WO2019151051A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019151051A1
WO2019151051A1 PCT/JP2019/001868 JP2019001868W WO2019151051A1 WO 2019151051 A1 WO2019151051 A1 WO 2019151051A1 JP 2019001868 W JP2019001868 W JP 2019001868W WO 2019151051 A1 WO2019151051 A1 WO 2019151051A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pusch
dci format
crc
mcs
value
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/001868
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
友樹 吉村
翔一 鈴木
渉 大内
麗清 劉
李 泰雨
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to KR1020207025252A priority Critical patent/KR20200116488A/ko
Priority to CN201980011344.3A priority patent/CN112005607A/zh
Priority to US16/966,880 priority patent/US11259319B2/en
Priority to EP19748046.0A priority patent/EP3749036A4/en
Publication of WO2019151051A1 publication Critical patent/WO2019151051A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0016Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy involving special memory structures, e.g. look-up tables
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • This application claims the benefit of priority over Japanese Patent Application No. 2018-016262, a Japanese patent application filed on February 1, 2018, and by referring to it, All are included in this application.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3 rd Generation
  • UE User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • a single base station apparatus may manage a plurality of serving cells.
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable Mobile and Low Low Latency Communication
  • One embodiment of the present invention provides a terminal device that performs efficient communication, a communication method used for the terminal device, a base station device that performs efficient communication, and a communication method used for the base station device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a receiving unit that receives a PDCCH including a DCI format; and a transmitting unit that transmits a PUSCH scheduled according to the DCI format, the PUSCH
  • a receiving unit that receives a PDCCH including a DCI format
  • a transmitting unit that transmits a PUSCH scheduled according to the DCI format, the PUSCH
  • the transport block is modulated based on a predetermined modulation scheme, a complex-valued modulation symbol is generated, and when the modified precoding is valid for the PUSCH, the modified precoding is performed on the complex-valued modulation symbol.
  • the DCI format When applied, the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by TC-RNTI, and the modified precoding is valid for the PUSCH, the predetermined modulation scheme is the first MCS table, and MCS fee included in DCI format
  • the DCI format is a first uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, modified precoding is valid for the PUSCH, and higher layer parameters
  • MCS-Table-PUSCH-tp is set to the first value
  • the predetermined modulation scheme is provided based at least on the value of the second MCS table and / or the MCS field.
  • a second aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a receiving unit that receives a PDCCH including a DCI format; and a transmitting unit that transmits a PUSCH scheduled according to the DCI format, the PUSCH
  • a receiving unit that receives a PDCCH including a DCI format
  • a transmitting unit that transmits a PUSCH scheduled according to the DCI format, the PUSCH
  • the transport block is modulated based on a predetermined modulation scheme, a complex-valued modulation symbol is generated, and when the modified precoding is valid for the PUSCH, the modified precoding is performed on the complex-valued modulation symbol.
  • the DCI format is accompanied by CRC scrambled by C-RNTI
  • modified precoding is valid for the PUSCH
  • the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is set to the first value
  • the predetermined The modulation scheme is given based at least on the value of the MCS field included in the first MCS table and the DCI format, and the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by C-RNTI, and the modified precoding is performed on the PUSCH. Is valid, and the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is set to the first value, the predetermined modulation scheme is the second MCS table and the value of the MCS field.
  • the higher layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp Regardless of the value of The predetermined modulation scheme is a first MCS table, and, given at least based on the value of the MCS field.
  • a third aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a transmission unit that transmits a PDCCH including a DCI format for scheduling PUSCH; and a reception unit that receives the PUSCH, wherein the PUSCH A complex-valued modulation symbol is generated by modulating a transport block based on a predetermined modulation scheme, and the modified precoding is applied to the complex-valued modulation symbol when the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the predetermined modulation scheme is the first MCS table and the DCI Less value for MCS field included in format
  • the DCI format is a first uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, modified precoding is valid for the PUSCH, and the upper layer parameter MCS-Table
  • the predetermined modulation scheme is given based at least on the value of the second MCS table and / or the MCS field.
  • a fourth aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a transmission unit that transmits a PDCCH including a DCI format for scheduling PUSCH; and a reception unit that receives the PUSCH, wherein the PUSCH A complex-valued modulation symbol is generated by modulating a transport block based on a predetermined modulation scheme, and the modified precoding is applied to the complex-valued modulation symbol when the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by C-RNTI, modified precoding is effective for the PUSCH, and the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is set to the first value.
  • the predetermined modulation scheme is the first The MCS table and the MCS field value included in the DCI format, the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by C-RNTI, and the modified precoding is effective for the PUSCH,
  • the predetermined modulation scheme is given based at least on the value of the second MCS table and the MCS field.
  • the predetermined Modulation scheme first MCS table, and, given at least based on the value of the MCS field.
  • a communication method for a terminal apparatus comprising: receiving a PDCCH including a DCI format; and transmitting a PUSCH scheduled according to the DCI format.
  • a complex-valued modulation symbol is generated by modulating the transport block of the PUSCH based on a predetermined modulation scheme, and the modified precoding is performed on the complex-valued modulation symbol when the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by TC-RNTI, and the modified precoding is valid for the PUSCH, the predetermined modulation scheme is the first MCS table, and Included in the DCI format Given at least based on the value of the MCS field, the DCI format is a first uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, modified precoding is valid for the PUSCH, When the parameter MCS-Table-PUSCH-tp is set to the first value, the predetermined modulation scheme is given based at least on the value of the second MCS table and / or the MCS field.
  • a sixth aspect of the present invention is a communication method, comprising: receiving a PDCCH including a DCI format; and transmitting a PUSCH scheduled according to the DCI format.
  • a complex-valued modulation symbol is generated by modulating the port block based on a predetermined modulation scheme, and the modified precoding is applied to the complex-valued modulation symbol when the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by C-RNTI, modified precoding is valid for the PUSCH, and the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is set to the first value.
  • the modulation scheme is given based at least on the value of the MCS field included in the first MCS table and the DCI format, and the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by C-RNTI, and is modified for the PUSCH.
  • the predetermined modulation scheme is the second MCS table and the MCS field.
  • a seventh aspect of the present invention is a communication method, comprising: transmitting a PDCCH including a DCI format for scheduling PUSCH; and receiving the PUSCH, wherein the transport block of the PUSCH Is modulated based on a predetermined modulation scheme to generate a complex-valued modulation symbol, and when modified precoding is valid for the PUSCH, modified precoding is applied to the complex-valued modulation symbol,
  • the predetermined modulation scheme is included in the first MCS table and the DCI format when the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by TC-RNTI and the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the DCI format is a first uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, the modified precoding is valid for the PUSCH, and the upper layer parameter MCS-Table When -PUSCH-tp is set to the first value, the predetermined modulation scheme is given based at least on the value of the second MCS table and / or the MCS field.
  • An eighth aspect of the present invention is a communication method, comprising: transmitting a PDCCH including a DCI format for scheduling PUSCH; and receiving the PUSCH, wherein the transport block of the PUSCH Is modulated based on a predetermined modulation scheme to generate a complex-valued modulation symbol, and when modified precoding is valid for the PUSCH, modified precoding is applied to the complex-valued modulation symbol, DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, modified precoding is valid for the PUSCH, and upper layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is not set to the first value
  • the predetermined modulation scheme is 1 is provided based on at least the MCS table and the value of the MCS field included in the DCI format, and the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by C-RNTI, and modified precoding is effective for the PUSCH.
  • the predetermined modulation scheme is given based at least on the value of the second MCS table and the MCS field. If the DCI format includes a CRC scrambled by TC-RNTI and modified precoding is valid for the PUSCH, the DCI format depends on the value of the parameter MCS-Table-PUSCH-tp of the higher layer. Before The modulation scheme first MCS table, and, given at least based on the value of the MCS field.
  • a ninth aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a reception unit that monitors a type 1 PDCCH common search region and a UE dedicated PDCCH search region; and a transmission unit that transmits PUSCH.
  • Modified precoding is enabled for the PUSCH, 2) the PUSCH is scheduled with a first uplink DCI format with a first CRC in the UE dedicated PDCCH search region, and 3) the first CRC is 4) when scrambled based on C-RNTI and 4) higher layer parameters are set to predetermined values, the modulation scheme and target coding rate for the PUSCH are the first table and the Provided based at least on the value of the MCS field included in the first DCI format;
  • the modified precoding is enabled for the USCH, 2) the PUSCH is scheduled according to the first uplink DCI format with the first CRC in the UE dedicated PDCCH search region, and 3) the first When the CRC is scrambled based on the C-RNTI, the modulation scheme and
  • the modified precoding is enabled for the PUSCH and 2) the PUSCH is a second uplink DCI with a second CRC in the type 1 PDCCH common search region. Scheduled by format, 3) When the second CRC is scrambled based on the TC-RNTI, the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are the second table regardless of the higher layer parameters. , And the value of the MCS field included in the second DCI format.
  • a tenth aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising a setting unit that sets a type 1 PDCCH common search region and a UE dedicated PDCCH search region, and a receiving unit that receives PUSCH. Modified precoding is enabled for the PUSCH, 2) the PUSCH is scheduled according to a first uplink DCI format with a first CRC in the UE dedicated PDCCH search region, and 3) the first CRC.
  • the modulation scheme and target coding rate for the PUSCH are the first table, and the higher layer parameter is set to a predetermined value, and Provided based at least on the value of the MCS field included in the first DCI format; 1) The modified precoding is enabled for the PUSCH, 2) the PUSCH is scheduled according to the first uplink DCI format with the first CRC in the UE dedicated PDCCH search region, and 3) the second When one CRC is scrambled based on the C-RNTI, the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are the second table and the MCS included in the first DCI format.
  • the modified precoding is enabled for the PUSCH
  • the PUSCH is a second uplink with a second CRC in the type 1 PDCCH common search area.
  • Scheduled by DCI format And 3 when the second CRC is scrambled based on the TC-RNTI, the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are independent of the second layer parameters.
  • the table is given based on the value of the MCS field included in the second DCI format.
  • An eleventh aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus, comprising: a step of monitoring a type 1 PDCCH common search region and a UE dedicated PDCCH search region; and a step of transmitting a PUSCH.
  • 1) Modified precoding is enabled for the PUSCH, 2) the PUSCH is scheduled according to a first uplink DCI format with a first CRC in the UE dedicated PDCCH search region, and 3) the first The CRC is scrambled based on C-RNTI, and 4) when the higher layer parameters are set to predetermined values, the modulation scheme and target coding rate for the PUSCH are as follows: And less than the value of the MCS field included in the first DCI format.
  • the modified precoding is enabled for the PUSCH
  • the PUSCH is in accordance with the first uplink DCI format with the first CRC in the UE dedicated PDCCH search region.
  • the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are the second table and the first Provided based at least on the value of the MCS field included in the DCI format, 1) the modified precoding is enabled for the PUSCH, and 2) the PUSCH is a second CRC in the type 1 PDCCH common search region.
  • Second uplink DCI format with And 3 when the second CRC is scrambled based on the TC-RNTI, the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are the same regardless of the parameters of the higher layer. Based on the second table and the value of the MCS field included in the second DCI format.
  • a twelfth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, comprising a step of setting a type 1 PDCCH common search region and a UE dedicated PDCCH search region, and a step of receiving a PUSCH.
  • 1) modified precoding is enabled for the PUSCH, 2) the PUSCH is scheduled according to a first uplink DCI format with a first CRC in the UE dedicated PDCCH search region, and 3) the first 1) when one CRC is scrambled based on C-RNTI, and 4) when the upper layer parameter is set to a predetermined value, the modulation scheme and target coding rate for the PUSCH are the first table And less than the value of the MCS field included in the first DCI format.
  • the modified precoding is enabled for the PUSCH
  • the PUSCH is in accordance with the first uplink DCI format with the first CRC in the UE dedicated PDCCH search region.
  • the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are the second table and the first Provided based at least on the value of the MCS field included in the DCI format, 1) the modified precoding is enabled for the PUSCH, and 2) the PUSCH is a second CRC in the type 1 PDCCH common search region.
  • Second uplink DCI format with And 3 when the second CRC is scrambled based on the TC-RNTI, the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are the same regardless of the parameters of the higher layer. Based on the second table and the value of the MCS field included in the second DCI format.
  • the terminal device can communicate efficiently.
  • the base station apparatus can communicate efficiently.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • the radio communication system includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as the terminal device 1.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • An OFDM symbol is a unit of the time domain of OFDM.
  • An OFDM symbol includes at least one or more subcarriers.
  • the OFDM symbol is converted into a time-continuous signal in baseband signal generation.
  • the subcarrier spacing configuration ⁇ may be set to any of 0, 1, 2, 3, 4, and / or 5.
  • the subcarrier interval setting ⁇ may be given by an upper layer parameter.
  • a time unit (time unit) T c is used for expressing the length of the time domain.
  • ⁇ f max may be the maximum value of the subcarrier interval supported in the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • ⁇ f ref may be 15 kHz.
  • N f, ref may be 2048.
  • the constant ⁇ may be a value indicating the relationship between the reference subcarrier interval and T c .
  • the constant ⁇ may be used for the length of the subframe. Based on at least the constant ⁇ , the number of slots included in the subframe may be given.
  • ⁇ f ref is a reference subcarrier interval
  • N f, ref is a value corresponding to the reference subcarrier interval.
  • Transmission in the downlink and / or transmission in the uplink is composed of a 10 ms frame.
  • the frame includes 10 subframes.
  • the length of the subframe is 1 ms.
  • the length of the frame may be given regardless of the subcarrier interval ⁇ f. That is, the frame setting may be given regardless of ⁇ .
