WO2019160027A1 - 基地局装置、端末装置および方法 - Google Patents

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WO2019160027A1
WO2019160027A1 PCT/JP2019/005308 JP2019005308W WO2019160027A1 WO 2019160027 A1 WO2019160027 A1 WO 2019160027A1 JP 2019005308 W JP2019005308 W JP 2019005308W WO 2019160027 A1 WO2019160027 A1 WO 2019160027A1
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cell
transmission
downlink
eutra
base station
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PCT/JP2019/005308
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渉 大内
翔一 鈴木
友樹 吉村
麗清 劉
李 泰雨
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シャープ株式会社
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a technology of a base station device, a terminal device, and a method for realizing efficient communication.
  • This application claims the benefit of priority over Japanese Patent Application No. 2018-024863, which is a Japanese patent application filed on February 15, 2018, and the contents of the contents are referred to by referring to it. All are included in this application.
  • EUTRA which has realized high-speed communication by adopting OFDM (Orthogonal Frequency Division Division Multiplexing) communication method and flexible scheduling of predetermined frequency and time units called resource blocks in 3GPP (3rd Generation Generation Partnership Project) Evolved (Universal Terrestrial Radio Access) has been standardized.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Division Multiplexing
  • 3GPP 3rd Generation Generation Partnership Project
  • Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • A-EUTRA Advanced (EUTRA)
  • EUTRA Advanced
  • a communication system is premised on a network in which base station apparatuses have substantially the same cell configuration (cell size).
  • base station apparatuses cells having different configurations are mixed in the same area.
  • Communication systems based on existing networks heterogeneous wireless networks, heterogeneous networks
  • DC Dual-Connectivity
  • CG Cell-Group
  • eNBs base station apparatuses
  • NR New Radio
  • NR is defined as RAT (Radio Access Technology) different from EUTRA.
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • CG composed of an EUTRA base station device and an NR base station device
  • terminal device and / or base station device.
  • base station device There may be cases where efficient communication cannot be performed in a communication device (terminal device and / or base station device).
  • An aspect of the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a base station device, a terminal device, and a method for efficiently performing communication.
  • a base station apparatus includes a transmission unit that transmits an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a setting related to an EUTRA cell.
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • the value of harq-Offset-r15 is set to zero.
  • a terminal apparatus includes: a reception unit that transmits an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a setting related to an EUTRA cell, and the EN-DC setting includes a single transmission for the EUTRA cell
  • the EN-DC setting includes a single transmission for the EUTRA cell
  • the EURQ CG Cell Group
  • the EURQ CG includes at least one TDD (Time Division Duplex) cell, it is assumed that the value of harq-Offset-r15 is set to 0, and HARQ- Determine DL reference UL / DL settings for ACK transmission.
  • a method is a method of a base station apparatus, the step of transmitting an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a setting related to an EUTRA cell, and the EN-DC setting, When including parameters related to single transmission for EUTRA cells, and including at least one TDD (Time Division Division) cell in EUTRA CG (Cell Group), setting the value of harq-Offset-r15 to 0; including.
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • a method of a terminal apparatus the step of transmitting an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a setting related to an EUTRA cell;
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • a setting related to an EUTRA cell When including parameters related to single transmission for a cell and including at least one TDD (Time Division Duplex) cell in EUTRA CG (Cell Group), it is assumed that the value of harq-Offset-r15 is set to 0 And determining a DL reference UL / DL configuration for HARQ-ACK transmission.
  • transmission efficiency can be improved in a wireless communication system in which a base station device and a terminal device communicate.
  • FIG 3 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the first embodiment. It is a figure which shows an example of the block configuration of the base station apparatus which concerns on 1st Embodiment. It is a figure which shows an example of the block configuration of the terminal device which concerns on 1st Embodiment.
  • a base station apparatus (base station, node B, eNB (EUTRAN NodeB, evolved NodeB), gNB, en-gNB) and a terminal apparatus (terminal, mobile station, user apparatus, UE (User equipment)) communicate in a cell. This will be described using a communication system.
  • the terminal apparatus according to the present embodiment is connected to a serving cell (EUTRA cell, LTE cell) configured by the EUTRA base station apparatus and connected to a serving cell (NR cell) configured by the NR base station apparatus. And may have a function of communicating.
  • EUTRA cell EUTRA cell, LTE cell
  • NR cell serving cell
  • a channel means a medium used for signal transmission
  • a physical channel means a physical medium used for signal transmission.
  • a physical channel may be used synonymously with a physical signal.
  • the physical channel may be added in the future in LTE, or its structure and / or configuration and format may be changed and / or added. However, even if changed and / or added, the description of the present embodiment It does not affect.
  • the frame structure type (FS) according to this embodiment will be described.
  • Frame structure type 1 is applied to FDD (Frequency Division Division Duplex). That is, FS1 is applied to cell operations in which FDD is supported.
  • the FS1 can be applied to both FD-FDD (Full Duplex-FDD) and HD-FDD (Half Duplex-FDD).
  • downlink transmission and uplink transmission are separated in the frequency domain.
  • an operating band is defined for each of downlink transmission and uplink transmission. That is, different carrier frequencies are applied for downlink transmission and uplink transmission. Therefore, in FDD, 10 subframes can be used for each of downlink transmission and uplink transmission.
  • the terminal device In the HD-FDD operation, the terminal device cannot simultaneously transmit and receive, but in the FD-FDD operation, the terminal device can simultaneously transmit and receive.
  • the guard period is not received by the terminal device by not receiving the tail part (the last symbol) of the downlink subframe immediately before the uplink subframe from the same terminal device. Generated.
  • the guard period referred to as the HD guard subframe, is the same by not receiving the downlink subframe immediately before the uplink subframe from the same terminal equipment, and the same It is generated by the terminal device by not receiving the downlink subframe immediately after the uplink subframe from the terminal device. That is, in the HD-FDD operation, the terminal apparatus generates a guard period by controlling the downlink subframe reception process.
  • the symbol may include either an OFDM symbol or an SC-FDMA symbol.
  • Frame structure type 2 (FS2) is applied to TDD (Time Division Division Duplex). That is, FS2 is applied to cell operations in which TDD is supported.
  • Each radio frame may be composed of two half frames. Each half frame is composed of five subframes.
  • the UL / DL configuration in a certain cell may be changed between radio frames. Control of subframes in uplink or downlink transmission may be performed in the latest radio frame.
  • the terminal device can acquire the UL / DL setting in the latest radio frame via PDCCH or higher layer signaling.
  • the UL / DL setting may indicate the configuration of an uplink subframe, a downlink subframe, and a special subframe in TDD.
  • the special subframe may be composed of DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) capable of downlink transmission, guard period (GP), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot) capable of uplink transmission.
  • the GP may be a time domain reserved (reserved) for transition from the downlink to the uplink.
  • the configurations of DwPTS and UpPTS in the special subframe are managed in a table, and the terminal device can acquire the configuration of the special subframe via higher layer signaling.
  • the special subframe is a switching point from the downlink to the uplink. That is, the terminal device transitions from reception to transmission at the switching point, and the base station device transitions from transmission to reception. Switching points have a 5 ms period and a 10 ms period.
  • the UL / DL setting may be referred to as TDD setting or subframe assignment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of UL / DL settings according to the present embodiment.
  • the UL / DL setting is used to indicate a configuration of a downlink subframe, a special subframe, and an uplink subframe for 10 consecutive subframes.
  • several patterns can be switched (reset) corresponding to the index.
  • FDD and TDD may be referred to as duplex or duplex mode.
  • the duplex mode may be associated with an operating band and / or a carrier frequency.
  • the SRS and PRACH preamble format 4 may be set to be arranged in the UpPTS.
  • eIMTA TDDTDenhanced Interference Management and Traffic Adaptation
  • the eITMA considers the downlink and / or uplink traffic and interference, and dynamically switches the TDD setting (using the L1 level or L1 signaling) within the radio frame (that is, 10 This is a technique for performing optimal communication by changing the ratio of the downlink subframe and the uplink subframe in the subframe).
  • NCP and ECP are applied to FS1 and FS2.
  • Frame structure type 3 is applied to LAA (Licensed Assisted Access) secondary cell operation. That is, FS3 is applied to the LAA cell. Further, only NCP may be applied to FS3.
  • Ten subframes included in the radio frame are used for downlink transmission. Unless otherwise specified or unless downlink transmission is detected in the subframe, the terminal device does not assume that any signal is present in a subframe and processes the subframe as an empty subframe.
  • a downlink transmission occupies one or more consecutive subframes.
  • the continuous subframe includes a first subframe and a last subframe. The first subframe begins with any symbol or slot (eg, OFDM symbol # 0 or # 7) of that subframe.
  • the last subframe is occupied by the full subframe (ie, 14 OFDM symbols) or the number of OFDM symbols indicated based on one of the DwPTS periods. Whether or not a certain subframe is the last subframe among consecutive subframes is indicated to the terminal device by a certain field included in the DCI format. The field may further indicate the number of OFDM symbols used in the subframe in which the field is detected or the next subframe.
  • the base station apparatus performs a channel access procedure related to LBT before performing downlink transmission.
  • FS3 only downlink transmission is supported, but uplink transmission may also be supported.
  • whether to perform uplink transmission may be determined according to the capability supported by the terminal device and the capability supported by the base station device.
  • Terminal devices and base station devices that support FS3 may communicate in a frequency band that does not require a license.
  • the operating band corresponding to the cell of LAA or FS3 may be managed together with the EUTRA operating band table.
  • the EUTRA operating band index may be managed from 1 to 44, and the operating band index corresponding to LAA (or LAA frequency) may be managed at 46.
  • the index 46 only the downlink frequency band may be defined.
  • an uplink frequency band may be reserved in advance as reserved or specified in the future.
  • the corresponding duplex mode may be a duplex mode different from FDD or TDD, or may be FDD or TDD.
  • the frequency at which the LAA operation is possible is preferably 5 GHz or more, but may be 5 GHz or less. That is, LAA operation communication may be performed at an associated frequency as an operating band corresponding to LAA.
  • CA Carrier Aggregation
  • CA is a technology for performing communication by aggregating two or more CC (Component Carrier) in order to support communication with a wide bandwidth (for example, up to 640 MHz).
  • the CC may simply be referred to as a carrier.
  • the CC may correspond to a cell.
  • One cell may include one or more CCs.
  • the terminal device can receive or transmit simultaneously with one or a plurality of CCs according to the capability of the terminal device.
  • the terminal apparatus can perform communication based on CA.
  • CA may be supported between CCs of the same and / or different duplexes.
  • CA using a plurality of CCs in the same duplex mode and CA using a plurality of CCs in different duplex modes may be supported according to the capability of the terminal device.
  • CA using only the FDD component carrier may be referred to as FDD CA.
  • CA using only the FDD component carrier may be referred to as TDD CA.
  • CA using FDD component carrier (FDD cell) and TDD component carrier (TDD cell) which are different duplex modes may be referred to as FDD-TDD CA.
  • the terminal device includes information indicating that it supports the capability to perform FDD-TDD CA in the capability information of the terminal device, and The device can be notified.
  • the base station apparatus may be configured to aggregate different numbers of CCs having different bandwidths in UL and DL.
  • -Multiple CCs for the same base station apparatus may not have the same coverage. That is, for CCs set by the same base station apparatus, parameters and settings related to power control may be set so as to satisfy the same coverage, or parameters and settings related to power control may be set so as to satisfy different coverages. It may be set.
  • the scheduling of PUSCH and / or PDSCH of another cell can be performed using PDCCH of one cell (for example, PCell).
  • Such scheduling is called cross carrier scheduling.
  • UL / DL settings are the same (ie, the same UL / DL settings) between multiple CCs in the same band (same operating band), and in multiple CCs in different bands (different operating bands) It may be the same or different. That is, when a plurality of CCs are set in the same operating band, the same UL / DL setting is set between the plurality of CCs, and when a plurality of CCs are respectively set to different operating bands, The UL / DL setting may be set for each CC.
  • the PCell may refer to a PUCCH transmission and / or assignable cell, may be a cell associated with an initial access procedure / RRC connection procedure / initial connection establishment procedure, or may be a random number in L1 signaling. It may be a cell that can trigger an access procedure, a cell that monitors a radio link, a cell that supports SPS (Semi-Persistent Scheduling), or an RLF.
  • PS Semi-Persistent Scheduling
  • Radio Link Failure may be a cell used for detection and / or determination, may be a cell that is always activated (that is, a cell that is not deactivated), or an SCell is added / Change / Delete / Activation / Deactivation May be that of the kill cells.
  • the SCell may be a cell that is added / changed / deleted / activated / deactivated by the PCell.
  • the terminal device may perform PUSCH transmission or HARQ-ACK transmission based on the reference UL / DL configuration.
  • the UL / DL setting from uplink grant detection to PUSCH transmission is referred to as UL reference UL / DL setting
  • the UL / DL setting used for the corresponding HARQ-ACK transmission from PDCCH / PDSCH detection is referred to as DL reference UL / DL setting. Also good.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of UL reference UL / DL setting.
  • FIG. 2 shows an example of the UL reference UL / DL configuration based on the combination of the serving cell UL / DL configuration and the UL / DL configuration of another serving cell that schedules the serving cell.
  • the UL reference UL / DL configuration obtained by FIG. 2 shows an example of an uplink subframe used for PUSCH transmission scheduled by the uplink grant after detecting the uplink grant.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of DL reference UL / DL settings.
  • FIG. 2 shows an example of DL reference UL / DL configuration related to HARQ-ACK transmission based on the combination of the UL / DL configuration of the primary cell and the UL / DL configuration of the secondary cell.
  • the DL reference UL / DL configuration obtained by FIG. 3 shows an example of an uplink subframe in which HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is transmitted after the PDSCH is received.
  • the primary cell duplex mode when the primary cell duplex mode is TDD, that is, when the primary cell is FS2 (TDD primary cell), and the duplex mode of the first secondary cell is TDD, the second secondary
  • the DL HARQ timing set for the FDD secondary cell (secondary secondary cell, secondary cell FS1) is set for the TDD secondary cell (first secondary cell, secondary cell FS2).
  • the DL HARQ timing of the TDD secondary cell may be determined based on an upper layer parameter (harqTimingTDD-r13) indicating that it is applied.
  • the DL HARQ timing may be determined based on DL reference UL / DL settings.
  • the appropriate DL reference UL / DL configuration is applied based on the table in FIG. 3, but harqTimingTDD-r13 is set to 'TRUE'.
  • the DL reference UL / DL configuration for the TDD secondary cell may be the same as the DL reference UL / DL configuration applied to the FDD secondary cell. If the harqTimingTDD-r13 set to 'TRUE' is not set, the DL reference UL / DL setting for the TDD secondary cell may be determined based on the table of FIG.
  • the MCG Master CG
  • the SCG includes one or more serving cells of SeNB (Secondary eNB) or SN (Secondary Node).
  • DC may be referred to as intra EUTRA-DC, EUTRA-EUTRA DC, intra LTE DC, or LTE-LTE DC when the terminal device is connected to only the EUTRA base station device.
  • the DC may be referred to as intra NR-DC or NR-NR DC when the terminal device is connected only to the NR base station device.
  • MCG is a group of serving cells related to the MN, and is composed of one special cell (PCell) and optionally one or a plurality of SCells.
  • PCell special cell
  • SCG is a group of serving cells related to SN, and is composed of one special cell (PSCell) and optionally one or a plurality of SCells.
  • PSCell special cell
  • the MeNB or MN can transmit a MeNB / MN RRC reconfiguration (RRC connection reconfiguration) message including a SeNB / SN RRC reconfiguration (RRC connection reconfiguration) message to the terminal device.
  • RRC connection reconfiguration RRC connection reconfiguration
  • SeNB / SN RRC reconfiguration RRC connection reconfiguration
  • CA may be performed in the CG.
  • a primary secondary cell (PSCell) corresponding to PCell is set for SCG.
  • PSCell For example, a PUCCH resource may be set in the PSCell. PSCell is not deactivated. Further, PSCell can be changed only when the SCG is changed.
  • SCG When SCG is configured, there is always at least one SCG bearer or split bearer.
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • EN-DC is one or more CG and NR base station devices (gNB, en-gNB) including one or more cells configured by EUTRA base station devices (eNB, ng-eNB) or This is a technique for performing DC using a CG including a plurality of cells.
  • the CG configured by the EUTRA base station apparatus becomes the MCG
  • the CG configured by the NR base station apparatus becomes the SCG.
  • EN-DC may be referred to as MR-DC (Multi-RAT DC).
