell is better than the fourth threshold (H5) Primary cell or When the measurement result of the primary and secondary cells is worse than the fifth threshold and the measurement result in the adjacent cell is better than the sixth threshold (H6) The measurement result in the adjacent cell is the seventh offset value from the measurement result of the secondary cell When it is good for only a minute (H7) When transmitting a measurement report periodically
  • the measurement results of (H1) to (H7) may be associated with at least one or more of (G1) to (G12).
  • the measurement results of (H1) to (H7) may be obtained by measuring the resource set by the measurement object setting associated with the report setting.
  • the terminal device 1 is a path loss value used for transmission power in each of the uplink physical channel and / or uplink physical signal (that is, uplink signal) based on at least one or more of the following parameters or conditions:
  • a path loss reference may be determined to evaluate (I1) Path loss reference indicated by upper layer parameter included in uplink signal setting (I2) Path loss reference indicated by DCI field included in DCI format used for uplink signal scheduling (or transmission timing setting) I3) Path loss reference (I4) DCI format used for uplink signal scheduling corresponding to the same beam index or QCL index as the control resource set that detected DCI format used for uplink signal scheduling (or transmission timing setting) Path loss reference (I5) corresponding to the reception timing of the control resource set that detected the uplink signal (for example, PUSCH) of the serving cell c Whether or not a measurement report including the measurement result of the serving cell c is transmitted (I6) used for the path loss value indicated by the DCI field included in the DCI format used for uplink signal scheduling (or transmission timing setting) RSRP Reference
  • the setting of the path loss reference may be set for each setting of various uplink signals.
  • RSRP for calculating the path loss value may not be based on any of (G1) to (G12). That is, RSRP for calculating the path loss value used for the transmission power of the uplink signal may be obtained by measuring the path loss reference.
  • the setting of the path loss reference may include parameters related to the time frequency resource of the path loss reference used to evaluate the path loss value.
  • the path loss reference configuration may include at least one or more parameters for SS block configuration.
  • the path loss reference configuration may include at least one or more parameters for CSI-RS configuration.
  • any one of the first path loss reference to the fourth path loss reference may be indicated by the value set in the DCI field.
  • either one of the fifth path loss reference and the sixth path loss reference may be indicated by the value set in the DCI field. That is, the number (total number) of corresponding path loss references may change according to the number of bits constituting the DCI field.
  • These path loss references may be set as upper layer parameters, or may be associated with predetermined SS block settings or predetermined CSI-RS settings.
  • the correspondence (Linkage) between the beam index and / or the QCL index and the path loss reference may be indicated by upper layer parameters.
  • a path loss value used for transmission power of an uplink signal scheduled based on the DCI format may be based on the SS block and / or RSRP of the CSI-RS.
  • the terminal device 1 measures the measurement report when at least one of the measurement results of (G1) to (G12) satisfies at least one of (H1) to (H7). If the measurement result of the serving cell c includes the measurement result of RSRP of the serving cell c and the measurement report is transmitted in the uplink signal of the serving cell c, the path loss value used for the transmission power of the uplink signal is It may be based on the measurement result of RSRP of the serving cell c.
  • any one of the first RSRP to the fourth RSRP may be indicated by the value set in the DCI field.
  • any one of the fifth RSRP and the sixth RSRP may be indicated by the value set in the DCI field. That is, the number (total number) of corresponding RSRPs may change according to the number of bits constituting the DCI field.
  • the reference of RSRP may be SS block or CSI-RS, or may be multiple SS blocks or multiple CSI-RS.
  • RSRP may be a time average of one SS block or one CSI-RS, or may be an average of a plurality of SS blocks or a plurality of CSI-RSs.
  • RSRPs may be averaged larger than a predetermined value.
  • the association between DCI fields and RSRP may be indicated by upper layer parameters.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an example of a block configuration of the base station apparatus 2 according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 2 includes an upper layer (upper layer control information notification unit) 501, a control unit (base station control unit) 502, a codeword generation unit 503, a downlink subframe generation unit 504, an OFDM signal transmission unit (downlink transmission Block) 506, transmit antenna (base station transmit antenna) 507, receive antenna (base station receive antenna) 508, SC-FDMA (DFT-S-OFDM) signal receiver (channel state measurement unit and / or CSI receiver) 509 , Uplink subframe processing unit 510.
  • the downlink subframe generation unit 504 includes a downlink reference signal generation unit 505.
  • the uplink subframe processing unit 510 includes an uplink control information extraction unit (CSI acquisition unit / HARQ-ACK acquisition unit / SR acquisition unit) 511.
  • the SC-FDMA signal reception unit 509 also serves as a measurement unit for received signals, CCA (Clear Channel Assessment), and interference noise power.
  • the SC-FDMA signal receiving unit 509 may be an OFDM signal receiving unit or may include an OFDM signal receiving unit.
  • the base station apparatus 2 may include a transmission unit that transmits a TA (Timing Advance) command.
  • the downlink subframe generation unit 504 may be a downlink TTI (Transmit Time Interval) generation unit or may include a downlink TTI generation unit. Also, the downlink TTI generation unit may perform generation of physical channels and / or physical signals that constitute the downlink TTI. That is, the downlink subframe generation unit 504 including the downlink TTI generation unit may generate a sequence for physical channels and / or physical signals to be transmitted. Also, the downlink subframe generation unit 504 including the downlink TTI generation unit may map the generated sequence to physical resources. The same may be applied to uplink.
  • the downlink subframe generation unit 504 may include a downlink slot generation unit.
  • the downlink subframe generation unit 504 may generate a physical channel and / or physical signal to be transmitted in the downlink slot. Also, the downlink subframe generation unit 504 may include a downlink minislot generation unit. That is, the downlink subframe generation unit 504 may perform generation of physical channels and / or physical signals transmitted in the downlink minislot.
  • the uplink subframe processing unit 510 may include an uplink slot processing unit. That is, the uplink subframe processing unit 510 may process the physical channel and / or physical signal transmitted in the uplink slot. Also, the uplink subframe processing unit 510 may include an uplink minislot processing unit. That is, the lower uplink subframe processing unit 510 may process the physical channel and / or physical signal transmitted in the uplink minislot.
  • FIG. 4 is a schematic view showing an example of a block configuration of the terminal device 1 according to the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a reception antenna (terminal reception antenna) 601, an OFDM signal reception unit (downlink reception unit) 602, a downlink subframe processing unit 603, a transport block extraction unit (data extraction unit) 605, and a control unit (terminal Control unit 606, upper layer (upper layer control information acquisition unit) 607, channel state measurement unit (CSI generation unit) 608, uplink subframe generation unit 609, SC-FDMA signal transmission units (UCI transmission units) 611 and 612 , Transmit antennas (terminal transmit antennas) 613 and 614.
  • the downlink subframe processing unit 603 has a downlink reference signal extraction unit 604.
  • the downlink subframe processing unit 603 may be a downlink TTI processing unit. Also, the downlink subframe processing unit 603 may include a downlink slot processing unit. That is, the downlink subframe processing unit 603 may process the physical channel and / or physical signal transmitted in the downlink slot. Also, the downlink subframe processing unit 603 may include a downlink minislot processing unit. That is, the downlink subframe processing unit 603 may process the physical channel and / or physical signal transmitted in the downlink minislot. Further, the uplink subframe generation unit 609 includes an uplink control information generation unit (UCI generation unit) 610.
  • the OFDM signal reception unit 602 also serves as a measurement unit for the received signal, CCA, and interference noise power. That is, RRM measurement may be performed in the OFDM signal reception unit 602. When the terminal device supports transmission of OFDM signals, the SC-FDMA signal transmission unit may be or may include an OFDM signal transmission unit.
  • the uplink subframe generation unit 609 may be an uplink TTI generation unit or may include an uplink TTI generation unit.
  • the uplink TTI generation unit may perform generation of physical channels and / or physical signals that constitute the uplink TTI. That is, the uplink subframe generation unit 609 including the uplink TTI generation unit may generate a sequence for the physical channel and / or physical signal to be transmitted. Also, the uplink subframe generation unit 609 including the uplink TTI generation unit may map the generated sequence to a physical resource. Also, the uplink subframe generation unit 609 may include an uplink slot generation unit. That is, the uplink subframe generation unit 609 may generate the physical channel and / or physical signal transmitted in the uplink slot.
  • the uplink subframe generation unit 609 may include an uplink minislot generation unit. That is, the uplink subframe generation unit 609 may generate the physical channel and / or physical signal transmitted in the uplink minislot. Also, the terminal device 1 may include a power control unit for controlling / setting the transmission power of the uplink signal. Although not shown, the terminal device 1 may include a measurement unit for measuring a time difference between reception and transmission of the terminal device 1. Further, the terminal device 1 may include a transmission unit that reports the measurement result of the time difference.
  • the upper layer may include a Medium Access Control (MAC) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, and a Radio Resource Control (RRC) layer.
  • the upper layer may be referred to as an upper layer processing unit.
  • the RLC layer is an indicator indicating that transmission of TM (Transparent Mode) data, transmission of UM (Unacknowledged Mode) data, transmission of upper layer PDU (Packet Data Unit) to an upper layer (for example, PDCP layer or RRC layer) is successful.
  • Application (AM) data transmission including an application.
  • the lower layer is notified of the transmission opportunity along with the data transmission and the entire size of the RLC PDU transmitted in the transmission opportunity.
  • the RLC layer is responsible for higher layer PDU transmission, for AM data transmission only, for error correction via ARQ (Automatic Repeat reQuest), for UM and AM data transmission only, RLC SDUs Function related to combining / segmenting / reconstruction of Data Unit, function related to re-division of RLC data PDU (for AM data transmission), function related to rearrangement of RLC data PDU (only for AM data transmission), (UM Functions for duplicate detection (only for AM and data transmission), functions for discarding RLC SDU (only for UM and AM data transmission), functions for re-establishment of RLC, (only for AM data transmission) protocol error Supports the detection function.
  • control section 502 performs modulation and coding scheme (MCS) indicating modulation scheme and coding rate in downlink, downlink resource allocation indicating RB used for data transmission, and information used for control of HARQ ( A redundancy version, an HARQ process number, and an NDI (New Data Indicator) are held, and based on these, the codeword generation unit 503 and the downlink subframe generation unit 504 are controlled.
  • MCS modulation and coding scheme
  • HARQ A redundancy version, an HARQ process number, and an NDI (New Data Indicator) are held, and based on these, the codeword generation unit 503 and the downlink subframe generation unit 504 are controlled.
  • the downlink data (also referred to as downlink transport block, downlink shared data, and downlink shared transport block) transmitted from the upper layer 501 is controlled by the codeword generation unit 503 under the control of the control unit 502, Processing such as error correction coding and rate matching processing is performed to generate a codeword. Up to two codewords are simultaneously transmitted in one subframe in one cell.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a downlink subframe / downlink slot / downlink minislot according to an instruction from the control unit 502. First, a codeword generated by the codeword generation unit 503 is converted into a modulation symbol sequence by modulation processing such as PSK (Phase Shift Keying) modulation or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation.
  • PSK Phase Shift Keying
  • QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • the modulation symbol sequence is mapped to REs in some RBs, and downlink subframes / downlink slots / downlink minislots for each antenna port are generated by precoding processing.
  • the transmission data sequence transmitted from the upper layer 501 includes upper layer control information which is control information (for example, dedicated (individual) RRC signaling) in the upper layer.
  • the downlink reference signal generation unit 505 generates a downlink reference signal.
  • the downlink subframe generation unit 504 maps the downlink reference signal to the REs in the downlink subframe / downlink slot / downlink minislot according to the instruction of the control unit 502.
  • the downlink subframe / downlink slot / downlink minislot generated by the downlink subframe generation unit 504 is modulated to an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 506 and transmitted via the transmission antenna 507.
  • the OFDM signal transmission part 506 and transmission are shown.
  • a plurality of antennas 507 may be provided.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a downlink control channel of the physical layer such as physical control channel / physical shared channel, etc., and generates the downlink slot in the downlink subframe and / or the RE of the downlink minislot. It can also have the ability to map.
  • the plurality of base station apparatuses transmit downlink slots or downlink minislots included in respective downlink subframes.
  • the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 602 through the receiving antenna 601, and OFDM demodulation processing is performed.
  • the downlink subframe processing unit 603 first detects a downlink control channel of a physical layer such as a physical control channel. More specifically, the downlink subframe processing unit 603 decodes the physical control channel as being transmitted in the area to which the physical control channel / physical shared channel is allocated, and adds CRC (Cyclic Redundancy Check) added in advance. Verify bit (blind decoding). That is, the downlink subframe processing unit 603 monitors the physical control channel / physical shared channel.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • One ID is assigned to one terminal such as an ID (C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) or SPS-C-RNTI (Semi-Persistent Scheduling-C-RNTI) to which a CRC bit is assigned in advance by the base station apparatus. If it matches with the UE specific identifier (UEID) or Temporarily C-RNTI, the downlink subframe processing unit 603 recognizes that the physical control channel / physical shared channel has been detected, and the detected physical control channel is detected. retrieve the physical shared channel using the included DCI.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • SPS-C-RNTI Semi-Persistent Scheduling-C-RNTI
  • Control section 606 holds MCS indicating a modulation scheme and coding rate in downlink based on control information, downlink resource assignment indicating RB used for downlink data transmission, and information used for control of HARQ, and based on these, It controls the downlink subframe processing unit 603, the transport block extraction unit 605, and the like. More specifically, the control unit 606 controls to perform RE demapping processing, demodulation processing, and the like corresponding to RE mapping processing and modulation processing in the downlink subframe generation unit 504.
  • the PDSCH extracted from the received downlink subframe is sent to the transport block extraction unit 605.
  • the downlink reference signal extraction unit 604 in the downlink subframe processing unit 603 extracts DLRS from the downlink subframe / downlink slot / downlink minislot.
  • the transport block extraction unit 605 performs rate matching processing in the codeword generation unit 503, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, etc., extracts the transport block, and sends it to the upper layer 607.
  • Be The transport block includes upper layer control information, and the upper layer 607 notifies the control unit 606 of necessary physical layer parameters based on the upper layer control information.
  • the plurality of base station apparatuses 2 transmit individual downlink subframes / downlink slots / downlink minislots, respectively, and the terminal apparatus 1 receives these, so the above-described processing is performed by a plurality of base stations. This may be performed for each downlink subframe / downlink slot / downlink minislot for each device 2.
  • the terminal device 1 may or may not recognize that the plurality of downlink subframes / downlink slots / downlink minislots are transmitted from the plurality of base station devices 2. If not recognized, the terminal device 1 may simply recognize that a plurality of downlink subframes / downlink slots / downlink minislots are being transmitted in a plurality of cells. Also, the transport block extraction unit 605 determines whether or not the transport block has been correctly detected, and the determination result is sent to the control unit 606.
  • the transport block extraction unit 605 may include a buffer unit (soft buffer unit).
  • information of the extracted transport block can be temporarily stored. For example, when the transport block extraction unit 605 receives the same transport block (a retransmitted transport block), it is temporarily stored in the buffer unit if decoding of data for the transport block is not successful. The stored data for this transport block and the newly received data are combined (combined) and an attempt is made to decode the combined data.
  • the buffer unit flushes the temporarily stored data when it is no longer needed or when a predetermined condition is satisfied. The conditions of data to be flashed differ depending on the type of transport block corresponding to the data.
  • the buffer unit may be prepared for each type of data.
  • a message 3 buffer or a HARQ buffer may be prepared as a buffer unit, or may be prepared for each layer such as L1 / L2 / L3.
  • flushing information / data includes flushing a buffer in which information or data is stored.
  • the downlink reference signal extracted by the downlink reference signal extraction unit 604 is sent to the channel condition measurement unit 608, and the channel condition measurement unit 608 causes channel condition and / or interference. Is measured, and CSI is calculated based on the measured channel conditions and / or interference. Also, the channel state measurement unit 608 may measure the beam intensity from the base station apparatus 2 or may detect a resource corresponding to the beam.
  • control unit 606 causes the uplink control information generation unit 610 to perform HARQ-ACK (DTX (not transmitted), ACK (detection success)) or NACK (on success) based on the determination result as to whether or not the transport block has been detected correctly. Instructs generation of detection failure) and mapping to downlink subframes.
  • the terminal device 1 performs these processes on downlink subframes / downlink slots / downlink minislots for each of a plurality of cells.
  • uplink control information generation section 610 a control channel / shared channel corresponding to PUCCH or PUCCH including calculated CSI and / or HARQ-ACK is generated.
  • uplink subframe generation section 609 the physical shared channel including the uplink data sent from upper layer 607 and the physical control channel generated in uplink control information generation section 610 are uplink slots in the uplink subframe. Alternatively, they are mapped to the RBs of uplink minislots, and uplink slots or uplink minislots are generated.
  • the SC-FDMA signal is received by the SC-FDMA signal reception unit 509 via the reception antenna 508, and SC-FDMA demodulation processing is performed.
  • the uplink subframe processing unit 510 extracts the RB to which the physical control channel is mapped according to the instruction of the control unit 502, and the uplink control information extraction unit 511 extracts CSI included in the physical control channel.