  • the length of the subframe may be given regardless of the subcarrier interval ⁇ f. That is, the setting of the subframe may be given regardless of ⁇ .
  • the number and index of slots included in a subframe may be given.
  • the first slot number n ⁇ s may be given in ascending order within the range of 0 to N subframe, ⁇ slot ⁇ 1 in the subframe .
  • the number of slots included in the frame and an index may be given.
  • the second slot number n ⁇ s, f may be given in ascending order within the range of 0 to N frame, ⁇ slot ⁇ 1 in the frame .
  • Continuous N slot symb OFDM symbols may be included in one slot.
  • the N slot symbol may be given based at least on part or all of a slot configuration and / or a CP (Cyclic Prefix) configuration.
  • the slot setting may be given by an upper layer parameter slot_configuration.
  • the CP setting may be given based at least on higher layer parameters.
  • the CP configuration may be given based at least on dedicated RRC signaling.
  • the first slot number and the second slot number are also referred to as slot numbers (slot indexes).
  • FIG. 2 is an example illustrating a relationship between N slot symb , subcarrier interval setting ⁇ , slot setting, and CP setting according to one aspect of the present embodiment.
  • the subcarrier interval setting ⁇ 2
  • the CP setting is normal CP (normal cyclic prefix)
  • the subcarrier interval setting ⁇ 2B
  • the CP setting is extended CP (extended cyclic prefix)
  • N slot symb in slot setting 0 may correspond to twice of N slot symb in slot setting 1.
  • An antenna port is defined by the fact that a channel through which symbols are transmitted in one antenna port can be estimated from a channel through which other symbols are transmitted in the same antenna port. If the large scale property of a channel carrying a symbol in one antenna port can be estimated from the channel carrying the symbol in another antenna port, the two antenna ports can be QCL (Quasi Co-Located). ).
  • the large scale characteristic may include at least a long section characteristic of the channel. Large-scale characteristics include delay spread (delay spread), Doppler spread (Doppler spread), Doppler shift (Doppler shift), average gain (average gain), average delay (average delay), and beam parameters (spatial Rx parameters) Part or all may be included at least.
  • That the first antenna port and the second antenna port are QCL in terms of beam parameters means that the reception beam assumed by the reception side with respect to the first antenna port and the reception beam assumed by the reception side with respect to the second antenna port. May be the same.
  • the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters.
  • the transmission beam assumed by the reception side for the first antenna port and the transmission beam assumed by the reception side for the second antenna port. May be the same.
  • the terminal device 1 assumes that the two antenna ports are QCL when the large-scale characteristic of the channel in which the symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which the symbol is transmitted in the other antenna port. May be. That the two antenna ports are QCL may be assumed that the two antenna ports are QCL.
  • N ⁇ RB, x N RB sc subcarriers and N ( ⁇ ) sym N subframe, ⁇ symb OFDM symbols is provided for each subcarrier interval setting and carrier set.
  • N ⁇ RB, x may indicate the number of resource blocks given for setting the subcarrier interval ⁇ for the carrier x.
  • N ⁇ RB, x may be the maximum number of resource blocks provided for setting the subcarrier spacing ⁇ for carrier x.
  • Carrier x indicates either a downlink carrier or an uplink carrier. That is, x is “DL” or “UL”.
  • N ⁇ RB is a name including N ⁇ RB, DL and / or N ⁇ RB, UL .
  • N RB sc may indicate the number of subcarriers included in one resource block.
  • At least one resource grid may be provided for each antenna port p and / or for each subcarrier spacing setting ⁇ and / or for each transmission direction setting.
  • the transmission direction includes at least a downlink (DL: DownLink) and an uplink (UL: UpLink).
  • DL: DownLink downlink
  • UL: UpLink uplink
  • the parameter set including at least part or all of the antenna port p, the subcarrier interval setting ⁇ , and the transmission direction setting is also referred to as a first radio parameter set. That is, one resource grid may be provided for each first radio parameter set.
  • a carrier included in a serving cell is referred to as a downlink carrier (or downlink component carrier).
  • a carrier included in the serving cell is referred to as an uplink carrier (uplink component carrier).
  • uplink component carrier uplink component carrier
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier (or carrier).
  • Each element in the resource grid given for each first radio parameter set is called a resource element.
  • a resource element is specified by a frequency domain index k sc and a time domain index l sym .
  • resource elements are identified by a frequency domain index k sc and a time domain index l sym .
  • the resource element specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym is also referred to as a resource element (k sc , l sym ).
  • the frequency domain index k sc indicates any value from 0 to N ⁇ RB N RB sc ⁇ 1.
  • N ⁇ RB may be the number of resource blocks given for setting ⁇ of the subcarrier interval.
  • the frequency domain index k sc may correspond to the subcarrier index k sc .
  • the time domain index l sym may correspond to the OFDM symbol index l sym .
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time domain index l sym
  • the vertical axis is the frequency domain index k sc .
  • the frequency region of the resource grid includes N ⁇ RB N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource grid may include 14.2 ⁇ OFDM symbols.
  • One resource block includes N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource block may correspond to one OFDM symbol.
  • the time domain of the resource block may correspond to 14 OFDM symbols.
  • the time domain of the resource block may correspond to one or more slots.
  • the time domain of the resource block may correspond to one subframe.
  • the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using only a subset of the resource grid.
  • a subset of the resource grid is also referred to as a carrier band part, and the carrier band part may be provided based at least on upper layer parameters and / or some or all of the DCI.
  • the carrier band part is also called a band part (BP: bandwidth part). That is, the terminal device 1 may not be instructed to perform transmission / reception using all sets of the resource grid. That is, the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using some frequency resources in the resource grid.
  • One carrier band part may be composed of a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One carrier band part may be composed of a plurality of resource blocks continuous in the frequency domain.
  • the carrier band part is also referred to as BWP (BandWidth) Part).
  • the carrier band part set for the downlink carrier is also referred to as a downlink carrier band part.
  • the carrier band part set for the uplink carrier is also referred to as an uplink carrier band part.
  • a set of downlink carrier band parts may be set for each serving cell.
  • the set of downlink carrier band parts may include one or more downlink carrier band parts.
  • a set of uplink carrier band parts may be set for each of the serving cells.
  • the set of uplink carrier band parts may include one or more uplink carrier band parts.
  • the upper layer parameter is a parameter included in the upper layer signal.
  • the upper layer signal may be RRC (Radio Resource Control) signaling or MAC CE (Medium Access Control Control Element).
  • the upper layer signal may be an RRC layer signal or a MAC layer signal.
  • the upper layer signal may be common RRC signaling.
  • the common RRC signaling may include at least some or all of the following features C1 to C3. Feature C1) BCCH logical channel or feature mapped to CCCH logical channel C2) Feature including at least a radioResourceConfigCommon information element C3) Mapped to PBCH
  • the radioResourceConfigCommon information element may include information indicating settings commonly used in the serving cell.
  • the settings commonly used in the serving cell may include at least a PRACH setting.
  • the PRACH setting may indicate at least one or a plurality of random access preamble indexes.
  • the PRACH configuration may indicate at least a PRACH time / frequency resource.
  • the higher layer signal may be dedicated RRC signaling.
  • Dedicated RRC signaling may comprise at least some or all of the following features D1 to D2.
  • Feature D1) Feature D2 mapped to DCCH logical channel, including at least a radioResourceConfigDedicated information element
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information indicating a setting unique to the terminal device 1.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information indicating the setting of the carrier band part.
  • the setting of the carrier band part may indicate at least the frequency resource of the carrier band part.
  • the MIB, the first system information, and the second system information may be included in the common RRC signaling.
  • the upper layer message mapped to the DCCH logical channel and including at least the radioResourceConfigCommon may be included in the common RRC signaling.
  • an upper layer message that is mapped to the DCCH logical channel and does not include the radioResourceConfigCommon information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • an upper layer message mapped to the DCCH logical channel and including at least a radioResourceConfigDedicated information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • the first system information may indicate at least a time index of an SS (Synchronization Signal) block.
  • the SS block (SS block) is also referred to as SS / PBCH block (SS / PBCH block).
  • the first system information may include at least information related to the PRACH resource.
  • the first system information may include at least information related to initial connection settings.
  • the second system information may be system information other than the first system information.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information related to the PRACH resource.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information related to the setting of the initial connection.
  • the uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that carry information that occurs in higher layers.
  • the uplink physical channel is a physical channel used in the uplink carrier. In the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment, at least some or all of the following uplink physical channels are used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the PUCCH may be used to transmit uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • Uplink control information includes channel state information (CSI: Channel State Information), scheduling request (SR: Scheduling Request), transport block (TB: Transport block, MAC PDU: Medium Access Control Protocol Data Unit,
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • transport block Transport block
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • DL-SCH Downlink -Includes a part or all of HARQ-ACK (Hybrid, Automatic, Repeat, Request, ACKnowledgement) corresponding to -Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel.
  • the HARQ-ACK may include at least HARQ-ACK bits corresponding to at least one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to one or more transport blocks.
  • the HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook including one or more HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK bit corresponding to one or more transport blocks may be that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH including the one or more transport blocks.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in the transport block.
  • HARQ-ACK is also referred to as HARQ feedback, HARQ information, and HARQ control information.
  • the scheduling request may be used at least for requesting PUSCH resources for initial transmission.
  • the channel state information may include at least a part or all of a channel quality index (CQI: “Channel Quality Indicator”), a precoder matrix index (PMI: Precoder Matrix Indicator), and a rank index (RI: “Rank Rank Indicator”).
  • CQI is an index related to channel quality (for example, propagation strength)
  • PMI is an index indicating the precoder.
  • the RI is an index indicating the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • PUSCH is used at least for transmitting transport blocks (TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH).
  • the PUSCH may be used to transmit at least part or all of the transport block, HARQ-ACK, channel state information, and scheduling request.
  • the PUSCH is used at least for transmitting the random access message 3.
  • PUSCH is a part of scrambling, modulation, layer mapping (Layer mapping), transform precoding (Transform precoding), precoding, and resource block mapping (Mapping to resource blocks) or It may be given at least based on all (may be generated).
  • Scrambling scrambles based block b seq bit scrambling sequence c seq is to output a sequence b s seq bits.
  • b seq (i 1 ) indicates the i 1 th bit value of the block of bits b seq .
  • i 1 represents an integer value ranging from 0 to M bit ⁇ 1.
  • b s seq (i 1 ) indicates the i 1 th bit value of the block of bits b s seq .
  • c seq (i 1 ) indicates the i 1 th bit value of the scrambling sequence.
  • M bit indicates the number of bits included in the block b seq of the bits.
  • the bit b seq (i 1 ) is also called an encoded bit of the transport block.
  • the bit b seq (i 1 ) is also called an encoded bit of the code word.
  • the bit block b seq may be passed from an upper layer.
  • mod (X, Y) may be a function that outputs a remainder obtained by dividing X by Y.
  • mod (X, Y) may be a function that outputs a remainder of X by Y.
  • the b seq (i 1 ) may correspond to an encoded bit of data.
  • the b s seq (i 1 ) may correspond to a coded bit of CQI.
  • the b s seq (i 1 ) may correspond to a rank encoded bit.
  • the b s seq (i 1 ) may correspond to the HARQ-ACK encoded bits.
  • the scrambling sequence c seq may be given based at least on the cell ID.
  • Modulation is to modulate a block of bits b s seq based on a predetermined modulation scheme and output a complex-valued modulation symbol d seq .
  • d seq (i 2) shows a complex-valued modulation symbols d seq of i 2 th complex-valued modulation symbols.
  • I 2 represents an integer value ranging from 0 to M sym -1.
  • the M symb indicates the number of complex value modulation symbols included in the complex value modulation symbol d seq .
  • the predetermined modulation scheme is at least a part or all of QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (quadrature amplitude modulation), 64QAM, and / or 256QAM. May be included.
  • the predetermined modulation scheme is a part of or all of ⁇ / 2-BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK, 16QAM, 64QAM, and / or 256QAM. You may include at least.
  • the fact that modified precoding is invalid for PUSCH may mean that modified precoding is not applied to PUSCH.
  • the fact that modified precoding is effective for PUSCH may mean that modified precoding is applied to PUSCH.
  • modified precoding is valid for the PUSCH may be given based at least on the parameters of the upper layer.
  • the fact that modified precoding is invalid for PUSCH may mean that modified precoding is not valid for PUSCH.
  • a method for selecting the predetermined modulation method will be described later.
  • Layer mapping is to map complex-valued modulation symbols d seq to one or more layers and output a vector block x layer seq .
  • x layer seq (i 3) shows the i 3 th vector of a block x layer seq vector.
  • I 3 represents an integer value ranging from 0 to M layer seq ⁇ 1.
  • M layer seq indicates the number of vectors included in the vector block x layer seq .
  • x layer seq (i 3 ) [x (0) seq (i 3 ),. . . , X ( ⁇ 1) seq (i 3 )] T.
  • [A 1 ,. . . A X ] indicates a row vector given by each element from element A 1 to element A X.
  • AT represents the transposition of the row vector A.
  • represents the number of layers. ⁇ may be any value from 1 to 4.
  • x ( ⁇ ) seq (i 3 ) is a lambda th i 3 th complex-valued modulation symbol complex-valued modulation symbols x (lambda) seq layer.
  • the modified precoding is to output a vector block y layer seq based on the vector block x layer seq .
  • y layer seq (i 4) shows the i 4 th vector of the block y layer seq vector.
  • I 4 represents an integer value ranging from 0 to M layer seq ⁇ 1.