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • eNB EUTRA base station device
  • en-gNB NR base station device
  • the NR base station apparatus is a node that operates as an SN in the EN-DC and provides an NR user plane and a control plane termination toward the terminal apparatus.
  • the terminal device for which EN-DC is set does not have to expect to be reconfigured to intra EUTRA-DC or intra NR-DC using the RRC connection reconfiguration message. That is, the terminal device may not expect to make a direct transition from EN-DC to intra EUTRA-DC or intra NR-DC. In the opposite case, the terminal device may not expect.
  • NR-SCG When NR-SCG is released, it may be reconfigured to intra EUTRA-DC or intra NR-DC using an RRC connection reconfiguration message.
  • the uplink subframe for uplink transmission to the EUTRA cell is set as an upper layer parameter so that the uplink transmission to the EUTRA cell (LTE cell) and the uplink transmission to the NR cell do not collide.
  • an upper layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15 may be set.
  • the higher layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15 may be included in the EN-DC configuration of the RRC connection reconfiguration message.
  • An upper layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15 is a parameter (subframeAssignment-r15) for setting (defining) an uplink subframe in the LTE cell, and for HARQ transmission for the uplink subframe.
  • One or both of the parameters (harq-Offset-r15) for setting the subframe offsets may be included.
  • subframe offset for HARQ-ACK transmission may be regarded as 0.
  • the value indicated by subframeAssignment-r15 may correspond to an index of UL / DL setting. That is, subframe Assignment-r15 may be used to indicate an uplink subframe with a corresponding UL / DL configuration. In the uplink subframe, uplink transmission of the LTE cell may be performed. harq-Offset-r15 indicates a subframe offset applied to the uplink subframe. The subframe offset may be applied only when the terminal apparatus transmits HARQ.
  • the subframe offset indicated by harq-Offset-r15 is the same as the uplink subframe of UL / DL setting indicated by subframeAssignment-r15. Need not be applied.
  • the uplink data may be transmitted by the uplink subframe indicated by the subframe Assignment-r15.
  • the uplink data including only CSI is transmitted using PUSCH
  • the uplink data may be transmitted using the uplink subframe indicated by subframe Assignment-r15. In such a case, the terminal apparatus may assume that harq-Offset-r15 is set to 0.
  • whether or not to apply the subframe offset indicated by harq-Offset-r15 depends on whether harq-Offset-r15 is PUSCH only for uplink data. It may be set by an upper layer parameter indicating whether it is valid for transmission.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the configuration of the uplink subframe when the higher layer parameter tdm-PatternSingle-Tx-r15 according to the present embodiment is set.
  • subframe Assignment-r15 indicates UL / DL setting 2 and harq-Offset-r15 indicates 0, 3, and 8.
  • the terminal apparatus does not expect to perform uplink transmission in the subframe indicated as D (downlink subframe).
  • the terminal apparatus can receive PDCCH and PDSCH in all downlink subframes.
  • the terminal device uses the harq-Offset-r15 and the subframeAssignment-r15 (ie, tdm-PatternSingle-Tx).
  • the DL reference UL / DL setting for the TDD cell may be determined based on the UL / DL setting indicated by (two parameters included in r15) and the UL / DL setting of the TDD cell.
  • the terminal apparatus assumes that the harq-Offset-r15 is set to 0. Then, the DL reference UL / DL setting corresponding to the TDD cell may be determined based on the UL / DL setting indicated by the subframe Assignment-r15 and the UL / DL setting of the TDD cell. For example, the DL reference UL / DL setting may be determined by reusing FIG. For example, the primary cell UL / DL setting in FIG.
  • the base station apparatus may set harq-Offset-r15 to 0 when performing TDD CA in the EUTRA CG of the terminal apparatus.
  • the terminal apparatus uses the harq-Offset-r15 and the subframeAssignment-r15 (that is, tdm-PatternSingle-Tx).
  • the UL / DL setting indicated by may be determined as the DL reference UL / DL setting.
  • the terminal apparatus and the base station apparatus may regard a subframe corresponding to the special subframe as an uplink subframe. Further, the terminal device and the base station device do not have to expect that uplink transmission can be performed in a subframe corresponding to the special subframe.
  • the terminal device When FDD-TDD CA is applied in the EUTRA CG, the terminal device assumes that the harq-Offset-r15 is set to 0, and the UL / DL setting indicated by the subframeAssignment-r15. DL reference UL / DL settings for FDD cells and TDD cells for which is set may be determined. Also, the base station apparatus may set harq-Offset-r15 to 0 when performing FDD-TDD CA in the EUTRA CG of the terminal apparatus.
  • the base station apparatus may set the value of harq-Offset-r15 to 0, or set the harq- to tdm-PatternSingle-Tx-r15. Offset-r15 may not be included.
  • harq-Offset-r15 if EUTRA CG contains TDD cells May be set to zero. For example, there is no need to expand the table shown by FIG.
  • the DL reference UL / DL configuration is determined based on the higher layer parameter tdm-PatternSingle-Tx-r15, and for the TDD cell, the harqTimingTDD-r13 or the harqTimingTDD set to 'TRUE'
  • the DL reference UL / DL configuration may be determined based on whether -r15 is configured.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a downlink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • An OFDM access scheme is used for the downlink.
  • the downlink physical channel is used to transmit information output from an upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • SPDCCH Short / shorter / shortened Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • SPDSCH Short / shorter / shortened Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the following downlink physical signals are used.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • DS Discovery Signal
  • the following five types of downlink reference signals are used.
  • -CRS Cell-specific Reference Signal
  • URS UE-specific Reference Signal
  • PDSCH PDSCH
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • EPDCCH Non-Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • ZP CSI-RS Zero Power Chanel State Information-Reference Signal
  • MBSFN RS Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • the downlink radio frame is composed of a downlink resource block (RB) pair.
  • RB bandwidth a predetermined frequency band
  • 2 slots 1 subframe.
  • One downlink RB pair is composed of two downlink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One downlink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain. Further, in the time domain, it is composed of 7 OFDM symbols when NCP is added and 6 OFDM symbols when ECP having a CP length longer than NCP is added.
  • a region defined by one subcarrier in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain is referred to as a resource element (RE).
  • RE resource element
  • PDCCH / EPDCCH is a downlink control such as a terminal device identifier (UEID, RNTI (Radio Network Temporary Identifier)), PDSCH scheduling information, PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) scheduling information, modulation scheme, coding rate, and retransmission parameter.
  • UEID terminal device identifier
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • PDSCH scheduling information PDSCH scheduling information
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel scheduling information
  • modulation scheme coding rate
  • DCI information
  • Carrier) is described here, a downlink sub-frame is prescribed
  • “almost synchronized between CCs” means that when transmission is performed from a base station apparatus using a plurality of CCs, an error in
  • SS, PBCH, and DLRS may be arranged in the downlink subframe.
  • DLRS includes CRS transmitted on the same antenna port (transmission port) as PDCCH, CSI-RS used for measurement of channel state information (CSI), UERS and EPDCCH transmitted on the same antenna port as some PDSCHs.
  • CSI channel state information
  • UERS UERS
  • EPDCCH transmitted on the same antenna port as some PDSCHs.
  • CSI channel state information
  • positioned may be sufficient.
  • a part of the CRS antenna ports for example, antenna port 0
  • the antenna port may be referred to as a transmission port.
  • “physical channel / physical signal is transmitted through an antenna port” includes the meaning that a physical channel / physical signal is transmitted using a radio resource or layer corresponding to the antenna port.
  • the reception unit means receiving a physical channel or a physical signal from a radio resource or layer corresponding to the antenna port.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an uplink radio frame configuration according to the present embodiment.
  • Uplink uses the SC-FDMA scheme in the LTE cell and the SC-FDMA scheme or OFDM scheme in the NR cell.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SPUCCH Short / shorter / shortened Physical Uplink Control Channel, PUCCH for short TTI
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • SPUSCH Short / shorter / shortened Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH for short TTI ⁇ PRACH (Physical Random Access Channel)
  • SPRACH Short / shorter / shortened Physical Random Access Channel, PRACH for short TTI
  • uplink physical signals are used.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the uplink radio frame is composed of uplink RB pairs.
  • One uplink RB pair is composed of two uplink RBs (RB bandwidth ⁇ slot) that are continuous in the time domain.
  • One uplink RB is composed of 12 subcarriers in the frequency domain. In the time domain, it is composed of 7 SC-FDMA symbols when NCP is added and 6 when ECP is added.
  • an uplink sub-frame may be defined for each CC.
  • FIG. 5 and 6 show examples in which different physical channels / physical signals are frequency division multiplexed (FDM) and / or time division multiplexed (TDM).
  • FDM frequency division multiplexed
  • TDM time division multiplexed
  • each physical channel and / or physical signal is sPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH, respectively. , May be referred to as sPRACH.
  • the number of OFDM symbols and / or SC-FDMA symbols constituting the physical channel is equal to or less than 14 symbols in NCP (12 symbols in ECP). Also good. Also, the number of symbols used for the physical channel for sTTI may be set using DCI and / or DCI format, or may be set using higher layer signaling. In addition to the number of symbols used in sTTI, a start symbol in the time direction may be set.
  • STTI may also be transmitted within a specific bandwidth within the system bandwidth.
  • the bandwidth set as sTTI may be set using DCI and / or DCI format, or may be set using higher layer signaling (RRC signaling, MAC CE).
  • the bandwidth may be set using a start and end resource block index or frequency position, or may be set using a bandwidth and start resource block index / frequency position.
  • a bandwidth to which sTTI is mapped may be referred to as an sTTI band.
  • a physical channel mapped within the sTTI band may be referred to as a physical channel for sTTI.
  • the physical channel for sTTI may include sPDSCH, sPDCCH, sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH.
  • those DCI and / or DCI formats may be scrambled using a specific RNTI, A CRC scrambled by the RNTI may be added to a bit string constituting the DCI format.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are also collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (MIB, “Broadcast” Channel: “BCH”) that is commonly used by terminal apparatuses.
  • MIB master information block
  • BCH Broadcast Channel
  • PCFICH is used for transmitting information indicating a region (OFDM symbol) used for transmission of PDCCH.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station apparatus. .
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • the PDCCH may include an EPDCCH. Further, the PDCCH may include sPDCCH.
  • a plurality of DCI formats may be defined for DCI transmitted using PDCCH, EPDCCH, and / or sPDCCH, depending on the application and the configuration of DCI. That is, the field for DCI may be defined in the DCI format and mapped to information bits.
  • the DCI format for the downlink is also referred to as downlink DCI, downlink grant (DL grant), and / or downlink scheduling grant, and / or downlink assignment.
  • the DCI format for uplink is also referred to as uplink DCI, uplink grant (UL grant), and / or uplink scheduling grant, and / or uplink assignment.
  • the DCI format (eg, DCI format 1, DCI format 1A, and / or DCI format 1C, and / or DCI format 2 used for scheduling one PDSCH in one cell as a downlink assignment) ) May be defined.
  • a DCI format (for example, DCI format 0 and / or DCI format 4) used for scheduling of one PUSCH in one cell may be defined.
  • DCI format 3B used to control (adjust) the transmission power of PUSCH, PUCCH, or SRS for one or a plurality of terminal devices
  • DCI format 3B may be defined.
  • the terminal device may monitor a set of PDCCH candidates, EPDCCH candidates, and / or sPDCCH candidates.
  • the PDCCH may include EPDDCH and / or sPDCCH.
  • the PDCCH candidate may indicate a candidate that the PDCCH may be arranged and / or transmitted by the base station apparatus.
  • monitoring may mean that the terminal device attempts to decode each PDCCH in the set of PDCCH candidates according to all the DCI formats to be monitored.
  • the search space may include CSS (Common Search Space).
  • the CSS may be defined as a common space for a plurality of terminal devices.
  • the search space may include USS (UE-specific “Search” Space).
  • USS UE-specific “Search” Space
  • the USS may be given based on at least a C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) assigned to the terminal device.
  • the terminal device may monitor the PDCCH and detect the PDCCH addressed to itself in CSS and / or USS.
  • the number of PDCCH candidates in the search space may be defined according to CSS or USS (that is, the type of search space), the aggregation level, and the size of the search space.
  • the search space in which PDCCH is monitored (detected and received) depends on the CSS or USS, the aggregation level, the value of RNTI (for example, C-RNTI), and the CI corresponding to the SCell if cross-carrier scheduling is set. May be based on the value of.
  • a DCI format mapped to CSS and a DCI format mapped to USS may be defined.
  • RNTI assigned by the base station apparatus to the terminal apparatus may be used for DCI transmission (transmission on the PDCCH).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • CRC parity bits may be added to the DCI format (which may be DCI), and after the CRC parity bits are added, the CRC parity bits may be scrambled by RNTI.
  • the CRC parity bit added to the DCI format may be obtained from the payload of the DCI format.
  • CRC parity bit may include the same meaning.
  • PDCCH in which a DCI format with CRC parity bits added is transmitted may include the same meaning.
  • PDCCH including CRC parity bits and including DCI format may include the same meaning.
  • PDCCH including X and “PDCCH with X” may include the same meaning.
  • the terminal device may monitor the DCI format.
  • the terminal device may monitor DCI.
  • the terminal device may monitor the PDCCH.
  • the terminal apparatus attempts to decode the DCI format to which the CRC parity bit scrambled by the RNTI is added, and detects the DCI format in which the CRC is successful as the DCI format addressed to itself (also referred to as blind decoding). ). That is, the terminal device may detect a PDCCH with a CRC scrambled by RNTI. Further, the terminal apparatus may detect a PDCCH accompanied by a DCI format to which a CRC parity bit scrambled by RNTI is added.
  • C-RNTI may be included in RNTI.
  • the C-RNTI may be a unique (unique) identifier for the terminal device used for RRC connection and scheduling identification.
  • C-RNTI may also be used for dynamically scheduled unicast transmissions.
  • RNTI may include SPS C-RNTI (Semi-Persistent Scheduling C-RNTI).
  • SPS C-RNTI is a unique (unique) identifier for a terminal device used for semi-persistent scheduling.
  • SPS C-RNTI may also be used for semi-persistently scheduled unicast transmissions.
  • semi-persistently scheduled transmission may include the meaning of periodically scheduled transmission.
  • RNTI may include RA-RNTI (Random Access RNTI).
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • the RA-RNTI may be an identifier used for transmission of a random access response message. That is, RA-RNTI may be used for transmission of a random access response message in a random access procedure.
  • the terminal apparatus may monitor the PDCCH with a CRC scrambled by RA-RNTI. Further, the terminal apparatus may receive a random access response on the PDSCH based on detection of the PDCCH accompanied by the CRC scrambled by the RA-RNTI.
  • the PDCCH with CRC scrambled by C-RNTI may be transmitted in USS or CSS.
  • PDCCH with CRC scrambled by SPS C-RNTI may be transmitted in USS or CSS.
  • PDCCH with CRC scrambled by RA-RNTI may be mapped only to CSS.
  • RNTI that scrambles CRC includes RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, Temporary C-RNTI (TC-RNTI), eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, srs-TPC -There are RNTI-r14, M-RNTI, P-RNTI, and SI-RNTI.
  • RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, TC-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, srs-TPC-RNTI-r14, M-RNTI, P-RNTI, SI -PDCCH with CRC scrambled by either RNTI may be mapped to CSS or USS by C-RNTI.
  • RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, srs-TPC-RNTI-r14 are terminals from the base station apparatus via higher layer signaling. Set to device.
  • M-RNTI, P-RNTI and SI-RNTI correspond to one value.
  • P-RNTI corresponds to PCH and PCCH, and is used to notify a change in paging and system information.
  • SI-RNTI corresponds to DL-SCH and BCCH and is used for reporting system information.
  • RA-RNTI corresponds to DL-SCH and is used for a random access response.
  • RA-RNTI, C-RNTI, SPS C-RNTI, TC-RNTI, eIMTA-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, srs-TPC-RNTI-r14 are configured using higher layer signaling.
  • Predetermined values are defined for M-RNTI, P-RNTI, and SI-RNTI.
  • the PDCCH with CRC scrambled by each RNTI may have a different transport channel or logical channel depending on the value of RNTI (for example, C-RNTI). That is, the information shown may differ depending on the value of RNTI.
  • SI-RNTI One SI-RNTI is used to address SIB1, as with all SI messages.
  • DCI format 0 may be transmitted via PDCCH with CRC scrambled by TC-RNTI or C-RNTI. DCI format 0 may be mapped to CSS and / or USS.
  • DCI format 1A may be transmitted via PDCCH with CRC scrambled by TC-RNTI or C-RNTI or SPS C-RNTI or RA-RNTI.