  • the extracted CSI is sent to the control unit 502.
  • the CSI is used to control downlink transmission parameters (MCS, downlink resource assignment, HARQ, transmit beam, receive beam, etc.) by the control unit 502.
  • the SC-FDMA signal receiving unit may be an OFDM signal receiving unit. Also, the SC-FDMA signal receiving unit may include an OFDM signal receiving unit.
  • part of the terminal device and / or the base station 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” is a computer system built in a terminal device or a base station device, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may include portable media such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, and a CD-ROM, and 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 in that case may also include one that holds a program for a certain period of time.
  • the “computer readable recording medium” may be an external memory.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above, and may be capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in the computer system. .
  • the base station apparatus in the embodiment described above can also be realized as an aggregate (apparatus group) configured of a plurality of apparatuses.
  • Each of the devices configuring the device group may include all or part of each function or each functional block of the base station device according to the above-described embodiment. It suffices to have one function or function block of the base station apparatus as an apparatus group.
  • the terminal device in connection with the embodiment described above can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus in the above-described embodiment may be Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN) and / or NG-RAN (Next Gen RAN, NR RAN).
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NG-RAN Next Gen RAN, NR RAN
  • the base station apparatus 2 in the embodiment described above may have some or all of the functions of the upper node with respect to the eNB and / or the gNB.
  • a part or all of the terminal device or the base station device 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 and the base station apparatus may be chiped individually, or part or all of them may be integrated and chipped.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general purpose processor. 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.
  • a cellular mobile station apparatus (mobile phone, portable terminal) is described as an example of a terminal apparatus or a communication apparatus, but the present invention is not limited to this, and installed indoors and outdoors Electronic equipment such as AV equipment, kitchen equipment (for example, refrigerator or microwave), cleaning and washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, car navigation, etc.
  • AV equipment AV equipment
  • kitchen equipment for example, refrigerator or microwave
  • cleaning and washing equipment air conditioning equipment
  • office equipment for example, refrigerator or microwave
  • the present invention is also applicable to terminal devices or communication devices such as machines and other household appliances.
  • the present invention has the following features.
  • a terminal device includes: a receiving unit that receives an SS block and / or a CSI-RS; a measuring unit that measures RSRP from the SS block; and the CSI-RS; And / or a transmitting unit for transmitting a PUSCH, wherein the transmitting unit calculates, from the RSRP of the SS block, a downlink path loss used for the transmission power of the PRACH at initial access, and a random access response
  • the downlink path loss used for the transmission power of the first PUSCH scheduled by the grant is calculated from the RSRP of the SS block, and based on the first information included in the first system information indicated by the SS block ,
  • the signal waveform for the PUSCH is DFT-S-OFDM and When it is determined, the downlink path loss used for the transmission power of the PUSCH is calculated from the RSRP of the SS block, and the signal waveform for the PUSCH is set as CP-OFDM based on the first information.
  • the terminal device is the above-described terminal device, and the transmission unit is included in the first system information when a plurality of random access response grants are received in a certain period. Based on the third information, it is determined whether to perform accumulation for TPC commands for the first PUSCH included in the plurality of random access response grants.
  • the terminal device is the above-described terminal device, and in the case where the transmitting unit determines that the path loss reference used for downlink path loss differs between the PRACH and the first PUSCH, The power control adjustment value in the PRACH is not applied as an initial value to the power control adjustment value in the first PUSCH.
  • the terminal apparatus is the above-mentioned terminal apparatus, and the sequence used for the first PUSCH is the SS block or the above used for calculation of the downlink path loss. It is generated based on the index indicating CSI-RS.
  • the terminal device is the above-described terminal device, and when receiving a plurality of SS blocks with different indexes in a certain period, the RSRP of the SS block is the plurality of SS blocks , And the measurement results of one or more SS blocks with good measurement results are averaged.
  • the terminal device is the above-described terminal device, and when the RSRP of the SS block is obtained from an average of measurement results of more than one SS block, the transmitting unit is In the first PUSCH, transmission is performed including the index of the SS block.
  • the terminal device is the above-described terminal device, and includes, in the first PUSCH, a measurement report of RSRP of the SS block and / or RSRP of the CSI-RS.
  • a terminal device includes: a receiver configured to receive an SS block and / or a CSI-RS; a measurement unit configured to measure RSRP from the SS block; and the CSI-RS; And / or a transmitting unit for transmitting the PUSCH, wherein the transmitting unit is a downlink reference for downlink path loss used for setting of PUSCH transmission power scheduled by random access response grant at initial access. Whether to use the SS block or the CSI-RS is determined based on information indicating a signal waveform for the PUSCH included in the SS block.
  • a method is a method of a terminal device, comprising the steps of receiving an SS block and / or a CSI-RS, measuring the RSRP from the SS block and the CSI-RS. Performing the PRACH and / or the PUSCH, calculating the downlink path loss used for the transmission power of the PRACH from the RSRP of the SS block at the time of initial access, and random access response grant Calculating, from the RSRP of the SS block, the downlink path loss used for the transmission power of the first PUSCH scheduled according to the first information based on the first system information indicated by the SS block For the PUSCH Calculating the downlink path loss to be used for the transmission power of the PUSCH from the RSRP of the SS block when the waveform is set to DFT-S-OFDM, and for the PUSCH based on the first information When the signal waveform is set as CP-OFDM, a step of calculating downlink path loss used for transmission power of the PUSCH based on the first information
  • a method according to an aspect of the present invention is a method of a terminal device, comprising the steps of: receiving an SS block and / or a CSI-RS; measuring the RSRP from the SS block; and the CSI-RS The downlink reference signal of the downlink path loss used for setting the transmission power of the PUSCH scheduled by the random access response grant at the initial access, the step of transmitting, and the step of transmitting the PRACH and / or the PUSCH; Determining whether to use the SS block or the CSI-RS based on the information indicating the signal waveform for the PUSCH included in the SS block.
  • a terminal device is a receiver configured to receive one or more SS blocks and / or CSI-RS, and the serving cell c and / or one or more SS blocks and / or Uplink power for performing path loss evaluation on PUSCH transmission power using a measurement unit that performs RSRP measurement using CSI-RS and RSRP based on one SS block or CSI-RS for the serving cell c
  • a control unit a measurement report including measurement results for the serving cell c, and / or a transmission unit for transmitting a PUSCH for the serving cell c, and an SS block used for the RSRP measurement for the serving cell c and And / or when the number of CSI-RSs is more than one ,
  • the measurement result of RSRP included in the measurement report, RSRP used in pathloss evaluation for the transmission power of the PUSCH is calculated separately.
  • the terminal device is the above-described terminal device, wherein the measurement result of RSRP is calculated using a plurality of SS blocks and / or CSI-RS for the serving cell c. In this case, one (common) transmission power value is set for the plurality of SS blocks and / or CSI-RS.
  • the terminal device is the above-described terminal device, which is included in the measurement report when transmitting the measurement report to the serving cell c using the PUSCH.
  • the path loss with respect to the transmission power of the PUSCH is evaluated based on the measurement result of RSRP.
  • the terminal device is the above-described terminal device, wherein whether or not to evaluate the path loss with respect to the transmission power of the PUSCH using the measurement result of the RSRP depends on upper layer parameters and / or It is determined based on the values of the fields included in the DCI format.
  • the terminal device is the above-described terminal device, and when the measurement result of the RSRP is based on one SS block or CSI-RS, it is used for the evaluation of the path loss 1 Whether it is the same as one SS block or CSI-RS is determined based on upper layer parameters.
  • a method according to an aspect of the present invention is a method of a terminal device comprising the steps of: receiving one or more SS blocks and / or CSI-RS; Step of performing RSRP measurement using SS blocks and / or CSI-RS of S. and path loss evaluation for PUSCH transmission power using RSP based on one SS block or CSI-RS for the serving cell c.

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Abstract

効率的に通信を行なうこと。サービングセルcに対する測定結果を含む測定レポート、および/または、前記サービングセルcに対するPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記サービングセルcに対して、前記RSRP測定に用いられるSSブロックおよび/またはCSI-RSの数が1つよりも多い場合には、前記測定レポートに含まれるRSRPの測定結果と、前記PUSCHの送信電力に対するパスロス評価に用いられるRSRPは、個別に算出される。

Description

端末装置および方法
 本発明の実施形態は、効率的な通信を実現する端末装置および方法の技術に関する。