  • y layer seq (i 4 ) [y (0) seq (i 4 ),. . . , Y ( ⁇ 1) seq (i 4 )].
  • y ( ⁇ ) seq (i 4 ) is a lambda th i 4 th complex-valued modulation symbol complex-valued modulation symbol y (lambda) seq layer.
  • y ( ⁇ ) seq is set to x ( ⁇ ) seq . If modified precoding is enabled for PUSCH, y ( ⁇ ) seq may be given based on the application of predetermined modified precoding to x ( ⁇ ) seq .
  • the predetermined deformation precoding is also referred to as DFT (Discrete Fourier transform) precoding.
  • y ( ⁇ ) seq may be given by Equation (1).
  • k is a frequency domain index.
  • the k represents an integer value ranging from 0 to M PUSCH sc ⁇ 1.
  • the l is a time domain index.
  • the l represents an integer value ranging from 0 to M layer seq / M PUSCH sc -1.
  • M PUSCH sc M PUSCH RB ⁇ M RB sc .
  • M PUSCH RB indicates a PUSCH band given by the number of resource blocks. That is, M PUSCH sc may indicate the number of PUSCH subcarriers.
  • v 1 may be used.
  • the frequency domain index k may indicate a frequency domain index in a band to which the PUSCH is allocated.
  • the time domain index may indicate a time domain index in an OFDM symbol to which a PUSCH is assigned.
  • Precoding is to apply a precoding W to a vector block y layer seq and to output a vector block z ap seq .
  • p is the index of the antenna port.
  • z ap seq (i 5) shows the i 5 th vector of the block z ap seq vector.
  • I 5 represents an integer value ranging from 0 to M ap seq ⁇ 1.
  • M ap seq indicates the number of vectors included in the vector block z ap seq .
  • z ap seq (i 5 ) [z (0) seq (i 5 ),. . . , Z (P-1) seq (i 5 )].
  • z (p) seq (i 5 ) is a p-th antenna port of complex-valued modulation symbols z (p) i 5 th complex-valued modulation symbols seq.
  • the block y layer seq precoding W vectors are applied may be that the precoding W to block y layer seq vector is multiplied.
  • Resource block mapping is the mapping of a vector block z ap seq to a resource block.
  • the PRACH is used at least for transmitting a random access preamble (random access message 1).
  • the PRACH is part or all of the initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection reestablishment (connection re-establishment) procedure, synchronization for PUSCH transmission (timing adjustment), and resource requests for the PUSCH. May be used at least to indicate.
  • the random access preamble may be used for notifying the base station apparatus 3 of an index (random access preamble index) given from an upper layer of the terminal apparatus 1.
  • the random access preamble may be given by cyclically shifting 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.
  • a plurality of random access preambles may be defined in one serving cell.
  • the random access preamble may be identified based at least on the index of the random access preamble. Different random access preambles corresponding to different indexes of the random access preamble may correspond to different combinations of physical root sequence index u and cyclic shift.
  • the physical root sequence index u and the cyclic shift may be given based at least on information included in the system information.
  • the physical root sequence index u may be an index for identifying a sequence included in the random access preamble.
  • the random access preamble may be identified based at least on the physical root sequence index u.
  • the following uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal may not be used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
  • UL DMRS is related to transmission of PUSCH and / or PUCCH.
  • UL DMRS is multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may use UL DMRS to perform PUSCH or PUCCH propagation path correction.
  • transmitting both PUSCH and UL DMRS related to the PUSCH is simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both the PUCCH and the UL DMRS related to the PUCCH is simply referred to as transmitting the PUCCH.
  • the UL DMRS related to PUSCH is also referred to as PU DMUL DMRS.
  • UL DMRS related to PUCCH is also referred to as UL DMRS for PUCCH.
  • the PUSCH DMRS sequence r (m) may be given based at least on the identifier n SCID related to the PUSCH DMRS.
  • the PURS DMRS sequence r (m) may be given based on Equation (2) and Equation (3).
  • c (x) may be the x-th value of the pseudo-random sequence c.
  • the pseudo-random sequence c may be generated using at least a gold sequence.
  • the length of the gold series may be 31.
  • c init may be a value used for initializing the pseudo-random sequence c.
  • the N ID may be given based at least on the cell ID.
  • SRS may not be related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may use SRS for measuring the channel state.
  • the SRS may be transmitted at the end of the subframe in the uplink slot or a predetermined number of OFDM symbols from the end.
  • the UL PTRS may be a reference signal used at least for phase tracking.
  • the UL PTRS may be related to a UL DMRS group that includes at least an antenna port used for one or more UL DMRSs.
  • the UL PTRS and UL DMRS group may be associated with each other that at least a part or all of the antenna port of the UL PTRS and the antenna port included in the UL DMRS group are QCL.
  • the UL DMRS group may be identified based at least on the antenna port with the smallest index in the UL DMRS included in the UL DMRS group.
  • UL PTRS may be mapped to the antenna port with the smallest index among one or more antenna ports to which one codeword is mapped.
  • the UL PTRS may be mapped to the first layer when one codeword is mapped at least to the first layer and the second layer.
  • the UL PTRS may not be mapped to the second layer.
  • the index of the antenna port to which the UL PTRS is mapped may be given based at least on the downlink control information.
  • the following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
  • ⁇ PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used at least for transmitting a master information block (MIB: Master Information Block, BCH, Broadcast Channel).
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval.
  • the PBCH may be transmitted at an interval of 80 ms.
  • the PBCH may be transmitted at an interval of 160 ms.
  • the content of information included in the PBCH may be updated every 80 ms. Part or all of the information included in the PBCH may be updated every 160 ms.
  • PBCH may be composed of 288 subcarriers.
  • the PBCH may be configured to include 2, 3, or 4 OFDM symbols.
  • the MIB may include information related to the identifier (index) of the synchronization signal.
  • the MIB may include information indicating at least a part of the slot number, subframe number, and / or radio frame number in which the PBCH is transmitted.
  • the PDCCH is used at least for transmission of downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • the PDCCH may be transmitted including at least downlink control information.
  • the PDCCH may include downlink control information.
  • the downlink control information is also called a DCI format.
  • the downlink control information may include at least either a downlink grant (downlink grant) or an uplink grant (uplink grant).
  • the DCI format used for PDSCH scheduling is also referred to as a downlink DCI format.
  • the DCI format used for PUSCH scheduling is also referred to as an uplink DCI format.
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment (downlink assignment) or downlink assignment (downlink allocation).
  • the uplink DCI format includes at least one or both of the first uplink DCI format and the second uplink DCI format.
  • the first uplink DCI format is configured to include at least part or all of 1A to 1F.
  • the DCI format specific field may be used at least to indicate whether the DCI format including the DCI format specific field corresponds to one or a plurality of DCI formats.
  • the one or more DCI formats may be provided based at least on part or all of a downlink DCI format, a first uplink DCI format, and / or a second DCI format.
  • the one or more DCI formats may include at least part or all of a downlink DCI format, a first uplink DCI format, and / or a second DCI format.
  • the frequency domain resource allocation field may be used at least to indicate frequency resource allocation for PUSCH scheduled according to the DCI format including the frequency domain resource allocation field.
  • the time domain resource allocation field may be used at least to indicate time resource allocation for PUSCH scheduled according to the DCI format including the time domain resource allocation field.
  • the frequency hopping flag field may be used at least to indicate whether frequency hopping is applied to the PUSCH scheduled according to the DCI format including the frequency hopping flag field.
  • the MCS field may be used at least to indicate a modulation scheme for PUSCH scheduled according to the DCI format including the MCS field and / or a part or all of the target coding rate.
  • the target coding rate may be a target coding rate for the transport block of the PUSCH.
  • the size of the transport block (TBS: Transport Block Size) may be given based at least on the target coding rate.
  • FIG. 4 is an example of a first MCS table showing correspondence between the MCS index, the PUSCH modulation scheme, the target coding rate, and the frequency utilization efficiency (Spectral efficiency) according to an aspect of the present embodiment.
  • the MCS field indicates an index of the MCS.
  • Each of the MCS indexes may correspond to some or all of the modulation scheme, the target coding rate, and / or the frequency utilization efficiency.
  • the modulation order of the modulation scheme may correspond to the number of bits transmitted by one resource element.
  • the QPSK modulation scheme may correspond to the modulation order of the modulation scheme being 2.
  • the 16QAM modulation scheme may correspond to a modulation order of 4 in the modulation scheme.
  • the 64QAM modulation scheme may correspond to a modulation order of 6 in the modulation scheme.
  • the first MCS table includes at least a part or all of the MCS index included in FIG. 4 and a set of modulation scheme, target coding rate, and / or frequency utilization efficiency corresponding to the MCS index. May be.
  • the target coding rate and frequency use efficiency corresponding to the MCS indexes 29, 30, and 31 in FIG. 4 are set to Reserved.
  • the MCS index corresponding to the target coding rate set to reserved and / or the frequency utilization efficiency set to reserved is also referred to as a special MCS index (Special MCS field). That is, the MCS indexes 29, 30, and 31 in FIG. 4 are special MCS indexes.
  • the target coding rate corresponding to the MCS indexes 29, 30 and 31 in FIG. 4 and / or part or all of the frequency utilization efficiency is the latest scheduling of PUSCH transmission corresponding to the same transport block. It may be given based at least on the index of the MCS included in the DCI format (latest DCI format).
  • the size of the transport block corresponding to the PUSCH scheduled by the PDCCH including the DCI format including the MCS field indicating any one of the MCS indexes 29, 30, and 31 in FIG. 4 is any of the MCS indexes 0 to 28.
  • PDCCH including a DCI format including an MCS field indicating the above may be provided based at least on information included in the latest PDCCH (latest PDCCH) for the transport block.
  • the information included in the latest PDCCH may include at least a part or all of the MCS field, the frequency domain resource allocation field, and the time domain resource allocation field.
  • the target coding rate corresponding to a special MCS index and / or part or all of the frequency utilization efficiency is determined based on the latest DCI format (latest DCI format) that schedules transmission of PUSCH corresponding to the same transport block. ) May be given based at least on the index of the MCS included.
  • the size of the transport block corresponding to the PUSCH scheduled by the PDCCH including the DCI format including the MCS field indicating the MCS index corresponding to the special MCS index is the DCI including the MCS field not indicating the special MCS index.
  • a PDCCH including a format may be provided based at least on information included in the latest PDCCH (latestlatePDCCH) for the transport block.
  • FIG. 5 is an example of a second MCS table showing the correspondence between the MCS index, the PUSCH modulation scheme, the target coding rate, and the frequency utilization efficiency (Spectral efficiency) according to one aspect of the present embodiment.
  • Each of the MCS indexes may correspond to some or all of the modulation scheme, the target coding rate, and / or the frequency utilization efficiency.
  • the second MCS table includes at least a part or all of the set of the MCS index included in FIG. 5, the modulation scheme corresponding to the MCS index, the target coding rate, and / or the frequency utilization efficiency. It may be configured.
  • the MCS indexes 28, 29, 30, and 31 in FIG. 5 are special MCS indexes.
  • FIG. 6 is an example of a third MCS table showing the correspondence between the MCS index, the PUSCH modulation scheme, the target coding rate, and the frequency utilization efficiency (Spectral efficiency) according to an aspect of the present embodiment.
  • Each of the MCS indexes may correspond to some or all of the modulation scheme, the target coding rate, and / or the frequency utilization efficiency.
  • the third MCS table is configured to include at least a part or all of the set of the MCS index included in FIG. 6 and the modulation scheme, target coding rate, and / or frequency utilization efficiency corresponding to the MCS index. May be.
  • the MCS indexes 29, 30, and 31 in FIG. 6 are special MCS indexes.
  • the fourth MCS table may be the same as the second MCS table.
  • the fourth MCS table may be different from the second MCS table.
  • the fourth MCS table is configured to include at least a part or all of the set of the MCS index included in FIG. 5 and the modulation scheme, target coding rate, and / or frequency utilization efficiency corresponding to the MCS index. May be.
  • the first CSI request field is used at least to indicate CSI reporting.
  • the size of the first CSI request field may be a predetermined value.
  • the size of the first CSI request field may be 0, 1 may be 2, 2 or 3.
  • the second uplink DCI format is configured to include at least part or all of 2A to 2G.
  • the second CSI request field is used at least to indicate CSI reporting.
  • the size of the second CSI request field may be given based at least on an upper layer parameter ReportTriggerSize.
  • the DMRS sequence initialization field may give an identifier n SCID related to the DMSCH for PUSCH.
  • the size of the DMRS sequence initialization field may be 0 bits when modified precoding is valid for a PUSCH scheduled according to the DCI format including the DMRS initialization field.
  • the size of the DMRS sequence initialization field may be 1 bit when modified precoding is disabled for a PUSCH scheduled according to the DCI format including the DMRS initialization field.
  • the number of resource blocks indicates the number of resource blocks in the frequency domain unless otherwise specified.
  • the downlink grant is used at least for scheduling of one PDSCH in one serving cell.
  • the uplink grant is used at least for scheduling of one PUSCH in one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one carrier band part set to one carrier included in one serving cell.
  • the terminal device 1 is set with one or more control resource sets (CORESET: COntrolnREsource SET).
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH in one or a plurality of control resource sets (monitor).
  • the control resource set may indicate a time frequency region where one or a plurality of PDCCHs can be mapped.
  • the control resource set may be an area where the terminal device 1 monitors the PDCCH.
  • the control resource set may be composed of continuous resources (Localized resources).
  • the control resource set may be configured by non-contiguous resources (distributed resources).
  • control resource set mapping unit may be a resource block.
  • control resource set mapping unit may be 6 resource blocks.