  • the DCI format 1A may be mapped to CSS and / or USS.
  • DCI format 2 may be transmitted via PDCCH with CRC scrambled by C-RNTI. DCI format 2 may be mapped to CSS.
  • DCI format 3 and / or DCI format 3A may be transmitted via PDCCH with CRC scrambled by TPC-PUCCH-RNTI or TPC-PUSCH-RNTI.
  • DCI format 3 and / or DCI format 3A may be mapped to CSS.
  • DCI format 3B may be transmitted via PDCCH with CRC scrambled by srs-TPC-RNTI-r14.
  • the DCI format 3B may be mapped to CSS.
  • DCI format 4 may be transmitted via PDCCH with CRC scrambled by C-RNTI. DCI format 4 may be mapped to USS.
  • the terminal apparatus may receive downlink data (DL-SCH, DL transport block) on the PDSCH based on the scheduling.
  • the terminal apparatus uses the PUSCH to perform uplink data (UL-SCH, UL transport block) and / or uplink control based on the scheduling.
  • Information may be transmitted.
  • a terminal device may transmit uplink data and / or UCI by sPUSCH based on scheduling.
  • the DCI format may include at least one or a plurality of information or fields (information fields) among the following (B1) to (B19). Also, some information may be configured to be included in one field.
  • B1 Carrier Indicator
  • B2 Uplink DCI format and downlink DCI format switching flag
  • B3) Frequency hopping flag
  • B4) Resource block assignment and hopping resource allocation for PUSCH (B5) Local or distributed VRB (Virtual Resource Block) assignment for PDSCH Flag (B6) Resource block assignment for PDSCH (B7) MCS (Modulation and coding scheme)
  • B9) NDI New Data Indicator
  • B10 HPN (HARQ process number)
  • B11 TPC (Transmission Power Control) command for PUSCH
  • B12 TPC (Transmission Power Control) command for PUCCH
  • B13 UL index
  • B14 DAI (Downlink Assignment Index)
  • B15 SRS request
  • B16 Downlink Assignment Index
  • B15 SRS request
  • (B1) is used to indicate a CC on which PUSCH or PDSCH is scheduled.
  • (B2) is used to indicate whether the detected DCI format is an uplink DCI format (for example, DCI format 0) or a downlink DCI format (for example, DCI format 1A).
  • (B3) and (B4) and (B18) are used to indicate PUSCH resource allocation.
  • the number of bits necessary for the field of (B4) may be determined based on the maximum transmission bandwidth of the uplink CC.
  • (B5) and (B6) are used to indicate PDSCH resource allocation.
  • the number of bits necessary for the field of (B5) may be determined based on the maximum transmission bandwidth of the downlink CC.
  • (B7) is used to indicate MCS of PUSCH or PDSCH.
  • (B9) is used to indicate whether the scheduled PUSCH or PDSCH (transport block) transmission is a new transmission or a retransmission.
  • (B10) is used to indicate the number (ID) of the corresponding HARQ process.
  • the HARQ process performs a series of processes from PDSCH transmission including a certain transport block to transmission of a corresponding HARQ-ACK and retransmission of PDSCH including the transport block in the case of NACK in parallel. Shake and manage.
  • the number of bits necessary for the field of (B10) may be determined according to at least the duplex mode of the primary cell and / or FS depending on FDD or TDD.
  • (B11) is used to adjust the transmission power of PUSCH.
  • (B12) is used to adjust the transmission power of PUCCH.
  • (B15) is used to request transmission of SRS.
  • (B16) is used to request transmission of CSI (CSI report).
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • the PDSCH is used for transmitting a system information message.
  • the system information message may be cell specific information.
  • the system information may be included in RRC signaling.
  • PDSCH may also be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • the synchronization signal is used for the terminal device to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0, 1, 5, and 6 in the radio frame.
  • the synchronization signal is arranged in subframes 0 and 5 in the radio frame.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device for channel correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used for the terminal device to calculate downlink channel state information.
  • the DS is used for time-frequency synchronization, cell identification, and RRM (Radio Resource Management) measurement (intra and / or inter frequency measurement) at frequencies for which parameters related to DS are set.
  • the DS is composed of a plurality of signals, and these signals are transmitted in the same cycle.
  • the DS may be configured using PSS / SSS / CRS resources, and may further be configured using CSI-RS resources.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • the terminal device may be able to detect the cell ID by detecting the PSS and the SSS.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • the transport block is mapped to a code word, and an encoding process is performed for each code word.
  • PUCCH and / or sPUCCH are used for transmitting (or feeding back) uplink control information (UCI).
  • PUCCH may include sPUCCH.
  • the UCI may include channel state information (CSI) used to indicate the state of the downlink channel.
  • the UCI may also include a scheduling request (SR) used for requesting UL-SCH resources.
  • the UCI may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement).
  • HARQ-ACK may indicate HARQ-ACK for downlink data (Transport block, Medium access Control, Protocol, Data, Unit: MAC-PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
  • HARQ-ACK may indicate ACK (Acknowledgement, positive-acknowledgment) or NACK (Negative-acknowledgement) for downlink data. That is, HARQ may be used to indicate success or failure of downlink data detection and / or demodulation decoding.
  • the CSI may also be configured with a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix indicator (PMI), and / or a rank indication (RI).
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI rank indication
  • the HARQ-ACK may be referred to as a HARQ-ACK response.
  • the format of the PUCCH may be defined according to the type and combination of UCI transmitted on the PUCCH and the payload size of the UCI.
  • PUCCH format 1 is used for transmitting positive SR.
  • the PUCCH format 1a is used to transmit 1-bit HARQ-ACK, or 1-bit HARQ-ACK with positive SR in the case of FDD or FDD-TDD primary cell FS1.
  • the FDD-TDD primary cell FS indicates the FS of the primary cell when performing FDD-TDD CA. In other words, it can be paraphrased as a primary cell of a certain FS in FDD-TDD CA. Moreover, it can show similarly about a secondary cell.
  • the PUCCH format 1b is used to transmit 2-bit HARQ-ACK or 2-bit HARQ-ACK with positive SR.
  • PUCCH format 1b is used to select up to 4 bits using channel selection when more than one serving cell is set in the terminal device, or in the case of TDD, when one serving cell is set in the terminal device. It may be used to transmit HARQ-ACK.
  • -Channel selection can change the interpretation even if it is the value of the same bit by selecting any one among a plurality of PUCCH resources. For example, even if the first PUCCH resource and the second PUCCH resource have the same bit value, the contents shown may be different. With channel selection, HARQ-ACK can be extended by using a plurality of PUCCH resources.
  • PUCCH format 2 is used to transmit a CSI report when HARQ-ACK is not multiplexed.
  • PUCCH format 2 may be used to transmit a CSI report in which HARQ-ACK for ECP is multiplexed.
  • the PUCCH format 2a is used for transmitting a CSI report in which 1-bit HARQ-ACK for NCP is multiplexed.
  • the PUCCH format 2b is used to transmit a CSI report in which 2-bit HARQ-ACK for NCP is multiplexed.
  • DMRS symbols can be used as symbols to which data can be allocated.
  • PUCCH format 3 includes up to 10 bits of HARQ-ACK for FDD or FDD-TDD primary cell FS1, 20 bits of HARQ-ACK for TDD, and 21 bits of HARQ-ACK for FDD-TDD primary cell FS2. Used to send
  • processing for FDD may include processing for FDD CA.
  • Processing for TDD may include processing for TDD CA.
  • the processing for FDD-TDD may include processing for FDD-TDD CA.
  • PUCCH format 3 includes 10-bit HARQ-ACK for FDD or FDD-TDD and up to 11-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 20-bit HARQ-ACK for TDD. And 21-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 22-bit UCI corresponding to HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR up to 21 bits for the FDD-TDD primary cell FS2, May be used to transmit.
  • PUCCH format 3 includes 10-bit HARQ-ACK for FDD or FDD-TDD and up to 11-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 20-bit HARQ-ACK for TDD. And 21-bit UCI corresponding to 1-bit positive / negative SR, and 22-bit UCI corresponding to HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR up to 21 bits for the FDD-TDD primary cell FS2, May be used to transmit.
  • PUCCH format 3 may also be used to transmit HARQ-ACK and 1-bit positive / negative SR (if any) and CSI report.
  • PUCCH format 4 is used to transmit more than 22 bits of UCI including HARQ-ACK, SR (if any) and periodic CSI report (if any).
  • PUCCH format 4 may also be used to send more than one CSI report and SR (if any).
  • PUCCH format 5 is used to send more than 22 bits of UCI including HARQ-ACK, SR (if any) and periodic CSI report (if any).
  • PUCCH format 5 may also be used to send more than one CSI report and SR (if any).
  • the number and arrangement of corresponding DMRSs may be different based on the PUCCH format. For example, when NCP is added, three DMRSs are arranged in one slot for PUCCH format 1 / 1a / 1b, and two in one slot for PUCCH format 2 / 2a / 2b / 3. DMRS is arranged, and one DMRS is arranged in one slot for PUCCH format 4/5.
  • the PUCCH When the PUCCH is transmitted in the SRS subframe, in the PUCCH format to which the shortened format is applied (for example, formats 1, 1a, 1b, 3), the last one symbol to which SRS may be assigned or Two symbols (the last one symbol or two symbols of the second slot in the subframe) may be emptied, that is, the PUCCH may be transmitted in a shortened format.
  • the PUCCH format to which the shortened format is applied for example, formats 1, 1a, 1b, 3
  • Two symbols the last one symbol or two symbols of the second slot in the subframe
  • the PUCCH format 1 / 1a / 1b and the PUCCH format 2 / 2a / 2b may be transmitted using the same RB.
  • the cyclic shift for PUCCH format 1 / 1a / 1b in the RB used for transmission of PUCCH format 1 / 1a / 1b and PUCCH format 2 / 2a / 2b may be individually set.
  • PUSCH and / or sPUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • PUSCH may include sPUSCH.
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or CSI along with uplink data.
  • the PUSCH may be used to transmit only CSI, or only HARQ-ACK and CSI. That is, PUSCH may be used to transmit only UCI.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus may exchange (transmit / receive) signals in a higher layer.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus may transmit and receive RRC signaling (also referred to as RRC message or RRC information) in a radio resource control (Radio Resource Control: RRC) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station apparatus and the terminal apparatus may exchange (transmit / receive) MAC control elements in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • the RRC signaling and / or the MAC control element is also referred to as a higher layer signal.
  • the “upper layer parameter”, “upper layer message”, “upper layer signal”, “upper layer information”, and “upper layer information element” are the same. It may be.
  • PUSCH may be used for transmitting RRC signaling and MAC control element (MAC CE).
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be signaling dedicated to a certain terminal apparatus (also referred to as dedicated signaling). That is, the user apparatus specific information may be transmitted to a certain terminal apparatus using dedicated signaling.
  • PRACH and / or sPRACH are used to transmit a random access preamble.
  • PRACH may include sPRACH.
  • PRACH (or random access procedure) is used mainly for the terminal device to synchronize the time domain with the base station device.
  • PRACH (or random access procedure) includes initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection re-establishment (connection re-establishment) procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and scheduling request. It may also be used for transmission of (PUSCH resource request, UL-SCH resource request).
  • DMRS relates to transmission of PUSCH, sPUSCH, and / or PUCCH. That is, DMRS may be time-multiplexed with PUSCH, sPUSCH, or PUCCH.
  • the base station apparatus may use DMRS to perform PUSCH, sPUSCH, or PUCCH channel correction.
  • DMRS may have different time-multiplexed arrangements or different numbers of DMRSs to be multiplexed.
  • SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus may use SRS to measure uplink channel conditions or transmission timing.
  • SRS a trigger type 0 SRS to be transmitted when a related parameter is set by an upper layer signal, and a related parameter is set by an upper layer signal, and transmission is performed by an SRS request included in the uplink grant.
  • the LTE time unit T s is based on the subcarrier spacing (eg, 15 kHz) and the FFT size (eg, 2048). That is, T s is 1 / (15000 ⁇ 2048) seconds.
  • the time length of one slot is 15360 ⁇ T s (that is, 0.5 ms).
  • the time length of one subframe is 30720 ⁇ T s (that is, 1 ms).
  • the time length of one radio frame is 307200 ⁇ T s (that is, 10 ms).
  • the time length of one radio frame is 10 milliseconds (ms).
  • One radio frame is composed of 10 subframes.
  • one subframe is composed of two slots. That is, the time length of one subframe is 1 ms, and the time length of one slot is 0.5 ms.
  • resource blocks are used as a minimum scheduling unit in which physical channels are allocated.
  • a resource block is defined by a constant frequency region composed of a set of a plurality of subcarriers (for example, 12 subcarriers) and a region composed of a constant transmission time interval (TTI, slot, symbol). .
  • One subframe may be referred to as one resource block pair.
  • one TTI may be defined as one subframe or the number of symbols constituting one subframe.
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • one TTI may be composed of 14 symbols.
  • ECP Extended CP
  • one TTI may be composed of 12 symbols.
  • TTI may be defined as a reception time interval on the reception side.
  • the TTI may be defined as a transmission unit or a reception unit of a physical channel or a physical signal. That is, the time length of the physical channel or physical signal may be defined based on the length of TTI.
  • the symbol may include an SC-FDMA symbol and / or an OFDM symbol.
  • the length of TTI (TTI length) may be expressed by the number of symbols. Further, the TTI length may be expressed by a time length such as millisecond (ms) or microsecond ( ⁇ s).
  • Each symbol is mapped with a sequence related to a physical channel and / or a physical signal.
  • the CP is added to the sequence related to the physical channel and / or the physical signal.
  • CP includes NCP and ECP, and ECP adds a longer sequence length than NCP.
  • the sequence length related to the CP may be referred to as the CP length.
  • one TTI may be configured with a number less than 14 symbols in NCP (12 symbols in ECP).
  • the TTI length of one TTI may be configured with any number of symbols of 2, 3, and 7.
  • a TTI composed of fewer symbols than 14 symbols in NCP (12 symbols in ECP) may be referred to as sTTI (short TTI, shorter TTI, shortened TTI).
  • a TTI composed of 7 symbols may be referred to as a slot.
  • a TTI composed of fewer symbols than 7 symbols may be referred to as a subslot.
  • TTI with a TTI length of NCP and 14 symbols (12 symbols with ECP) may be simply referred to as TTI.
  • TTI length of sTTI As the TTI length of sTTI (DL-sTTI) for downlink transmission, either 2 symbols or 7 symbols may be set.
  • the TTI length of sTTI (UL-sTTI) for uplink transmission may be set to 2 symbols, 3 symbols, 4 symbols, or 7 symbols.
  • SPDCCH and sPDSCH may be arranged in DL-sTTI. Note that the TTI lengths of sPUSCH, sPUCCH, and sPRACH may be set individually.
  • the sPDSCH TTI length may include an sPDCCH symbol or a PDCCH symbol. Also, the TTI length of sPUSCH and / or sPUCCH may include a DMRS symbol or an SRS symbol.
  • the subcarrier intervals of the various physical channels and / or physical signals described above may be individually defined / set for each physical channel and / or physical signal. Further, the time length of one symbol of various physical channels and / or physical signals may be individually defined / set for each physical channel and / or physical signal. That is, the TTI lengths of various physical channels and / or physical signals may be individually defined / set for each physical channel and / or physical signal.
  • the time domain may be represented by a time length or the number of symbols.
  • the frequency domain may be represented by a bandwidth, the number of subcarriers, the number of resource elements in the frequency direction, and the number of resource blocks.
  • the TTI size may be changeable based on the subframe type, higher layer setting information, and control information included in L1 signaling.
  • An access that does not require a grant is an access that does not use control information (DCI format, downlink grant, uplink grant) that indicates the schedule of PDSCH or PUSCH (a downlink or uplink shared channel / data channel). That is. That is, in the LR cell, an access method using PDCCH (downlink control channel) that does not perform dynamic resource allocation or transmission instruction may be applied.
  • DCI format, downlink grant, uplink grant indicates the schedule of PDSCH or PUSCH (a downlink or uplink shared channel / data channel). That is.
  • PDCCH downlink control channel
  • the terminal device performs the same HARQ-ACK and / or CSI feedback corresponding to the downlink resource (signal, channel) based on the function (performance, capability) of the terminal device and the setting from the base station device. You may perform using the uplink resource (a signal, a channel) mapped by the sub-frame.
  • the reference resource related to CSI for the CSI measurement result in a certain subframe may be CRS or CSI-RS of the same subframe.
  • Such a subframe may be referred to as a self-contained subframe.