 標準化プロジェクトである3GPP(3rd General Partnership Project)において、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信方式やリソースブロックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信を実現させたEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)の標準化が行なわれた。なお、EUTRAにおける標準化技術を採用した通信全般をLTE(Long Term Evolution)通信と称する場合もある。
 また、3GPPでは、より高速なデータ伝送を実現し、EUTRAに対して上位互換性を持つA-EUTRA(Advanced EUTRA)の検討を行なっている。EUTRAでは、基地局装置がほぼ同一のセル構成(セルサイズ)から成るネットワークを前提とした通信システムであったが、A-EUTRAでは、異なる構成の基地局装置(セル)が同じエリアに混在しているネットワーク(異種無線ネットワーク、ヘテロジニアスネットワーク)を前提とした通信システムが検討されている。
 さらに、3GPPにおいて、LTEの次の世代の通信規格について検討されている(非特許文献1)。
 通信装置(端末装置および/または基地局装置)において、従来の送信制御では効率的な通信を行なうことができない場合がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、効率的に通信を行なうための、送信制御を行なうことができる端末装置および方法を提供することである。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様による端末装置は、1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを受信する受信部と、サービングセルcに対して、前記1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを用いて、RSRP測定を行なう測定部と、前記サービングセルcに対して、1つのSSブロックまたはCSI-RSに基づくRSRPを用いて、PUSCHの送信電力に対する、パスロス評価を行なう上りリンク電力制御部と、前記サービングセルcに対する測定結果を含む測定レポート、および/または、前記サービングセルcに対するPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記サービングセルcに対して、前記RSRP測定に用いられるSSブロックおよび/またはCSI-RSの数が1つよりも多い場合には、前記測定レポートに含まれるRSRPの測定結果と、前記PUSCHの送信電力に対するパスロス評価に用いられるRSRPは、個別に算出される。
 (2)また、本発明の一態様による方法は、端末装置の方法であって、1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを受信するステップと、サービングセルcに対して、前記1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを用いて、RSRP測定を行なうステップと、前記サービングセルcに対して、1つのSSブロックまたはCSI-RSに基づくRSRPを用いて、PUSCHの送信電力に対する、パスロス評価を行なうステップと、前記サービングセルcに対する測定結果を含む測定レポート、および/または、前記サービングセルcに対するPUSCHを送信するステップと、を含み、前記サービングセルcに対して、前記RSRP測定に用いられるSSブロックおよび/またはCSI-RSの数が1つよりも多い場合には、前記測定レポートに含まれるRSRPの測定結果と、前記PUSCHの送信電力に対するパスロス評価に用いられるRSRPは、個別に算出される。
 この発明によれば、基地局装置と端末装置が通信する無線通信システムにおいて、伝送効率を向上させることができる。
第1の実施形態に係るスロットとミニスロットの構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る4ステップランダムアクセス手順の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局装置2のブロック構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る端末装置1のブロック構成の一例を示す図である。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。基地局装置2と端末装置1が、セルにおいて、および/または、キャリアを用いて、通信する通信システムを用いて説明する。なお、基地局装置2は、基地局、基地局装置、ノードB、eNB(EUTRAN NodeB、evolved NodeB)、gNBと称されてもよい。端末装置1は、端末、端末装置、移動局、ユーザ装置、UE(User equipment)と称されてもよい。
 NR(Next Generation Radio Access Technology)をサポートしているセルをNRセルとも称する。NRセルのキャリアをNRキャリアと称する。NRセルのコンポーネントキャリアをNRコンポーネントキャリアとも称する。
 NRセル、NRキャリア、および/または、NRコンポーネントキャリアでは、時間単位Tに基づいて、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルの長さ(時間長、期間)がそれぞれ規定(定義、設定)されてもよい。ここで、シンボルは、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル、または、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルであってもよい。なお、ミニスロットは、サブスロットと称されてもよい。OFDMは、CP-OFDM(Cyclic Prefix-OFDM)と称されてもよい。SC-FDMAは、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM)であってもよい。SC-FDMAは、シングルキャリアであり、マクロセルのような広いカバレッジのセルの通信に有効であり、OFDMは、マルチキャリアであり、スモールセルのような狭いカバレッジでの通信に有効である。
 時間単位Tは、あるサブキャリア間隔に対応するシンボルに対するサンプリング周期(サンプリング間隔、サンプリングレート)に相当してもよい。つまり、Tは、ある期間における時間連続信号に対して、サンプリングを行なう周期であってもよい。ここで、該ある期間の時間連続信号をサンプリングすることによって時間離散信号を得ることができる。該時間離散信号は、サンプル、または、サンプリング信号と称されてもよい。なお、該時間連続信号はアナログ信号と称されてもよい。該時間離散信号はディジタル信号と称されてもよい。Tは、サブキャリア間隔やサンプリングサイズに因らず、所定の値であってもよい。
 該Tは、該ある期間における時間連続信号に対するサンプリングサイズに基づいて決定されてもよい。つまり、該Tは、隣接する時間離散信号間の時間間隔と言い換えることができる。ここで、該サンプリングサイズは、サンプリングを行なう数、サンプリングポイント数、または、サンプルサイズ、または、サンプル数と称されてもよい。該サンプリングサイズは、FFT(Fast Fourier Transform)サイズおよび/またはIFFT(Inverse FFT)サイズに基づいて決定されてもよい。該サンプリングサイズは、2のべき乗で示されてもよい。なお、該サンプリングサイズに基づいて、利用可能なチャネル帯域幅が決定されてもよい。ここで、該ある期間がサブキャリア間隔に対応する場合には、該ある期間は、サブキャリア間隔の逆数で示されてもよい。該ある期間において、1つ、または、1つよりも多く時間離散信号が生成される場合、該時間離散信号を用いて系列が生成されてもよい。該系列は、時系列信号と称されてもよい。該ある期間は、該時間連続信号に対してはシンボル長と称されてもよい。該ある期間は、該時間離散信号に対してはシンボル期間と称されてもよい。該ある期間は、該時系列信号に対しては系列長と称されてもよい。該ある期間における時間連続信号および/または時間離散信号および/または時系列信号をシンボルとも称する。該シンボルに対して、シンボル間干渉や対応するサブキャリア間干渉を低減するためにガード期間に相当するCP(Cyclic Prefix)が付与されてもよい。該CPは、該ある期間の、一部の期間の時間連続信号および/または時間離散信号をコピーして用いられてもよい。該CPは、該ある期間の、一部の期間の時間連続信号および/または時間離散信号と同一であってもよい。CPに対する時間長は、時間連続信号に対してはCP長と称されてもよい。CPに対する時間長は、時間離散信号に対してはCP期間と称されてもよい。本実施形態において、シンボル長は、シンボル期間や系列長と同義であってもよい。また、CP長は、CP期間と同義であってもよい。
 該ある期間におけるサンプル数、つまり、あるシンボルにおけるサンプリングサイズをNとすると、該シンボル長は、N×Tで示されてもよい。また、該CP長におけるサンプリングサイズをNCP,lとすると、該CP長は、NCP,l×Tで示されてもよい。該CP長におけるサンプリングサイズは、シンボル番号によって個別に規定および/または設定されてもよい。以降では、CPを含めたシンボルを単にシンボルと称することがある。つまり、1つのシンボルの長さは、(NCP,l+N)×Tとして規定されてもよい。NCP,lの値は、CPが付与されるシンボルの番号に基づいて決定されてもよい。また、NCP,lの値は、CPのタイプに基づいて決定されてもよい。例えば、CPのタイプ(種類)には、NCP(Normal CP)と、NCPよりもCP長が長いECP(Extended CP)がある。
 チャネル帯域幅は、システム帯域幅、最大送信帯域幅、最大受信帯域幅、最大測定帯域幅、利用可能なサブキャリアの総数に関連付けられてもよい。また、チャネル帯域幅は、オペレーティングバンド毎に規定されてもよい。つまり、オペレーティングバンドに応じて、サポートされているチャネル帯域幅が異なってもよい。例えば、チャネル帯域幅が5種類ある場合、第1のオペレーティングバンドにおいては、第1のチャネル帯域幅から第3のチャネル帯域幅がサポートされてもよく、且つ、第4のチャネル帯域幅と第5のチャネル帯域幅がサポートされなくてもよい。また、第2のオペレーティングバンドにおいては、第1のチャネル帯域幅から第5のチャネル帯域幅がサポートされてもよい。ここで、オペレーティングバンドは、下りリンクキャリア、および、上りリンクキャリアのそれぞれに対して利用可能なキャリア周波数の範囲を規定してもよい。利用可能なキャリア周波数の範囲に基づいて、利用可能なチャネル帯域幅またはシステム帯域幅が規定されてもよい。端末装置および基地局装置は、少なくとも1つのオペレーティングバンドはサポートしている。複数のオペレーティングバンドをサポートしているかどうかは、端末装置の能力、および/または、基地局装置の能力に基づいてもよい。また、オペレーティングバンドは、利用可能なデュプレックスモードと関連付けられてもよい。該ある期間における該サンプリングサイズが多いほど、サポートされるチャネル帯域幅は広くなってもよい。例えば、該ある期間に対応するサブキャリア間隔15kHzに対して、該サンプリングサイズが2048である場合には、チャネル帯域幅は20MHzまでサポートされてもよいまた、該ある期間に対応するサブキャリア間隔15kHzに対して、該サンプリングサイズが4096である場合には、チャネル帯域幅は40MHzまでサポートされてもよい。
 次に、本実施形態に係るサブフレームについて説明する。本実施形態に係るサブフレームの長さ(時間長、期間)は、1msであってもよい。また、サブフレーム長に対応するサブキャリア間隔は、15kHzであってもよい。つまり、1つのサブフレームを構成するシンボルの数は、サブキャリア間隔15kHzに基づいて規定されてもよい。例えば、1つのサブフレームを構成するシンボルの数は、CP長およびシンボル長を考慮して規定されてもよい。例えば、1つのサブフレームを構成するシンボルの数は、NCPの場合、14シンボルであってもよい。なお、1msのサブフレーム長に対応するために、CPを含む特定のシンボルは、CPを含む他のシンボルとシンボル長が異なってもよい。なお、特定のシンボルにおいて、付与されるCPの長さが異なってもよい。サブフレームには、1つまたは1つより多いスロット、および/または、1つまたは1つより多いミニスロット、および/または、1つまたは1つより多いシンボルが含まれてもよい。
 ここで、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は、送信および/または受信に用いられる物理チャネルに対するサブキャリア間隔に基づいて規定されてもよい。例えば、該サブキャリア間隔が15kHzの場合には、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は14シンボルであってもよい。また、該サブキャリア間隔が30kHzの場合には、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は28シンボルであってもよい。また、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は、特定の物理チャネルおよび/または特定の物理信号を検出することによって、または、特定の物理チャネルおよび/または特定の物理信号に対するサブキャリア間隔を識別することによって、端末装置に想定されてもよい。つまり、端末装置は、サブキャリア同期およびシンボル同期を行なうことによって、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数を想定してもよい。また、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は、端末装置のデフォルト値として規定されてもよい。例えば、1つのサブフレームに含まれるシンボルの数は、オペレーティングバンドと関連付けられて規定されてもよい。つまり、端末装置は、あるオペレーティングバンドのキャリア周波数に属する、セルにキャンプする、および/または、セルを捕捉(検出)するために、該あるオペレーティングバンドに基づいて1つのサブフレームに含まれるシンボルの数を想定してもよい。つまり、該想定に基づいて、端末装置は、ブロードキャストされる特定の物理チャネルおよび/または特定の物理信号の受信および/または検出を行なってもよい。また、該想定に基づいて、端末装置は、時間周波数同期を行なってもよい。また、端末装置は、該特定の物理チャネルおよび/または該特定の物理信号によって示される種々の設定および/またはパラメータに基づいて、初期コネクション確立手順および/またはコネクション再確立手順および/またはハンドオーバ手順を行なってもよい。なお、初期コネクション確立手順には、初期アクセス手順が含まれてもよい。初期アクセス手順、コネクション再確立手順、および、ハンドオーバ手順には、ランダムアクセス手順が含まれてもよい。
 ここで、共通の上位層シグナリングとは、同じセル内の端末装置間で共通の値、および/または、同じ値として設定される上位層パラメータを含むシグナリングのことであってもよい。個別の上位層シグナリングとは、同じセル内の端末装置間で個別に設定可能な上位層パラメータを含むシグナリングのことであってもよい。
 ここで、共通の物理層シグナリングとは、同じセル内の端末装置間で共通の値、および/または、同じ値として設定される物理層パラメータを含むシグナリングのことであってもよい。個別の物理層シグナリングとは、同じセル内の端末装置間で個別に設定可能な物理層パラメータを含むシグナリングのことであってもよい。なお、共通の物理層シグナリングがマップされる物理リソースは、同じセル内の端末装置間で同じであってもよい。個別の物理層シグナリングがマップされる物理リソースは、同じセル内の端末装置間で異なってもよい。
 スロットおよびミニスロットに関する設定を示す情報がセルにおいてブロードキャストされていない場合には、該スロットおよび該ミニスロットに関する種々のパラメータが設定されるまでは、端末装置は、サブフレームに関する種々の設定に基づいて、特定の物理チャネル、および/または、特定の物理信号の送信および受信を行なってもよい。後述するスロットおよびミニスロットに関して端末装置にデフォルト値が設定されていない場合には、該スロットおよび該ミニスロットに関する種々のパラメータが設定されるまでは、端末装置は、サブフレームに関する種々の設定に基づいて、特定の物理チャネル、および/または、特定の物理信号の送信および受信を行なってもよい。後述するスロットおよびミニスロットに関して端末装置にデフォルト値が設定されていない、且つ、スロットおよびミニスロットに関する設定を示す情報がセルにおいてブロードキャストされていない場合には、該スロットおよび該ミニスロットに関する種々のパラメータが設定されるまでは、端末装置は、サブフレームに関する種々の設定に基づいて、特定の物理チャネル、および/または、特定の物理信号の送信および受信を行なってもよい。
 端末装置は、スロットおよび/またはミニスロットに関するパラメータが設定されるまではサブフレームに関するパラメータに基づいて、種々の物理チャネルおよび/物理信号の送信および/または受信を行なってもよい。ここで、サブフレームに関するパラメータとは、サブキャリア間隔、1つのサブフレームを構成するシンボルの数、1つのシンボルの長さ、および/または、1つのCPの長さであってもよい。
 スロットおよびミニスロットに関する設定を示す情報がセルにおいてブロードキャストされている場合には、端末装置は、スロットおよびミニスロットに関する設定を示す情報に基づいて、特定の物理チャネル、および/または、特定の物理信号の送信および受信を行なってもよい。
 また、後述するスロットおよびミニスロットに関して端末装置にデフォルト値が設定されている場合には、デフォルト値に基づいて、特定の物理チャネル、および/または、特定の物理信号の送信および受信を行なってもよい。その際、特定の物理チャネル、および/または、特定の物理信号を除く一部の物理チャネルおよび/または物理信号においては、端末装置は、サブフレームに関する種々の設定に基づいて、送信および受信を行なってもよい。
 後述するスロットおよびミニスロットに関して端末装置にデフォルト値が設定されている場合、且つ、スロットおよびミニスロットに関する設定を示す情報がセルにおいてブロードキャストされている場合には、端末装置は、ブロードキャストされたスロットおよびミニスロットに関する設定を示す情報に基づいて、特定の物理チャネル、および/または、特定の物理信号の送信および受信を行なってもよい。特定の物理チャネル、および/または、特定の物理信号を除く一部の物理チャネルおよび/または物理信号においては、端末装置は、デフォルト値に基づいて、送信および受信を行なってもよい。また、特定の物理チャネル、および/または、特定の物理信号を除く一部の物理チャネルおよび/または物理信号においては、端末装置は、サブフレームに関する種々の設定に基づいて、送信および受信を行なってもよい。
 1つのサブフレームの中に、複数の物理チャネルおよび/または複数の物理信号が配置されてもよい。例えば、1つのサブフレームの中に、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が配置されてもよい。また、1つのサブフレームの中に、下りリンクに関連する物理チャネルおよび物理信号だけが配置されてもよい。また、1つのサブフレームの中に、上りリンクに関連する物理チャネルおよび物理信号だけが配置されてもよい。下りリンク物理チャネルと上りリンク物理チャネルは、異なるシンボル数で規定および/または設定されてもよい。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が同じサブフレームに配置可能な場合、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は異なるシンボル(異なるシンボル番号)に配置されることが好ましい。1つの端末装置において、下りリンク物理チャネルの受信から上りリンク物理チャネルの送信に切り替える場合、スイッチングポイントまたはスイッチング期間としてギャップが規定および/または設定されてもよい。また、サブフレーム内の各シンボルの長さは、シンボル番号に対応して規定されてもよい。例えば、シンボル番号によって、シンボルの長さは異なってもよい。
 サブフレームは、特定の物理チャネルおよび/または特定の物理信号の送信単位および/または受信単位として用いられてもよい。例えば、サブフレームは、特定の物理チャネルおよび/または特定の物理信号の送信周期や受信周期を示すために用いられてもよい。また、サブフレームは、特定の処理または特定の手順に対する時間間隔を示すために用いられてもよい。ここで、特定の物理チャネルとは、特定の情報を含む物理チャネルのことであってもよい。特定の物理信号とは、特定の目的のために送信される物理信号のことであってもよい。例えば、特定の物理信号とは、時間周波数同期を行なうために送信される信号のことであってもよい。また、特定の物理信号とは、物理リソースの割り当て、管理を行なうために送信される信号のことであってもよい。また、特定の物理信号とは、チャネル状態測定を行なうために送信される信号のことであってもよい。ここで、チャネル状態は、チャネルの品質や電力、到来角度またはビーム、レイヤの数に関連してもよい。
 次に、本実施形態に係るスロットについて説明する。スロットは、1つまたは1つより多いミニスロット、および/または、1つまたは1つよりも多い物理チャネル、および/または、1つまたは1つよりも多いシンボルで構成されてもよい。1つのスロットの長さ(時間長)は、1つのスロットを構成するシンボルの数、1つのシンボルの長さ、該1つのシンボルに付与される1つのCPの長さに基づいて規定されてもよい。該1つのシンボルの長さ、および、該1つのCPの長さは、スロットに対して適用されるサブキャリア間隔に関連して規定されてもよい。つまり、スロットに用いられるシンボルおよびCPの長さは、サブフレームとは個別に設定または規定されてもよい。
 ここで、1つのスロットを構成するシンボルの数は、スロットの構成に用いられるサブキャリア間隔に基づいて規定されてもよい。例えば、サブキャリア間隔が60kHzまでは、1つのスロットを構成するシンボルの数は、7シンボル、または、14シンボルであってもよい。また、サブキャリア間隔が60kHzを超える場合には、1つのスロットを構成するシンボルの数は、14シンボルであってもよい。また、1つのスロットを構成するシンボルの数は、1つのサブフレームを構成するシンボルの数とは個別に設定されてもよい。なお、1つのスロットを構成するシンボルの数は、サブキャリア間隔(numerology)に因らず、14シンボルであってもよい。例えば、1つのスロットを構成するシンボルの数は、共通および/または個別の上位層シグナリングを介して設定されてもよい。また、1つのスロットを構成するシンボルの数は、共通および/または個別の物理層シグナリングを介して設定されてもよい。
 なお、1つの端末装置に対して、1つのサブフレーム内に1つよりも多くスロットが含まれる場合には、該サブフレーム内の各スロットを構成するシンボルの数は、共通、または、同じ数であってもよい。また、1つの端末装置に対して、1つのサブフレーム内に1つよりも多くのスロットが含まれる場合には、該サブフレーム内の各スロットを構成するシンボルの数は、個別に設定されてもよい。また、1つの端末装置に対して、1つのサブフレーム内に1つよりも多くのスロットが含まれる場合には、該サブフレーム内の各スロットを構成するシンボルの数は、各スロットに対応するサブキャリア間隔に基づいて規定されてもよい。ある端末装置に対して、複数のスロットを時間多重して送信および/または受信を行なうスロットアグリゲーションが適用される場合には、スロットアグリゲーション内の各スロットを構成するシンボルの数は、共通、または、同じ数であってもよい。該時間多重される複数のスロットに、複数の物理チャネルおよび/または複数の物理信号が配置されてもよい。1つのチャネルが、該時間多重される複数のスロットに配置されてもよい。