  • control resource set mapping unit may be an OFDM symbol.
  • control resource set mapping unit may be one OFDM symbol.
  • the frequency domain of the control resource set may be given based at least on higher layer signals and / or downlink control information.
  • the time domain of the control resource set may be given based at least on higher layer signals and / or downlink control information.
  • a certain control resource set may be a common control resource set.
  • the common control resource set may be a control resource set that is commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the common control resource set may be provided based at least on part or all of the MIB, the first system information, the second system information, the common RRC signaling, and the cell ID.
  • the time resource and / or the frequency resource of the control resource set configured to monitor the PDCCH used for scheduling of the first system information may be provided based at least on the MIB.
  • a certain control resource set may be a dedicated control resource set.
  • the dedicated control resource set may be a control resource set that is set to be used exclusively for the terminal device 1.
  • the dedicated control resource set may be provided based at least on part or all of the dedicated RRC signaling and the value of C-RNTI.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be defined from the viewpoint of the search area. That is, the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be given by the search area.
  • the search area may be configured to include one or more PDCCH candidates of one or more aggregation levels (Aggregation level).
  • the aggregation level of PDCCH candidates may indicate the number of CCEs constituting the PDCCH.
  • the terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search areas in a slot in which DRX (Discontinuous reception) is not set. DRX may be provided based at least on higher layer parameters. The terminal device 1 may monitor at least one or more search area sets (Search (space set) in a slot in which DRX is not set.
  • Search space set
  • the search area set may include at least one or a plurality of search areas.
  • the search region set may include at least part or all of a type 0 PDCCH common search region (common search space), a type 1 PDCCH common search region, and / or a UE-specific search region.
  • the type 0 PDCCH common search area may be set at least for monitoring the first uplink DCI format.
  • the type 1 PDCCH common search area may be set at least for monitoring the first uplink DCI format.
  • the type 0 PDCCH common search area may not be set for monitoring the second uplink DCI format.
  • the type 1 PDCCH common search area may not be set for monitoring the second uplink DCI format.
  • the UE-specific search area may be configured at least for monitoring part or all of the first uplink DCI format and / or the second uplink DCI format.
  • Each search area set may be associated with one control resource set.
  • Each of the search area sets may be included in one control resource set.
  • an index of a control resource set associated with the search region set may be given.
  • the Type 0 PDCCH common search area may be used at least for a DCI format with a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • the setting of the control resource set related at least to the type 0 PDCCH common search region may be given based at least on the higher layer parameter RMSI-PDCCH-Config.
  • the higher layer parameter RMSI-PDCCH-Config may be included in the MIB.
  • the higher layer parameter RMSI-PDCCH-Config may indicate at least one or both of the number of resource blocks included in the control resource set related to at least the type 0 PDCCH common search region and the number of OFDM symbols included in the control resource set. Good.
  • the higher layer parameter RMSI-PDCCH-Config may be indicated by an information field included in the MIB.
  • the type 1 PDCCH common search area includes a CRC sequence scrambled by RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier), a CRC sequence scrambled by TC-RNTI (Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier), and / or C It may be used at least for DCI formats with CRC sequences scrambled by RNTI (Common-Radio Network Temporary Identifier).
  • the RA-RNTI may be given based at least on the time / frequency resource of the random access preamble transmitted by the terminal device 1.
  • the TC-RNTI may be provided by a PDSCH (also called Message 2 or Random Access Response Grant) scheduled according to the DCI format with a CRC sequence scrambled by the RA-RNTI.
  • the C-RNTI may be provided based at least on a PDSCH (also referred to as message 4 or contention resolution) scheduled according to a DCI format with a CRC sequence scrambled by the TC-RNTI.
  • the UE-specific search area may be used at least for the DCI format with a CRC sequence scrambled by 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 physical resource in the search area is composed of control channel components (CCE: Control Channel Element).
  • CCE Control Channel Element
  • the CCE is composed of a predetermined number of resource element groups (REG: Resource Element Group).
  • REG Resource Element Group
  • the CCE may be configured by 6 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 is also simply referred to as an RB (Resource Block: resource block).
  • the PDSCH is used at least for transmitting transport blocks.
  • the PDSCH may be used at least for transmitting the random access message 2 (random access response).
  • the PDSCH may be used at least to transmit system information including parameters used for initial access.
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal may not be used for transmitting information output from the higher layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL DMRS DownLink DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DL PTRS DownLink Phase Tracking Reference Signal
  • TRS Track Reference Signal
  • the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize in the downlink frequency domain and / or time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • the SS block includes at least part or all of PSS, SSS, and PBCH.
  • the antenna ports of some or all of the PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be the same.
  • Part or all of PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be mapped to consecutive OFDM symbols.
  • the CP settings of some or all of the PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be the same.
  • Ps, SSS, and PBCH included in the SS block may be set to have the same subcarrier spacing ⁇ for some or all of them.
  • the DL DMRS is related to transmission of PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • the DL DMRS is multiplexed on the PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • the terminal device 1 may use the DL DMRS corresponding to the PBCH, the PDCCH, or the PDSCH in order to perform propagation path correction of the PBCH, PDCCH, or PDSCH.
  • transmission of a PBCH and a DL DMRS related to the PBCH together is referred to as a PBCH transmission.
  • the transmission of both the PDCCH and the DL DMRS related to the PDCCH is simply referred to as the PDCCH being transmitted.
  • the transmission of the PDSCH and the DL DMRS associated with the PDSCH is simply referred to as the transmission of the PDSCH.
  • DL DMRS related to PBCH is also referred to as DL DMRS for PBCH.
  • the DL DMRS associated with the PDSCH is also referred to as a PDSCH DL DMRS.
  • DL DMRS associated with PDCCH is also referred to as DL DMRS associated with PDCCH.
  • the DL DMRS may be a reference signal that is individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be given based at least on parameters individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be given based at least on a UE-specific value (for example, C-RNTI).
  • DL DMRS may be transmitted separately for PDCCH and / or PDSCH.
  • CSI-RS may be a signal used at least for calculating channel state information.
  • the CSI-RS pattern assumed by the terminal device may be given by at least a higher layer parameter.
  • PTRS may be a signal used at least for phase noise compensation.
  • the pattern of PTRS assumed by the terminal device may be given based at least on upper layer parameters and / or DCI.
  • the DL PTRS may be related to a DL DMRS group including at least an antenna port used for one or a plurality of DL DMRSs.
  • the relation between the DL PTRS and the DL DMRS group may be that at least a part or all of the antenna port of the DL PTRS and the antenna port included in the DL DMRS group are QCL.
  • the DL DMRS group may be identified based at least on the antenna port with the smallest index in the DL DMRS included in the DL DMRS group.
  • TRS may be a signal used at least for time and / or frequency synchronization.
  • the TRS pattern assumed by the terminal device may be given based at least on upper layer parameters and / or DCI.
  • the downlink physical channel and downlink physical signal are also referred to as downlink signals.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are also referred to as an uplink signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are collectively referred to as a physical signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are collectively referred to as a signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • a channel used in a medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the transport channel unit used in the MAC layer is also called a transport block (TB) or MAC PDU.
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • transport blocks are mapped to codewords, and modulation processing is performed for each codeword.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) higher layer signals in the higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: Radio Resource Control information) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive MAC CE (Control Element) in the MAC layer.
  • RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • the PUSCH and PDSCH may be used at least for transmitting RRC signaling and / or MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 on the PDSCH may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the serving cell. Signaling common to the plurality of terminal devices 1 in the serving cell is also referred to as common RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 through the PDSCH may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling or UE specific signaling) to a certain terminal device 1. Signaling dedicated to the terminal device 1 is also referred to as dedicated RRC signaling.
  • the higher layer parameters unique in the serving cell may be transmitted using common signaling for a plurality of terminal devices 1 in the serving cell or dedicated signaling for a certain terminal device 1. UE-specific higher layer parameters may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH is an upper layer channel used to transmit MIB.
  • CCCH Common Control Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • DCCH is an upper layer channel used at least for transmitting dedicated control information (dedicated control information) to the terminal device 1.
  • the DCCH may be used for the terminal device 1 that is RRC-connected, for example.
  • BCCH in the logical channel may be mapped to BCH, DL-SCH, or UL-SCH in the transport channel.
  • the CCCH in the logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • the DCCH in the logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • the UL-SCH in the transport channel may be mapped to the PUSCH in the physical channel.
  • the DL-SCH in the transport channel may be mapped to the PDSCH in the physical channel.
  • the BCH in the transport channel may be mapped to the PBCH in the physical channel.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 includes at least a part or all of an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes at least a part or all of the medium access control layer processing unit 15 and the radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the wireless transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 performs processing of a MAC layer, a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and an RRC layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Link Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs MAC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 generates a physical signal by modulating, encoding, and generating a baseband signal (conversion to a time continuous signal), and transmits the physical signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 12 converts a signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT: Fourier Transform) on the signal from which CP has been removed, and converts the signal in the frequency domain. Extract.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and generates a baseband signal. Converts a band digital signal to an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits the signal via the antenna unit 11. To do.
  • the RF unit 12 amplifies power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the base station apparatus 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer, the PDCP layer, the RLC layer, and the RRC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 provided in the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE, etc. arranged on the PDSCH, or obtains it from the upper node and outputs it to the radio transmission / reception unit 30 .
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via an upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transceiver 30 is the same as that of the wireless transceiver 10 and will not be described.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the parts denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • Modified precoding is invalid for PUSCH scheduled by the first uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, and upper layer parameter MCS-Table-PUSCH is set to the first value If not set, based on at least the value of the MCS field and the first MCS table included in the first uplink DCI format, the modulation scheme for the PUSCH and / or the transport block for the PUSCH A target coding rate may be given.
  • the first value may indicate that an MCS index corresponding to 256QAM is included in the MCS table for PUSCH for which modified precoding is disabled.
  • the first MCS table may not include the MCS index corresponding to 256QAM.
  • Modified precoding is invalid for PUSCH scheduled by the first uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, and upper layer parameter MCS-Table-PUSCH is set to the first value If set, the modulation scheme of the PUSCH and / or the target coding rate for the transport block of the PUSCH is given based at least on the index of the MCS for the PUSCH and the second MCS table May be.
  • the MCS index may be given based on an MCS field included in the first uplink DCI format.
  • the second MCS table may include an index of at least one MCS corresponding to 256QAM.
  • Modified precoding is effective for PUSCH scheduled by the first uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, and higher layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is set to the second If not set to a value, based on at least the value of the MCS field and the third MCS table included in the first uplink DCI format, the modulation scheme of the PUSCH and / or the transport block of the PUSCH A target coding rate may be given.
  • the second value may indicate that an MCS index corresponding to 256QAM is included in the MCS table for PUSCH for which modified precoding is valid.
  • the third MCS table may not include the MCS index corresponding to 256QAM.
  • Modified precoding is effective for PUSCH scheduled by the first uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, and higher layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is set to the second When set to a value, based on at least the value of the MCS field and the fourth MCS table included in the first uplink DCI format, the modulation scheme of the PUSCH and / or the transport block of the PUSCH A target coding rate may be given.
  • the fourth MCS table may include an index of at least one MCS corresponding to 256QAM.
  • the modified precoding is invalid for the PUSCH scheduled by the second uplink DCI format with the CRC scrambled by the C-RNTI, and the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH is set to the first value. If not set, based on at least the value of the MCS field included in the second uplink DCI format and the first MCS table, the modulation scheme of the PUSCH and / or the transport block of the PUSCH A target coding rate may be given.
  • the modified precoding is invalid for the PUSCH scheduled by the second uplink DCI format with the CRC scrambled by the C-RNTI, and the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH is set to the first value. If set, for at least the PUSCH modulation scheme and / or the transport block of the PUSCH based on the value of the MCS field included in the second uplink DCI format and the second MCS table A target coding rate may be given.
  • Modified precoding is effective for PUSCH scheduled by the second uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, and higher layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is If not set to a value, based on at least the value of the MCS field and the third MCS table included in the second uplink DCI format, the modulation scheme of the PUSCH and / or the transport block of the PUSCH A target coding rate may be given.
  • Modified precoding is effective for PUSCH scheduled by the second uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, and higher layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is If set to a value, based on at least the value of the MCS field and the fourth MCS table included in the second uplink DCI format, the modulation scheme of the PUSCH and / or the transport block of the PUSCH A target coding rate may be given.
  • modified precoding is invalid for a PUSCH scheduled according to the first uplink DCI format with CRC scrambled by TC-RNTI
  • the value of the MCS field included in the first uplink DCI format and Based on at least the first MCS table, a modulation scheme of the PUSCH and / or a target coding rate for the transport block of the PUSCH may be provided.
  • the modulation scheme of the PUSCH based at least on the value of the MCS field and the first MCS table included in the random access response grant, and Alternatively, a target coding rate for the transport block of the PUSCH may be given.
  • a target coding rate for the transport block of the PUSCH may be given.
  • the MCS index may be given based on an MCS field included in the first uplink DCI format.
  • upper layer parameter MCS-Table-PUSCH is set to the first value In this case, a modulation scheme of the PUSCH and / or a target coding rate for the transport block of the PUSCH may be given. If modified precoding is disabled for PUSCH scheduled by the first uplink DCI format with CRC scrambled by TC-RNTI, upper layer parameter MCS-Table-PUSCH is set to the first value Regardless of whether or not it is configured, a modulation scheme of the PUSCH and / or a target coding rate for the transport block of the PUSCH may be provided.