  • a self-contained subframe may be composed of one or more consecutive subframes. That is, the self-contained subframe may be composed of a plurality of subframes, or may be one transmission burst composed of a plurality of subframes.
  • the last subframe (the rear subframe including the last) constituting the self-contained subframe is preferably an uplink subframe or a special subframe. That is, it is preferable that an uplink signal / channel is transmitted in the last subframe.
  • the HARQ-ACK for each of the plurality of downlink subframes is the one uplink subframe. It may be transmitted in UpPTS of a link subframe or special subframe.
  • the communication device determines ACK or NACK for the signal based on whether or not the signal has been received (demodulated and decoded).
  • ACK indicates that the communication device has received a signal
  • NACK indicates that the communication device has not received a signal.
  • the communication apparatus to which NACK is fed back may retransmit a signal that is NACK.
  • the terminal apparatus determines whether to retransmit the PUSCH based on the content of HARQ-ACK for the PUSCH transmitted from the base station apparatus.
  • the base station apparatus determines whether to retransmit the PDSCH based on the content of the HARQ-ACK for the PDSCH or PDCCH / EPDCCH transmitted from the terminal apparatus.
  • the ACK / NACK for the PUSCH transmitted by the terminal device is fed back to the terminal device using PDCCH or PHICH.
  • ACK / NACK for PDSCH or PDCCH / EPDCCH transmitted by the base station apparatus is fed back to the base station apparatus using PUCCH or PUSCH.
  • the subframe indicates a transmission unit and / or a reception unit of the base station device and / or the terminal device.
  • the base station apparatus determines that the terminal apparatus is an LR (Latency Reduction) device based on LCID (Logical Channel ID) for CCCH (Common Control Channel) and capability information (performance information, function information) of the terminal device. Also good.
  • LCID Logical Channel ID
  • CCCH Common Control Channel
  • capability information performance information, function information
  • the processing time (processing delay, latency) based on the length (number of symbols) of the TTI used for the received signal and / or the transmitted signal May be determined. That is, the processing time of the terminal device and / or base station device that supports the LR-related capability may be variable based on the TTI length for the received signal and / or the transmitted signal.
  • S1 signaling has been expanded to include terminal radio capability information for paging.
  • this paging-specific capability information is provided to the MME (Mobility Management Entity) by the base station device, the MME uses this information to instruct the base station device that the paging request from the MME relates to the LR terminal. May be.
  • the identifier may be referred to as ID (Identity, Identifier).
  • the terminal device capability information (UE radio access capability, UE UEEU capability) starts the procedure for the terminal device in the connection mode when the base station device (EUTRAN) needs the terminal device capability information.
  • the base station apparatus inquires about the capability information of the terminal apparatus. In response to the inquiry, the terminal device transmits capability information of the terminal device.
  • the base station apparatus determines whether or not it corresponds to the capability information, and when it corresponds, transmits the setting information corresponding to the capability information to the terminal apparatus using higher layer signaling or the like. When the setting information corresponding to the capability information is set, the terminal device determines that transmission / reception based on the function is possible.
  • Parameters relating to physical channel and / or physical signal settings may be set in the terminal device via higher layer signaling as higher layer parameters.
  • parameters related to the configuration of some physical channels and / or physical signals may be set in the terminal device via L1 signaling (physical layer signaling, for example, PDCCH / EPDCCH) such as DCI format and grant.
  • L1 signaling physical layer signaling, for example, PDCCH / EPDCCH
  • default parameters or default values for parameters related to physical channel and / or physical signal settings may be preset in the terminal device.
  • the terminal device may update the default value when parameters related to the settings are notified using higher layer signaling.
  • the type of higher layer signaling / message used to notify the setting may be different.
  • the upper layer signaling / message may include an RRC message, broadcast information, system information, and the like.
  • the base station apparatus may map data information and / or control information in the DS occasion.
  • the data information and / or control information may include information regarding the LAA cell.
  • the data information and / or control information may include the frequency to which the LAA cell belongs, the cell ID, the load and congestion status, the interference / transmission power, the channel exclusive time, and the buffer status regarding transmission data.
  • the resources used for each signal included in the DS may be extended.
  • CRS may use not only the antenna port 0 but also resources corresponding to the antenna ports 2 and 3.
  • CSI-RS not only the antenna port 15 but also resources corresponding to the antenna ports 16 and 17 may be used.
  • the RS for demodulation / decoding and the RS for CSI measurement may be a common resource or may be different resources when individually defined.
  • a cell search is a procedure for performing time-frequency synchronization of a cell in which a terminal device is located and detecting a cell ID of the cell.
  • EUTRA cell search supports a full scalable transmission bandwidth corresponding to 72 subcarriers or more.
  • EUTRA cell search is performed on the downlink based on PSS and SSS.
  • PSS and SSS are transmitted using 72 subcarriers in the center of the bandwidth of the first subframe and the sixth subframe of each radio frame.
  • the adjacent cell search is performed based on the same downlink signal as the initial cell search.
  • CP is added to OFDM symbol and / or SC-FDMA symbol
  • CP sequence is added to physical channel sequence transmitted by OFDM symbol and / or SC-FDMA symbol”. May be synonymous.
  • whether an OFDM symbol or an SC-FDMA symbol may be determined based on whether DFT precoding is valid or invalid.
  • Upper layer parameter dl-TTI-Length may be a parameter used to set the number of symbols used for downlink TTI (that is, the number of symbols constituting a slot or a subslot).
  • the upper layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15 is set for the FDD for the FDD, there may be a maximum of 16 downlink HARQ processes per serving cell. Otherwise, there may be up to 8 HARQ processes per serving cell.
  • the upper layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15 is set in the terminal device for FDD-TDD and FS1 PCell, there may be a maximum of 16 HARQ processes per serving cell.
  • the terminal device may have a maximum of 16 per serving cell.
  • the downlink HARQ process may be processed simultaneously. Further, the maximum number of downlink HARQ processes in such a case may be determined based on the capability supported by the terminal device. In other words, when EN-DC is set and single transmission is applied to an LTE cell, a maximum of 16 (or a predetermined number) of LTE-FDD cells and / or LTE-TDD cells is used.
  • the terminal device may transmit information indicating that the downlink HARQ process is supported as capability information to the base station device.
  • the base station apparatus may set the maximum number of downlink HARQ processes based on the received capability information of the terminal apparatus.
  • the base station apparatus may set the maximum number of set downlink HARQ processes in the terminal apparatus as an upper layer parameter.
  • the base station apparatus may determine the number of bits in the HPN field based on the set maximum number of downlink HARQ processes.
  • the single transmission may include at least one of single channel transmission and / or single cell (single carrier) transmission and / or single RAT transmission.
  • the number of bits in the HPN field may be determined according to the maximum number of HARQ processes (downlink HARQ processes) in the serving cell. For example, when the maximum number is 8, it may be 3 bits, and when the maximum number is 16, it may be 4 bits. Further, when the maximum number is larger than the predetermined number or when a predetermined number according to the UL / DL setting is specified, the predetermined number of bits (for example, 4 bits) may be used.
  • the HPN field may be 4 bits.
  • the number of bits in the HPN field may be 4 bits. That is, in the case of the FDD primary cell and when the higher layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15 is set, the DCI format (that is, DCI format 1A or DCI format 2) is the FDD cell (or FDD).
  • the number of bits in the HPN field may be 4 bits, regardless of whether it indicates scheduling PDSCH for SCell) or scheduling PDSCH for TDD cell (or TDD SCell).
  • the corresponding DCI (the DCI format including the HPN field) is mapped in the USS given by the C-RNTI If so, the number of bits of the HPN field may be given.
  • the DCI format (that is, the DCI format 1A or the DCI format 2) is the FDD cell (The HPN field has 4 bits, regardless of whether it indicates PDSCH scheduling for FDD SCell) or PDSCH scheduling for TDD cell (or TDD SCell). Also good.
  • the base station apparatus when setting the EN-DC setting, and when setting the higher layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15, sets the DCI format including the HPN field. If mapping to USS given by C-RNTI, the number of bits of the HPN field may be set to 4 bits.
  • the terminal apparatus uses the DCI format including the HPN field. Is mapped to USS given by C-RNTI, it may be decoded assuming that the number of bits of the HPN field is set to 4 bits.
  • the number of bits of the HPN field may be 3 bits in cases other than the above.
  • the bits of the HPN field The number may be 3 bits. That is, in the case of the FDD primary cell and when the higher layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15 is set, the DCI format (that is, DCI format 1A or DCI format 2) is the FDD cell (or FDD).
  • the DCI format that is, DCI format 1A or DCI format 2
  • HPD if the DCI format is mapped to CSS, regardless of whether it indicates scheduling PDSCH for SCell) or scheduling PDSCH for TDD cell (or TDD SCell)
  • the number of bits in the field may be 3 bits.
  • the base station apparatus when setting the EN-DC setting, and when setting the higher layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15, sets the DCI format including the HPN field. If mapping to CSS, the number of bits in the HPN field may be set to 3 bits.
  • the terminal apparatus uses the DCI format including the HPN field. Can be decoded assuming that the number of bits of the HPN field is set to 3 bits.
  • the number of bits in the HPN field may be 4 bits. That is, regardless of whether the upper layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15 is set and / or the corresponding DCI (the DCI format including the HPN field) is CSS, C-RNTI or TC -PDSCH for the DCI format (ie DCI format 1A or DCI format 2) is FDD cell (ie serving cell with duplex mode FDD) regardless of whether it is mapped to USS given by RNTI
  • the HPN field bit count is always 4 bits, regardless of whether the PDSCH is scheduled for a TDD cell (ie, the duplex mode is a serving cell with TDD). It may be a door.
  • the base station apparatus when setting an EN-DC setting, and when setting an upper layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15, uses a DCI format including an HPN field. If mapping to CSS or USS, the number of bits in the HPN field may be set to 4 bits. Also, in the case of a TDD primary cell, when the EN-DC setting is set, and when the higher layer parameter tdm-Pattern-Single-Tx-r15 is set, the terminal device uses the DCI format including the HPN field. Is mapped to USS given by C-RNTI, it may be decoded assuming that the number of bits of the HPN field is set to 4 bits.
  • the communicable range (communication area) of each frequency controlled by the base station apparatus is regarded as a cell.
  • the communication area covered by the base station apparatus may have a different width and a different shape for each frequency.
  • the area to cover may differ for every frequency.
  • a wireless network in which cells having different types of base station apparatuses and different cell radii are mixed in areas of the same frequency and / or different frequencies to form one communication system is referred to as a heterogeneous network. .
  • the terminal device is not connected to any network, such as immediately after the power is turned on (for example, at startup). Such a disconnected state is referred to as an idle mode (RRC idle).
  • the terminal device in the idle mode needs to be connected to one of the networks in order to perform communication. That is, the terminal device needs to be in a connection mode (RRC connection).
  • the network may include a base station device, an access point, a network server, a modem, and the like belonging to the network.
  • the component carrier includes an uplink component carrier corresponding to the uplink (uplink cell) and a downlink component carrier corresponding to the downlink (downlink cell).
  • frequency and frequency band may be used synonymously.
  • a terminal device capable of CA may perform transmission and reception by regarding these as a frequency bandwidth of 100 MHz.
  • the component carriers to be aggregated may be continuous frequencies, or may be frequencies at which all or part of them are discontinuous.
  • the usable frequency band is 800 MHz band, 2 GHz band, and 3.5 GHz band
  • one component carrier is transmitted in the 800 MHz band
  • another component carrier is transmitted in the 2 GHz band
  • another component carrier is transmitted in the 3.5 GHz band. It may be.
  • the terminal device and / or the base station device may perform transmission and / or reception at the same time using component carriers (component carriers corresponding to cells) belonging to their operating bands.
  • the frequency bandwidth of each component carrier may be a frequency bandwidth (for example, 5 MHz or 10 MHz) narrower than the receivable frequency bandwidth (for example, 20 MHz) of the terminal device, and the aggregated frequency bandwidth is different. Also good.
  • the terminal device and / or base station device having the NR function may support both a cell having backward compatibility with the LTE cell and a cell having no backward compatibility.
  • a terminal device and / or a base station device having an LR function may aggregate a plurality of component carriers (carrier types, cells) that are not backward compatible with LTE.
  • component carriers carrier types, cells
  • the number of uplink component carriers assigned (set or added) by the base station apparatus to the terminal apparatus may be the same as or less than the number of downlink component carriers.
  • a cell composed of an uplink component carrier in which an uplink control channel is set for requesting a radio resource and a downlink component carrier that is cell-specifically connected to the uplink component carrier is referred to as a PCell.
  • the cell comprised from component carriers other than PCell is called SCell.
  • the terminal device performs reception of a paging message, detection of update of broadcast information, initial access procedure, setting of security information, and the like in the PCell, while the SCell does not need to perform these.
  • PCell is not subject to activation and deactivation control (that is, it is considered to be always activated), but SCell has a state of activation and deactivation, These state changes are explicitly specified by the base station apparatus, and the state is changed based on a timer set in the terminal apparatus for each component carrier.
  • PCell and SCell are collectively referred to as a serving cell.
  • the terminal device and the base station device supporting both the LTE cell and the LR cell perform communication using both the LTE cell and the LR cell
  • the terminal device and the base station device configure a cell group related to the LTE cell and a cell group related to the LR cell. May be. That is, a cell corresponding to the PCell may be included in each of the cell group related to the LTE cell and the cell group related to the LR cell.
  • CA is communication by a plurality of cells using a plurality of component carriers (frequency bands), and is also referred to as cell aggregation.
  • the terminal device may be wirelessly connected (RRC connection) to the base station device via a relay station device (or repeater) for each frequency. That is, the base station apparatus of this embodiment may be replaced with a relay station apparatus.
  • the base station apparatus manages a cell, which is an area in which the terminal apparatus can communicate with the base station apparatus, for each frequency.
  • One base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • the cells are classified into a plurality of types according to the size (cell size) of the area communicable with the terminal device. For example, the cell is classified into a macro cell and a small cell. Further, small cells are classified into femtocells, picocells, and nanocells according to the size of the area.
  • the terminal device can communicate with a certain base station device
  • the cell set to be used for communication with the terminal device among the cells of the base station device is a serving cell, and for other communication Cells that are not used are called peripheral cells.
  • a plurality of configured serving cells include one PCell and one or a plurality of SCells.
  • PCell is a serving cell in which an initial connection establishment procedure (RRC connection procedure procedure) has been performed, a serving cell that has started a connection re-establishment procedure (RRC connection reestablishment procedure), or a cell designated as PCell in a handover procedure.
  • PCell operates at the primary frequency.
  • the SCell may be set at or after the connection is (re) established.
  • the SCell operates at a secondary frequency.
  • the connection may be referred to as an RRC connection.
  • a terminal device supporting CA may be aggregated by one PCell and one or more SCells.
  • the terminal apparatus may code transport block codes for at least a predetermined number of transport blocks for each serving cell. In response to block decoding failure, the received soft channel bits corresponding to at least a predetermined range are retained.
  • the LAA terminal may support a function corresponding to two or more radio access technologies (RAT).
  • RAT radio access technologies
  • LAA terminal supports two or more operating bands. That is, the LAA terminal supports functions related to CA.
  • the LAA terminal may support TDD (Time Division Duplex) and HD-FDD (Half Duplex Frequency Division Division). Also, the LAA terminal may support FD-FDD (Full Duplex FDD). The LAA terminal may indicate which duplex mode / frame structure type is supported via higher layer signaling such as capability information.
  • the LAA terminal may be a category X (X is a predetermined value) LTE terminal.
  • X is a predetermined value
  • the maximum number of bits of the transport block that can be transmitted / received by one TTI may be expanded in the LAA terminal.
  • 1 TTI corresponds to 1 subframe.
  • the TTI and the subframe may be individually defined.
  • the LAA terminal may support multiple duplex mode / frame structure types.
  • Frame structure type 1 can be applied to both FD-FDD and HD-FDD.
  • FDD 10 subframes can be used for each of downlink transmission and uplink transmission at intervals of 10 ms.
  • uplink transmission and downlink transmission are divided in the frequency domain.
  • the terminal device In the HD-FDD operation, the terminal device cannot transmit and receive at the same time, but there is no restriction in the FD-FDD operation.
  • Re-tuning time time required for tuning (number of subframes or number of symbols) when frequency hopping or usage frequency is changed may be set by higher layer signaling.