 1つのスロットの中に、複数の物理チャネルおよび/または複数の物理信号が配置されてもよい。つまり、スロットは、1つまたは1つよりも多い物理チャネル、および/または、1つまたは1つよりも多い物理信号が配置される時間周波数領域、および/または、物理リソースを規定してもよい。例えば、1つのスロットの中に、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が配置されてもよい。1つのスロット内に配置される下りリンク物理チャネルと上りリンク物理チャネルは、異なるシンボル数で規定および/または設定されてもよい。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が、同じキャリア周波数の同じスロットに配置可能な場合、下りリンク物理チャネルと上りリンク物理チャネルは異なるシンボル(異なるシンボル番号)に配置されてもよい。つまり、1つのスロット内に配置される下りリンク物理チャネルと上りリンク物理チャネルは、TDM(Time Domain Multiplexing)で配置される。また、端末装置において、下りリンク物理チャネルの受信から上りリンク物理チャネルの送信に切り替える場合、スイッチングポイントまたはスイッチング期間としてギャップが規定および/または設定されてもよい。また、1つのスロットの中に、下りリンク物理チャネルと上りリンク物理チャネルが配置可能な場合、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のそれぞれに用いられるシンボルの長さおよび付与されるCPの長さは共通であってもよい。ただし、CPの長さがシンボル番号に対応する場合には、CPの長さは下りリンク物理チャネルと上りリンク物理チャネル間で異なってもよい。ここで、CPは、付与されるシンボルの番号に応じて、追加されてもよい。つまり、各シンボル番号間で同じ長さのCPと、特定のシンボル番号で追加される特定の長さのCPがあってもよい。追加される特定の長さのCPはエクストラCPと称されてもよい。エクストラCPの長さは、付与されるシンボルに対応するサブキャリア間隔に基づいて規定されてもよい。エクストラCPについては、後述するミニスロットに対しても同様に追加されてもよい。例えば、エクストラCPは、0.5ms間隔で挿入されてもよい。言い換えると、エクストラCPは、0.5ms毎に対応するシンボルにおいて、挿入されてもよい。つまり、エクストラCPは、所定の時間間隔において、対応するシンボルまたはシンボル番号で、挿入されてもよい。対応するシンボル番号において、エクストラCPとNCPは、1つのCPとしてみなされてもよい。つまり、対応するシンボル番号において付与されるCPの長さは、他のシンボル番号において付与されるCPの長さと異なってもよい。
 なお、スロットおよびスロット内に配置される物理チャネルおよび/または物理信号は、サブフレーム境界上(隣接するサブフレーム間)に配置されないことが好ましい。
 次に、本実施形態に係るミニスロットについて説明する。ミニスロットは、1つまたは1つより多いシンボルで構成されてもよい。1つのミニスロットの長さ(時間長)は、1つのミニスロットを構成するシンボルの数、1つのシンボルの長さ、該1つのシンボルに付与される1つのCPの長さに基づいて規定されてもよい。該1つのシンボルの長さ、および、該1つのCPの長さは、ミニスロットに対して適用されるサブキャリア間隔に関連して規定されてもよい。つまり、ミニスロットに用いられるシンボルおよびCPの長さは、サブフレームやスロットとは個別に設定または規定されてもよい。
 ここで、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、スロットを構成するシンボルの数よりも少ない数であってもよい。また、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、1つのスロットを構成するシンボルの数に基づいて規定または設定されてもよい。また、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、1つのスロットを構成するシンボルの数とは個別に設定されてもよい。例えば、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、共通および/または個別の上位層シグナリングを介して設定されてもよい。また、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、共通および/または個別の物理層シグナリングを介して設定されてもよい。なお、サブフレームの中に1つよりも多いミニスロットを含むことができる場合には、1つのサブフレームに含まれるミニスロット間で、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、少なくとも1つのサブフレーム内では共通、または、同じ数であることが好ましい。また、1つのミニスロットを構成するシンボルの数は、ミニスロットに対して適用または設定されるサブキャリア間隔に関連して規定されてもよい。
 なお、1つのミニスロットには、1つの物理チャネルおよび/または1つの物理信号が配置されてもよい。例えば、ミニスロットには、1つの物理チャネルと該物理チャネルを復調するための物理信号がマッピングされてもよい。つまり、ミニスロットは、1つの物理チャネルおよび/または1つの物理信号が配置される時間周波数領域または物理リソースを規定してもよい。また、端末装置において、複数のミニスロットを同時に、送信および/または受信する能力をサポートしている場合には、ミニスロット毎に個別の物理チャネルおよび/または物理信号が配置されてもよい。また、ミニスロットは、スロットが設定された場合にのみ、設定されてもよい。ミニスロットとスロットは、1つのサブフレームに混在してもよい。スロットおよびミニスロットが個別に設定される場合は、端末装置および/または基地局装置は、スロットとミニスロット、または、スロットとミニスロットのそれぞれに割り当てられた物理チャネルおよび物理信号を同時に送信および/または受信を行なってもよい。1つのセルの1つのサブフレームにおいて、異なるミニスロットの送信と受信を同時に行なえるかどうかは、端末装置がサポートしている能力に基づいて決定されてもよい。ここで、“個別に設定される”とは、個別に関連するパラメータが設定されることを含んでもよい。
 また、1つのスロットに複数のミニスロットが含まれてもよい。下りリンクに対するミニスロットと上りリンクに対するミニスロットが1つのスロットに含まれてもよい。端末装置において、下りリンクに対するミニスロットの受信から上りリンクに対するミニスロットの送信に切り替える場合、下りリンクミニスロットと上りリンクミニスロットの間には下りリンク(例えば、端末装置の受信処理)と上りリンク(例えば、端末装置の送信処理)のスイッチングポイントに相当するギャップが含まれることが好ましい。
 ミニスロットの構成(例えば、ミニスロットを構成するシンボルの数やサブキャリア間隔)は、ミニスロットに含まれる物理チャネルおよび/または物理信号に対して設定される種々のパラメータに基づいて規定されてもよい。1つのサブフレームおよび/または1つのスロットに複数のミニスロットが含まれる場合、特定の物理チャネルおよび/または特定の物理信号に対するミニスロットの構成は、1つのサブフレームおよび/または1つのスロット内では、同じ構成であることが好ましい。例えば、制御情報を含む物理チャネルの構成は、1つのサブフレームおよび/または1つのスロット内では、同じ構成であることが好ましいが、データ情報を含む物理チャネルの構成は、1つのサブフレームおよび/または1つのスロット内で異なってもよい。
 また、ミニスロットを用いて送信および/または受信を行なうかどうかは、端末装置および基地局装置がサポートしている能力に基づいて決定されてもよい。つまり、ミニスロットを用いた送信および/または受信は、共通および/または個別の上位層のシグナリングおよび/または物理層シグナリングを介して、ミニスロットに関連するパラメータが設定されるまで行なわれなくてもよい。
 なお、ミニスロット、および、ミニスロット内に配置される物理チャネルおよび/または物理信号は、サブフレーム境界上に(つまり、隣接するサブフレームを横断するように)配置されないことが好ましい。また、ミニスロット、および、ミニスロット内に配置される物理チャネルおよび/または物理信号は、スロット境界上(隣接するスロット間)に配置されないことが好ましい。
 図1は、本実施形態に係るスロットとミニスロットの構成の一例を示す図である。図1において、スロットを構成するOFDMシンボルの数は7である。ミニスロットは、スロットを構成するOFDMシンボルの数よりも小さいOFDMシンボルの数により構成されてもよい。また、ミニスロットは、スロットよりも短い長さであってもよい。図1は、ミニスロットの構成の一例として、ミニスロット#0からミニスロット#5を示している。ミニスロットは、ミニスロット#0に示されるように、1つのOFDMシンボルにより構成されてもよい。また、ミニスロットは、ミニスロット#1から#3に示されるように2つのOFDMシンボルにより構成されてもよい。また、ミニスロット#1とミニスロット#2によって示されるように、2つのミニスロットの間にギャップが挿入されてもよい。また、ミニスロットは、ミニスロット#5に示されるように、スロット#0とスロット#1の境界をまたいで構成されてもよい。つまり、ミニスロットはスロットの境界をまたいで構成されてもよい。ここで、ミニスロットは、サブスロットとも呼称される。また、ミニスロットは、sTTI(short TTI:Transmission Time Interval)とも称される。また、以下では、スロットは、ミニスロットに読み替えられてもよい。ミニスロットは、スロットと同じOFDMシンボルの数により構成されてもよい。ミニスロットは、スロットを構成するOFDMシンボルの数よりも多いOFDMの数により構成されてもよい。ミニスロットの時間領域の長さは、スロットより短くてもよい。ミニスロットの時間領域の長さは、1つのサブフレーム(例えば、1ms)より短くてもよい。
 1つのオペレーティングバンドに対して、1つ、または、1つよりも多いサブキャリア間隔が規定、または、使用されてもよい。例えば、オペレーティングバンドインデックス1に対して、サブキャリア間隔が15kHz、30kHz、60kHzの物理チャネルおよび/または物理信号を用いた送信および受信がサポートされてもよい。また、オペレーティングバンドインデックス2に対して、サブキャリア間隔が15kHzの物理チャネルおよび/または物理信号を用いた送信および受信がサポートされてもよい。また、オペレーティングバンドインデックス3に対して、サブキャリア間隔が120kHz、240kHz、480kHzの物理チャネルおよび/または物理信号を用いた送信および受信がサポートされてもよい。なお、オペレーティングバンドインデックスとキャリア周波数の適用可能範囲は予め対応付けられてもよい。
 連続するサブフレーム/スロット/ミニスロット間で、RF(Radio Frequency)帯域幅が異なる場合、且つ、前のサブフレーム/スロット/ミニスロットにおける第1のRF帯域幅よりも後のサブフレーム/スロット/ミニスロットにおける第2のRF帯域幅の方が広い場合には、端末装置は、連続するサブフレーム/スロット/ミニスロット間で、所定の期間よりも長いギャップがなければ、第2のRF帯域幅のサブフレーム/スロット/ミニスロットにおける物理チャネルおよび/または物理信号を受信することを期待しなくてもよい。
 サブキャリア間隔に対応する、1つのシンボルに対する、シンボルの長さと付与されるCPの長さの割合が同じ場合、異なるサブキャリア間隔に対応するシンボルレベルでのアラインメントが行なわれてもよい。ここで、シンボルレベルでのアラインメントとは、基準となるサブキャリア間隔におけるシンボルの境界に対して、異なるサブキャリア間隔に対応するシンボルがオーバーラップして配置されないことを意図してもよい。つまり、あるブキャリア間隔におけるシンボルの境界に対して、異なるサブキャリア間隔に対するシンボルが収まるようにシンボル長またはCP長が調整されることを意図してもよい。例えば、第1のサブキャリア間隔に対応するシンボルの境界上に、第2のサブキャリア間隔に対応するシンボルが配置されないことが好ましい。
 次に、本実施形態に係る物理チャネルおよび物理信号について説明する。下りリンクに関する物理チャネルおよび物理信号をそれぞれ、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号と称してもよい。また、上りリンクに関する物理チャネルおよび物理信号をそれぞれ、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号と称してもよい。
 下りリンクに対する物理チャネルは、例えば、報知情報、システム情報、ページング情報、各種設定情報、ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)、ユーザデータ、制御データを送信するために用いられてもよい。用途に応じてそれぞれ、物理チャネルに用いられるリソース割り当て方法や系列生成方法が定義されてもよい。下りリンクユーザデータには、下りリンク共用データが含まれてもよい。制御データには、下りリンク制御情報(DCI)が含まれてもよい。制御データには、下りリンクおよび/または上りリンクのスケジューリングに用いられるグラントが含まれてもよい。例えば、報知情報は、物理報知チャネルで送信されてもよい。ページング情報は、物理ページングチャネルで送信されてもよい。ユーザデータは、物理共用チャネルで送信されてもよい。制御データは、物理制御チャネルで送信されてもよい。また、報知情報、システム情報、ページング情報は、物理共用チャネルで送信されてもよい。
 基地局装置2から端末装置1への下りリンクの無線通信では、具体的には、以下の下りリンク物理チャネルが用いられてもよい。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てもよい。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、端末装置1において共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(MIB、BCH、Broadcast Channel)を報知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毎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、4OFDM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)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットとも称されてもよい。1つのDCIフォーマットを構成するDCIの種類やビット数に基づいて、DCIフォーマットは規定されてもよい。下りリンク制御情報は、下りリンクグラントまたは上りリンクグラント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または下りリンク割り当てとも称されてもよい。
 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てもよい。
 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(CORESET)が設定されてもよい。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の受信を試みてもよい。
 制御リソースセットは、周波数領域(周波数リソース)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。また、時間領域(時間リソース)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、上位層のシグナリング、および/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および専用制御リソースセット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。また、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、セルID、等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/または、C-RNTIの値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がモニタする制御チャネル(または、制御チャネルの候補)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がモニタする制御チャネル(または、制御チャネルの候補)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を含んで構成されてもよい。制御リソースセットは、1つの探索領域であってもよい。制御リソースセットには、1または複数の種類の探索領域が含まれてもよい。探索領域毎にモニタリング周期が設定されてもよい。このモニタリング周期は上位層パラメータとして規定されてもよいし、システム情報に含まれて設定されてもよいし、デフォルト値が設定されてもよい。
 探索領域は、1または複数のPDCCH候補(PDCCH candidate)を含んで構成されてもよい。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)とも称されてもよい。
 探索領域は、CSS(Common Search Space)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に対して共有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、セルID、等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/または、C-RNTIの値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(C-CORESET)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(D-CORESET)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)により構成されてもよい。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1つのOFDM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)とも称されてもよい。
 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。下りリンクデータには、種々の測定や送信電力の設定に用いられるパラメータが含まれてもよい。また、PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために用いられてもよい。また、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用いられてもよい。また、PDSCHは、ページング情報を送信するために用いられてもよい。
 下りリンクに対する物理信号は、例えば、下りリンク物理チャネルの復調、時間周波数同期(シンボルアラインメント、サブキャリア間隔同期、スロット同期、サブフレーム同期)、タイミング同期(タイミング調整)、セルIDの捕捉/検出、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定、ビームマネジメントおよび/またはビーム捕捉、ポジショニングのために用いられてもよい。用途に応じてそれぞれ、物理信号に用いられるリソース割り当て方法や系列生成方法が定義されてもよい。
 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てもよい。下りリンク物理信号は、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てもよい。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・下りリンク参照信号(DL RS:Downlink 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時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Second Synchronization Signal)を含む。また、位相回転を測定するためのPTSS(Phase Tracking Synchronization Signal)が含まれてもよい。
 少なくともPSS、SSS、PBCHから構成される1つのセットは、SSブロック(SS and PBCH Block)と称されてもよい。また、SSブロックには、システム情報が含まれてもよい。また、SSブロックに含まれるPBCHに基づいて、システム情報を含むPDSCHをスケジューリングするためのPDCCHが示されてもよい。また、異なるSSブロック間において、識別するために用いられるインデックスは異なってもよい。SSブロックは、所定の期間において、複数のSSブロックが送信されてもよい。その際、SSブロックに適用されるプレコーダやビームは異なってもよい。SSブロック内のPBCH(つまり、MIB)において、システム情報を含むPDSCHをスケジューリングするための制御リソースセットの設定が含まれてもよい。MIBには、SSブロックの送信電力値に関するパラメータが含まれてもよい。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 本実施形態において、以下の下りリンク参照信号が用いられてもよい。
・DMRS(DeModulation Reference Signal)
・Shared RS(Shared Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)
 DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHの送信に対応する。DMRSは、PDCCHまたはPDSCHに多重される。端末装置1は、PDCCHまたはPDSCHの伝搬路補正を行なうために該PDCCHまたは該PDSCHと対応するDMRSを使用してもよい。以下、PDCCHと該PDCCHと対応するDMRSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されると称されてもよい。以下、PDSCHと該PDSCHと対応するDMRSが共に送信されることは、単にPDSCHが送信されると称されてもよい。
 DMRSは、端末装置1に個別に設定されるRSであってもよい。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。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RS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RSであってもよい。
 Shared RSは、少なくともPDCCHの送信に対応してもよい。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を使用してもよい。以下、PDCCHとShared RSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されるとも称されてもよい。
 CSI-RSは、RSRP(Reference Signal Received Power)やRSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、RS-SINR(Received Signal-Signal to Noise and Interference Ratio)などのRRM測定やCSIを測定するために用いられてもよい。RRM測定に対するCSI-RS設定とCSI測定に対するCSI-RS設定は、個別に設定されてもよい。また、CSI-RSは、IMR(Interference Management Resource)測定のために設定されてもよい。RSRPは、端末装置1が特定の信号を特定の条件において測定することによって得られる受信電力である。RSRQは、端末装置1が特定の信号を特定の条件において測定することによって得られる受信品質である。なお、CSI-RSに対する送信電力は、SSブロックとは個別のパラメータで設定されてもよいし、SSブロックの電力オフセットであってもよい。CSI-RSに対する送信電力に関するパラメータは、第1のシステム情報および/または第2のシステム情報および/または上位層の信号のいずれかを介して設定されてもよい。
 なお、RSRPやRSRQ、RSSI、RS-SINRなどのRRM測定は、SSブロックのPSSおよび/またはSSSに基づいて行なわれてもよい。