  • the higher layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is the second value In this case, a modulation scheme of the PUSCH and / or a target coding rate for the transport block of the PUSCH may be given. If modified precoding is enabled for PUSCH scheduled according to the first uplink DCI format with CRC scrambled by TC-RNTI, the higher layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is the second value Regardless of whether it is set or not, the modulation scheme of the PUSCH and / or the target coding rate for the transport block of the PUSCH may be provided.
  • the modulation scheme of the PUSCH based on the fact that the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH is set to the first value, and Alternatively, a target coding rate for the transport block of the PUSCH may be given.
  • modulation of the PUSCH is performed regardless of whether the higher layer parameter MCS-Table-PUSCH is set to the first value or not.
  • a scheme and / or a target coding rate for the transport block of the PUSCH may be given.
  • the modulation scheme of the PUSCH based on the fact that the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is set to the second value And / or a target coding rate for the transport block of the PUSCH may be provided.
  • modified precoding is enabled for a PUSCH scheduled by a random access response grant, the PUSCH regardless of whether the higher layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is set to the second value or not. Modulation schemes and / or target coding rates for the transport blocks of the PUSCH may be provided.
  • That the modified precoding is valid for PUSCH may be that the parameter PUSCH-tp is set to a third value.
  • the third value may indicate that modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the fact that the modified precoding is invalid for the PUSCH may be that the upper layer parameter PUSCH-tp is not set to the third value.
  • whether or not the modified precoding is applied to the PUSCH depends on the parameter PUSCH-tp. It may be given at least based on being set to the value of transform-precoding-scheduled.
  • whether or not the modified precoding is applied to the PUSCH depends on the parameter PUSCH-tp. It may be given at least based on being set to the value of transform-precoding-scheduled.
  • Whether or not the modified precoding is applied to the PUSCH in the transmission of the PUSCH scheduled by the first uplink DCI format with the CRC scrambled by the TC-RNTI is determined by the parameter PUSCH-tp. May be given based at least on being set to the value of the parameter msg3-tp.
  • whether or not the modified precoding is applied to the PUSCH is based at least on the fact that the parameter PUSCH-tp is set to the value of the upper layer parameter msg3-tp. May be given.
  • Whether or not the modified precoding is valid for the PUSCH in the transmission of the PUSCH scheduled by the first uplink DCI format with the CRC scrambled by the C-RNTI is determined by the upper layer parameter transform-precoding. -It may be given based at least on scheduled.
  • Whether or not the modified precoding is valid for the PUSCH in the transmission of the PUSCH scheduled by the second uplink DCI format with the CRC scrambled by the C-RNTI is determined by the upper layer parameter transform-precoding. -It may be given based at least on scheduled.
  • Whether or not the modified precoding is valid for the PUSCH in the transmission of the PUSCH scheduled by the first uplink DCI format with the CRC scrambled by the TC-RNTI is determined by the upper layer parameter msg3-tp. May be given based at least on
  • whether or not the modified precoding is valid for the PUSCH may be given based at least on the upper layer parameter msg3-tp.
  • the second value may be the same as or different from the first value.
  • the third value may be the same as or different from the first value. In the present embodiment, the third value may be the same as or different from the second value.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a receiving unit that receives a PDCCH including a DCI format; and a transmitting unit that transmits a PUSCH scheduled according to the DCI format, and the PUSCH
  • a complex-valued modulation symbol is generated by modulating a transport block based on a predetermined modulation scheme, and the modified precoding is applied to the complex-valued modulation symbol when the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the predetermined modulation scheme is the first MCS table and the DCI MCS file included in the format
  • the DCI format is a first uplink DCI format with a CRC scrambled by C-RNTI
  • the modified precoding is valid for the PUSCH
  • the upper layer parameters When MCS-Table-PUSCH-tp is set to the first value, the predetermined modulation scheme is provided based at least on the value of the second MCS table and / or the MCS field.
  • the 2nd aspect of this invention is a terminal device, Comprising: The receiving part which receives PDCCH containing a DCI format, and the transmission part which transmits PUSCH scheduled by the said DCI format, A complex-valued modulation symbol is generated by modulating the transport block of the PUSCH based on a predetermined modulation scheme, and a modified precoding is performed on the complex-valued modulation symbol when the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by C-RNTI, modified precoding is valid for the PUSCH, and the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is the first If not set to a value
  • the constant modulation scheme is given based at least on the value of the MCS field included in the first MCS table and the DCI format, and the DCI format is modified with respect to the PUSCH with a CRC scrambled by C-RNTI.
  • the predetermined modulation scheme is the second MCS table and the MCS field.
  • the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH if the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by TC-RNTI and modified precoding is enabled for the PUSCH.
  • the predetermined modulation scheme is a first MCS table, and, given at least based on the value of the MCS field.
  • the 3rd aspect of this invention is a base station apparatus, Comprising: The transmission part which transmits PDCCH containing the DCI format which schedules PUSCH, The receiving part which receives the said PUSCH, A complex-valued modulation symbol is generated by modulating the transport block of the PUSCH based on a predetermined modulation scheme, and the modified precoding is performed on the complex-valued modulation symbol when the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by TC-RNTI
  • the modified precoding is valid for the PUSCH
  • the predetermined modulation scheme is the first MCS table, and Of the MCS field included in the DCI format.
  • the DCI format is a first uplink DCI format with CRC scrambled by C-RNTI, modified precoding is valid for the PUSCH, and the upper layer parameter MCS-Table When -PUSCH-tp is set to the first value, the predetermined modulation scheme is given based at least on the value of the second MCS table and / or the MCS field.
  • the 4th aspect of this invention is a base station apparatus, Comprising: The transmission part which transmits PDCCH containing the DCI format which schedules PUSCH, The receiving part which receives the said PUSCH, A complex-valued modulation symbol is generated by modulating the transport block of the PUSCH based on a predetermined modulation scheme, and the modified precoding is performed on the complex-valued modulation symbol when the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by C-RNTI, modified precoding is valid for the PUSCH, and the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp is the first value.
  • the predetermined modulation method is not set to Is given based at least on the value of the MCS field included in the first MCS table and the DCI format, and the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by C-RNTI, and the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the predetermined modulation method includes at least a second MCS table and a value of the MCS field. Value of the upper layer parameter MCS-Table-PUSCH-tp when the DCI format is accompanied by a CRC scrambled by TC-RNTI and the modified precoding is valid for the PUSCH.
  • the predetermined modulation method the first MCS table, and, given at least based on the value of the MCS field.
  • a fifth aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising: a receiving unit that monitors a type 1 PDCCH common search region and a UE dedicated PDCCH search region; and a transmitting unit that transmits PUSCH.
  • Modified precoding is enabled for the PUSCH, 2) the PUSCH is scheduled with a first uplink DCI format with a first CRC in the UE dedicated PDCCH search region, and 3) the first CRC is 4) when scrambled based on C-RNTI and 4) higher layer parameters are set to predetermined values, the modulation scheme and target coding rate for the PUSCH are the first table and the Provided based at least on the value of the MCS field included in the first DCI format;
  • the modified precoding is enabled for the USCH, 2) the PUSCH is scheduled according to the first uplink DCI format with the first CRC in the UE dedicated PDCCH search region, and 3) the first When the CRC is scrambled based on the C-RNTI, the modulation scheme
  • the modified precoding is enabled for the PUSCH and 2) the PUSCH is a second uplink DCI with a second CRC in the type 1 PDCCH common search region. Scheduled by format, 3) When the second CRC is scrambled based on the TC-RNTI, the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are the second table regardless of the higher layer parameters. , And the value of the MCS field included in the second DCI format.
  • a 6th aspect of this invention is a base station apparatus, Comprising: The setting part which sets a type 1 PDCCH common search area
  • the modulation scheme and target coding rate for the PUSCH are the first table, and the higher layer parameter is set to a predetermined value, and Provided based at least on the value of the MCS field included in the first DCI format;
  • the modified precoding is enabled for the USCH, 2) the PUSCH is scheduled according to the first uplink DCI format with the first CRC in the UE dedicated PDCCH search region, and 3) the first
  • the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are the second table and the MCS field included in the first DCI format.
  • the modified precoding is enabled for the PUSCH and 2) the PUSCH is a second uplink DCI with a second CRC in the type 1 PDCCH common search region. Scheduled by format, 3) When the second CRC is scrambled based on the TC-RNTI, the modulation scheme and the target coding rate for the PUSCH are the second table regardless of the higher layer parameters. , And the value of the MCS field included in the second DCI format.
  • a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 related to the present invention is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (a computer is caused to function) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • Program Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and / or NG-RAN (NextGen RAN, NR RAN).
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NG-RAN NextGen RAN, NR RAN
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB and / or gNB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors,
  • the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.

Abstract

PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットであり、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および/または、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。本出願は、2018年2月1日に出願された日本国特許出願である特願2018-016262号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願に含まれる。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のサービングセルを管理してもよい。
 3GPPでは、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR: New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71,Goteborg, Sweden, 7th - 10th March, 2016.
 本発明の一態様は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、DCIフォーマットを含むPDCCHを受信する受信部と、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットであり、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および/または、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (2)本発明の第2の態様は、端末装置であって、DCIフォーマットを含むPDCCHを受信する受信部と、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされていない場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが前記第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpの値にかかわらず、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (3)本発明の第3の態様は、基地局装置であって、PUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットを含むPDCCHを送信する送信部と、前記PUSCHを受信する受信部と、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットであり、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および/または、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置であって、PUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットを含むPDCCHを送信する送信部と、前記PUSCHを受信する受信部と、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされていない場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが前記第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpの値にかかわらず、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (5)本発明の第5の態様は、端末装置の通信方法であって、DCIフォーマットを含むPDCCHを受信するステップと、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信するステップと、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットであり、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および/または、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (6)本発明の第6の態様は、通信方法であって、DCIフォーマットを含むPDCCHを受信するステップと、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信するステップと、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされていない場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが前記第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpの値にかかわらず、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (7)本発明の第7の態様は、通信方法であって、PUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットを含むPDCCHを送信するステップと、前記PUSCHを受信するステップと、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットであり、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および/または、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (8)本発明の第8の態様は、通信方法であって、PUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットを含むPDCCHを送信するステップと、前記PUSCHを受信するステップと、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされていない場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが前記第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpの値にかかわらず、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (9)本発明の第9の態様は、端末装置であって、タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域をモニタする受信部と、PUSCHを送信する送信部と、を備え、1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる。