  • the number of supported downlink transmission modes may be reduced. That is, the base station apparatus, based on the capability information when the number of downlink transmission modes or the downlink transmission mode supported by the LAA terminal is indicated as capability information from the LAA terminal, Sets the downlink transmission mode. Note that when a parameter for a downlink transmission mode that is not supported by the LAA terminal is set, the setting may be ignored. That is, the LAA terminal does not have to perform processing for the downlink transmission mode that is not supported.
  • the downlink transmission mode is used to indicate a PDSCH transmission scheme corresponding to PDCCH / EPDCCH based on the set downlink transmission mode, RNTI type, DCI format, and search space.
  • the terminal device can know whether PDSCH is transmitted at antenna port 0, transmitted at transmission diversity, or transmitted at a plurality of antenna ports.
  • the terminal device can appropriately perform reception processing based on the information. Even if DCI related to PDSCH resource allocation is detected from the same type of DCI format, if the downlink transmission mode or RNTI type is different, the PDSCH is not always transmitted in the same transmission scheme.
  • the timing at which PUSCH transmission occurs PUCCH and PUSCH may be repeatedly transmitted a predetermined number of times at the timing when PUCCH transmission occurs. That is, PUCCH and PUSCH may be transmitted simultaneously at the same timing (that is, the same subframe).
  • the PUCCH may include a CSI report, HARQ-ACK, and SR.
  • PCell all signals can be transmitted / received, but in SCell, there may be signals that cannot be transmitted / received.
  • PUCCH is transmitted only by PCell.
  • PRACH is transmitted only by PCell unless a plurality of TAGs (TimingTiAdvance Group) are set between cells.
  • PBCH is transmitted only by PCell.
  • MIB is transmitted only by PCell.
  • the base station device transmits PUCCH or MIB to the terminal device by SCell (frequency corresponding to SCell). You may instruct it to do. That is, when the terminal device supports the function, the base station device may set a parameter for transmitting PUCCH or MIB by SCell to the terminal device.
  • PCell RLF (Radio Link Failure) is detected.
  • the SCell does not recognize that RLF is detected even if the condition for detecting RLF is satisfied.
  • the lower layer of the PCell notifies the upper layer of the PCell that the RLF condition is satisfied.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • DRX Discontinuous Transmission
  • SCell you may perform DRX same as PCell.
  • information / parameters related to MAC settings are basically shared with PCells in the same cell group. Some parameters (for example, sTAG-Id) may be set for each SCell. Some timers and counters may be applied only to the PCell. Only applicable timers and counters may be set for the SCell.
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the base station apparatus 2 (eNB, en-gNB) according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 2 includes an upper layer (upper layer control information notification unit) 501, a control unit (base station control unit) 502, a codeword generation unit 503, a downlink subframe generation unit 504, and an OFDM signal transmission unit (downlink transmission).
  • the downlink subframe generation unit 504 includes a downlink reference signal generation unit 505.
  • the uplink subframe processing unit 510 includes an uplink control information extraction unit (CSI acquisition unit / HARQ-ACK acquisition unit / SR acquisition unit) 511.
  • the SC-FDMA signal receiving unit 509 also serves as a measurement unit for received signals, CCA, and interference noise power.
  • the SC-FDMA signal receiving unit may be an OFDM signal receiving unit or may include an OFDM signal receiving unit when the terminal apparatus supports transmission of OFDM signals.
  • the downlink subframe generation unit may be a downlink TTI generation unit or may include a downlink TTI generation unit.
  • the downlink TTI generation unit may be a physical channel and / or physical signal generation unit constituting the downlink TTI.
  • the base station apparatus may include a transmission unit that transmits a TA command.
  • the base station apparatus may include a receiving unit that receives a measurement result related to a time difference between reception and transmission reported from the terminal apparatus.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating an example of a block configuration of the terminal device 1 according to the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a reception antenna (terminal reception antenna) 601, an OFDM signal reception unit (downlink reception unit) 602, a downlink subframe processing unit 603, a transport block extraction unit (data extraction unit) 605, a control unit (terminal) Control unit) 606, upper layer (upper layer control information acquisition unit) 607, channel state measurement unit (CSI generation unit) 608, uplink subframe generation unit 609, SC-FDMA signal transmission unit (UCI transmission unit) 611 and 612 And transmission antennas (terminal transmission antennas) 613 and 614.
  • the downlink subframe processing unit 603 includes a downlink reference signal extraction unit 604.
  • the uplink subframe generation unit 609 includes an uplink control information generation unit (UCI generation unit) 610.
  • the OFDM signal receiving unit 602 also serves as a reception signal, CCA, and interference noise power measurement unit. That is, RRM measurement may be performed in the OFDM signal receiving unit 602.
  • the SC-FDMA signal transmission unit may be an OFDM signal transmission unit or may include an OFDM signal transmission unit.
  • the uplink subframe generation unit may be an uplink TTI generation unit or may include a downlink TTI generation unit.
  • the terminal device may include a power control unit for controlling / setting the transmission power of the uplink signal.
  • the terminal device may include a measurement unit for measuring a time difference between reception and transmission of the terminal device.
  • the terminal device may include a transmission unit that reports the measurement result of the time difference.
  • the upper layer may include a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, and an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RRC Radio Resource Control
  • the RLC layer includes AM (Acknowledged Mode) data including an indication indicating that transmission of TM (Transparent Mode) data, UM (Unacknowledged Mode) data, and upper layer PDU (Packet Data Unit) has been successfully transmitted to the upper layer. Perform transmission. Further, the transmission opportunity is notified to the lower layer together with the data transmission and the total size of the RLC PDU transmitted at the transmission opportunity.
  • AM Acknowledged Mode
  • TM Transmission Mode
  • UM Unacknowledged Mode
  • PDU Packet Data Unit
  • the RLC layer is a function related to the transmission of higher layer PDUs (only for AM data transmission), a function related to error correction via ARQ (Automatic Repeat reQuest), and (only for UM and AM data transmission)
  • RLC SDU Service Data Unit
  • UM Replace Data Unit
  • Functions for duplicate detection only for UM and AM data transmission
  • functions for discarding RLC SDU for UM and AM data transmission
  • functions for re-establishing RLC Supports detection-related functions.
  • the control unit 502 includes MCS (Modulation & Coding Scheme) indicating the modulation scheme and coding rate in the downlink, downlink resource allocation indicating RB used for data transmission, and information used for HARQ control ( (Redundancy version, HARQ process number, NDI) are held, and based on these, the codeword generation unit 503 and the downlink subframe generation unit 504 are controlled.
  • Downlink data also referred to as a downlink transport block, DL-SCH data, or DL-SCH transport block
  • DL-SCH data Downlink data sent from the higher layer 501 is controlled by the control unit 502 in the codeword generation unit 503.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a downlink subframe according to an instruction from the control unit 502.
  • the codeword generated in the codeword generation unit 503 is converted into a modulation symbol sequence by a modulation process such as PSK (Phase Shift Keying) modulation or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) modulation.
  • the modulation symbol sequence is mapped to REs in some RBs, and a downlink subframe for each antenna port is generated by precoding processing.
  • the transmission data sequence transmitted from the upper layer 501 includes upper layer control information which is control information (for example, dedicated (individual) RRC (Radio Resource Control) signaling) in the upper layer.
  • the downlink reference signal generation section 505 generates a downlink reference signal.
  • the downlink subframe generation unit 504 maps the downlink reference signal to the RE in the downlink subframe according to an instruction from the control unit 502.
  • the downlink subframe generated by the downlink subframe generation unit 504 is modulated into an OFDM signal by the OFDM signal transmission unit 506 and transmitted via the transmission antenna 507.
  • the downlink subframe generation unit 504 generates a physical layer downlink control channel such as a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH, and maps it to an RE in the downlink subframe. Can also have.
  • Each of the plurality of base station apparatuses transmits an individual downlink subframe.
  • the OFDM signal is received by the OFDM signal receiving unit 602 via the receiving antenna 601 and subjected to OFDM demodulation processing.
  • the downlink subframe processing unit 603 first detects a physical layer downlink control channel such as a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH. More specifically, the downlink subframe processing unit 603 transmits a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH in an area to which a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH is allocated. And CRC (Cyclic Redundancy Check) bits added in advance are checked (blind decoding). That is, the downlink subframe processing unit 603 monitors a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH.
  • a physical layer downlink control channel such as a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH. More specifically, the downlink subframe processing unit 603 transmits a control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH,
  • the downlink subframe processing unit 603 recognizes that a control channel / shared channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH has been detected, and is included in the detected control channel corresponding to PDCCH, EPDCCH, PDCCH, or EPDCCH.
  • the data channel / shared channel corresponding to PDSCH or PDSCH is taken out using the control information.
  • the control unit 606 holds MCS indicating the modulation scheme and coding rate in the downlink based on the control information, downlink resource allocation indicating the RB used for downlink data transmission, and information used for HARQ control, based on these And controls the downlink subframe processing unit 603, the transport block extraction unit 605, and the like. More specifically, the control unit 606 performs control so as to perform RE demapping processing and demodulation processing corresponding to the RE mapping processing and modulation processing in the downlink subframe generation unit 504.
  • the PDSCH extracted from the received downlink subframe is sent to the transport block extraction unit 605.
  • the downlink reference signal extraction unit 604 in the downlink subframe processing unit 603 extracts DLRS from the downlink subframe.
  • the transport block extraction unit 605 performs rate matching processing in the codeword generation unit 503, rate matching processing corresponding to error correction coding, error correction decoding, and the like, extracts transport blocks, and sends them to the upper layer 607. It is done.
  • the transport block includes upper layer control information, and the upper layer 607 informs the control unit 606 of necessary physical layer parameters based on the upper layer control information.
  • the plurality of base station apparatuses 2 transmit individual downlink subframes, and the terminal apparatus 1 receives these, so that the above processing is performed on the downlink subframes for each of the plurality of base station apparatuses 2. On the other hand, each may be performed.
  • the terminal device 1 may or may not recognize that a plurality of downlink subframes are transmitted from the plurality of base station devices 2. When not recognizing, the terminal device 1 may simply recognize that a plurality of downlink subframes are transmitted in a plurality of cells. Further, the transport block extraction unit 605 determines whether or not the transport block has been correctly detected, and the determination result is sent to the control unit 606.
  • the transport block extraction unit 605 may include a buffer unit (soft buffer unit).
  • the buffer unit In the buffer unit, the extracted transport block information can be temporarily stored. For example, when the transport block extraction unit 605 receives the same transport block (retransmitted transport block), if the decoding of the data for this transport block is not successful, the transport block extraction unit 605 temporarily stores it in the buffer unit. The stored data for the transport block and the newly received data are combined (synthesized), and an attempt is made to decode the combined data. The buffer unit flushes the data when the temporarily stored data is no longer needed or when a predetermined condition is satisfied. The condition of data to be flushed differs depending on the type of transport block corresponding to the data.
  • a buffer unit may be prepared for each type of data. For example, a message 3 buffer or a HARQ buffer may be prepared as the buffer unit, or may be prepared for each layer such as L1 / L2 / L3. Note that flushing information / data includes flushing a buffer storing information and data.
  • the downlink reference signal extracted by the downlink reference signal extraction unit 604 is sent to the channel state measurement unit 608 under the instruction of the control unit 606, and the channel state measurement unit 608 performs channel state and / or interference. And CSI is calculated based on the measured channel conditions and / or interference. Further, the control unit 606 sends the HARQ-ACK (DTX (untransmitted), ACK (successful detection), or NACK () to the uplink control information generation unit 610 based on the determination result of whether or not the transport block has been correctly detected. Detection failure)) and mapping to downlink subframes.
  • HARQ-ACK DTX (untransmitted), ACK (successful detection), or NACK
  • Uplink control information generation section 610 generates a PUCCH including the calculated CSI and / or HARQ-ACK or a control channel / shared channel corresponding to PUCCH.
  • a data channel / shared channel corresponding to PUSCH or PUSCH including uplink data sent from the higher layer 607 and a PUCCH or control channel generated in the uplink control information generation unit 610 are provided.
  • An uplink subframe is generated by mapping to the RB in the uplink subframe.
  • the SC-FDMA signal is received by the SC-FDMA signal receiving unit 509 via the receiving antenna 508, and SC-FDMA demodulation processing is performed.
  • Uplink subframe processing section 510 extracts an RB to which PUCCH is mapped in accordance with an instruction from control section 502, and uplink control information extraction section 511 extracts CSI included in PUCCH.
  • the extracted CSI is sent to the control unit 502.
  • CSI is used for control of downlink transmission parameters (MCS, downlink resource allocation, HARQ, etc.) by the control unit 502.
  • the SC-FDMA signal receiving unit may be an OFDM signal receiving unit. Further, the SC-FDMA signal receiving unit may include an OFDM signal receiving unit.
  • the base station apparatus From the power headroom report, the base station apparatus assumes the maximum output power P CMAX set by the terminal apparatus, and assumes an upper limit value of power for each physical uplink channel based on the physical uplink channel received from the terminal apparatus. To do. Based on these assumptions, the base station apparatus determines the value of the transmission power control command for the physical uplink channel, and transmits it to the terminal apparatus using the PDCCH with the downlink control information format. By doing so, power adjustment of the transmission power of the physical uplink channel / signal (or uplink physical channel / physical signal) transmitted from the terminal device is performed.
  • a base station apparatus When a base station apparatus transmits PDCCH (EPDCCH) / PDSCH (or a shared channel / control channel of an LR cell corresponding to these) to a terminal apparatus, the base station apparatus allocates the resource to PBCH (or a broadcast channel corresponding to PBCH). PDCCH / PDSCH resource allocation is performed so as not to occur.
  • PDCCH EPDCCH
  • PDSCH shared channel / control channel of an LR cell corresponding to these
  • PDSCH may be used to transmit messages / information related to SIB / RAR / paging / unicast for terminal devices.
  • the frequency hopping for PUSCH may be individually set according to the type of grant. For example, the parameter values used for PUSCH frequency hopping corresponding to each of the dynamic schedule grant, semi-persistent grant, and RAR grant may be set individually. Those parameters may not be indicated in the uplink grant. These parameters may also be set via higher layer signaling including system information.
  • the various parameters described above may be set for each physical channel. Moreover, the various parameters described above may be set for each terminal device. Further, the parameters described above may be set in common between terminal devices. Here, the various parameters described above may be set using system information. The various parameters described above may be set using higher layer signaling (RRC signaling, MAC CE). The various parameters described above may be set using PDCCH / EPDCCH. The various parameters described above may be set as broadcast information. The various parameters described above may be set as unicast information.
  • the power value required for each PUSCH transmission includes parameters set by higher layers, adjustment values determined by the number of PRBs assigned to the PUSCH transmission by resource assignment, downlink path loss, and In the above description, the calculation is based on a coefficient to be multiplied, an adjustment value determined by a parameter indicating an MCS offset applied to UCI, a correction value obtained by a TPC command, and the like.
  • the power value required for each PUCCH transmission is used for parameters set by higher layers, downlink path loss, adjustment values determined by UCI transmitted on the PUCCH, adjustment values determined by PUCCH format, and transmission of the PUCCH.
  • the present invention is not limited to this.
  • An upper limit is set for the required power value, and the minimum value between the value based on the above parameter and the upper limit value (for example, P CMAX, c which is the maximum output power value in the serving cell c ) is set to the required power. It can also be used as a value.
  • a program that operates on a base station apparatus and a terminal apparatus related to the present invention is a program (a program that causes a computer to function) that controls a CPU (Central Processing Unit) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • CPU Central Processing Unit
  • 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” is a computer system built in a terminal device or a base station device, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” 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 a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may also include a program that holds a program for a certain 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 apparatus in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (apparatus group) composed of a plurality of apparatuses.
  • Each of the devices constituting the device group may include some or all of the functions or functional blocks of the base station device according to the above-described embodiment.
  • As a device group it is only necessary to have each function or each functional block of the base station device.
  • the terminal apparatus according to the above-described embodiment can communicate with the base station apparatus as an aggregate.
  • the base station apparatus in the above-described embodiment may be EUTRAN.
  • the base station apparatus 2 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • part or all of the terminal device and the base station device 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 and the base station device may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip. Further, the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. In addition, when an integrated circuit technology that replaces LSI appears due to progress in semiconductor technology, an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • a cellular mobile station device (a mobile phone or a mobile terminal) is described as an example of a terminal device or a communication device.
  • the present invention is not limited to this and is installed indoors and outdoors.
  • On-board installation of stationary or non-movable electronic devices such as AV equipment, kitchen equipment (for example, refrigerators and microwave ovens), cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, car navigation systems, etc.
  • the present invention can also be applied to a terminal device or a communication device such as a machine or other daily equipment.
  • the present invention has the following features.