 CSI-RSは、上位層パラメータが設定されることによって周期的に送信されるCSI-RSと、DCIフォーマットに含まれるCSIリクエストによって送信が指示されるCSI-RSがあってもよい。
 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2と端末装置1は、上位層において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置2と端末装置1は、無線リソース制御(RRC)層において、RRCシグナリング(RRCメッセージ、RRC情報とも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置2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、上位層の信号または上位層シグナリングとも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために少なくとも用いられてもよい。ここで、基地局装置2よりPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。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シグナリングとも称されてもよい。基地局装置2からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも称される)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シグナリングとも称されてもよい。セルスペシフィックパラメータは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UEスペシフィックパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。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 CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control Channel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられる。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。なお、ロジカルチャネル毎にnumerologyが設定されてもよいし、関連付けられてもよい。
 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。
 上りリンクに対する物理チャネルは、例えば、端末装置の能力情報、ACK(Acknowledgement)/NACK(Negative Acknowledgement)、RRM測定やCSI測定の測定結果の報告、ユーザデータ、制御データ、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセス情報)を送信するために用いられてもよい。用途に応じてそれぞれ、物理チャネルに用いられるリソース割り当て方法や系列生成方法が定義されてもよい。上りリンクユーザデータには、上りリンク共用データが含まれてもよい。ユーザデータおよび/または制御データには、上りリンク制御情報(UCI)が含まれてもよい。UCIは、HARQ(Hybrid Auto Repeat reQuest)やCSIに関するフィードバック情報が含まれてもよい。ユーザデータは、物理共用チャネル(PSCH)で送信されてもよい。なお、PSCHは、ユーザデータ(共用データ)および制御データのいずれかを含んでもよい。制御データは、物理制御チャネル(PCCH)で送信されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)で送信されてもよい。
 端末装置1から基地局装置2への上りリンクの無線通信では、具体的には、以下の上りリンク物理チャネルが少なくとも用いられてもよい。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てもよい。
・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る。上りリンク制御情報は、下りリンクチャネルのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、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用いられるスケジューリングリクエスト(SR)、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)を含む。HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示す。HARQ-ACKを、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報、および、ACK/NACKとも称する。
 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。
 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。なお、PUSCHは、ランダムアクセス手順の際に、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てもよい。ランダムアクセスメッセージ3は、ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされてもよい。
 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手順、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立手順、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2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つのセルにおいて、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。
 上りリンクに対する物理信号は、例えば、上りリンク物理チャネルの復調、時間周波数同期、タイミング同期およびタイミング調整、チャネル状態測定、ビームマネジメントおよび/またはビーム捕捉、端末装置のポジショニングのために用いられてもよい。用途に応じてそれぞれ、物理信号に用いられるリソース割り当て方法や系列生成方法が定義されてもよい。
 上りリンクの無線通信では、具体的には、以下の上りリンク物理シグナルが用いられてもよい。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てもよい。
・上りリンク参照信号(UL RS:Uplink Reference Signal)
 本実施形態において、少なくとも以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が少なくとも用いられてもよい。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置2は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。基地局装置2は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。また、SRSは、端末装置1の送信ビーム(送信プレコーディング)を基地局装置2が測定するために用いられてもよい。また、SRSは、基地局装置2が上りリンク、または、上りリンクキャリア周波数に対するRSRPまたはパスロスを測定(評価)するために用いられてもよい。また、SRSは、基地局装置2が上りリンクに対するタイミングを測定するために用いられてもよい。また、SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームまたはスロットの最後、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。また、SRSは、上りリンクグラントまたは下りリンクグラントに含まれるSRSリクエストに基づいて、送信が指示されてもよい。また、SRSは、1つのセルに対して複数のパラメータセットが設定されてもよい。つまり、1つのセルにおいて、1つ、または、複数のSRSがトリガされてもよい。
 下りリンクと上りリンクで、リソース割り当て方法や系列生成方法は異なってもよい。また、各物理チャネルは、ある情報、または、あるデータを含む物理チャネルと称されてもよい。
 次に、本実施形態に係るnumerologyについて説明する。
 なお、本実施形態に係るnumerologyには下記パラメータのうち、1つ、または、全部が含まれてもよい。下記パラメータはそれぞれ、端末装置毎、セル(サービングセル)毎、セルグループ毎、ビーム(送信プレコーディング、受信プレコーディング)毎、ビームグループ(送信プレコーディンググループ、受信プレコーディンググループ)毎、物理チャネル毎、MACエンティティ毎に設定されてもよい。また、下記パラメータはそれぞれ、オペレーティングバンドに対応してもよい。また、下記パラメータはそれぞれ、デフォルト値が設定されてもよい。また、下記パラメータはそれぞれ、報知情報、システム情報、ページング情報、上位層の信号(RRCシグナリング)、DCIのうち、少なくとも1つを用いて設定されてもよい。
(A0)サブキャリア間隔
(A1)1つのスロット/ミニスロットを構成するシンボルの数
(A2)1つのスロット/ミニスロットの時間長(TTI長)
(A3)1つのシンボルの長さ
(A4)1つのシンボルに付与されるCPの長さ
(A5)1つのミニスロットを構成するシンボルの数
(A6)FFTサイズ(サンプリングレート)
 物理制御チャネルをモニタする時間周波数領域を制御リソースセットと称してもよい。コントロールリソースセットは、CSS(Common Search Space)とUSS(UE-specific Search Space)のそれぞれに対して設定されてもよい。複数の制御リソースセットが設定可能である場合、制御リソースセット毎に、numerologyが対応付けられてもよい。
 次に、本実施形態に係るランダムアクセス手順について説明する。ランダムアクセスは、初期アクセス(初期接続)、RRC接続再確立、ハンドオーバ、下りリンクデータアライバル、上りリンクデータアライバル、タイミング調整のために行なわれる。
 図2は、4ステップランダムアクセス手順の一例を示す図である。このようなランダムアクセス手順をコンテンションベースランダムアクセス手順と称されてもよい。端末装置1がRRC接続確立後のランダムアクセス手順をノンコンテンションベースランダムアクセス手順と称されてもよい。
 ステップ5101は、端末装置1がターゲットセルに物理チャネルを介して、初期接続のための応答を要求するステップである。または、ステップ5101は、端末装置1がターゲットセルに物理チャネルを介して最初の送信を行うステップである。ここで、該物理チャネルは、例えば、PRACHであってもよい。該物理チャネルは、初期接続のための応答を要求するために専用的に用いられるチャネルであってもよい。また、該物理チャネルは、PRACHであってもよい。ステップ5101において、端末装置1より該物理チャネルを介して送信されるメッセージは、ランダムアクセスメッセージ1とも呼称される。ランダムアクセスメッセージ1は、上位層シグナリング(上位層パラメータ)によって設定されたランダムアクセスプリアンブルであってもよい。
 端末装置1は、ステップ5101の実施に先立って、下りリンクの時間周波数同期を行う。第1の状態において端末装置1が下りリンクの時間周波数同期を行うために同期信号が用いられる。
 同期信号は、ターゲットセルのID(セルID)を含んで送信されてもよい。同期信号は、セルIDに少なくとも基づき生成される系列を含んで送信されてもよい。同期信号がセルIDを含むことは、セルIDに基づき同期信号の系列が与えられることであってもよい。同期信号は、ビーム(または、プレコーダ)が適用され、送信されてもよい。
 ビームは、方向に応じてアンテナ利得が異なる現象を示す。ビームは、アンテナの指向性に少なくとも基づき与えられてもよい。また、ビームは、搬送波信号の位相変換に少なくとも基づき与えられてもよい。また、ビームは、プレコーダが適用されることにより与えられてもよい。
 端末装置1は、ターゲットセルより送信されるPBCHを受信する。PBCHは、端末装置1がターゲットセルと接続するために用いられる重要なシステム情報を含むMIBを含んで送信されてもよい。MIBは、システム情報である。MIBは、無線フレームの番号に関する情報を含んでもよい。MIBは、複数の無線フレームで構成されるスーパーフレーム内における位置に関する情報(例えば、スーパーフレーム内におけるシステムフレーム番号(SFN)の少なくとも一部を示す情報)を含んでもよい。また、PBCHは、同期信号のインデックスを含んでもよい。PBCHは、PDCCHの受信(モニタリング)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、トランスポートチャネルにおいてBCHにマップされてもよい。MIBは、ロジカルチャネルにおいてBCCHにマップされてもよい。
 PDCCHの受信に関連する情報は、制御リソースセットを示す情報を含んでもよい。制御リソースセットを示す情報は、制御リソースセットがマップされるPRBの数に関する情報を含んでもよい。制御リソースセットを示す情報は、制御リソースセットのマッピングを示す情報を含んでもよい。制御リソースセットを示す情報は、制御リソースセットがマップされるOFDMシンボルの数に関連する情報を含んでもよい。制御リソースセットを示す情報は、制御リソースセットがマップされるスロットの周期(periodicity)を示す情報を含んでもよい。端末装置1は、PBCHに含まれる制御リソースセットを示す情報に少なくとも基づき、PDCCHの受信を試みることができる。
 PDCCHの受信に関連する情報は、PDCCHの宛先を指示するIDに関連する情報を含んでもよい。PDCCHの宛先を指示するIDは、PDCCHに付加されるCRCビットのスクランブルに用いられるIDであってもよい。PDCCHの宛先を指示するIDは、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)とも呼称される。PDCCHに付加されるCRCビットのスクランブルに用いられるIDに関連する情報を含んでもよい。端末装置1は、PBCHに含まれる該IDに関連する情報に少なくとも基づき、PDCCHの受信を試みることができる。
 RNTIは、SI-RNTI(System Information - RNTI)、P-RNTI(Paging - RNTI)、C-RNTI(Common - RNTI)、Temporary C-RNTI、RA-RNTI(Random Access - RNTI)を含んでもよい。SI-RNTIは、システム情報を含んで送信されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。P-RNTIは、ページング情報、および/または、システム情報の変更通知等の情報を含んで送信されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。C-RNTIは、RRC接続された端末装置1に対して、ユーザデータをスケジューリングするために用いられてもよい。Temporary C-RNTIは、ランダムアクセスメッセージ4のスケジューリングのために用いられてもよい。Temporary C-RNTIは、ロジカルチャネルにおけるCCCHにマップされるデータを含むPDSCHをスケジューリングするために用いられてもよい。RA-RNTIは、ランダムアクセスメッセージ2のスケジューリングのために用いられてもよい。
 PDCCHの受信に関連する情報は、制御リソースセットに含まれる探索領域の集約レベルに関する情報を含んでもよい。端末装置1は、PBCHに含まれる制御リソースセットに含まれる探索領域の集約レベルに関する情報に少なくとも基づき、受信を試みるべきPDCCH候補の集約レベルを特定し、探索領域を決定することができる。
 PDCCHの受信に関連する情報は、CCEを構成するREGのマッピング方法に関連する情報を含んでもよい。CCEを構成するREGのマッピング方法に関連する情報は、連続的なマッピングと非連続的なマッピングを示す情報を含んでもよい。CCEを構成するREGのマッピング方法に関連する情報は、CCEを構成するREGのマッピング方法がTime firstのマッピングであるかFrequency firstのマッピングであるかを示す情報を含んでもよい。
 基地局装置2は、PDCCHの受信に関連する情報を含むPBCHを送信し、端末装置1に第1の制御リソースセットのモニタリングを指示することができる。端末装置1は、PBCHに含まれるPDCCHの受信に関連する情報を検出することに少なくとも基づき、第1の制御リソースセットのモニタリングを実施する。ここで、第1の制御リソースセットは、第1のシステム情報のスケジューリングのために用いられてもよい。また、第1のシステム情報は、端末装置1がターゲットセルに接続するために重要なシステム情報を含んでもよい。また、第1のシステム情報は、下りリンクの種々の設定に関する情報を含んでもよい。また、第1のシステム情報は、PRACHの種々の設定に関する情報を含んでもよい。また、第1のシステム情報は、上りリンクの種々の設定に関する情報を含んでもよい。また、第1のシステム情報は、ランダムアクセスメッセージ3送信に設定される信号波形の情報(OFDMまたはDFT-s-OFDM)を含んでもよい。また、第1のシステム情報は、SSブロックの設定に関する情報が含まれてもよい。また、第1のシステム情報は、RRM測定に用いられるCSI-RSの設定に関する情報を含んでもよい。なお、第1のシステム情報には、1つまたは複数の、SSブロックの設定、および/または、CSI-RSの設定が、設定されてもよい。また、第1のシステム情報は、SSブロック、および/または、CSI-RSに用いられる送信電力を示す情報が含まれてもよい。また、第1のシステム情報は、MIBに含まれる情報以外のシステム情報の一部を少なくとも含んでもよい。第1のシステム情報は、トランスポートチャネルにおいて、BCHにマップされてもよい。第1のシステム情報は、ロジカルチャネルにおいてBCCHにマップされてもよい。第1のシステム情報は、SIB1(System Information Block type 1)を少なくとも含んでもよい。第1のシステム情報は、SIB2(System Information Block type 2)を少なくとも含んでもよい。第1の制御リソースセットは、ランダムアクセスメッセージ2のスケジューリングのために用いられてもよい。なお、SIB1は、RRC接続を行なうために必要な測定に関する情報を含んでもよい。また、SIB2は、セル内の複数の端末装置1間で、共通、および/または、共有されるチャネルに関する情報を含んでもよい。
 端末装置1がモニタリングを行なう、PDCCHおよび/または制御リソースセットの設定には、下記パラメータが少なくとも1つは含まれてもよい。下記パラメータはサービングセル毎に設定されてもよい。
(B0)モニタリングする帯域幅またはリソースブロックの数
(B1)周波数ポジションまたは周波数オフセット
(B2)送信タイプまたはマッピングタイプ(例えば、局所配置か分散配置か)
(B3)スクランブリングID
(B4)スタートシンボル
(B5)時間領域(OFDMシンボル数、期間)
(B6)複数設定される場合には、識別するための設定ID(PDCCH ID、CORESET ID)
(B7)設定される場合には、周波数ホッピングパターン
(B8)設定される場合には、繰り返し送信回数
(B9)設定される場合には、numerologyに関するパラメータ
(B10)設定される場合には、ビーム(プレコーディング)に関するパラメータ
(B11)設定される場合には、集約レベル
 PDCCHおよび/または制御リソースセットに関する設定は、目的に応じて個別に設定されてもよい。例えば、ページング情報を含む物理共用チャネルのスケジューリングに用いられるPDCCHおよび/または制御リソースセットに関する第1の設定とシステム情報を含む物理共用チャネルのスケジューリングに用いられるPDCCHおよび/または制御リソースセットに関する第2の設定は、個別に設定されてもよい。また、報知情報を含む物理共用チャネルのスケジューリングにPDCCHおよび/または制御リソースセットに関する第3の設定は、第1の設定や第2の設定とは分けられて設定されてもよい。これらの設定は、上位層の信号を介して、設定されてもよい。
 ステップ5102は、基地局装置2が端末装置1に対して、ランダムアクセスメッセージ1への応答を行うステップである。該応答は、ランダムアクセスメッセージ2とも呼称される。ランダムアクセスメッセージ2は、PDSCHを介して送信されてもよい。ランダムアクセスメッセージ2を含むPDSCHは、PDCCHによりスケジューリングされる。該PDCCHに含まれるCRCビットは、RA-RNTIによりスクランブルされてもよい。ランダムアクセスメッセージ2は、特別な上りリンクグラントを含んで送信されてもよい。該特別な上りリンクグラントは、ランダムアクセスレスポンスグラントとも称されてもよい。該特別な上りリンクグラントは、ランダムアクセスメッセージ2を含むPDSCHに含まれてもよい。ランダムアクセスレスポンスグラントは、少なくともTemporary C-RNTIを含んでもよい。つまり、ランダムアクセスメッセージ2は、ランダムアクセスレスポンスグラントを含んでもよい。
 ランダムアクセスレスポンスグラントには、ランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられる電力制御調整値に対する補正値を示す送信電力制御コマンド(TPCコマンド)が含まれてもよい。
 なお、受信したTPCコマンドから得られた補正値を適宜、累算することによって得られる電力調整制御値を送信電力に用いることをTPCアキュムレーションと称されてもよい。また、TPCコマンドから得られた補正値を累算することなく、直前に受信した1つの補正値を電力制御調整値として送信電力に用いることをTPCアブソリュートと称されてもよい。
 ステップ5103は、端末装置1がターゲットセルに対して、RRC接続のリクエストを送信するステップである。該RRC接続のリクエストは、ランダムアクセスメッセージ3とも呼称される。ランダムアクセスメッセージ3は、ランダムアクセスレスポンスグラントによりスケジューリングされるPUSCHを介して送信されてもよい。ランダムアクセスメッセージ3は、端末装置1の識別に用いられるIDを含んでもよい。該IDは、上位層で管理されるIDであってもよい。該IDは、S-TMSI(SAE Temporary Mobile Subscriber Identity)であってもよい。該IDは、ロジカルチャネルにおいてCCCHにマップされてもよい。
 ステップ5104は、基地局装置2が端末装置1に対して、衝突解決メッセージ(Contention resolution message)を送信するステップである。衝突解決メッセージは、ランダムアクセスメッセージ4とも称されてもよい。端末装置1は、ランダムアクセスメッセージ3送信後に、ランダムアクセスメッセージ4を含むPDSCHをスケジューリングするPDCCHのモニタリングを行う。ランダムアクセスメッセージ4は、衝突回避用IDが含まれてもよい。ここで、衝突回避用IDは、複数の端末装置1が同一の無線リソースを用いて信号を送信する衝突を解決するために用いられる。衝突回避用IDは、UE contention resolution identityとも称されてもよい。
 ステップ5104において、端末装置1の識別に用いられるID(例えば、S-TMSI)を含むランダムアクセスメッセージ3を送信した該端末装置1は、衝突解決メッセージを含むランダムアクセスメッセージ4をモニタする。該ランダムアクセスメッセージ4に含まれる衝突回避用IDが、該端末装置1の識別に用いられる該IDと等しい場合に、該端末装置1は衝突解決が成功裏に完了したとみなし、C-RNTIフィールドにTemporary C-RNTIの値をセットしてもよい。C-RNTIフィールドにTemporary C-RNTIの値がセットされた端末装置1は、RRC接続が完了したとみなされる。