 (10)本発明の第10の態様は、基地局装置であって、タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域を設定する設定部と、PUSCHを受信する受信部と、を備え、1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる。
 (11)本発明の第11の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域をモニタするステップと、PUSCHを送信するステップと、を備え、1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる。
 (12)本発明の第12の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域を設定するステップと、PUSCHを受信するステップと、を備え、1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係るMCSのインデックスと、PUSCHの変調方式、ターゲット符号化率、および、周波数利用効率(Spectral efficiency)の対応を示す第1のMCSテーブルの一例である。 本実施形態の一態様に係るMCSのインデックスと、PUSCHの変調方式、ターゲット符号化率、および、周波数利用効率(Spectral efficiency)の対応を示す第2のMCSテーブルの一例である。 本実施形態の一態様に係るMCSのインデックスと、PUSCHの変調方式、ターゲット符号化率、および、周波数利用効率(Spectral efficiency)の対応を示す第3のMCSテーブルの一例である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1とも呼称する。
 以下、フレーム構成について説明する。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time-continuous signal)に変換される。
 サブキャリア間隔(SCS: SubCarrier Spacing)は、サブキャリア間隔Δf=2μ・15kHzによって与えられてもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μは0、1、2、3、4、および/または、5のいずれかに設定されてもよい。あるキャリアバンドパート(CBP: Carrier bandwidth part)のために、サブキャリア間隔の設定μが上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニット)Tが用いられる。時間単位Tは、T=1/(Δfmax・N)で与えられてもよい。Δfmaxは、本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいてサポートされるサブキャリア間隔の最大値であってもよい。Δfmaxは、Δfmax=480kHzであってもよい。Nは、N=4096であってもよい。定数κは、κ=Δfmax・N/(Δfreff,ref)=64である。Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048であってもよい。
 定数κは、参照サブキャリア間隔とTの関係を示す値であってもよい。定数κはサブフレームの長さのために用いられてもよい。定数κに少なくとも基づき、サブフレームに含まれるスロットの数が与えられてもよい。Δfrefは、参照サブキャリア間隔であり、Nf,refは、参照サブキャリア間隔に対応する値である。
 下りリンクにおける送信、および/または、上りリンクにおける送信は、10msのフレームにより構成される。フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さは1msである。フレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、フレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。サブフレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、サブフレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第1のスロット番号nμ は、サブフレーム内において0からNsubframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第2のスロット番号nμ s,fは、フレーム内において0からNframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。連続するNslot symb個のOFDMシンボルが1つのスロットに含まれてもよい。Nslot symbは、スロット設定(slot configuration)、および/または、CP(Cyclic Prefix)設定の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。スロット設定は、上位層のパラメータslot_configurationにより与えられてもよい。CP設定は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のスロット番号および第2のスロット番号は、スロット番号(スロットインデックス)とも呼称される。
 図2は、本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(normal cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。スロット設定0におけるNslot symbは、スロット設定1におけるNslot symbの2倍に対応してもよい。
 以下、物理リソースについて説明を行う。
 アンテナポートは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルが、同一のアンテナポートにおいてその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義される。1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一であることであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一であることであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 サブキャリア間隔の設定とキャリアのセットのそれぞれのために、Nμ RB,xRB sc個のサブキャリアとN(μ) symbsubframe,μ symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドが与えられる。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数を示してもよい。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロックの最大数であってもよい。キャリアxは下りリンクキャリアまたは上りリンクキャリアのいずれかを示す。つまり、xは“DL”、または、“UL”である。Nμ RBは、Nμ RB,DL、および/または、Nμ RB,ULを含んだ呼称である。NRB scは、1つのリソースブロックに含まれるサブキャリア数を示してもよい。アンテナポートpごとに、および/または、サブキャリア間隔の設定μごとに、および/または、送信方向(Transmission direction)の設定ごとに少なくとも1つのリソースグリッドが与えられてもよい。送信方向は、少なくとも下りリンク(DL: DownLink)および上りリンク(UL: UpLink)を含む。以下、アンテナポートp、サブキャリア間隔の設定μ、および、送信方向の設定の一部または全部を少なくとも含むパラメータのセットは、第1の無線パラメータセットとも呼称される。つまり、リソースグリッドは、第1の無線パラメータセットごとに1つ与えられてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを下りリンクキャリア(または、下りリンクコンポーネントキャリア)と称する。上りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを上りリンクキャリア(上りリンクコンポーネントキャリア)と称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリア(または、キャリア)と称する。
 第1の無線パラメータセットごとに与えられるリソースグリッドの中の各要素は、リソースエレメントと呼称される。リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。ある第1の無線パラメータセットのために、リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。周波数領域のインデックスkscと時間領域のインデックスlsymにより特定されるリソースエレメントは、リソースエレメント(ksc、lsym)とも呼称される。周波数領域のインデックスkscは、0からNμ RBRB sc-1のいずれかの値を示す。Nμ RBはサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数であってもよい。NRB scは、リソースブロックに含まれるサブキャリア数であり、NRB sc=12である。周波数領域のインデックスkscは、サブキャリアインデックスkscに対応してもよい。時間領域のインデックスlsymは、OFDMシンボルインデックスlsymに対応してもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。図3のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスlsymであり、縦軸は周波数領域のインデックスkscである。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの周波数領域はNμ RBRB sc個のサブキャリアを含む。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの時間領域は14・2μ個のOFDMシンボルを含んでもよい。1つのリソースブロックは、NRB sc個のサブキャリアを含んで構成される。リソースブロックの時間領域は、1OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、14OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1または複数のスロットに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1つのサブフレームに対応してもよい。
 端末装置1は、リソースグリッドのサブセットのみを用いて送受信を行うことが指示されてもよい。リソースグリッドのサブセットは、キャリアバンドパートとも呼称され、キャリアバンドパートは上位層のパラメータ、および/または、DCIの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。キャリアバンドパートをバンドパートとも称する(BP: bandwidth part)。つまり、端末装置1は、リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくてもよい。つまり、端末装置1は、リソースグリッド内の一部の周波数リソースを用いて送受信を行なうことが指示されてもよい。1つのキャリアバンドパートは、周波数領域における複数のリソースブロックから構成されてもよい。1つのキャリアバンドパートは、周波数領域において連続する複数のリソースブロックから構成されてもよい。キャリアバンドパートは、BWP(BandWidth Part)とも呼称される。下りリンクキャリアに対して設定されるキャリアバンドパートは、下りリンクキャリアバンドパートとも呼称される。上りリンクキャリアに対して設定されるキャリアバンドパートは、上りリンクキャリアバンドパートとも呼称される。
 サービングセルのそれぞれに対して下りリンクキャリアバンドパートのセットが設定されてもよい。下りリンクキャリアバンドパートのセットは1または複数の下りリンクキャリアバンドパートを含んでもよい。サービングセルのそれぞれに対して上りリンクキャリアバンドパートのセットが設定されてもよい。上りリンクキャリアバンドパートのセットは1または複数の上りリンクキャリアバンドパートを含んでもよい。
 上位層のパラメータは、上位層の信号に含まれるパラメータである。上位層の信号は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングであってもよいし、MAC CE(Medium Access Control Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。
 上位層の信号は、共通RRCシグナリング(common RRC signaling)であってもよい。共通RRCシグナリングは、以下の特徴C1から特徴C3の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴C1)BCCHロジカルチャネル、または、CCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴C2)radioResourceConfigCommon情報要素を少なくとも含む
特徴C3)PBCHにマップされる
 radioResourceConfigCommon情報要素は、サービングセルにおいて共通に用いられる設定を示す情報を含んでもよい。サービングセルにおいて共通に用いられる設定は、PRACHの設定を少なくとも含んでもよい。該PRACHの設定は、1または複数のランダムアクセスプリアンブルインデックスを少なくとも示してもよい。該PRACHの設定は、PRACHの時間/周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 上位層の信号は、専用RRCシグナリング(dedicated RRC signaling)であってもよい。専用RRCシグナリングは、以下の特徴D1からD2の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴D1)DCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴D2)radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む
 radioResourceConfigDedicated情報要素は、端末装置1に固有の設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceConfigDedicated情報要素は、キャリアバンドパートの設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。該キャリアバンドパートの設定は、該キャリアバンドパートの周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 例えば、MIB、第1のシステム情報、および、第2のシステム情報は共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、radioResourceConfigCommonを少なくとも含む上位層のメッセージは、共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、radioResourceConfigCommon情報要素を含まない上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。
 第1のシステム情報は、SS(Synchronization Signal)ブロックの時間インデックスを少なくとも示してもよい。SSブロック(SS block)は、SS/PBCHブロック(SS/PBCH block)とも呼称される。第1のシステム情報は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。第1のシステム情報は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。第2のシステム情報は、第1のシステム情報以外のシステム情報であってもよい。
 radioResourceConfigDedicated情報要素は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceConfigDedicated情報要素は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理シグナルを説明する。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクキャリアにおいて用いられる物理チャネルである。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、トランスポートブロック(TB:Transport block, MAC PDU:Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH:Downlink-Shared Channel, PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対応するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)の一部または全部を含む。
 HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1または複数のトランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。HARQ-ACKは、1または複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブックを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1または複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 HARQ-ACKビットは、トランスポートブロックに含まれる1つのCBG(Code Block Group)に対応するACKまたはNACKを示してもよい。HARQ-ACKは、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報とも呼称される。
 スケジューリングリクエストは、初期送信のためのPUSCHのリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI: Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、チャネルの品質(例えば、伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
 PUSCHは、トランスポートブロック(TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH)を送信するために少なくとも用いられる。PUSCHは、トランスポートブロック、HARQ-ACK、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために少なくとも用いられる。
 PUSCHは、スクランブリング(Scrambling)、変調(Modulation)、レイヤマッピング(Layer mapping)、変形プレコーディング(Transform precoding)、プレコーディング(Precoding)、および、リソースブロックマッピング(Mapping to resource blocks)の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい(生成されてもよい)。
 スクランブリングは、ビットのブロックbseqをスクランブリング系列cseqに基づきスクランブルし、ビットの系列b seqを出力することである。bseq(i)は、ビットのブロックbseqのi番目のビット値を示す。iは、0からMbit-1までの範囲の整数値を示す。b seq(i)は、ビットのブロックb seqのi番目のビット値を示す。cseq(i)は、スクランブリング系列のi番目のビット値を示す。Mbitは、該ビットのブロックbseqに含まれるビットの数を示す。該ビットbseq(i)は、トランスポートブロックの符号化ビットとも呼称される。該ビットbseq(i)は、コードワードの符号化ビットとも呼称される。該ビットのブロックbseqは、上位層より渡されてもよい。
 該ビットb seq(i)は、b seq(i)=mod(bseq(i)+cseq(i),2)に少なくとも基づき与えられる。mod(X,Y)は、XをYで割った余りを出力する関数であってもよい。mod(X,Y)は、XのYによる剰余を出力する関数であってもよい。該bseq(i)は、データの符号化ビットに対応してもよい。該b seq(i)は、CQIの符号化ビットに対応してもよい。該b seq(i)は、ランクの符号化ビットに対応してもよい。該b seq(i)は、HARQ-ACKの符号化ビットに対応してもよい。
 スクランブリング系列cseqは、セルIDに少なくとも基づき与えられてもよい。
 変調は、ビットのブロックb seqを所定の変調方式に基づき変調し、複素数値変調シンボルdseqを出力することである。dseq(i)は、複素数値変調シンボルdseqのi番目の複素数値変調シンボルを示す。該iは、0からMsymb-1までの範囲の整数値を示す。該Msymbは、該複素数値変調シンボルdseqに含まれる複素数値変調シンボルの数を示す。PUSCHに対して変形プレコーディングが無効である場合に、該所定の変調方式は、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(quadrature amplitude modulation)、64QAM、および/または、256QAMの一部または全部を少なくとも含んでもよい。PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、該所定の変調方式は、π/2―BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK、16QAM、64QAM、および/または、256QAMの一部または全部を少なくとも含んでもよい。PUSCHに対して変形プレコーディングが無効であることは、PUSCHに対して変形プレコーディングが適用されないことであってもよい。PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であることは、PUSCHに対して変形プレコーディングが適用されることであってもよい。PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であるか否かは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。PUSCHに対して変形プレコーディングが無効であることは、PUSCHに対して変形プレコーディングが有効でないことであってもよい。該所定の変調方式の選択方法は後述される。
 レイヤマッピングは、複素数値変調シンボルdseqを1または複数のレイヤにマップし、ベクトルのブロックxlayer seqを出力することである。xlayer seq(i)は、ベクトルのブロックxlayer seqのi番目のベクトルを示す。該iは、0からMlayer seq-1までの範囲の整数値を示す。Mlayer seqは、ベクトルのブロックxlayer seqに含まれるベクトルの数を示す。xlayer seq(i)=[x(0) seq(i),...,x(ν-1) seq(i)]である。[A,...A]は、要素Aから要素Aまでの各要素により与えられる行ベクトルを示す。Aは、行ベクトルAの転置を示す。該νはレイヤの数を示す。νは1から4のいずれかの値であってもよい。x(λ) seq(i)は、λ番目のレイヤの複素数値変調シンボルx(λ) seqのi番目の複素数値変調シンボルである。
 変形プレコーディングは、ベクトルのブロックxlayer seqに基づき、ベクトルのブロックylayer seqを出力することである。ylayer seq(i)は、ベクトルのブロックylayer seqのi番目のベクトルを示す。該iは、0からMlayer seq-1までの範囲の整数値を示す。ylayer seq(i)=[y(0) seq(i),...,y(ν-1) seq(i)]である。y(λ) seq(i)は、λ番目のレイヤの複素数値変調シンボルy(λ) seqのi番目の複素数値変調シンボルである。
 PUSCHに対して変形プレコーディングが無効である場合、y(λ) seqがx(λ) seqにセットされる。PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合、y(λ) seqは、x(λ) seqに対して所定の変形プレコーディングが適用されることに基づき与えられてもよい。該所定の変形プレコーディングは、DFT(Discrete Fourier transform)プレコーディングとも呼称される。y(λ) seqが数式(1)により与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 数式(1)において、該kは周波数領域のインデックスである。該kは、0からMPUSCH sc-1までの範囲の整数値を示す。該lは時間領域のインデックスである。該lは、0からMlayer seq/MPUSCH sc-1までの範囲の整数値を示す。MPUSCH sc=MPUSCH RB・MRB scである。MPUSCH RBは、リソースブロックの数により与えられるPUSCHの帯域を示す。つまり、MPUSCH scは、PUSCHのサブキャリア数を示してもよい。PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、ν=1であってもよい。
 周波数領域のインデックスkは、PUSCHが割り当てられる帯域における周波数領域のインデックスを示してもよい。時間領域のインデックスは、PUSCHが割り当てられるOFDMシンボルにおける時間領域のインデックスを示してもよい。
 プレコーディングは、ベクトルのブロックylayer seqにプレコーディングWを適用し、ベクトルのブロックzap seqを出力することである。pはアンテナポートのインデックスである。zap seq(i)は、ベクトルのブロックzap seqのi番目のベクトルを示す。該iは、0からMap seq-1までの範囲の整数値を示す。Map seqは、ベクトルのブロックzap seqに含まれるベクトルの数を示す。zap seq(i)=[z(0) seq(i),...,z(P-1) seq(i)]である。z(p) seq(i)は、p番目のアンテナポートの複素数値変調シンボルz(p) seqのi番目の複素数値変調シンボルである。ベクトルのブロックylayer seqにプレコーディングWが適用されることは、ベクトルのブロックylayer seqにプレコーディングWが乗算されることであってもよい。
 リソースブロックマッピングは、ベクトルのブロックzap seqをリソースブロックにマップすることである。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために少なくとも用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、PUSCHの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHのためのリソースの要求の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
 ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに対応するZadoff-Chu系列をサイクリックシフトすることによって与えられてもよい。Zadoff-Chu系列は、物理ルートシーケンスインデックスuに基づいて生成されてもよい。1つのサービングセル(serving cell)において、複数のランダムアクセスプリアンブルが定義されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスに少なくとも基づき特定されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルの異なるインデックスに対応する異なるランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuとサイクリックシフトの異なる組み合わせに対応してもよい。物理ルートシーケンスインデックスu、および、サイクリックシフトは、システム情報に含まれる情報に少なくとも基づいて与えられてもよい。物理ルートシーケンスインデックスuは、ランダムアクセスプリアンブルに含まれる系列を識別するインデックスであってもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに少なくとも基づき特定されてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。UL DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにUL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUSCHを送信する、と称する。以下、PUCCHと該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
 PUSCH用DMRSの系列r(m)は、PUSCH用DMRSに関連する識別子nSCIDに少なくとも基づき与えられてもよい。PUSCH用DMRSの系列r(m)は、数式(2)および数式(3)に基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 c(x)は、疑似ランダム系列cのx番目の値であってもよい。疑似ランダム系列cは、少なくともゴールド系列を用いて生成されてもよい。ゴールド系列の長さは31であってもよい。cinitは、疑似ランダム系列cの初期化のために用いられる値であってもよい。NIDは、セルIDに少なくとも基づき与えられてもよい。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