  • a base station apparatus includes a transmission unit that transmits an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a DCI (Downlink Control Information) format, and includes the EUTRA in the EN-DC setting.
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI format is assigned to the USS (UE If it is mapped to (specific search space), the number of bits of the HPN (HARQ process number) field included in the DCI format is set to 4 bits, and if the DCI format is mapped to CSS (common search space), the Included in DCI format To set the number of bits to 3 bits of HPN field.
  • a terminal apparatus includes a reception unit that receives an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a DCI (Downlink Control Information) format, and in the EN-DC setting, When parameters relating to single transmission are set and the duplex mode of the primary cell is FDD (Frequency Division Duplex), the DCI format is a USS (UE) given by C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier).
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • DCI Downlink Control Information
  • decoding is performed assuming that the number of bits of the HPN (HARQ process number) field included in the DCI format is set to 4 bits, and the DCI format is CSS (Common Search Space) If that is, it performs decoding as the number of bits of HPN field included in the DCI format is set to 3 bits.
  • HPN HARQ process number
  • CSS Common Search Space
  • a method is a method of a base station apparatus, the step of transmitting an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a DCI (Downlink Control Information) format; and the EN-DC setting
  • the DCI format is given by C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier)
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • a method according to an aspect of the present invention is a method of a terminal apparatus, the method comprising: receiving an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a DCI (Downlink Control Information) format;
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI format is given by C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier).
  • decoding is performed assuming that the number of bits of the HPN (HARQ process number) field included in the DCI format is set to 4 bits, DCI format is C If mapped to S (Common Search Space), comprising the steps of: performing decoding as the number of bits of HPN field included in the DCI format is set to 3 bits.
  • S Common Search Space
  • a base station apparatus includes: a transmission unit that transmits an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a setting related to an EUTRA cell, and the EN-DC setting includes a single unit for the EUTRA cell.
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • the EN-DC setting includes a single unit for the EUTRA cell.
  • the value of harq-Offset-r15 is set to zero.
  • a terminal apparatus includes: a reception unit that transmits an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a setting related to an EUTRA cell, and the EN-DC setting relates to a single transmission for the EUTRA cell. If the parameter is included and at least one TDD (Time Division Duplex) cell is included in EUTRA CG (Cell Group), it is assumed that the value of harq-Offset-r15 is set to 0, and HARQ-ACK Determine DL reference UL / DL settings for transmission.
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • a method according to an aspect of the present invention is a method of a base station apparatus, wherein an EUTRA cell is transmitted to an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a setting related to an EUTRA cell; Including a parameter related to single transmission for the case, and including at least one TDD (Time Division Division Duplex) cell in EUTRA CG (Cell Group), setting the value of harq-Offset-r15 to 0. .
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • a method according to an aspect of the present invention is a method for a terminal apparatus, the step of transmitting an EN-DC (EUTRA NR Dual Connectivity) setting and a setting related to an EUTRA cell;
  • EN-DC EUTRA NR Dual Connectivity
  • a setting related to an EUTRA cell When including parameters related to single transmission and including at least one TDD (Time Division Division) cell in EUTRA CG (Cell Group), it is assumed that the value of harq-Offset-r15 is set to 0, Determining DL reference UL / DL settings for HARQ-ACK transmission.

Landscapes

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

Abstract

効率的に通信を行なう。EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を設定する上位層処理部と、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定およびDCI(Downlink Control Information)フォーマットを送信する送信部と、HARQ-ACKを受信する受信部と、を備え、前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値を0にセットする。

Description

基地局装置、端末装置および方法
 本発明の実施形態は、効率的な通信を実現する基地局装置、端末装置および方法の技術に関する。本出願は、2018年2月15日に出願された日本国特許出願である特願2018-024863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。
 標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)通信方式やリソースブロックと呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信を実現させたEUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)の標準化が行なわれた。なお、EUTRAにおける標準化技術を採用した通信全般をLTE(Long Term Evolution)通信と称する場合もある。
 また、3GPPでは、より高速なデータ伝送を実現し、EUTRAに対して上位互換性を持つA-EUTRA(Advanced EUTRA)が検討されている。EUTRAでは、基地局装置がほぼ同一のセル構成(セルサイズ)から成るネットワークを前提とした通信システムであったが、A-EUTRAでは、異なる構成の基地局装置(セル)が同じエリアに混在しているネットワーク(異種無線ネットワーク、ヘテロジニアスネットワーク)を前提とした通信システムの検討が行なわれている。また、A-EUTRAでは、異なる基地局装置(eNB)によって構成されるCG(Cell Group)を用いて同時に通信を行なうDC(Dual Connectivity)が採用されている。
 また、3GPPでは、第5世代無線通信を想定したNR(New Radio)が検討されている。NRはEUTRAとは異なるRAT(Radio Access Technology)として定義されている。EUTRAの基地局装置およびNRの基地局装置によって構成されるCGを用いたDCであるEN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)が採用されている(非特許文献2)。
"3GPP TR 36.881 v.0.5.0 (2015-11)", R2-157181, 4th Dec. 2015. "3GPP TS 37.340 v.15.0.0 (2017-12)", Dec. 2017.
 通信装置(端末装置および/または基地局装置)において、効率的な通信を行なうことができない場合がある。
 本発明の一態様は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、効率的に通信を行なうための、基地局装置、端末装置および方法を提供することである。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の一態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の一態様による基地局装置は、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信する送信部と、を備え、前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値を0にセットする。
 (2)、本発明の一態様による端末装置は、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信する受信部と、を備え、EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値が0にセットされていると想定し、HARQ-ACK送信のためのDL参照UL/DL設定を決定する。
 (3)また、本発明の一態様による方法は、基地局装置の方法であって、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信するステップと前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値を0にセットするステップと、を含む。
 (4)また、本発明の一態様による方法は、端末装置の方法であって、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信するステップと、EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値が0にセットされていると想定し、HARQ-ACK送信のためのDL参照UL/DL設定を決定するステップと、を含む。
 この発明の一態様によれば、基地局装置と端末装置が通信する無線通信システムにおいて、伝送効率を向上させることができる。
第1の実施形態に係るUL/DL設定の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るUL参照UL/DL設定の一例を示す図である。 第1の実施形態に係るDL参照UL/DL設定の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る上位層パラメータtdm-PatternSingle-Tx-r15に基づくUL/DL設定の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局装置のブロック構成の一例を示す図である。 第1の実施形態に係る端末装置のブロック構成の一例を示す図である。
 <第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態について以下に説明する。基地局装置(基地局、ノードB、eNB(EUTRAN NodeB、evolved NodeB)、gNB、en-gNB)と端末装置(端末、移動局、ユーザ装置、UE(User equipment))とが、セルにおいて通信する通信システムを用いて説明する。なお、本実施形態に係る端末装置は、EUTRAの基地局装置が構成するサービングセル(EUTRAセル、LTEセル)に接続して通信する機能とNRの基地局装置が構成するサービングセル(NRセル)に接続して通信する機能を有してもよい。
 本実施形態で使用される主な物理チャネルおよび物理信号、フレーム構造について説明する。チャネルとは信号の送信に用いられる媒体を意味し、物理チャネルとは信号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。本実施形態において、物理チャネルは、物理信号と同義的に使用されてもよい。物理チャネルは、LTEにおいて、今後追加、または、その構造および/または構成やフォーマットが変更および/または追加される可能性があるが、変更および/または追加された場合でも本実施形態の説明には影響しない。
 本実施形態に係るフレーム構造タイプ(FS)について説明する。
 フレーム構造タイプ1(FS1)は、FDD(Frequency Division Duplex)に対して適用される。つまり、FS1は、FDDがサポートされたセルオペレーションに対して適用される。FS1は、FD-FDD(Full Duplex-FDD)とHD-FDD(Half Duplex-FDD)の両方に適用できる。
 FDDにおいて、下りリンク送信と上りリンク送信は周波数領域で分けられている。言い換えると、下りリンク送信と上りリンク送信でそれぞれ、オペレーティングバンドが規定される。つまり、下りリンク送信と上りリンク送信で異なるキャリア周波数が適用される。そのため、FDDでは、下りリンク送信および上りリンク送信のそれぞれに対して、10サブフレームが利用可能である。
 HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができないが、FD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信および受信を行なうことができる。
 さらに、HD-FDDには2つのタイプがある。タイプA・HD-FDDオペレーションに対しては、ガードピリオドは、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直前の下りリンクサブフレームの最後尾部分(最後尾のシンボル)を受信しないことによって端末装置によって生成される。タイプB・HD-FDDオペレーションに対しては、HDガードサブフレームとして参照された、ガードピリオドは、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直前の下りリンクサブフレームを受信しないことによって、および、同じ端末装置からの上りリンクサブフレームの直後の下りリンクサブフレームを受信しないことによって端末装置によって生成される。つまり、HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置が下りリンクサブフレームの受信処理を制御することによってガードピリオドを生成している。なお、シンボルは、OFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルのいずれかを含んでもよい。
 フレーム構造タイプ2(FS2)は、TDD(Time Division Duplex)に対して適用される。つまり、FS2は、TDDがサポートされたセルオペレーションに対して適用される。各無線フレームは、2つのハーフフレームで構成されてもよい。各ハーフフレームは、5つのサブフレームで構成される。あるセルにおけるUL/DL設定は、無線フレーム間で変更されてもよい。上りリンクまたは下りリンク送信におけるサブフレームの制御は、最新の無線フレームにおいて行なわれてもよい。端末装置は、最新の無線フレームにおけるUL/DL設定を、PDCCHまたは上位層シグナリングを介して取得することができる。なお、UL/DL設定は、TDDにおける、上りリンクサブフレーム、下りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームの構成を示してもよい。スペシャルサブフレームは、下りリンク送信が可能なDwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、ガードピリオド(GP)、上りリンク送信が可能なUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)から構成されてもよい。GPは、下りリンクから上りリンクへ遷移するために予約(確保)された時間領域であってもよい。スペシャルサブフレームにおけるDwPTSとUpPTSの構成はテーブルで管理されており、端末装置は、上位層シグナリングを介して、該スペシャルサブフレームの構成を取得することができる。なお、スペシャルサブフレームが下りリンクから上りリンクへのスイッチングポイントとなる。つまり、端末装置は、スイッチングポイントを境に、受信から送信へと遷移し、基地局装置は、送信から受信へと遷移する。スイッチングポイントは、5ms周期と10ms周期とがある。スイッチングポイントが5ms周期の場合、スペシャルサブフレームは両方のハーフフレームに存在する。スイッチングポイントが10ms周期の場合、スペシャルサブフレームは、第1のハーフフレームにのみ存在する。なお、UL/DL設定は、TDD設定やサブフレームアサインメントと称されてもよい。
 図1は、本実施形態に係るUL/DL設定の一例を示す図である。UL/DL設定は、連続する10サブフレームに対する、下りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム、上りリンクサブフレームの構成を示すために用いられる。UL/DL設定は、インデックスに対応して、いくつかのパターンを切り替える(再設定する)ことができる。
 なお、FDDおよびTDDは、デュプレックスまたはデュプレックスモードと称されてもよい。デュプレックスモードは、オペレーティングバンドおよび/またはキャリア周波数と対応付けられてもよい。
 UpPTSに対して2シンボルが割り当てられる場合、SRSおよびPRACHプリアンブルフォーマット4が該UpPTSにおいて配置されるように設定されてもよい。
 また、TDDでは、各セルの通信量(トラフィック量)や干渉を考慮した、eIMTA(TDD enhanced Interference Management and Traffic Adaptation)技術が適用可能である。eITMAは、下りリンクおよび/または上りリンクの通信量や干渉量を考慮して、ダイナミックに(L1レベル、または、L1シグナリングを用いて)TDDの設定を切り替えることによって、無線フレーム内(つまり、10サブフレーム内)に占める、下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの割合を変え、最適な通信を行なう技術である。
 FS1とFS2は、NCPとECPが適用される。
 フレーム構造タイプ3(FS3)は、LAA(Licensed Assisted Access)セカンダリセルオペレーションに対して適用される。つまり、FS3は、LAAセルに対して適用される。また、FS3は、NCPのみが適用されてもよい。無線フレームに含まれる10サブフレームは、下りリンク送信に利用される。端末装置は、規定されない限り、または、下りリンク送信がそのサブフレームで検出されない限り、いずれかの信号があるサブフレームに存在すると仮定せず、空のサブフレームとして、そのサブフレームを処理する。下りリンク送信は1つまたは複数の連続するサブフレームを専有する。連続するサブフレームは、最初のサブフレームと最後のサブフレームを含む。最初のサブフレームは、そのサブフレームのいずれかのシンボルまたはスロット(例えば、OFDMシンボル#0または#7)から始まる。また、最後のサブフレームは、フルサブフレーム(つまり、14OFDMシンボル)か、DwPTS期間の1つに基づいて示されたOFDMシンボルの数だけ専有される。なお、連続するサブフレームのうち、あるサブフレームが最後のサブフレームであるかどうかは、DCIフォーマットに含まれるあるフィールドによって、端末装置に示される。そのフィールドは、さらに、そのフィールドを検出したサブフレームまたその次のサブフレームに用いられるOFDMシンボルの数が示されてもよい。また、FS3では、基地局装置は、下りリンク送信を行なう前に、LBTに関連するチャネルアクセスプロシージャを行なう。