 ランダムアクセスメッセージ4をスケジューリングするPDCCHのモニタリングのための制御リソースセットは、ランダムアクセスメッセージ2をスケジューリングするPDCCHのモニタリングのための制御リソースセットと同一であってもよい。基地局装置2は、PDCCHの受信に関連する情報をランダムアクセスメッセージ2に含んで送信し、端末装置1に第2の制御リソースセットのモニタリングを指示することができる。端末装置1は、ランダムアクセスメッセージ2に含まれるPDCCHの受信に関連する情報に少なくとも基づきPDCCHのモニタリングを実施する。第2の制御リソースセットは、ランダムアクセスメッセージ5のスケジューリングのために用いられてもよい。
 端末装置は、少なくとも1つのサービングセルにおいて、複数のnumerologyに対する物理制御チャネルのモニタリングを同時に行なう場合には、複数のnumerologyの同時受信に関する能力をサポートしていることを能力情報として通知してもよい。
 次に、本実施形態に係る上りリンクの送信電力に用いられる下りリンクパスロスのリファレンスについて説明する。
 第1のシステム情報に、ランダムアクセスメッセージ3の信号波形を示す情報が含まれる場合、該信号波形を示す情報がOFDM(CP-OFDM)かDFT-S-OFDMかに基づいて、端末装置1が、ランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられる下りリンクパスロスのリファレンス(パスロスリファレンス)が決定されてもよい。ここで、パスロスリファレンスとは、パスロス値の算出に用いられるRSRPの測定オブジェクトとして用いられる下りリンク参照信号(例えば、SSブロックやCSI-RS)のことであってもよい。
 例えば、該信号波形を示す情報がDFT-S-OFDMを示す場合、端末装置1は、該ランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられるパスロスリファレンスをSSブロックに設定し、該SSブロックから測定したRSRPに基づいてパスロスを算出してもよい。また、該信号波形を示す情報がOFDMを示す場合、端末装置1は、該ランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられるパスロスリファレンスをCSI-RSに設定し、該CSI-RSから測定したRSRPに基づいてパスロス値を算出してもよい。なお、SSブロックのRSRPは、SSブロックに含まれるSSSを測定することによって得られてもよい。
 パスロス測定(評価)は、パスロスリファレンスに対応する下りリンク信号を測定することによって実現されてもよい。
 下りリンクパスロスは、(下りリンク)パスロスリファレンス(例えば、SSブロックやCSI-RS)の送信電力(基地局装置2の送信電力)とRSRP(端末装置1におけるパスロスリファレンスの測定結果)に基づいて算出されてもよい。
 上りリンクパスロスは、(上りリンク)パスロスリファレンス(例えば、SRS)の送信電力(端末装置1の送信電力)とRSRP(基地局装置2におけるパスロスリファレンスの測定結果)に基づいて算出されてもよい。
 該信号波形を示す情報がDFT-S-OFDMかOFDMかどうかに基づいて、ランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられるパスロスリファレンスが、ランダムアクセスメッセージ1の送信電力に用いられるパスロスリファレンスと同じかどうかが決定されてもよい。
 該第1のシステム情報に、複数のCSI-RSの設定が含まれる場合、ランダムアクセスメッセージ2に含まれる上りリンクグラント(つまり、ランダムアクセスレスポンスグラント)には、パスロスリファレンスを示す情報が含まれてもよい。なお、ランダムアクセスレスポンスグラントにパスロスリファレンスを示す情報が含まれるかどうかは、該第1のシステム情報によって示されてもよい。
 例えば、該パスロスリファレンスを示す情報が2ビット(つまり、4つのインデックス)で構成される場合、インデックス0からインデックス3はそれぞれ、CSI-RSの設定を識別するためのID(CSI-RS-ID)が割り当てられてもよい。また、インデックス0からインデックス3はそれぞれ、SSブロックの設定を識別するためのID(SSブロックID)が割り当てられてもよい。また、インデックス0からインデックス3のうち、1つは、ランダムアクセスメッセージ1の送信電力に用いられるパスロスリファレンスと同じパスロスリファレンスを用いてランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられるパスロスを算出することを示してもよい。また、インデックス0からインデックス3は、CSI-RSのRSRPの測定結果に対応してもよい。例えば、インデックス0は、最もよい測定結果のCSI-RSをパスロスリファレンスとすることを示してもよい。インデックス1は、2番目によい測定結果のCSI-RSをパスロスリファレンスとすることを示してもよい。インデックス2とインデックス3についても、3番目によい測定結果および4番目によい測定結果のCSI-RSをパスロスリファレンスとすることを示してもよい。また、インデックス0からインデックス3のうち、1つは、最もよいNss個のSSブロックから測定したRSRPに基づき与えられる値をパスロスリファレンスとすることを示してもよい。また、インデックス0からインデックス3のうち、1つは、最もよいNss個のSSブロックから測定したRSRPの平均値をパスロス値として用いることを示してもよい。また、インデックス0からインデックス3のうち、1つは、最もよいNcsi個のCSI-RSから測定したRSRPに基づき与えられる値をパスロス値として用いることを示してもよい。また、インデックス0からインデックス3のうち、1つは、最もよいNcsi個のCSI-RSから測定したRSRPの平均値をパスロス値として用いることを示してもよい。Nss、および/または、Ncsiは、1以上の整数であり、MIB、および/または、第1のシステム情報により通知されてもよい。Nssは、SSブロックの周期、および/または、所定の期間に設定されるSSブロックの総数に少なくとも基づき与えられてもよい。複数のRSRPの平均値は、所定の重み付けが適用された平均値であってもよい。また、インデックス0からインデックス3のうち、1つは、ランダムアクセスメッセージ1の送信電力に用いられるパスロスリファレンスと共有配置されたCSI-RSをパスロスリファレンスとしてランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられるパスロスを算出することを示してもよい。
 例えば、該パスロスリファレンスを示す情報が1ビット(つまり、2つのインデックス)で構成される場合、インデックス0とインデックス1はそれぞれ、CSI-RS-IDが割り当てられてもよい。また、インデックス0とインデックス1のうち、1つは、ランダムアクセスメッセージ1の送信電力に用いられるパスロスリファレンスと同じパスロスリファレンスを用いてランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられるパスロスを算出することを示してもよい。また、インデックス0とインデックス1は、CSI-RSのRSRPの測定結果に対応してもよい。また、インデックス0とインデックス1のうち、1つは、ランダムアクセスメッセージ1の送信電力に用いられるパスロスリファレンスと共有配置されたCSI-RSをパスロスリファレンスとしてランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられるパスロスを算出することを示してもよい。
 該パスロスリファレンスを示す情報が1ビットと2ビットの場合について説明したが、該第1のシステム情報に含まれるCSI-RSの設定の総数またはCSI-RS-IDの最大値に基づいて、該パスロスリファレンスを示す情報を構成するビット数が決定されてもよい。
 また、該パスロスリファレンスを示す情報がランダムアクセスレスポンスグラントに含まれるかどうかは、該第1のシステム情報によって示されてもよい。
 また、該パスロスリファレンスを示す情報がランダムアクセスレスポンスグラントに含まれるかどうかは、該信号波形を示す情報に因らず、決定されてもよい。
 例えば、該第1のシステム情報に、複数のSSブロックの設定、および/または、CSI-RSの設定が含まれる場合には、該パスロスリファレンスを示す情報は、ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれてもよい。また、該第1のシステム情報に、SSブロックの設定、および/または、CSI-RSの設定が含まれていない場合には、該パスロスリファレンスを示す情報は、ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれなくてもよい。
 本実施形態において、パスロスリファレンスが異なるとは、パスロスリファレンスに用いられる下りリンク参照信号の種類(SSブロック、CSI-RS)が異なることを含んでもよい。また、パスロスリファレンスが異なるとは、パスロスリファレンスに用いられる下りリンク参照信号のインデックスまたは時間周波数リソースまたは設定が異なることを含んでもよい。
 次に、本実施形態に係る各物理チャネルに対する上りリンク電力制御について説明する。
 PRACHおよびランダムアクセスメッセージ1の送信電力は、PRACHのターゲット電力および電力ランプアップステップ、および、PRACHの送信回数に基づいてセットされる。PRACHは、ランダムアクセス手順において成功しなければ、電力ランプアップステップと送信回数に基づいて、PRACHの送信電力が増加する。なお、PRACHのターゲット電力および電力ランプアップステップは上位層パラメータとして設定される。これらの上位層パラメータは、セル毎に設定されてもよい。
 PRACHおよびランダムアクセスメッセージ1の送信電力に用いられるパスロス値は、SSブロックのRSRPに基づいてもよい。SSブロックのRSRPは、1つまたは複数のSSブロックに基づいてもよい。例えば、SSブロックのRSRPは、所定の閾値より大きい、複数のSSブロック(異なるインデックスおよび/またはリソースのSSブロック)のRSRPを平均して算出されてもよい。複数のSSブロックのRSRPを平均するかどうかは、上位層パラメータまたはMIBまたはシステム情報によって示されてもよい。
 PUSCHおよびランダムアクセスメッセージ3の送信電力は、PUSCHに割り当てられた帯域幅(リソースブロック数)、PUSCHの基準電力、PUSCHの端末装置固有電力、および、下りリンクパスロスの補償係数、下りリンクパスロス、PUSCHのTPCコマンドの補正値に基づいてセットされる。なお、PUSCHの基準電力、PUSCHの端末装置固有電力、および、下りリンクパスロスの補償係数は、上位層パラメータとして設定されてもよい。また、これらの上位層パラメータは、上りリンクグラントの種類(上りリンクに関連するDCIフォーマット)毎、セル毎、上りリンクサブフレームセット毎に設定されてもよい。
 PUCCHの送信電力は、PUCCHに割り当てられた帯域幅(リソースブロック数)、PUCCHの基準電力、PUCCHの端末装置固有電力、および、下りリンクパスロスの補償係数、PUCCHフォーマットに基づく電力オフセット、下りリンクパスロス、PUCCHのTPCコマンドの補正値に基づいてセットされる。なお、PUCCHの基準電力、PUCCHの端末装置固有電力、PUCCHフォーマットに基づく電力オフセット、および、下りリンクパスロスの補償係数は、上位層パラメータとして設定されてもよい。また、これらの上位層パラメータは、セルグループ毎に設定されてもよい。
 PUSCHおよびPUCCHは、それぞれの物理チャネルに対応するTPCコマンドに基づいて電力が調整される。
 サービングセルcのスロットiにおける、設定最大出力電力は、上りリンク信号に対する信号波形に基づいて、調整されてもよい。ここで、上りリンク信号は、PUSCH、PUCCH、PRACH、ULDMRS、SRSの少なくとも1つまたは複数であってもよい。
 次に、本実施形態に係る上りリンク送信電力に用いられるTPCアキュムレーションのリセット手順について説明する。
 1つのサービングセルにおけるPUSCHに対するTPCアキュムレーションは、該サービングセルに対するPUSCHの端末装置固有電力が上位層によって変更された場合、または、端末装置1が該サービングセルに対するランダムアクセスメッセージを受信した場合、リセットされる。
 PUCCHに対するTPCアキュムレーションは、PUCCHの端末装置固有電力が上位層によって変更された場合、または、端末装置1がプライマリセルに対するランダムアクセスメッセージを受信した場合、リセットされる。
 1つのサービングセルにおいて、ランダムアクセスメッセージ1とランダムアクセスメッセージ3のパスロスリファレンスが異なる場合には、ランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられる電力制御調整値の初期値は、ランダムアクセスメッセージ1の電力ランプアップおよびPRACHの送信回数から得られる電力調整値(電力ランプアップ値)を含まなくてもよい。つまり、ランダムアクセスメッセージ3の送信電力に用いられる電力制御調整値の初期値は、ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれるTPCコマンドによって得られる補正値に基づいてよい。言い換えると、ランダムアクセスメッセージ1とランダムアクセスメッセージ3のパスロスリファレンスが異なる場合には、ランダムアクセスメッセージ1から得られる電力調整値はリセットされてもよい。
 ランダムアクセスメッセージ2にTPCコマンドが含まれる場合、該TPCコマンドによって示される送信電力の補正値の粒度は、ランダムアクセスメッセージ3送信に設定される信号波形に少なくとも基づき、個別に規定/設定されてもよい。ランダムアクセスメッセージ2にTPCコマンドが含まれる場合、該TPCコマンドが示す送信電力の補正値のテーブルは、ランダムアクセスメッセージ3送信に設定される信号波形に少なくとも基づき、個別に規定/設定されてもよい。ランダムアクセスメッセージ2にTPCコマンドが含まれる場合、該TPCコマンドのビット数は、ランダムアクセスメッセージ3送信に設定される信号波形に少なくとも基づき、個別に規定/設定されてもよい。
 ある期間において、複数のランダムアクセスレスポンスグラントを検出した場合、検出したランダムアクセスレスポンスグラントがそれぞれ異なるTPMIに対応する場合には、TPCアキュムレーションは、TPMI毎に行なわれてもよい。
 1つのサービングセルにおいて、PUSCHおよび/またはPUCCHの送信に用いられる信号波形が変わる場合、且つ、TPCアキュムレーションを行なっている場合、端末装置1は、PUSCHおよび/またはPUCCHの送信電力に用いられる電力制御調整値をリセットしてもよい。つまり、この場合、端末装置1は、TPCアキュムレーションをリセットしてもよい。
 例えば、1つのサービングセルにおいて、PUSCHのn回目の(再)送信とn+1回目の(再)送信において、PUSCHに用いられる信号波形が異なる場合、つまり、PUSCHに用いられる信号波形が異なる信号波形に設定される場合、PUSCHの初送からn回目までのTPCアキュムレーションはリセットされてもよい。
 例えば、1つのサービングセルにおいて、PUSCHのn回目の(再)送信とn+1回目の(再)送信において、PUSCHの送信電力に用いられるパスロスリファレンスが異なる場合、つまり、PUSCHの送信電力に用いられるパスロスリファレンスが異なるパスロスリファレンスに設定される場合、PUSCHの初送からn回目までのTPCアキュムレーションはリセットされてもよい。
 TPCアキュムレーションは、セル毎、物理チャネル毎、サブフレームセット毎、TPMI(Transmission Precoding Matrix Indicator)毎に行なうかどうかが設定されてもよい。なお、TPMIは、送信プレコーディングまたは送信ビームを示す情報であってもよい。
 例えば、1つのサービングセルにおいて、PUSCHの初送からn回目の(再)送信とn+1回目の(再)送信において、PUSCHの送信に用いられるTPMIが異なる場合、つまり、PUSCHの送信に用いられるTPMIが異なるTPMIに設定される場合、PUSCHの初送からn回目までのTPCアキュムレーションはリセットされてもよい。
 また、1つのサービングセルにおいて、複数の制御リソースセットのうちの1つの制御リソースセットにおいて、PDCCHを所定の回数検出できず、それに応じて、PRACHまたはPUCCHにおいてSRを送信する場合には、端末装置1は、該制御リソースセットのPDCCHによってスケジュールされるPUSCHの送信電力に用いられる電力制御調整値をリセットしてもよい。つまり、端末装置1は、ある制御リソースセットにおいて、PUSCHをスケジュールするPDCCHを検出できない場合、上位層パラメータの設定に基づいて、PRACHまたはPUCCHを用いてSRを送信し、その際、該PUSCHに対するTPCアキュムレーションをリセットしてもよい。
 このような場合、PRACHまたはPUCCHのSRの送信に用いられるTPMIは該PUSCHと同じTPMIであってもよい。また、このような場合、PRACHまたはPUCCHのSRの送信に用いられるTPMIは該PUSCHとは異なるTPMIであってもよい。
 また、このような場合、PRACHまたはPUCCHのSRの送信に用いられるTPMIが該PUSCHと同じTPMIである場合には、ランダムアクセスレスポンスメッセージ(ランダムアクセスメッセージ2)を受信するまで、端末装置1は、TPCアキュムレーションをリセットしなくてもよい。
 また、このような場合、PRACHまたはPUCCHのSRの送信に用いられるTPMIが該PUSCHと異なるTPMIである場合には、端末装置1は、TPCアキュムレーションをリセットしてもよい。
 ここで、PUSCHおよび/またはPUCCHの送信に用いられる信号波形が変わる条件は以下の条件のうち、少なくとも1つが含まれてもよい。
(E0)送信ポート(アンテナポート)の数が、所定の数と同じか、それよりも多い
(E1)送信ポート(アンテナポート)の数が、所定の数よりも少ない
(E2)レイヤの数が、所定の数と同じか、それよりも多い
(E3)レイヤの数が、所定の数よりも少ない
(E4)上位層パラメータ/DCIに基づいて該信号波形が変更または再設定される
(E5)周波数選択プレコーディングが設定されるかどうか
 次に、本実施形態に係る、異なるRAT(Radio Access Technology)間(例えば、NRとLTE間)のインターワーキングが行なわれる場合の上りリンクの送信電力に用いられる下りリンクパスロスのリファレンスについて説明する。異なるRAT間のインターワーキングは、1つの端末装置に対して、異なるRATのセルを用いて通信を行なうことを含んでもよい。また、異なるRATの複数のセルはそれぞれ、同じRATのセルグループを構成してもよい。
 NRにおける上りリンクと下りリンクのキャリア周波数がかなり離れている場合、周波数の違いに起因して、端末装置1とNRの基地局装置(つまり、gNB)間の上りリンクパスロスと下りリンクパスロスが、全く異なる場合がある。その場合、端末装置1において、上りリンク送信電力を下りリンクパスロスを用いてセットすると、実際の必要な送信電力よりも大きな値にセットされる場合がある。
 このような場合において、該上りリンク送信電力を適切にセットするためには、該上りリンク送信電力は、以下のパラメータのうち少なくとも1つを用いてセットされてもよい。
(C0)上りリンクキャリア周波数と下りリンクキャリア周波数に対応した電力オフセット値
(C1)SRSに基づく上りリンクパスロス値(つまり、gNBで測定したパスロス値)
(C2)NRの上りリンクキャリア周波数と同じ、または、近いキャリア周波数のLTE CRSの設定に関する情報(例えば、CRSのサブキャリア間隔やリソース割当情報など)
(C3)NRの上りリンクキャリア周波数と同じ、または、近いキャリア周波数のNRのキャリア周波数のRRM測定に関する情報(SSブロックの設定、CSI-RSの設定)
(C4)NRの上りリンクキャリア周波数のサービングセルに対する上りリンク電力制御設定に、LTEのサービングセルをパスロスリファレンスとして設定するかどうかを示す情報
 また、(C2)において、CRSの設定に関する情報はgNBによって設定されてもよい。端末装置1は、該CRSの設定に関する情報に基づいて、CRSのリソースエレメントが示される場合には、該リソースエレメント上に、NRの上りリンクリソースおよび/または下りリンクリソースがマップされなくてもよいし、マップされないと想定して送信処理または受信処理を行なってもよい。
 (C2)において、gNBは、端末装置1に対して、LTEの下りリンクキャリア周波数において、RSRP測定のための設定情報を通知してもよい。
 (C2)において、端末装置1が、LTEの下りリンクキャリア周波数内のCRSに基づくRSRPを測定するために、以下のパラメータのうち、少なくとも1つまたは複数が設定されてもよい。
(D0)LTEの下りリンクキャリア周波数(キャリア周波数)
(D1)測定帯域幅
(D2)アンテナポート1に対するリソースエレメントが設定されるかどうか
(D3)(D0)のキャリア周波数に対する電力オフセット
(D4)CRSのサブキャリア間隔
(D5)LTEのセルIDまたはCRSの周波数リソースの設定
(D6)CRSの時間リソースの設定
(D7)CRSの測定周期または送信周期、サブフレームパターン
 つまり、(C2)において、端末装置1は、NRとLTEでタイトインターワーキングに関する設定が設定される場合、且つ、NRの上りリンクと下りリンクのキャリア周波数が大きく異なる場合、NRの上りリンクキャリア周波数における送信電力に用いられる下りリンクパスロスは、NRの上りリンクキャリア周波数の所定の範囲内のLTEの下りリンクキャリア周波数(つまり、異なるRATのキャリア周波数)におけるCRSを用いて算出されてもよい。
 また、(C3)において、端末装置1が、NRの下りリンクキャリア周波数内のCSI-RSまたはSSブロックに基づくRSRPを測定するために以下のパラメータのうち、少なくとも1つまたは複数が設定されてもよい。
(F0)下りリンクキャリア周波数
(F1)測定帯域幅またはBWP(Bandwidth Part)
(F2)測定に用いられるアンテナポートが追加されるかどうか
(F3)(F0)のキャリア周波数に対する電力オフセット
(F4)CRSのサブキャリア間隔
(F5)CSI-RSおよび/またはSSブロックの周波数リソースの設定
(F6)CSI-RSおよび/またはSSブロックの時間リソースの設定
(F7)CSI-RSおよび/またはSSブロックの測定周期または送信周期、サブフレームパターン
 (C4)において、NRの上りリンク送信電力に用いられるパスロスリファレンスが、LTEのサービングセルにおいて設定される場合、端末装置1は、LTEのサービングセルにあるCRSを用いてRSRPを測定し、NRの上りリンク送信電力に用いられるパスロスリファレンスが、LTEのサービングセルに設定されない場合、端末装置1は、(C0)から(C3)のいずれかを用いて、パスロスまたはRSRPを測定してもよい。
 BWPは、NRキャリアに設定される帯域幅が広い(例えば、200MHz)場合、NRキャリアよりも狭い帯域幅を用いて通信を行なう時に設定されてもよい。BWPは、1つのNRキャリアに、上位層の信号を介して、1つまたは複数設定されてもよい。あるタイミングにおいて、1つのNRキャリアにおいてアクティブなBWPは1つだけであってもよい。つまり、1つのキャリアにおいて複数のBWPを上位層によって設定されるが、あるタイミングにおいて、同時に複数のBWPをアクティブにして通信を行なわなくてもよい。
 このように、端末装置1は、パスロスリファレンスに基づいて、上りリンクの送信電力を適切にセットすることができる。
 端末装置1は、以下のパラメータのうち、少なくとも1つまたは複数を含む測定レポートを送信してもよい。
(G1)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つおよび/または複数のSSブロックに基づくRSRP測定の結果(測定結果)
(G2)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つおよび/または複数のSSブロックに基づくRSRQ測定の結果
(G3)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つおよび/または複数のSSブロックに基づくRSSI測定の結果
(G4)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つおよび/または複数のSSブロックに基づくセル品質測定の結果
(G5)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つおよび/または複数のCSI-RSに基づくRSRP測定の結果