 UL PTRSは、位相トラッキングのために少なくとも用いられる参照信号であってもよい。UL PTRSは、1または複数のUL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むUL DMRSグループに関連してもよい。UL PTRSとUL DMRSグループが関連することは、UL PTRSのアンテナポートとUL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードがマップされる1または複数のアンテナポートにおいて、最もインデックスの小さいアンテナポートにマップされてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードが第1のレイヤ及び第2のレイヤに少なくともマップされる場合に、該第1のレイヤにマップされてもよい。UL PTRSは、該第2のレイヤにマップされなくてもよい。UL PTRSがマップされるアンテナポートのインデックスは、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、マスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block,BCH, Broadcast Channel)を送信するために少なくとも用いられる。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。PBCHは、80msの間隔で送信されてもよい。PBCHは、160msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の中身は、80msごとに更新されてもよい。PBCHに含まれる情報の一部または全部は、160msごとに更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2、3、または、4つのOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、同期信号の識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および/または、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)の送信のために少なくとも用いられる。PDCCHは、下りリンク制御情報を少なくとも含んで送信されてもよい。PDCCHは下りリンク制御情報を含んでもよい。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットとも呼称される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)または上りリンクグラント(uplink grant)のいずれかを少なくとも含んでもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットとも呼称される。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットとも呼称される。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも呼称される。上りリンクDCIフォーマットは、第1の上りリンクDCIフォーマットおよび第2の上りリンクDCIフォーマットの一方または両方を少なくとも含む。
 第1の上りリンクDCIフォーマットは、1Aから1Fの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
1B)周波数領域のリソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
1C)時間領域のリソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
1F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
 DCIフォーマット特定フィールドは、該DCIフォーマット特定フィールドを含むDCIフォーマットが1または複数のDCIフォーマットのいずれに対応するかを示すために少なくとも用いられてもよい。該1または複数のDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマット、第1の上りリンクDCIフォーマット、および/または、第2のDCIフォーマットの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。該1または複数のDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマット、第1の上りリンクDCIフォーマット、および/または、第2のDCIフォーマットの一部または全部を少なくとも含んでもよい。
 周波数領域のリソース割り当てフィールドは、該周波数領域のリソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 時間領域のリソース割り当てフィールドは、該時間領域のリソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 周波数ホッピングフラグフィールドは、該周波数ホッピングフラグフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために少なくとも用いられてもよい。
 MCSフィールドは、該MCSフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。該ターゲット符号化率は、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。該トランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、該ターゲット符号化率に少なくとも基づき与えられてもよい。
 図4は、本実施形態の一態様に係るMCSのインデックスと、PUSCHの変調方式、ターゲット符号化率、および、周波数利用効率(Spectral efficiency)の対応を示す第1のMCSテーブルの一例である。MCSフィールドは、MCSのインデックスを示す。MCSのインデックスのそれぞれは、変調方式、ターゲット符号化率、および/または、周波数利用効率の一部または全部に対応してもよい。例えば、図4において、MCSのインデックス0は、変調方式の変調次数(Modulation order)=2、ターゲット符号化率=120/1024、周波数利用効率=0.2344に対応している。ここで、変調方式の変調次数は、1つのリソースエレメントで送信されるビットの数に対応してもよい。QPSK変調方式は、変調方式の変調次数が2であることに対応してもよい。16QAM変調方式は、変調方式の変調次数が4であることに対応してもよい。64QAM変調方式は、変調方式の変調次数が6であることに対応してもよい。第1のMCSテーブルは、図4に含まれるMCSのインデックスと、該MCSインデックスに対応する変調方式、ターゲット符号化率、および/または、周波数利用効率のセットの一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。
 図4におけるMCSのインデックス29、30、および、31に対応するターゲット符号化率、および、周波数利用効率は予約済み(Reserved)に設定される。予約済みに設定されるターゲット符号化率、および/または、予約済みに設定される周波数利用効率に対応するMCSのインデックスは、特別なMCSのインデックス(Special MCS field)とも呼称される。つまり、図4におけるMCSのインデックス29、30、および、31は、特別なMCSのインデックスである。図4におけるMCSのインデックス29、30、および、31に対応するターゲット符号化率、および/または、周波数利用効率の一部または全部は、同じトランスポートブロックに対応するPUSCHの送信をスケジューリングする最新のDCIフォーマット(latest DCI format)に含まれるMCSのインデックスに少なくとも基づき与えられてもよい。図4におけるMCSのインデックス29、30、および、31の何れかを示すMCSフィールドを含むDCIフォーマットを含むPDCCHによりスケジューリングされるPUSCHに対応するトランスポートブロックのサイズは、MCSのインデックス0から28の何れかを示すMCSフィールドを含むDCIフォーマットを含むPDCCHであって、該トランスポートブロックのための最新のPDCCH(latest PDCCH)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。ここで、最新のPDCCHに含まれる情報は、MCSフィールド、周波数領域のリソース割り当てフィールド、および、時間領域のリソース割り当てフィールドの一部、または、全部を少なくとも含んでもよい。
 つまり、特別なMCSのインデックスに対応するターゲット符号化率、および/または、周波数利用効率の一部または全部は、同じトランスポートブロックに対応するPUSCHの送信をスケジューリングする最新のDCIフォーマット(latest DCI format)に含まれるMCSのインデックスに少なくとも基づき与えられてもよい。特別なMCSのインデックスに対応するMCSのインデックスを示すMCSフィールドを含むDCIフォーマットを含むPDCCHによりスケジューリングされるPUSCHに対応するトランスポートブロックのサイズは、特別なMCSのインデックスを示さないMCSフィールドを含むDCIフォーマットを含むPDCCHであって、該トランスポートブロックのための最新のPDCCH(latest PDCCH)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。
 図5は、本実施形態の一態様に係るMCSのインデックスと、PUSCHの変調方式、ターゲット符号化率、および、周波数利用効率(Spectral efficiency)の対応を示す第2のMCSテーブルの一例である。MCSのインデックスのそれぞれは、変調方式、ターゲット符号化率、および/または、周波数利用効率の一部または全部に対応してもよい。例えば、第2のMCSテーブルは、図5に含まれるMCSインデックスと、該MCSインデックスに対応する変調方式、ターゲット符号化率、および/または、周波数利用効率のセットの一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。図5におけるMCSのインデックス28、29、30、および、31は、特別なMCSのインデックスである。
 図6は、本実施形態の一態様に係るMCSのインデックスと、PUSCHの変調方式、ターゲット符号化率、および、周波数利用効率(Spectral efficiency)の対応を示す第3のMCSテーブルの一例である。MCSのインデックスのそれぞれは、変調方式、ターゲット符号化率、および/または、周波数利用効率の一部または全部に対応してもよい。例えば、図6において、MCSのインデックス0は、変調方式の変調次数(Modulation order)=2、ターゲット符号化率=120/1024、周波数利用効率=0.2344に対応している。第3のMCSテーブルは、図6に含まれるMCSインデックスと、該MCSインデックスに対応する変調方式、ターゲット符号化率、および/または、周波数利用効率のセットの一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。図6におけるMCSのインデックス29、30、および、31は、特別なMCSのインデックスである。
 第4のMCSテーブルは、第2のMCSテーブルと同じであってもよい。第4のMCSテーブルは、第2のMCSテーブルと異なってもよい。第4のMCSテーブルは、図5に含まれるMCSインデックスと、該MCSインデックスに対応する変調方式、ターゲット符号化率、および/または、周波数利用効率のセットの一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。
 第1のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、所定の値であってもよい。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、0であってもよいし、1であってもよいし、2であってもよいし、3であってもよい。
 第2の上りリンクDCIフォーマットは、2Aから2Gの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域のリソース割り当てフィールド
2C)時間領域のリソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)第2のCSIリクエストフィールド(Second CSI request field)
2G)DMRS系列初期化フィールド(DMRS sequence initialization field)
 第2のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第2のCSIリクエストフィールドのサイズは、上位層のパラメータReportTriggerSizeに少なくとも基づき与えられてもよい。
 DMRS系列初期化フィールドにより、PUSCH用DMRSに関連する識別子nSCIDが与えられてもよい。DMRS系列初期化フィールドのサイズは、該DMRS初期化フィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に0ビットであってもよい。DMRS系列初期化フィールドのサイズは、該DMRS初期化フィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが無効である場合に1ビットであってもよい。
 本実施形態の種々の態様において、特別な記載のない限り、リソースブロックの数は周波数領域におけるリソースブロックの数を示す。
 下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのキャリアバンドパートにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が設定される。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視する(monitor)。
 制御リソースセットは、1つまたは複数のPDCCHがマップされうる時間周波数領域を示してもよい。制御リソースセットは、端末装置1がPDCCHを監視する領域であってもよい。制御リソースセットは、連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。制御リソースセットは、非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
 周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はリソースブロックであってもよい。例えば、周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は6リソースブロックであってもよい。時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。例えば、時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は1OFDMシンボルであってもよい。
 制御リソースセットの周波数領域は、上位層の信号、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 制御リソースセットの時間領域は、上位層の信号、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 ある制御リソースセットは、共通制御リソースセット(Common control resource set)であってもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、第1のシステム情報のスケジューリングのために用いられるPDCCHをモニタすることが設定される制御リソースセットの時間リソース、および/または、周波数リソースは、MIBに少なくとも基づき与えられてもよい。
 ある制御リソースセットは、専用制御リソースセット(Dedicated control resource set)であってもよい。専用制御リソースセットは、端末装置1のために専用に用いられるように設定される制御リソースセットであってもよい。専用制御リソースセットは、専用RRCシグナリング、および、C-RNTIの値の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補のセットは、探索領域の観点から定義されてもよい。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられてもよい。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。
 端末装置1は、DRX(Discontinulous reception)が設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域を監視してもよい。DRXは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1は、DRXが設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域セット(Search space set)を監視してもよい。
 探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。探索領域セットは、タイプ0PDCCH共通探索領域(common search space)、タイプ1PDCCH共通探索領域、および/または、UE固有探索領域の一部または全部を少なくとも含んでもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域は、第1の上りリンクDCIフォーマットの監視のために少なくとも設定されてもよい。タイプ1PDCCH共通探索領域は、第1の上りリンクDCIフォーマットの監視のために少なくとも設定されてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域は、第2の上りリンクDCIフォーマットの監視のために設定されなくてもよい。タイプ1PDCCH共通探索領域は、第2の上りリンクDCIフォーマットの監視のために設定されなくてもよい。UE固有探索領域は、第1の上りリンクDCIフォーマット、および/または、第2の上りリンクDCIフォーマットの一部または全部の監視のために少なくとも設定されてもよい。
 探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
 タイプ0PDCCH共通探索領域は、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域に少なくとも関連する制御リソースセットの設定は、上位層パラメータRMSI-PDCCH-Configに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層パラメータRMSI-PDCCH-Configは、MIBに含まれてもよい。上位層パラメータRMSI-PDCCH-Configは、タイプ0PDCCH共通探索領域に少なくとも関連する制御リソースセットに含まれるリソースブロックの数、該制御リソースセットに含まれるOFDMシンボルの数の一方または両方を少なくとも示してもよい。上位層パラメータRMSI-PDCCH-ConfigはMIBに含まれる情報フィールドにより示されてもよい。
 タイプ1PDCCH共通探索領域は、RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、TC-RNTI(Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、および/または、C-RNTI(Common-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。RA-RNTIは、端末装置1によって送信されるランダムアクセスプリアンブルの時間/周波数リソースに少なくとも基づき与えられてもよい。TC-RNTIは、RA-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(メッセージ2、または、ランダムアクセスレスポンスグラントとも呼称される)により与えられてもよい。C-RNTIは、TC-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(メッセージ4、または、コンテンションレゾリューションとも呼称される)に少なくとも基づき与えられてもよい。
 UE固有探索領域は、C-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 共通制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。専用制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。
 探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは所定の数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。例えば、CCEは6個のREGにより構成されてもよい。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1OFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block:リソースブロック)とも呼称される。
 PDSCHは、トランスポートブロックを送信するために少なくとも用いられる。PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために少なくとも用いられてもよい。PDSCHは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するために少なくとも用いられてもよい。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
・TRS(Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。
 SSブロック(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのアンテナポートは同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、およびPBCHの一部または全部は、連続するOFDMシンボルにマップされてもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのCP設定は同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのサブキャリア間隔の設定μは同一であってもよい。
 DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHの送信に関連する。DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHに多重される。端末装置1は、PBCH、PDCCH、または、PDSCHの伝搬路補正を行なうために該PBCH、該PDCCH、または、該PDSCHと対応するDL DMRSを使用してよい。以下、PBCHと、該PBCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、PBCHが送信されると呼称される。また、PDCCHと、該PDCCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されると呼称される。また、PDSCHと、該PDSCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDSCHが送信されると呼称される。PBCHと関連するDL DMRSは、PBCH用DL DMRSとも呼称される。PDSCHと関連するDL DMRSは、PDSCH用DL DMRSとも呼称される。PDCCHと関連するDL DMRSは、PDCCHと関連するDL DMRSとも呼称される。
 DL DMRSは、端末装置1に個別に設定される参照信号であってもよい。DL DMRSの系列は、端末装置1に個別に設定されるパラメータに少なくとも基づいて与えられてもよい。DL DMRSの系列は、UE固有の値(例えば、C-RNTI等)に少なくとも基づき与えられてもよい。DL DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHのために個別に送信されてもよい。
 CSI-RSは、チャネル状態情報を算出するために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるCSI-RSのパターンは、少なくとも上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 PTRSは、位相雑音の補償のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるPTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 DL PTRSは、1または複数のDL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むDL DMRSグループに関連してもよい。DL PTRSとDL DMRSグループが関連することは、DL PTRSのアンテナポートとDL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。DL DMRSグループは、DL DMRSグループに含まれるDL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。
 TRSは、時間、および/または、周波数の同期のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルは、下りリンク信号とも呼称される。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルは、上りリンク信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて物理信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて信号とも呼称される。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)およびDL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネルと呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDUとも呼称される。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において上位層の信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message:Radio Resource Control message、RRC information:Radio Resource Control information)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを送信するために少なくとも用いられてよい。ここで、基地局装置3よりPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングは、共通RRCシグナリングとも呼称される。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも呼称される)であってもよい。端末装置1に対して専用のシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。サービングセルにおいて固有な上位層のパラメータは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UE固有な上位層のパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用の制御情報(dedicated control information)を送信するために少なくとも用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL-SCH、または、UL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図7は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。該パラメータは上位層のパラメータであってもよい。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図8は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の態様例を説明する。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが無効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCHが第1の値にセットされていない場合、該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値および第1のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。第1の値は、変形プレコーディングが無効であるPUSCHのためのMCSテーブルに256QAMに対応するMCSのインデックスが含まれることを示してもよい。第1のMCSテーブルは、256QAMに対応するMCSのインデックスを含まなくてもよい。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが無効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCHが第1の値にセットされている場合、該PUSCHのためのMCSのインデックスおよび第2のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。該MCSのインデックスは、該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドに基づき与えられてもよい。第2のMCSテーブルは、256QAMに対応する少なくとも1つのMCSのインデックスを含んでもよい。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第2の値にセットされていない場合、該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値および第3のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。第2の値は、変形プレコーディングが有効であるPUSCHのためのMCSテーブルに256QAMに対応するMCSのインデックスが含まれることを示してもよい。第3のMCSテーブルは、256QAMに対応するMCSのインデックスを含まなくてもよい。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第2の値にセットされている場合、該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値および第4のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。第4のMCSテーブルは、256QAMに対応する少なくとも1つのMCSのインデックスを含んでもよい。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが無効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCHが第1の値にセットされていない場合、該第2の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値および第1のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが無効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCHが第1の値にセットされている場合、該第2の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値および第2のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第2の値にセットされていない場合、該第2の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値および第3のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第2の値にセットされている場合、該第2の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値および第4のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 TC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが無効である場合、該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値および第1のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 TC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合、該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値および第3のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 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に対して変形プレコーディングが無効である場合、該ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれるMCSフィールドの値および第1のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 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に対して変形プレコーディングが有効である場合、該ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれるMCSフィールドの値および第3のMCSテーブルに少なくとも基づき、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。該MCSのインデックスは、該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドに基づき与えられてもよい。