 なお、FS3において、下りリンク送信のみをサポートしているが、上りリンク送信もサポートしてもよい。FS3において、つまり、LAAセルにおいて、上りリンク送信を行なうかどうかは、端末装置がサポートしている能力および基地局装置がサポートしている能力に応じて決定されてもよい。
 FS3をサポートしている端末装置および基地局装置は、免許不要の周波数帯で通信を行なってもよい。
 LAAまたはFS3のセルに対応するオペレーティングバンドは、EUTRAオペレーティングバンドのテーブルとともに管理されてもよい。例えば、EUTRAオペレーティングバンドのインデックスは、1~44で管理され、LAA(またはLAAの周波数)に対応するオペレーティングバンドのインデックスは、46で管理されてもよい。例えば、インデックス46では、下りリンクの周波数帯のみが規定されてもよい。また、一部のインデックスにおいては、上りリンクの周波数帯が予約または将来規定されるものとして予め確保されてもよい。また、対応するデュプレックスモードは、FDDやTDDとは異なるデュプレックスモードであってもよいし、FDDやTDDであってもよい。LAAオペレーションが可能な周波数は、5GHz以上であることが好ましいが、5GHz以下であってもよい。つまり、LAAに対応するオペレーティングバンドとして、対応付けられた周波数において、LAAオペレーションの通信が行なわれてもよい。
 次に、本実施形態に係るCA(Carrier Aggregation)について説明する。
 CAは、広帯域幅(例えば、640MHzまで)の通信をサポートするために、2つまたは2つよりも多いCC(Component Carrier)を集約して通信を行なう技術のことである。CCは、単にキャリアと称されてもよい。なお、CCは、セルに対応してもよい。また、1つのセルは、1つまたは複数のCCを含んでもよい。また、端末装置は、該端末装置の能力に応じて1つまたは複数のCCで同時に受信または送信を行なうことができる。基地局装置によって、CAに関するパラメータが設定された場合には、端末装置は、CAに基づく通信を行なうことができる。CAは同じおよび/または異なるデュプレックスのCC間でサポートされてもよい。つまり、端末装置の能力に応じて、同じデュプレックスモードの複数のCCを用いたCAおよび異なるデュプレックスモードの複数のCCを用いたCAがサポートされてもよい。ここで、FDDコンポーネントキャリアだけを用いるCAをFDD CAと称してもよい。また、FDDコンポーネントキャリアだけを用いるCAをTDD CAと称してもよい。また、異なるデュプレックスモードであるFDDコンポーネントキャリア(FDDセル)とTDDコンポーネントキャリア(TDDセル)を用いたCAをFDD-TDD CAと称してもよい。端末装置は、CAを行なう能力をサポートしていることを示す情報の他に、FDD-TDD CAを行なう能力をサポートしていることを示す情報を該端末装置の能力情報に含んで、基地局装置に通知することができる。
 基地局装置は、ULとDLで異なる帯域幅の異なる数のCCを集約するように設定してもよい。
 同じ基地局装置に対する複数のCCは同じカバレッジでなくてもよい。つまり、同じ基地局装置によって設定されたCCは、同じカバレッジを満たすように電力制御に関連するパラメータおよび設定がセットされてもよいし、異なるカバレッジを満たすように電力制御に関連するパラメータおよび設定がセットされてもよい。
 1つのセル(例えば、PCell)のPDCCHを用いて、他のセル(例えば、SCell)のPUSCHおよび/またはPDSCHのスケジューリングを行なうことができる。このようなスケジューリングをクロスキャリアスケジューリングと称する。
 TDD CAに対して、UL/DL設定は、同じバンド(同じオペレーティングバンド)における複数のCC間では同じ(つまり、同じUL/DL設定)であり、異なるバンド(異なるオペレーティングバンド)における複数のCCにおいて同じまたは異なってもよい。つまり、複数のCCが同じオペレーティングバンド内に設定される場合には、該複数のCC間で同じUL/DL設定が設定され、複数のCCがそれぞれ、異なるオペレーティングバンドに設定される場合には、CC毎にUL/DL設定が設定されてもよい。
 CAでは、プライマリセル(PCell)とセカンダリセル(SCell)がある。PCellは、PUCCHの送信および/または割り当て可能なセルのことであってもよいし、初期アクセスプロシージャ/RRC接続プロシージャ/初期接続確立プロシージャに関連するセルであってもよいし、L1シグナリングでのランダムアクセスプロシージャに関するトリガをかけることのできるセルであってもよいし、無線リンクをモニタリングするセルであってもよいし、SPS(Semi-Persistent Scheduling)がサポートされるセルであってもよいし、RLF(Radio Link Failure)を検出および/または判定に用いられるセルであってもよいし、常にアクティベーションであるセル(つまり、デアクティベーションにならないセル)のことであってもよいし、SCellを追加/変更/削除/アクティベーション・デアクティベーションできるセルのことであってもよい。SCellは、PCellによって追加/変更/削除/アクティベーション・デアクティベーションされるセルのことであってもよい。
 複数のLTEセル間で、各セルに対応するUL/DL設定(TDD設定)が同じでない場合、参照UL/DL設定に基づいて、端末装置は、PUSCH送信やHARQ-ACK送信を行なってもよい。上りリンクグラント検出からPUSCH送信に対するUL/DL設定をUL参照UL/DL設定と称し、PDCCH/PDSCH検出から対応するHARQ-ACK送信に用いられるUL/DL設定をDL参照UL/DL設定と称してもよい。
 図2は、UL参照UL/DL設定の一例を示す図である。図2は、サービングセルのUL/DL設定と該サービングセルをスケジューリングする他のサービングセルのUL/DL設定に対する組み合わせに基づくUL参照UL/DL設定の一例を示している。図2によって得られるUL参照UL/DL設定は、上りリンクグラントを検出してから、該上りリンクグラントによってスケジュールされるPUSCHの送信に用いられる上りリンクサブフレームの一例を示している。
 図3は、DL参照UL/DL設定の一例を示す図である。図2は、プライマリセルのUL/DL設定とセカンダリセルのUL/DL設定の組み合わせに基づいて、HARQ-ACK送信に関連するDL参照UL/DL設定の一例を示している。図3によって得られるDL参照UL/DL設定は、PDSCHを受信してから該PDSCHに対応するHARQ-ACKを送信する上りリンクサブフレームの一例を示している。
 FDD-TDD CAにおいて、プライマリセルのデュプレックスモードがTDDである場合、つまり、プライマリセルFS2(TDDプライマリセル)である場合、且つ、第1のセカンダリセルのデュプレックスモードがTDDであり、第2のセカンダリセルのデュプレックスモードがFDDである場合、FDDセカンダリセル(第2のセカンダリセル、セカンダリセルFS1)に対して設定されるDL HARQタイミングがTDDセカンダリセル(第1のセカンダリセル、セカンダリセルFS2)に対しても適用されることを示す上位層パラメータ(harqTimingTDD-r13)に基づいて、TDDセカンダリセルのDL HARQタイミングが決定されてもよい。例えば、DL HARQタイミングは、DL参照UL/DL設定に基づいて決定されてもよい。TDDプライマリセルとTDDセカンダリセルでUL/DL設定が異なるとすれば、図3のテーブルに基づいて、適切なDL参照UL/DL設定が適用されるが、harqTimingTDD-r13が‘TRUE’にセットされている場合には、TDDセカンダリセルに対するDL参照UL/DL設定は、FDDセカンダリセルに対して適用されるDL参照UL/DL設定と同じであってもよい。‘TRUE’にセットされたharqTimingTDD-r13が設定されていないとすれば、TDDセカンダリセルに対するDL参照UL/DL設定は、図3のテーブルに基づいて決定されてもよい。
 次に、本実施形態に係るDC(Dual Connectivity)について説明する。
 DCにおいて、端末装置に対して、2つのCG(Cell Group)が構成される。MCG(Master CG)は、MeNB(Master eNB)またはMN(Master Node)の1つまたは複数のサービングセルを含む。SCG(Secondary CG)は、SeNB(Secondary eNB)またはSN(Secondary Node)の1つまたは複数のサービングセルを含む。なお、DCは、端末装置がEUTRA基地局装置だけと接続する場合には、イントラEUTRA-DCまたはEUTRA-EUTRA DCまたはイントラLTE DCまたはLTE-LTE DCと称されてもよい。DCは、端末装置がNR基地局装置だけと接続する場合には、イントラNR-DCまたはNR-NR DCと称されてもよい。
 MCGは、MNに関連したサービングセルのグループであり、1つのスペシャルセル(PCell)と任意で1つまたは複数のSCellで構成される。
 SCGは、SNに関連したサービングセルのグループであり、1つのスペシャルセル(PSCell)と任意で1つまたは複数のSCellで構成される。
 MeNBまたはMNは、SeNB/SNのRRC再設定(RRC接続再設定)メッセージを含むMeNB/MNのRRC再設定(RRC接続再設定)メッセージを端末装置に送信することができる。
 各CGにおいて、複数のサービングセルが設定される場合、CG内でCAが行なわれてもよい。
 SCGに対して、PCellに相当するプライマリセカンダリセル(PSCell)が設定される。例えば、PSCellにはPUCCHリソースが設定されてもよい。また、PSCellはデアクティベーションにならない。また、PSCellは、SCG変更の時にだけ変更することができる。
 SCGが設定される時、少なくとも1つのSCGベアラまたはスプリットベアラが常にある。
 PSCellにおいて、PLP(Physical Layer Problem)またはRAP(Random Access Problem)が検出される場合、または、SCGに関連したRLC再送信の最大数に達する場合、または、SCG変更を行なっている間のPSCellにおけるアクセス問題の検出(タイマーT307の満了)した場合、または、CG間の最大送信タイミング差を超える場合、以下の(A1)から(A4)が適用される。
(A1)RRC接続再確立プロシージャがトリガされない
(A2)SCGのすべてのセルに向けたすべての上りリンク送信がストップされる
(A3)MeNBがUEにSCG失敗タイプを通知する
(A4)スプリットベアラに対して、MeNBのDLデータ転送は維持される
 次に、本実施形態に係るEN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)について説明する。
 EN-DCは、EUTRAの基地局装置(eNB、ng-eNB)によって構成される1つまたは複数のセルを含むCGとNRの基地局装置(gNB、en-gNB)によって構成される1つまたは複数のセルを含むCGを用いてDCを行なう技術のことである。その際、EUTRAの基地局装置によって構成されるCGが、MCGとなり、NRの基地局装置によって構成されるCGが、SCGとなる。
 EN-DCは、MR-DC(Multi-RAT DC)と称されてもよい。
 EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)は、MNとして動作する1つのEUTRA基地局装置(eNB)とSNとして動作する1つのNR基地局装置(en-gNB)と接続されるMR-DCをサポートする。
 NR基地局装置(en-gNB)は、EN-DCにおいて、SNとして動作し、端末装置に向けてNRユーザプレーンおよびコントロールプレーンターミネーションを提供するノードである。
 EN-DCが設定された端末装置は、RRC接続再設定メッセージを用いて、イントラEUTRA-DCやイントラNR-DCに再設定されることを期待しなくてもよい。つまり、端末装置は、EN-DCからイントラEUTRA-DCやイントラNR-DCに直接遷移することを期待しなくてもよい。その逆の場合も端末装置は期待しなくてもよい。なお、NR-SCGがリリースされた場合には、RRC接続再設定メッセージを用いて、イントラEUTRA-DCやイントラNR-DCに再設定されてもよい。
 次に、本実施形態に係るEN-DCのシングル送信について説明する。
 EN-DCのシングル送信は、EUTRAセル(LTEセル)に対する上りリンク送信とNRセルに対する上りリンク送信が衝突しないように、EUTRAセルに対する上りリンク送信のための上りリンクサブフレームを、上位層パラメータを用いて指定(限定)することによって、EUTRAセルとNRセルの同時送信が生じないようにする。異なるRATの同時送信による干渉や電力制御の負担を低減する。
 LTEセルのシングル送信を実現するために、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定されてもよい。上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15は、RRC接続再設定メッセージのEN-DC設定に含まれてもよい。上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15は、LTEセルにおける上りリンクサブフレームを設定(規定)するためのパラメータ(subframeAssignment-r15)、および、該上りリンクサブフレームに対してHARQ送信のためのサブフレームオフセットを設定するためのパラメータ(harq-Offset-r15)の一方または両方を少なくとも含んでもよい。なお、harq-Offset-r15が含まれない場合には、HARQ-ACK送信のためのサブフレームオフセットは0とみなしてもよい。なお、subframeAssignment-r15が示す値は、UL/DL設定のインデックスに対応してもよい。つまり、subframeAssignment-r15は、対応するUL/DL設定の上りリンクサブフレームを示すために用いられてもよい。なお、該上りリンクサブフレームにおいて、LTEセルの上りリンク送信が行なわれてもよい。harq-Offset-r15は、該上りリンクサブフレームに適用されるサブフレームオフセットを示す。該サブフレームオフセットは、端末装置がHARQを送信する場合にだけ適用されてもよい。つまり、HARQ-ACKを含まない上りリンクデータをPUSCHで送信する場合には、harq-Offset-r15によって示されるサブフレームオフセットはsubframeAssignment-r15で示されたUL/DL設定の上りリンクサブフレームに対して適用されなくてもよい。例えば、HARQ-ACKを含まない上りリンクデータをPUSCHで送信する場合には、該subframeAssignment-r15で示された上りリンクサブフレームで送信されてもよい。また、CSIのみを含む上りリンクデータをPUSCHで送信する場合には、該subframeAssignment-r15で示された上りリンクサブフレームで送信されてもよい。このような場合には、端末装置は、harq-Offset-r15が0にセットされていると想定してもよい。また、HARQ-ACKを含まない上りリンクデータをPUSCHで送信する場合に、harq-Offset-r15によって示されたサブフレームオフセットを適用するかどうかは、harq-Offset-r15が上りリンクデータだけのPUSCH送信に対して有効かどうかを示す上位層パラメータによって設定されてもよい。
 図4は、本実施形態に係る上位層パラメータtdm-PatternSingle-Tx-r15が設定された場合の上りリンクサブフレームの構成の一例を示す図である。図4では、subframeAssignment-r15が、UL/DL設定2を示し、harq-Offset-r15が、0、3、8の例を示している。FDDセルにおいては、D(下りリンクサブフレーム)として示されたサブフレームにおいて、端末装置は上りリンク送信を行なうことを期待しない。ただし、FDDセルにおいて、全ての下りリンクサブフレームで、端末装置は、PDCCHやPDSCHの受信を行なうことができる。
 EUTRAのCGにおいて、TDD CAが適用されている場合、つまり、EUTRAのCG内にTDDセルしかない場合には、端末装置は、harq-Offset-r15およびsubframeAssignment-r15(つまり、tdm-PatternSingle-Tx-r15に含まれる2つのパラメータ)で示されたUL/DL設定とTDDセルのUL/DL設定に基づいて該TDDセルに対するDL参照UL/DL設定を決定してもよい。
 また、EUTRAのCGにおいて、TDD CAが適用されている場合、つまり、EUTRAのCG内にTDDセルしかない場合には、端末装置は、harq-Offset-r15が0にセットされていると想定して、subframeAssignment-r15で示されたUL/DL設定と該TDDセルのUL/DL設定に基づいてTDDセルに対応するDL参照UL/DL設定を決定してもよい。例えば、DL参照UL/DL設定は、図3を再利用して決定されてもよい。例えば、図3のプライマリセルUL/DL設定をsubframeAssignment-r15で示されたUL/DL設定とし、該TDDセルのUL/DL設定をセカンダリセルUL/DL設定として適用し、端末装置は、DL参照UL/DL設定を決定してもよい。また、基地局装置は、端末装置のEUTRA CG内でTDD CAを行なう場合には、harq-Offset-r15を0にセットしてもよい。
 EUTRAのCGにおいて、FDD CAが適用されている場合、つまり、EUTRAのCG内にFDDセルしかない場合には、端末装置は、harq-Offset-r15およびsubframeAssignment-r15(つまり、tdm-PatternSingle-Tx-r15に含まれる2つのパラメータ)で示されたUL/DL設定をDL参照UL/DL設定として決定してもよい。その際、端末装置および基地局装置は、スペシャルサブフレームに相当するサブフレームを上りリンクサブフレームとしてみなしてもよい。また、端末装置および基地局装置は、スペシャルサブフレームに相当するサブフレームで上りリンク送信を行なうことができることを期待しなくてもよい。tdm-PatternSingle-Tx-r15に基づくUL/DL設定が適用されたFDDセルにおいて、スペシャルサブフレームに相当するサブフレームにおいて、上りリンク送信を行なうことができるかどうかは、上位層パラメータによって示されてもよい。
 EUTRAのCGにおいて、FDD-TDD CAが適用されている場合には、端末装置は、harq-Offset-r15が0にセットされていると想定して、subframeAssignment-r15で示されたUL/DL設定が設定されたFDDセルとTDDセルに対するDL参照UL/DL設定を決定してもよい。また、基地局装置は、端末装置のEUTRA CG内でFDD-TDD CAを行なう場合には、harq-Offset-r15を0にセットしてもよい。
 EUTRAのCGにおいて、少なくとも1つのTDDセルを含むとすれば、基地局装置は、harq-Offset-r15の値を0にセットしてもよいし、または、tdm-PatternSingle-Tx-r15にharq-Offset-r15を含まなくてもよい。
 2つのUL/DL設定に基づく参照UL/DL設定の組み合わせを維持するために(つまり、組み合わせの数を増やさないために)、EUTRA CGにTDDセルが含まれる場合には、harq-Offset-r15は0にセットされてもよい。例えば、図3によって示されるテーブルを拡張する必要がなくなる。
 EUTRAのCGにおいて、FDD-TDD CAが適用されている場合、且つ、上位層パラメータtdm-PatternSingle-Tx-r15が設定されている場合、且つ、harqTimingTDD-r13またはharqTimingTDD-r15が‘TRUE’にセットされている場合、TDDセカンダリセルに対するDL参照UL/DL設定は、FDDプライマリセルに適用されるDL参照UL/DL設定と同じUL/DL設定が適用されてもよい。
 EUTRAのCGにおいて、FDD-TDD CAが適用されている場合、且つ、上位層パラメータtdm-PatternSingle-Tx-r15が設定されている場合、且つ、harqTimingTDD-r13またはharqTimingTDD-r15が‘TRUE’にセットされていない(または、‘TRUE’にセットされたharqTimingTDD-r13またはharqTimingTDD-r15が設定されていない)場合、TDDセカンダリセルに対するDL参照UL/DL設定は、FDDプライマリセルに適用されるDL参照UL/DL設定と該TDDセカンダリセルのUL/DL設定に基づいて決定されてもよい。
 FDDセルに対しては、上位層パラメータtdm-PatternSingle-Tx-r15に基づいて、DL参照UL/DL設定が決定され、TDDセルに対しては、‘TRUE’にセットされたharqTimingTDD-r13またはharqTimingTDD-r15が設定されているかどうかに基づいて、該DL参照UL/DL設定が決定されてもよい。
 次に、本実施形態に係る下りリンクおよび上りリンクの無線フレーム構成について説明する。
 図5は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。下りリンクはOFDMアクセス方式が用いられる。
 基地局装置から端末装置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。ここで、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用いられる。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・sPDCCH(short/shorter/shortened Physical Downlink Control Channel, PDCCH for sTTI)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・sPDSCH(short/shorter/shortened Physical Downlink Shared Channel, PDSCH for sTTI)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理信号が用いられる。ここで、下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・PSS(Primary Synchronization Signal)
・SSS(Secondary Synchronization Signal)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
・DS(Discovery Signal)
 本実施形態において、以下の5つのタイプの下りリンク参照信号が用いられる。
・CRS(Cell-specific Reference Signal)
・PDSCHに関連するURS(UE-specific Reference Signal)
・EPDCCHに関連するDMRS(Demodulation Reference Signal)
・NZP CSI-RS(Non-Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・ZP CSI-RS(Zero Power Chanel State Information - Reference Signal)
・MBSFN RS(Multimedia Broadcast and Multicast Service over Single Frequency Network Reference signal)
・PRS(Positioning Reference Signal)