(G6)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つおよび/または複数のCSI-RSに基づくRSRQ測定の結果
(G7)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つおよび/または複数のCSI-RSに基づくRSSI測定の結果
(G8)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つおよび/または複数のCSI-RSに基づくセル品質測定の結果
(G9)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つのポート(CSIポート、アンテナポート)のCSI-RSに基づくRSRP測定の結果
(G10)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つのポート(CSIポート、アンテナポート)のCSI-RSに基づくRSRQ測定の結果
(G11)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つのポート(CSIポート、アンテナポート)のCSI-RSに基づくRSSI測定の結果
(G12)物理セルID(例えば、サービングセルcや隣接セルのそれぞれ)に対応する、1つのポート(CSIポート、アンテナポート)のCSI-RSに基づくセル品質測定の結果
 (G1)から(G12)の測定結果はそれぞれ、物理量設定に含まれるフィルタ係数に基づいて、平均化処理(フィルタリング処理)を行なうことによって得られてもよい。このような上位層パラメータに基づく平均化処理後のRSRPを上位層フィルタRSRP(L3-RSRP)と称されてもよい。該フィルタ係数は(G1)から(G12)のそれぞれに対して個別に関連付けられてもよい。L3-RSRPに対し、ビームマネジメントに用いられるRSRPは、L1フィルタを介して測定/算出されてもよい。このようなRSRPをL1-RSRPと称されてもよい。L1-RSRPの測定結果は、測定レポートで送信されてもよい。なお、L1-RSRPの測定結果は、複数のSSブロックのL1-RSRPを平均したものであってもよい。
 なお、セル品質測定の結果は、所定の閾値よりも大きい、複数のSSブロックおよび/または複数のCSI-RSのRSRPの平均であってもよい。ここで、複数のSSブロックおよび/または複数のCSI-RSに対する時間周波数リソースおよび/または対応するビームインデックスはそれぞれ、個別に設定されてもよい。
 さらに、(G1)から(G12)はそれぞれ、ビームインデックスまたはQCL(Quasi Co-Location)インデックスに対応付けられてもよい。例えば、ビームインデックスは、ある基地局装置がどのビームを用いて送信しているかを示す情報、または、どのビームに対応する物理リソースを送信しているかを示す情報である。QCLインデックスは、どの基地局装置(または、どの位置にある(どの地理的領域にある)異なる基地局装置またはアンテナポート)から送信しているかを示す情報である。QCLは、ドップラーシフト、ドップラー拡散、平均遅延、遅延拡散と関連する。
 サービングセルcにおける1つのSSブロックは、1つのビームインデックスおよび/または1つのQCLインデックスに対応してもよい。つまり、サービングセルcにおけるSSブロックが異なれば、対応するビームインデックスおよび/またはQCLインデックスは異なってもよい。
 サービングセルcにおける1つのCSIポートのCSI-RSは、1つのビームインデックスおよび/または1つのQCLインデックスに対応してもよい。つまり、サービングセルcにおいてCSIポートが異なれば、対応するビームインデックスおよび/またはQCLインデックスは異なってもよい。
 測定レポートは、レポート設定に含まれる1つまたは複数のイベントのそれぞれにおいて、対応する閾値または条件が設定され、その条件を満たした場合に、送信される。以下のイベントのうち、少なくとも1つまたは複数がレポート設定に設定されてもよい。
(H1)サービングセル(サービングセルの物理セルID)における測定結果が第1の閾値よりも良い場合
(H2)サービングセルにおける測定結果が第2の閾値よりも悪い場合
(H3)隣接セル(隣接セルの物理セルID)における測定結果がプライマリセルまたはプライマリセカンダリセルの測定結果より第3のオフセット値分だけ良かった場合
(H4)隣接セルにおける測定結果が第4の閾値よりも良かった場合
(H5)プライマリセルまたはプライマリセカンダリセルの測定結果が第5の閾値よりも悪く、隣接セルにおける測定結果が第6の閾値よりも良かった場合
(H6)隣接セルにおける測定結果がセカンダリセルの測定結果より第7のオフセット値分だけ良かった場合
(H7)周期的に測定レポートを送信する場合
 なお、(H1)から(H7)の測定結果は、(G1)から(G12)のうち、少なくとも1つまたは複数と関連付けられてもよい。
 なお、(H1)から(H7)の測定結果は、レポート設定に関連付けられた測定オブジェクト設定によって設定されたリソースを測定することによって得られてもよい。
 端末装置1は、以下のパラメータまたは条件のうち、少なくとも1つまたは複数に基づいて、上りリンク物理チャネルおよび/または上りリンク物理信号(つまり、上りリンク信号)のそれぞれにおける送信電力に用いられるパスロス値を評価するためのパスロスリファレンスを決定してもよい。
(I1)上りリンク信号の設定に含まれる上位層パラメータによって示されるパスロスリファレンス
(I2)上りリンク信号のスケジューリング(または送信タイミングの設定)に用いられるDCIフォーマットに含まれるDCIフィールドによって示されるパスロスリファレンス
(I3)上りリンク信号のスケジューリング(または送信タイミングの設定)に用いられるDCIフォーマットを検出した制御リソースセットと同じビームインデックスまたはQCLインデックスに対応するパスロスリファレンス
(I4)上りリンク信号のスケジューリングに用いられるDCIフォーマットを検出した制御リソースセットの受信タイミングに対応するパスロスリファレンス
(I5)サービングセルcの上りリンク信号(例えば、PUSCH)を用いて、サービングセルcの測定結果を含む測定レポートが送信されるかどうか
(I6)上りリンク信号のスケジューリング(または送信タイミングの設定)に用いられるDCIフォーマットに含まれるDCIフィールドによって示されるパスロス値に用いられるRSRPのリファレンス
 (I1)において、パスロスリファレンスの設定は、種々の上りリンク信号の設定毎に設定されてもよい。この場合、パスロス値を算出するためのRSRPは、(G1)から(G12)のいずれかに基づかなくてもよい。つまり、上りリンク信号の送信電力に用いられるパスロス値を算出するためのRSRPは、パスロスリファレンスを測定することによって得られてもよい。
 ここで、パスロスリファレンスの設定は、パスロス値を評価するために用いられるパスロスリファレンスの時間周波数リソースに関するパラメータを含んでもよい。例えば、パスロスリファレンスの設定には、SSブロックの設定のための少なくとも1つまたは複数のパラメータが含まれてもよい。また、パスロスリファレンスの設定には、CSI-RSの設定のための少なくとも1つまたは複数のパラメータが含まれてもよい。
 (I2)において、該DCIフィールドが2ビットで構成される場合、該DCIフィールドにセットされた値によって、第1のパスロスリファレンスから第4のパスロスリファレンスのうちのいずれか1つが示されてもよい。また、該DCIフィールドが1ビットで構成される場合、該DCIフィールドにセットされた値によって、第5のパスロスリファレンスか第6のパスロスリファレンスのうちのいずれか1つが示されてもよい。つまり、該DCIフィールドを構成するビット数に応じて、対応するパスロスリファレンスの数(総数)が変わってもよい。これらのパスロスリファレンスは、上位層パラメータとして設定されてもよいし、所定のSSブロック設定や所定のCSI-RS設定と関連付けられてもよい。
 (I3)において、ビームインデックスおよび/またはQCLインデックスとパスロスリファレンス間の対応関係(Linkage)は、上位層パラメータによって示されてもよい。
 (I4)において、端末装置1がDCIフォーマットとともに、同じ番号のスロットまたは同じ番号のミニスロット(同じ番号のスロット内のミニスロット)に含まれるシンボル上にマップされた、SSブロックおよび/またはCSI-RSを受信した場合、該DCIフォーマットに基づいてスケジュールされた上りリンク信号の送信電力に用いられるパスロス値は、該SSブロックおよび/または該CSI-RSのRSRPに基づいてもよい。
 (I5)において、端末装置1は、(G1)から(G12)の測定結果のうち、少なくとも1つの測定結果が、(H1)から(H7)のうちの少なくとも1つを満たす場合において、測定レポートに含まれる測定結果にサービングセルcのRSRPの測定結果が含まれ、且つ、該測定レポートを該サービングセルcの上りリンク信号で送信するとすれば、該上りリンク信号の送信電力に用いられるパスロス値は、該サービングセルcのRSRPの測定結果に基づいてもよい。
 (I6)において、該DCIフィールドが2ビットで構成される場合、該DCIフィールドにセットされた値によって、第1のRSRPから第4のRSRPのうちのいずれか1つが示されてもよい。また、該DCIフィールドが1ビットで構成される場合、該DCIフィールドにセットされた値によって、第5のRSRPか第6のRSRPのうちのいずれか1つが示されてもよい。つまり、該DCIフィールドを構成するビット数に応じて、対応するRSRPの数(総数)が変わってもよい。RSRPのリファレンスは、SSブロックやCSI-RSであってもよいし、複数のSSブロックや複数のCSI-RSであってもよい。つまり、RSRPは、1つのSSブロックや1つのCSI-RSの時間平均したものであってもよいし、複数のSSブロックや複数のCSI-RSを平均したものであってもよい。複数のSSブロックや複数のCSI-RSのRSRPを平均する場合、所定の値よりも大きいRSRPを平均することが好ましい。DCIフィールドとRSRPの関連は、上位層パラメータによって示されてもよい。
 なお、(I1)から(I6)において、パスロス評価に用いられるRSRPの測定結果がL1-RSRPかL3-RSRPのいずれかに基づくかは、上位層パラメータによって示されてもよい。
 図3は、本実施形態に係る基地局装置2のブロック構成の一例を示す概略図である。基地局装置2は、上位層(上位層制御情報通知部)501、制御部(基地局制御部)502、コードワード生成部503、下りリンクサブフレーム生成部504、OFDM信号送信部(下りリンク送信部)506、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)507、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)508、SC-FDMA(DFT-S-OFDM)信号受信部(チャネル状態測定部および/またはCSI受信部)509、上りリンクサブフレーム処理部510を有する。下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンク参照信号生成部505を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンク制御情報抽出部(CSI取得部/HARQ-ACK取得部/SR取得部)511を有する。なお、SC-FDMA信号受信部509は、受信信号やCCA(Clear Channel Assessment)、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。なお、SC-FDMA信号受信部509は、端末装置1がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、OFDM信号受信部であってもよいし、OFDM信号受信部を含んでもよい。なお、図示しないが、基地局装置2には、TA(Timing Advance)コマンドを送信する送信部が含まれてもよい。
 下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクTTI(Transmit Time Interval)生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。また、下りリンクTTI生成部は、下りリンクTTIを構成する物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。つまり、下りリンクTTI生成部を含む下りリンクサブフレーム生成部504は、送信する物理チャネルおよび/または物理信号に対する系列を生成してもよい。また、下りリンクTTI生成部を含む下りリンクサブフレーム生成部504は、生成した系列を物理リソースへマッピングしてもよい。なお、上りリンクについても同様であってもよい。下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクスロット生成部を含んでもよい。つまり、下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクミニスロット生成部を含んでもよい。つまり、下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンクミニスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。
 上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンクスロット処理部を含んでもよい。つまり、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンクスロットで送信された物理チャネルおよび/または物理信号の処理を行なってもよい。また、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンクミニスロット処理部を含んでもよい。つまり、下上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンクミニスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の処理を行なってもよい。
 図4は、本実施形態に係る端末装置1のブロック構成の一例を示す概略図である。端末装置1は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)601、OFDM信号受信部(下りリンク受信部)602、下りリンクサブフレーム処理部603、トランスポートブロック抽出部(データ抽出部)605、制御部(端末制御部)606、上位層(上位層制御情報取得部)607、チャネル状態測定部(CSI生成部)608、上りリンクサブフレーム生成部609、SC-FDMA信号送信部(UCI送信部)611および612、送信アンテナ(端末送信アンテナ)613および614を有する。下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンク参照信号抽出部604を有する。なお、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクTTI処理部であってもよい。また、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクスロット処理部を含んでもよい。つまり、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の処理を行なってもよい。また、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクミニスロット処理部を含んでもよい。つまり、下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンクミニスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の処理を行なってもよい。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンク制御情報生成部(UCI生成部)610を有する。なお、OFDM信号受信部602は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。つまり、OFDM信号受信部602において、RRM測定が行なわれてもよい。端末装置がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、SC-FDMA信号送信部は、OFDM信号送信部であってもよいし、OFDM信号送信部を含んでもよい。
 上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクTTI生成部であってもよいし、上りリンクTTI生成部を含んでもよい。上りリンクTTI生成部は、上りリンクTTIを構成する物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。つまり、上りリンクTTI生成部を含む上りリンクサブフレーム生成部609は、送信する物理チャネルおよび/または物理信号に対する系列を生成してもよい。また、上りリンクTTI生成部を含む上りリンクサブフレーム生成部609は、生成した系列を物理リソースへマッピングしてもよい。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクスロット生成部を含んでもよい。つまり、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクミニスロット生成部を含んでもよい。つまり、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンクミニスロットで送信される物理チャネルおよび/または物理信号の生成を行なってもよい。また、端末装置1は、上りリンク信号の送信電力を制御/セットするための電力制御部を含んでもよい。なお、図示しないが、端末装置1には、端末装置1の受信と送信間の時間差を測定するための測定部が含まれてもよい。また、端末装置1には、時間差の測定結果を報告する送信部が含まれてもよい。
 図3と図4のそれぞれにおいて、上位層は、MAC(Medium Access Control)層やRLC(Radio Link Control)層、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層、RRC(Radio Resource Control)層を含んでもよい。なお、上位層は上位層処理部と称されてもよい。
 RLC層は、上位層(例えば、PDCP層やRRC層)へTM(Transparent Mode)データ伝送、UM(Unacknowledged Mode)データ伝送、上位層のPDU(Packet Data Unit)の伝送が成功したことを示すインディケーションを含むAM(Acknowledged Mode)データ伝送を行なう。また、下位層へはデータ伝送と、送信機会において送信されたRLC PDUの全サイズとともに、送信機会の通知を行なう。
 RLC層は、上位層PDUの伝送に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)ARQ(Automatic Repeat reQuest)を介したエラー補正に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDU(Service Data Unit)の結合/分割/再構築に関する機能、(AMデータ伝送に対して)RLCデータPDUの再分割に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)RLCデータPDUの並び替えに関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)重複検出に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDUの破棄に関する機能、RLCの再確立に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)プロトコルエラー検出に関する機能をサポートしている。
 まず、図3および図4を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。基地局装置2において、制御部502は、下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)、データ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報(リダンダンシーバージョン、HARQプロセス番号、NDI(New Data Indicator))を保持し、これらに基づいてコードワード生成部503や下りリンクサブフレーム生成部504を制御する。上位層501から送られてくる下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、下りリンク共用データ、下りリンク共用トランスポートブロックとも称す)は、コードワード生成部503において、制御部502の制御の下で、誤り訂正符号化やレートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。1つのセルにおける1つのサブフレームにおいて、最大2つのコードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部504では、制御部502の指示により、下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットが生成される。まず、コードワード生成部503において生成されたコードワードは、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のRB内のREにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットが生成される。このとき、上位層501から送られてくる送信データ系列は、上位層における制御情報(例えば専用(個別)RRCシグナリング)である上位層制御情報を含む。また、下りリンク参照信号生成部505では、下りリンク参照信号が生成される。下りリンクサブフレーム生成部504は、制御部502の指示により、下りリンク参照信号を下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロット内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部504で生成された下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットは、OFDM信号送信部506においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ507を介して送信される。なお、ここではOFDM信号送信部506と送信アンテナ507を一つずつ有する構成を例示しているが、複数のアンテナポートを用いて下りリンクサブフレームを送信する場合は、OFDM信号送信部506と送信アンテナ507とを複数有する構成であってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部504は、物理制御チャネル/物理共用チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを生成して下りリンクサブフレーム内の下りリンクスロットおよび/または下りリンクミニスロットのREにマッピングする能力も有することができる。複数の基地局装置は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームに含まれる下りリンクスロットまたは下りリンクミニスロットを送信する。
 端末装置1では、受信アンテナ601を介して、OFDM信号受信部602においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。