 TC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが無効である場合、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCHが第1の値にセットされていることを想定して該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。TC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが無効である場合、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCHが第1の値にセットされているか否かにかかわらず、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 TC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第2の値にセットされていることを想定して該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。TC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第2の値にセットされているか否かにかかわらず、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 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に対して変形プレコーディングが無効である場合、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCHが第1の値にセットされていることに基づき該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。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に対して変形プレコーディングが無効である場合、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCHが第1の値にセットされているか否かにかかわらず、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 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に対して変形プレコーディングが有効である場合、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第2の値にセットされていることに基づき該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。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に対して変形プレコーディングが有効である場合、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第2の値にセットされているか否かにかかわらず、該PUSCHの変調方式、および/または、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率が与えられてもよい。
 PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であることは、パラメータPUSCH―tpが第3の値にセットされることであってもよい。第3の値は、PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であることを示してもよい。PUSCHに対して変形プレコーディングが無効であることは、上位層のパラメータPUSCH―tpが第3の値にセットされないことであってもよい。
 C-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなう第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHにおいて、該PUSCHに対して変形プレコーディングが適用されるか否かは、パラメータPUSCH―tpが上位層のパラメータtransform―precoding―scheduledの値にセットされることに少なくとも基づき与えられてもよい。
 C-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなう第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHにおいて、該PUSCHに対して変形プレコーディングが適用されるか否かは、パラメータPUSCH―tpが上位層のパラメータtransform―precoding―scheduledの値にセットされることに少なくとも基づき与えられてもよい。
 TC-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなう第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHの送信において、該PUSCHに対して変形プレコーディングが適用されるか否かは、パラメータPUSCH―tpが上位層のパラメータmsg3―tpの値にセットされることに少なくとも基づき与えられてもよい。
 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において、該PUSCHに対して変形プレコーディングが適用されるか否かは、パラメータPUSCH―tpが上位層のパラメータmsg3―tpの値にセットされることに少なくとも基づき与えられてもよい。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHの送信において、該PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であるか否かは、上位層のパラメータtransform―precoding―scheduledに少なくとも基づき与えられてもよい。
 C-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHの送信において、該PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であるか否かは、上位層のパラメータtransform―precoding―scheduledに少なくとも基づき与えられてもよい。
 TC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHの送信において、該PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であるか否かは、上位層のパラメータmsg3―tpに少なくとも基づき与えられてもよい。
 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の送信において、該PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であるか否かは、上位層のパラメータmsg3―tpに少なくとも基づき与えられてもよい。
 本実施形態において、第2の値は第1の値と同じでもよいし、異なってもよい。本実施形態において、第3の値は第1の値と同じでもよいし、異なってもよい。本実施形態において、第3の値は第2の値と同じでもよいし、異なってもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、DCIフォーマットを含むPDCCHを受信する受信部と、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットであり、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および/または、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (2)また、本発明の第2の態様は、端末装置であって、DCIフォーマットを含むPDCCHを受信する受信部と、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされていない場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが前記第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpの値にかかわらず、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (3)また、本発明の第3の態様は、基地局装置であって、PUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットを含むPDCCHを送信する送信部と、前記PUSCHを受信する受信部と、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットであり、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および/または、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (4)また、本発明の第4の態様は、基地局装置であって、PUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットを含むPDCCHを送信する送信部と、前記PUSCHを受信する受信部と、を備え、前記PUSCHのトランスポートブロックが所定の変調方式に基づき変調されることにより複素数値変調シンボルが生成され、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に前記複素数値変調シンボルに対して変形プレコーディングが適用され、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、かつ、上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが第1の値にセットされていない場合に、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記DCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効であり、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpが前記第1の値にセットされている場合に、前記所定の変調方式は第2のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、前記DCIフォーマットがTC-RNTIによりスクランブルされたCRCを伴い、かつ、前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効である場合に、前記上位層のパラメータMCS―Table―PUSCH―tpの値にかかわらず、前記所定の変調方式は第1のMCSテーブル、および、前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられる。
 (5)本発明の第5の態様は、端末装置であって、タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域をモニタする受信部と、PUSCHを送信する送信部と、を備え、1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる。
 (6)本発明の第6の態様は、基地局装置であって、タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域を設定する設定部と、PUSCHを受信する受信部と、を備え、1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる。
 本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。

Claims (6)

  1.  タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域をモニタする受信部と、
     PUSCHを送信する送信部と、を備え、
     1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、
     1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、
     1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる
     端末装置。
  2.  1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化されず、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず第3のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に基づき与えられる
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域を設定する設定部と、
     PUSCHを受信する受信部と、を備え、
     1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、
     1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、
     1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる
     基地局装置。
  4.  1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化されず、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず第3のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に基づき与えられる
     請求項3に記載の基地局装置。
  5.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域をモニタするステップと、
     PUSCHを送信するステップと、を備え、
     1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、
     1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、
     1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる
     通信方法。
  6.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     タイプ1PDCCH共通探索領域とUE個別PDCCH探索領域を設定するステップと、
     PUSCHを受信するステップと、を備え、
     1)前記PUSCHに対して変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における第1のCRCを伴う第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCがC-RNTIに基づきスクランブルされ、かつ、4)上位層のパラメータが所定の値にセットされている場合に、前記PUSCHのための変調方式およびターゲット符号化率は、第1のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、
     1)前記PUSCHに対して前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記UE個別PDCCH探索領域における前記第1のCRCを伴う前記第1の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、3)前記第1のCRCが前記C-RNTIに基づきスクランブルされる場合に、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、第2のテーブル、および、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記MCSフィールドの値に少なくとも基づき与えられ、
     1)前記PUSCHに対して、前記変形プレコーディングが有効化され、2)前記PUSCHが、前記タイプ1PDCCH共通探索領域における第2のCRCを伴う第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされ、かつ、3)前記第2のCRCが前記TC-RNTIに基づきスクランブルされる場合、前記PUSCHのための前記変調方式および前記ターゲット符号化率は、前記上位層のパラメータに関わらず前記第2のテーブル、および、前記第2のDCIフォーマットに含まれるMCSフィールドの値に基づき与えられる
     通信方法。
PCT/JP2019/001868 2018-02-01 2019-01-22 端末装置、基地局装置、および、通信方法 WO2019151051A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020207025252A KR20200116488A (ko) 2018-02-01 2019-01-22 단말장치, 기지국 장치, 및 통신방법
CN201980011344.3A CN112005607A (zh) 2018-02-01 2019-01-22 终端装置、基站装置以及通信方法
US16/966,880 US11259319B2 (en) 2018-02-01 2019-01-22 Terminal apparatus, base station apparatus, and communication method using modulation and coding scheme table
EP19748046.0A EP3749036A4 (en) 2018-02-01 2019-01-22 TERMINAL DEVICE, BASE STATION DEVICE AND COMMUNICATION METHOD

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018016262A JP2019134354A (ja) 2018-02-01 2018-02-01 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP2018-016262 2018-02-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019151051A1 true WO2019151051A1 (ja) 2019-08-08

Family

ID=67478373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/001868 WO2019151051A1 (ja) 2018-02-01 2019-01-22 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11259319B2 (ja)
EP (1) EP3749036A4 (ja)
JP (1) JP2019134354A (ja)
KR (1) KR20200116488A (ja)
CN (1) CN112005607A (ja)
WO (1) WO2019151051A1 (ja)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111510254B (zh) * 2018-02-23 2022-07-12 Oppo广东移动通信有限公司 动态配置方法、终端设备、网络设备及计算机存储介质
JP7286288B2 (ja) * 2018-09-21 2023-06-05 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置、通信方法、および、集積回路
KR102617897B1 (ko) * 2019-02-15 2023-12-26 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 기준신호 송수신 방법 및 장치
US20220376816A1 (en) * 2019-11-01 2022-11-24 Ntt Docomo, Inc. Terminal and communication method
US20220191940A1 (en) * 2020-12-16 2022-06-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for multiple concurrent random access procedures
CN117544308B (zh) * 2024-01-09 2024-04-19 广东广宇科技发展有限公司 一种基于量子密钥的数据传输验证方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017171956A1 (en) * 2016-03-28 2017-10-05 Intel IP Corporation Uplink modulation coding scheme and configuration

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011162541A2 (ko) * 2010-06-22 2011-12-29 엘지전자 주식회사 상향링크 다중 안테나 전송에 대한 프리코딩 정보를 결정하는 방법 및 장치
US9419772B2 (en) * 2012-12-17 2016-08-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving MCS index for 256QAM in wireless access system
US9432168B2 (en) * 2012-12-19 2016-08-30 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving channel status information (CSI) for supporting 256QAM in wireless access system
JP5852616B2 (ja) * 2013-01-29 2016-02-03 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び適応変調符号化方法
US9467269B2 (en) * 2014-01-06 2016-10-11 Intel IP Corporation Systems and methods for modulation and coding scheme selection and configuration
US10075309B2 (en) * 2014-04-25 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Modulation coding scheme (MCS) indication in LTE uplink
US9717079B2 (en) * 2015-07-14 2017-07-25 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for selecting a resource assignment
WO2017196067A1 (ko) * 2016-05-10 2017-11-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 수신 방법 및 이를 위한 장치
CN109845377B (zh) 2016-07-22 2022-07-26 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017171956A1 (en) * 2016-03-28 2017-10-05 Intel IP Corporation Uplink modulation coding scheme and configuration

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"3rd Generation Partnership Project ; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical Layer Procedures For Data (Release 15", 3GPP TS 38.214, 3 January 2018 (2018-01-03), pages 60, XP051392264 *
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", 3GPP TSG RAN MEETING #71, GOTEBORG, SWEDEN, 7 March 2016 (2016-03-07)
See also references of EP3749036A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP3749036A1 (en) 2020-12-09
JP2019134354A (ja) 2019-08-08
CN112005607A (zh) 2020-11-27
EP3749036A4 (en) 2021-10-27
US20210045145A1 (en) 2021-02-11
US11259319B2 (en) 2022-02-22
KR20200116488A (ko) 2020-10-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6937202B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019216430A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
EP3681189A1 (en) Terminal device, base station device, and communication method
JP7101025B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019151051A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019239814A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP7099835B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP7080619B2 (ja) 端末装置及び通信方法
JP7156887B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019088254A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019160026A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019064867A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020004627A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020166626A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020013028A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020031699A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP7231775B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP2020120284A (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP2020113884A (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP2019092062A (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19748046

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20207025252

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019748046

Country of ref document: EP

Effective date: 20200901