 下りリンクサブフレーム処理部603は、まず、物理制御チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを検出する。より具体的には、下りリンクサブフレーム処理部603は、物理制御チャネル/物理共用チャネルが割り当てられる領域において物理制御チャネルが送信されたものとして復号し、予め付加されているCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを確認する(ブラインド復号)。すなわち、下りリンクサブフレーム処理部603は、物理制御チャネル/物理共用チャネルをモニタリングする。CRCビットが予め基地局装置から割り当てられたID(C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、SPS-C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling-C-RNTI)など1つの端末に対して1つ割り当てられる端末固有識別子(UEID)、あるいはTemporaly C-RNTI)と一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部603は、物理制御チャネル/物理共用チャネルを検出できたものと認識し、検出した物理制御チャネルに含まれるDCIを用いて物理共用チャネルを取り出す。
 制御部606は、制御情報に基づく下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS、下りリンクデータ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報を保持し、これらに基づいて下りリンクサブフレーム処理部603やトランスポートブロック抽出部605などを制御する。より具体的には、制御部606は、下りリンクサブフレーム生成部504におけるREマッピング処理や変調処理に対応するREデマッピング処理や復調処理などを行なうように制御する。受信した下りリンクサブフレームから取り出されたPDSCHは、トランスポートブロック抽出部605に送られる。また、下りリンクサブフレーム処理部603内の下りリンク参照信号抽出部604は、下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットからDLRSを取り出す。
 トランスポートブロック抽出部605では、コードワード生成部503におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層607に送られる。トランスポートブロックには、上位層の制御情報が含まれており、上位層607は上位層の制御情報に基づいて制御部606に必要な物理層パラメータを知らせる。なお、複数の基地局装置2は、それぞれ個別の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットを送信しており、端末装置1ではこれらを受信するため、上述の処理を複数の基地局装置2毎の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットに対して、それぞれ行なってもよい。このとき、端末装置1は複数の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットが複数の基地局装置2から送信されていると認識してもよいし、認識しなくてもよい。認識しない場合、端末装置1は、単に複数のセルにおいて複数の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットが送信されていると認識するだけでもよい。また、トランスポートブロック抽出部605では、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かを判定し、判定結果は制御部606に送られる。
 ここで、トランスポートブロック抽出部605には、バッファ部(ソフトバッファ部)を含んでもよい。バッファ部において、抽出したトランスポートブロックの情報を一時的に記憶することができる。例えば、トランスポートブロック抽出部605は、同じトランスポートブロック(再送されたトランスポートブロック)を受信した場合、このトランスポートブロックに対するデータの復号が成功していないとすれば、バッファ部に一時的に記憶したこのトランスポートブロックに対するデータと新たに受信したデータを結合(合成)し、結合したデータを復号しようと試みる。バッファ部は、一時的に記憶したデータが必要なくなれば、もしくは、所定の条件を満たせば、そのデータをフラッシュする。フラッシュするデータの条件は、データに対応するトランスポートブロックの種類によって異なる。バッファ部は、データの種類毎に、用意されてもよい。例えば、バッファ部として、メッセージ3バッファやHARQバッファが用意されてもよいし、L1/L2/L3などレイヤ毎に用意されてもよい。なお、情報/データをフラッシュするとは、情報やデータが格納されたバッファをフラッシュすることを含む。
 次に、上りリンク信号の送受信の流れについて説明する。端末装置1では制御部606の指示の下で、下りリンク参照信号抽出部604で抽出された下りリンク参照信号がチャネル状態測定部608に送られ、チャネル状態測定部608においてチャネル状態および/または干渉が測定され、さらに測定されたチャネル状態および/または干渉に基づいて、CSIが算出される。また、チャネル状態測定部608において、基地局装置2からのビーム強度の測定、または、ビームに対応するリソースの検出を行なってもよい。また、制御部606は、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かの判定結果に基づいて、上りリンク制御情報生成部610にHARQ-ACK(DTX(未送信)、ACK(検出成功)またはNACK(検出失敗))の生成および下りリンクサブフレームへのマッピングを指示する。端末装置1は、これらの処理を複数のセル毎の下りリンクサブフレーム/下りリンクスロット/下りリンクミニスロットに対して、それぞれ行なう。上りリンク制御情報生成部610では、算出されたCSIおよび/またはHARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが生成される。上りリンクサブフレーム生成部609では、上位層607から送られる上りリンクデータを含む物理共用チャネルと、上りリンク制御情報生成部610において生成される物理制御チャネルとが上りリンクサブフレーム内の上りリンクスロットまたは上りリンクミニスロットのRBにマッピングされ、上りリンクスロットまたは上りリンクミニスロットが生成される。
 受信アンテナ508を介して、SC-FDMA信号受信部509においてSC-FDMA信号が受信され、SC-FDMA復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部510では、制御部502の指示により、物理制御チャネルがマッピングされたRBを抽出し、上りリンク制御情報抽出部511において物理制御チャネルに含まれるCSIを抽出する。抽出されたCSIは制御部502に送られる。CSIは、制御部502による下りリンク送信パラメータ(MCS、下りリンクリソース割り当て、HARQ、送信ビーム、受信ビームなど)の制御に用いられる。なお、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部であってもよい。また、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部を含んでもよい。
 なお、上述した実施形態における端末装置および/または基地局装置の一部をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 なお、「コンピュータシステム」とは、端末装置または基地局装置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含んでもよい。
 さらに、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、外部メモリであってもよい。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おける基地局装置は、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は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置2は、eNBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置、基地局装置の一部、または、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、基地局装置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、または、汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例としてセルラー移動局装置(携帯電話、携帯端末)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(例えば、冷蔵庫や電子レンジなど)、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、カーナビゲーションなどの車載搭載機、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できる。
 以上のことから、本発明は以下の特徴を有する。
 (1)本発明の一態様による端末装置は、SSブロック、および/または、CSI-RSを受信する受信部と、前記SSブロック、および、前記CSI-RSからRSRPを測定する測定部と、PRACH、および/または、PUSCHを送信する送信部と、を備え、前記送信部は、初期アクセス時に、前記PRACHの送信電力に用いられる下りリンクパスロスを、前記SSブロックのRSRPから算出し、ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされる第1のPUSCHの送信電力に用いられる下りリンクパスロスを、前記SSブロックのRSRPから算出し、前記SSブロックによって示される第1のシステム情報に含まれる第1の情報に基づいて、前記PUSCHに対する信号波形が、DFT-S-OFDMと設定される場合、前記PUSCHの送信電力に用いられる下りリンクパスロスを、前記SSブロックのRSRPから算出し、前記第1の情報に基づいて前記PUSCHに対する信号波形が、CP-OFDMと設定される場合、前記PUSCHの送信電力に用いられる下りリンクパスロスを、前記ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれる第2の情報によって示されるCSI-RSのRSRPから算出する。
 (2)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記送信部は、ある期間において、複数のランダムアクセスレスポンスグラントを受信した場合に、前記第1のシステム情報に含まれる第3の情報に基づいて、前記複数のランダムアクセスレスポンスグラントに含まれる前記第1のPUSCHに対するTPCコマンドに対して、それぞれアキュムレーションを行なうどうかを決定する。
 (3)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記送信部は、前記PRACHと前記第1のPUSCHとで、下りリンクパスロスに用いたパスロスリファレンスが異なる場合、前記第1のPUSCHにおける電力制御調整値に対して、前記PRACHにおける電力制御調整値を初期値として適用しない。
 (4)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって前記第1のPUSCHに対して用いられる系列は、前記下りリンクパスロスの算出に用いた、前記SSブロック、または、前記CSI-RSを示すインデックスに基づいて生成される。
 (5)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、ある期間において、異なるインデックスを伴う複数のSSブロックを受信する場合、前記SSブロックのRSRPは、前記複数のSSブロックのうち、測定結果のよい、1つまたは複数のSSブロックの測定結果が平均される。
 (6)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記SSブロックのRSRPが、1つよりも多いSSブロックの測定結果の平均から得られる場合、前記送信部は、前記第1のPUSCHにおいて、前記SSブロックのインデックスを含んで送信する。
 (7)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記第1のPUSCHにおいて、前記SSブロックのRSRPおよび/または前記CSI-RSのRSRPの測定レポートを含む。
 (8)本発明の一態様による端末装置は、SSブロック、および/または、CSI-RSを受信する受信部と、前記SSブロック、および、前記CSI-RSからRSRPを測定する測定部と、PRACH、および/または、PUSCHを送信する送信部と、を備え、前記送信部は、初期アクセス時において、ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされるPUSCHの送信電力のセッティングに用いられる下りリンクパスロスの下りリンク参照信号を、前記SSブロックに含まれる前記PUSCHに対する信号波形を示す情報に基づいて、前記SSブロックを用いるか前記CSI-RSを用いるかを決定する。
 (9)本発明の一態様による方法は、端末装置の方法であって、SSブロック、および/または、CSI-RSを受信するステップと、前記SSブロック、および、前記CSI-RSからRSRPを測定するステップと、PRACH、および/または、PUSCHを送信するステップと、初期アクセス時において、前記PRACHの送信電力に用いられる下りリンクパスロスを、前記SSブロックのRSRPから算出するステップと、ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされる第1のPUSCHの送信電力に用いられる下りリンクパスロスを、前記SSブロックのRSRPから算出するステップと、前記SSブロックによって示される第1のシステム情報に含まれる第1の情報に基づいて、前記PUSCHに対する信号波形が、DFT-S-OFDMと設定される場合、前記PUSCHの送信電力に用いられる下りリンクパスロスを、前記SSブロックのRSRPから算出するステップと、前記第1の情報に基づいて前記PUSCHに対する信号波形が、CP-OFDMと設定される場合、前記PUSCHの送信電力に用いられる下りリンクパスロスを、前記ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれる第2の情報によって示されるCSI-RSのRSRPから算出するステップと、を含む。
 (10)本発明の一態様による方法は、端末装置の方法であって、SSブロック、および/または、CSI-RSを受信するステップと、前記SSブロック、および、前記CSI-RSからRSRPを測定するステップと、PRACH、および/または、PUSCHを送信するステップと、初期アクセス時において、ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされるPUSCHの送信電力のセッティングに用いられる下りリンクパスロスの下りリンク参照信号を、前記SSブロックに含まれる前記PUSCHに対する信号波形を示す情報に基づいて、前記SSブロックを用いるか前記CSI-RSを用いるかを決定するステップと、を含む。
 (11)本発明の一態様による端末装置は、1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを受信する受信部と、サービングセルcに対して、前記1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを用いて、RSRP測定を行なう測定部と、前記サービングセルcに対して、1つのSSブロックまたはCSI-RSに基づくRSRPを用いて、PUSCHの送信電力に対する、パスロス評価を行なう上りリンク電力制御部と、前記サービングセルcに対する測定結果を含む測定レポート、および/または、前記サービングセルcに対するPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記サービングセルcに対して、前記RSRP測定に用いられるSSブロックおよび/またはCSI-RSの数が1つよりも多い場合には、前記測定レポートに含まれるRSRPの測定結果と、前記PUSCHの送信電力に対するパスロス評価に用いられるRSRPは、個別に算出される。
 (12)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記サービングセルcに対して、複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを用いて、前記RSRPの測定結果が算出される場合には、前記複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSに対して、1つの(共通の)送信電力の値が設定される。
 (13)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記サービングセルcに対して、前記PUSCHを用いて、前記測定レポートを送信する場合には、前記測定レポートに含まれるRSRPの測定結果に基づいて、前記PUSCHの送信電力に対する前記パスロスが評価される。
 (14)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記RSRPの測定結果を用いて、前記PUSCHの送信電力に対するパスロスを評価するかどうかは、上位層パラメータおよび/またはDCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づいて、決定される。
 (15)本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記RSRPの測定結果が、1つのSSブロックまたはCSI-RSに基づく場合には、前記パスロスの評価に用いられる1つのSSブロックまたはCSI-RSと同じかどうかは、上位層パラメータに基づいて、決定される。
 (16)本発明の一態様による方法は、端末装置の方法であって、1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを受信するステップと、サービングセルcに対して、前記1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを用いて、RSRP測定を行なうステップと、前記サービングセルcに対して、1つのSSブロックまたはCSI-RSに基づくRSRPを用いて、PUSCHの送信電力に対する、パスロス評価を行なうステップと、前記サービングセルcに対する測定結果を含む測定レポート、および/または、前記サービングセルcに対するPUSCHを送信するステップと、を含み、前記サービングセルcに対して、前記RSRP測定に用いられるSSブロックおよび/またはCSI-RSの数が1つよりも多い場合には、前記測定レポートに含まれるRSRPの測定結果と、前記PUSCHの送信電力に対するパスロス評価に用いられるRSRPは、個別に算出される。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上述した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。
(関連出願の相互参照)
 本出願は、2017年9月28日に出願された日本国特許出願:特願2017-187874に対して優先権の利益を主張するものであり、それを参照することにより、その内容の全てが本書に含まれる。
501 上位層
502 制御部
503 コードワード生成部
504 下りリンクサブフレーム生成部
505 下りリンク参照信号生成部
506 OFDM信号送信部
507 送信アンテナ
508 受信アンテナ
509 SC-FDMA信号受信部
510 上りリンクサブフレーム処理部
511 上りリンク制御情報抽出部
601 受信アンテナ
602 OFDM信号受信部
603 下りリンクサブフレーム処理部
604 下りリンク参照信号抽出部
605 トランスポートブロック抽出部
606 制御部
607 上位層
608 チャネル状態測定部
609 上りリンクサブフレーム生成部
610 上りリンク制御情報生成部
611、612 SC-FDMA信号送信部
613、614 送信アンテナ

Claims (6)

  1.  1つまたは複数のSS(Synchronization Signal and Physical Broadcast Channel)ブロックおよび/またはCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)を受信する受信部と、
     サービングセルcに対して、前記1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを用いて、RSRP(Reference Signal Received Power)測定を行なう測定部と、
     前記サービングセルcに対して、1つのSSブロックまたはCSI-RSに基づくRSRPを用いて、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の送信電力に対する、パスロスの評価を行なう上りリンク電力制御部と、
     前記サービングセルcに対する測定結果を含む測定レポート、および/または、前記サービングセルcに対するPUSCHを送信する送信部と、を備え、
     前記サービングセルcに対して、前記RSRP測定に用いられるSSブロックおよび/またはCSI-RSの数が1つよりも多い場合には、前記測定レポートに含まれるRSRPの測定結果と、前記PUSCHの送信電力に対するパスロスの評価に用いられるRSRPは、個別に算出される
    端末装置。
  2.  前記サービングセルcに対して、複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを用いて、前記RSRPの測定結果が算出される場合には、前記複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSに対して、1つの(共通の)送信電力の値が設定される
    請求項1記載の端末装置。
  3.  前記サービングセルcに対して、前記PUSCHを用いて、前記測定レポートを送信する場合には、前記測定レポートに含まれるRSRPの測定結果に基づいて、前記PUSCHの送信電力に対する前記パスロスが評価される
    請求項2記載の端末装置。
  4.  前記RSRPの測定結果を用いて、前記PUSCHの送信電力に対するパスロスを評価するかどうかは、上位層パラメータおよび/またはDCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づいて、決定される
    請求項3記載の端末装置。
  5.  前記RSRPの測定結果が、1つのSSブロックまたはCSI-RSに基づく場合には、前記パスロスの評価に用いられる1つのSSブロックまたはCSI-RSと同じかどうかは、上位層パラメータに基づいて、決定される
    請求項1記載の端末装置。
  6.  1つまたは複数のSS(Synchronization Signal and Physical Broadcast Channel)ブロックおよび/またはCSI-RS(Channel State Information Reference Signal)を受信するステップと、
     サービングセルcに対して、前記1つまたは複数のSSブロックおよび/またはCSI-RSを用いて、RSRP(Reference Signal Received Power)測定を行なうステップと、
     前記サービングセルcに対して、1つのSSブロックまたはCSI-RSに基づくRSRPを用いて、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)の送信電力に対する、パスロス評価を行なうステップと、
     前記サービングセルcに対する測定結果を含む測定レポート、および/または、前記サービングセルcに対するPUSCHを送信するステップと、を含み、
     前記サービングセルcに対して、前記RSRP測定に用いられるSSブロックおよび/またはCSI-RSの数が1つよりも多い場合には、前記測定レポートに含まれるRSRPの測定結果と、前記PUSCHの送信電力に対するパスロス評価に用いられるRSRPは、個別に算出される
    方法。
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