 下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック(RB)ペアから構成されている。この下りリンクのRBペアは、下りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯(RB帯域幅)および時間帯(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の下りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の下りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の下りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成される。また、時間領域においては、NCPが付加される場合には7個、NCPよりも長いCP長を有するECPが付加される場合には6個のOFDMシンボルから構成される。周波数領域において1つのサブキャリア、時間領域において1つのOFDMシンボルにより規定される領域をリソースエレメント(RE)と称する。PDCCH/EPDCCHは、端末装置識別子(UEID、RNTI(Radio Network Temporary Identifier))、PDSCHのスケジューリング情報、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)のスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下りリンク制御情報(DCI)が送信される物理チャネルである。なお、ここでは1つのCC(Component Carrier)における下りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に下りリンクサブフレームが規定され、下りリンクサブフレームはCC間でほぼ同期している。ここで、CC間でほぼ同期しているとは、基地局装置から複数のCCを用いて送信する場合、各CCの送信タイミングの誤差が所定の範囲内に収まることである。
 なお、ここでは図示していないが、下りリンクサブフレームには、SSやPBCHやDLRSが配置されてもよい。DLRSとしては、PDCCHと同じアンテナポート(送信ポート)で送信されるCRS、チャネル状態情報(CSI)の測定に用いられるCSI-RS、一部のPDSCHと同じアンテナポートで送信されるUERS、EPDCCHと同じ送信ポートで送信されるDMRSがある。また、CRSが配置されないキャリアであってもよい。このとき一部のサブフレーム(例えば、無線フレーム中の1番目と6番目のサブフレーム)に、時間および/または周波数のトラッキング用の信号として、CRSの一部のアンテナポート(例えば、アンテナポート0だけ)あるいは全部のアンテナポートに対応する信号と同様の信号(拡張同期信号と呼称する)を挿入することができる。ここで、アンテナポートは送信ポートと称されてもよい。ここで、“物理チャネル/物理信号がアンテナポートで送信される”とは、アンテナポートに対応する無線リソースやレイヤを用いて物理チャネル/物理信号が送信されるという意味を含む。例えば、受信部は、アンテナポートに対応する無線リソースやレイヤから物理チャネルや物理信号を受信することを意味する。
 図6は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。上りリンクは、LTEセルにおいてはSC-FDMA方式が用いられ、NRセルにおいてはSC-FDMA方式またはOFDM方式が用いられる。
 端末装置から基地局装置への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。ここで、上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・sPUCCH(short/shorter/shortened Physical Uplink Control Channel, PUCCH for short TTI)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・sPUSCH(short/shorter/shortened Physical Uplink Shared Channel, PUSCH for short TTI)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
・sPRACH(short/shorter/shortened Physical Random Access Channel, PRACH for short TTI)
 上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理信号が用いられる。ここで、上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するために用いられないが、物理層によって用いられる。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal : UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 上りリンクでは、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)などが割り当てられる。また、PUSCHやPUCCHとともに、ULRS(Uplink Reference Signal)が割り当てられる。上りリンクの無線フレームは、上りリンクのRBペアから構成されている。この上りリンクのRBペアは、上りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数領域(RB帯域幅)および時間領域(2個のスロット=1個のサブフレーム)からなる。1個の上りリンクのRBペアは、時間領域で連続する2個の上りリンクのRB(RB帯域幅×スロット)から構成される。1個の上りリンクのRBは、周波数領域において12個のサブキャリアから構成される。時間領域においては、NCPが付加される場合には7個、ECPが付加される場合には6個のSC-FDMAシンボルから構成される。なお、ここでは1つのCCにおける上りリンクサブフレームを記載しているが、CC毎に上りリンクサブフレームが規定されてもよい。
 図5と図6は、異なる物理チャネル/物理信号は周波数分割多重(FDM)および/または時分割多重(TDM)されている例を示している。
 なお、sTTI(short/shorter/shortened Transmission Time Interval)に対して、種々の物理チャネルおよび/または物理信号が送信される場合、各物理チャネルおよび/または物理信号はそれぞれ、sPDSCH、sPDCCH、sPUSCH、sPUCCH、sPRACHと称されてもよい。
 sTTIに対して物理チャネルが送信される場合には、その物理チャネルを構成するOFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルの数は、NCPで14シンボル(ECPで12シンボル)以下のシンボル数を用いてもよい。また、sTTIに対する物理チャネルに用いられるシンボルの数は、DCIおよび/またはDCIフォーマットを用いて設定されてもよいし、上位層シグナリングを用いて設定されてもよい。sTTIに用いられるシンボルの数だけでなく、時間方向のスタートシンボルが設定されてもよい。
 また、sTTIは、システム帯域幅内の特定の帯域幅内で送信されてもよい。sTTIとして設定される帯域幅は、DCIおよび/またはDCIフォーマットを用いて設定されてもよいし、上位層シグナリング(RRCシグナリング、MAC CE)を用いて設定されてもよい。帯域幅は、スタートとエンドのリソースブロックインデックスまたは周波数ポジションを用いて設定されてもよいし、帯域幅とスタートのリソースブロックインデックス/周波数ポジションを用いて設定されてもよい。sTTIがマップされる帯域幅をsTTIバンドと称されてもよい。sTTIバンド内でマップされる物理チャネルをsTTIに対する物理チャネルと称されてもよい。sTTIに対する物理チャネルには、sPDSCH、sPDCCH、sPUSCH、sPUCCH、sPRACHが含まれてもよい。
 sTTIを規定するために用いられる情報/パラメータがDCIおよび/またはDCIフォーマットを用いて設定される場合、それらのDCIおよび/またはDCIフォーマットは特定のRNTIを用いてスクランブルされてもよいし、特定のRNTIによってスクランブルされたCRCがDCIフォーマットを構成するビット列に付加されてもよい。
 ここで、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。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、物理チャネルとも称する。下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 PBCHは、端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCH、EPDCCH、および/または、sPDCCHは、下りリンク制御情報(DCI)を送信するために用いられる。本実施形態において、PDCCHは、EPDCCHを含んでもよい。また、PDCCHは、sPDCCHを含んでもよい。
 ここで、PDCCH、EPDCCH、および/または、sPDCCHで送信されるDCIに対して、用途やDCIの構成に応じて、複数のDCIフォーマットが定義されてもよい。すなわち、DCIに対するフィールドがDCIフォーマットに定義され、情報ビットへマップされてもよい。
 ここで、下りリンクに対するDCIフォーマットを、下りリンクのDCI、下りリンクグラント(DLグラント)、および/または、下りリンクスケジューリンググラント、および/または、下りリンクアサインメントとも称する。また、上りリンクに対するDCIフォーマットを、上りリンクのDCI、上りリンクグラント(ULグラント)、および/または、上りリンクスケジューリンググラント、および/または、上りリンクアサインメントとも称する。
 例えば、下りリンクアサインメントとして、1つのセルにおける1つの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(例えば、DCIフォーマット1、DCIフォーマット1A、および/または、DCIフォーマット1C、および/または、DCIフォーマット2)が定義されてもよい。
 また、上りリンクグラントとして、1つのセルにおける1つの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(例えば、DCIフォーマット0、および/または、DCIフォーマット4)が定義されてもよい。
 また、1つまたは複数の端末装置に対して、PUSCHまたはPUCCHまたはSRSの送信電力を制御(調整)するために用いられるDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット3、および/または、DCIフォーマット3A、および/または、DCIフォーマット3B)が定義されてもよい。
 また、端末装置は、PDCCH候補、EPDCCH候補、および/または、sPDCCH候補のセットをモニタしてもよい。以下、PDCCHは、EPDDCHおよび/またはsPDCCHを含んでもよい。
 ここで、PDCCH候補とは、基地局装置によって、PDCCHが、配置および/または送信される可能性のある候補を示していてもよい。また、モニタとは、モニタされる全てのDCIフォーマットに応じて、PDCCH候補のセット内のPDCCHのそれぞれに対して、端末装置がデコードを試みるという意味が含まれてもよい。
 ここで、端末装置が、モニタするPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも称される。サーチスペースには、CSS(Common Search Space)が含まれてもよい。例えば、CSSは、複数の端末装置に対して共通なスペースとして定義されてもよい。
 また、サーチスペースには、USS(UE-specific Search Space)が含まれてもよい。例えば、USSは、少なくとも、端末装置に対して割り当てられるC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)に基づいて与えられてもよい。端末装置は、CSS、および/または、USSにおいて、PDCCHをモニタし、自装置宛てのPDCCHを検出してもよい。
 サーチスペースは、CSSかUSS(つまり、サーチスペースの種類)、アグリゲーションレベル、サーチスペースのサイズに応じて、サーチスペースのPDCCH候補の数が定義されてもよい。どのサーチスペースでPDCCHをモニタ(検出、受信)するかは、CSSかUSS、アグリゲーションレベル、RNTI(例えば、C-RNTI)の値、クロスキャリアスケジューリングが設定されているとすればSCellに対応するCIの値に基づいてもよい。
 ここで、DCIフォーマットには、CSSにマップされるDCIフォーマット、および、USSにマップされるDCIフォーマットが定義されてもよい。
 また、DCIの送信(PDCCHでの送信)には、基地局装置が、端末装置に割り当てたRNTIが利用されてもよい。具体的には、DCIフォーマット(DCIでもよい)にCRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットが付加され、付加された後に、CRCパリティビットがRNTIによってスクランブルされてもよい。ここで、DCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、DCIフォーマットのペイロードから得られてもよい。
 ここで、本実施形態において、「CRCパリティビット」、「CRCビット」、および、「CRC」は、同じ意味を含んでもよい。また、「CRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットが送信されるPDCCH」、「CRCパリティビットを含み、且つ、DCIフォーマットを含むPDCCH」、「CRCパリティビットを含むPDCCH」、および、「DCIフォーマットを含むPDCCH」は、同じ意味を含んでもよい。また、「Xを含むPDCCH」、および、「Xを伴うPDCCH」は、同じ意味を含んでもよい。端末装置は、DCIフォーマットをモニタしてもよい。また、端末装置は、DCIをモニタしてもよい。また、端末装置は、PDCCHをモニタしてもよい。
 端末装置は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットに対してデコードを試み、CRCが成功したDCIフォーマットを、自装置宛のDCIフォーマットとして検出する(ブラインドデコーディングとも称される)。すなわち、端末装置は、RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを検出してもよい。また、端末装置は、RNTIによってスクランブルされたCRCパリティビットが付加されたDCIフォーマットを伴うPDCCHを検出してもよい。
 ここで、RNTIには、C-RNTIが含まれてもよい。例えば、C-RNTIは、RRC接続およびスケジューリングの識別に対して使用される、端末装置に対するユニークな(一意的な)識別子であってもよい。また、C-RNTIは、動的にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。
 また、RNTIには、SPS C-RNTI(Semi-Persistent Scheduling C-RNTI)が含まれてもよい。例えば、SPS C-RNTIは、セミパーシステントスケジューリングに対して使用される、端末装置に対するユニークな(一意的な)識別子である。また、SPS C-RNTIは、半持続的(semi-persistently)にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用されてもよい。ここで、半持続的にスケジュールされる送信とは、周期的にスケジュールされる送信の意味が含まれてもよい。
 また、RNTIには、RA-RNTI(Random Access RNTI)が含まれてもよい。例えば、RA-RNTIは、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信に対して使用される識別子であってもよい。すなわち、RA-RNTIは、ランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスレスポンスメッセージの送信のために利用されてもよい。例えば、端末装置は、ランダムアクセスプリアンブルを送信した場合において、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHをモニタしてもよい。また、端末装置は、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHの検出に基づいて、PDSCHでランダムアクセスレスポンスを受信してもよい。
 ここで、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されてもよい。また、SPS C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、USSまたはCSSにおいて送信されてもよい。また、RA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、CSSのみにマップされてもよい。
 CRCをスクランブルするRNTIには、RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、テンポラリーC-RNTI(TC-RNTI)、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、srs-TPC-RNTI-r14、M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIがある。
 RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、TC-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、srs-TPC-RNTI-r14、M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIのいずれかによってスクランブリングされたCRCを伴うPDCCHは、CSS、または、C-RNTIによるUSSにマップされてもよい。
 RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、srs-TPC-RNTI-r14は、上位層シグナリングを介して、基地局装置から端末装置に設定される。
 M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIは1つの値に対応している。ここで、P-RNTIは、PCHおよびPCCHに対応し、ページングとシステムインフォメーションの変更を通知するために用いられる。SI-RNTIは、DL-SCH、BCCHに対応し、システムインフォメーションの報知に用いられる。RA-RNTIは、DL-SCHに対応し、ランダムアクセスレスポンスに用いられる。
 RA-RNTI、C-RNTI、SPS C-RNTI、TC-RNTI、eIMTA-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、srs-TPC-RNTI-r14は、上位層シグナリングを用いて設定される。
 M-RNTI、P-RNTI、SI-RNTIは所定の値が定義されている。
 各RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHは、RNTI(例えば、C-RNTI)の値によって、対応するトランスポートチャネルや論理チャネルが異なる場合もある。つまり、RNTIの値によって、示される情報が異なる場合もある。
 1つのSI-RNTIは、すべてのSIメッセージと同様にSIB1にアドレスするために用いられる。
 DCIフォーマット0は、TC-RNTIまたはC-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを介して送信されてもよい。DCIフォーマット0は、CSSおよび/またはUSSにマップされてもよい。
 DCIフォーマット1Aは、TC-RNTIまたはC-RNTIまたはSPS C-RNTIまたはRA-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを介して送信されてもよい。DCIフォーマット1Aは、CSSおよび/またはUSSにマップされてもよい。
 DCIフォーマット2は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを介して送信されてもよい。DCIフォーマット2は、CSSにマップされてもよい。
 DCIフォーマット3および/またはDCIフォーマット3Aは、TPC-PUCCH-RNTIまたはTPC-PUSCH-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを介して送信されてもよい。DCIフォーマット3および/またはDCIフォーマット3Aは、CSSにマップされてもよい。
 DCIフォーマット3Bは、srs-TPC-RNTI-r14によってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを介して送信されてもよい。DCIフォーマット3Bは、CSSにマップされてもよい。
 DCIフォーマット4は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCを伴うPDCCHを介して送信されてもよい。DCIフォーマット4は、USSにマップされてもよい。
 端末装置は、下りリンクアサインメントを用いてPDSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、PDSCHで下りリンクデータ(DL-SCH、DLトランスポートブロック)を受信してもよい。また、端末装置は、上りリンクグラントを用いてPUSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、PUSCHを用いて上りリンクデータ(UL-SCH、ULトランスポートブロック)および/または上りリンク制御情報(UCI)を送信してもよい。また、端末装置は、上りリンクグラントを用いてsPUSCHのリソースがスケジュールされた場合には、スケジューリングに基づき、sPUSCHで上りリンクデータおよび/またはUCIを送信してもよい。
 DCIフォーマットには以下の(B1)から(B19)のうち、少なくとも1つまたは複数の情報またはフィールド(情報フィールド)が含まれてもよい。また、一部の情報は、1つのフィールドに含まれて構成されてもよい。
(B1)CI(Carrier Indicator)
(B2)上りリンクDCIフォーマットと下りリンクDCIフォーマットの切り替えフラグ
(B3)周波数ホッピングフラグ
(B4)PUSCHに対するリソースブロックアサインメントとホッピングリソースアロケーション
(B5)PDSCHに対する局所または分散VRB(Virtual Resource Block)アサインメントフラグ
(B6)PDSCHに対するリソースブロックアサインメント
(B7)MCS(Modulation and coding scheme)
(B8)RV(Redundancy Version)
(B9)NDI(New Data Indicator)
(B10)HPN(HARQ process number)
(B11)PUSCHのためのTPC(Transmission Power Control)コマンド(B12)PUCCHのためのTPC(Transmission Power Control)コマンド
(B13)ULインデックス
(B14)DAI(Downlink Assignment Index)
(B15)SRSリクエスト
(B16)CSIリクエスト
(B17)リソースアロケーションタイプ
(B18)ARO(HARQ-ACK Resource Offset)
(B19)SRSタイミングオフセット
 (B1)は、PUSCHまたはPDSCHがスケジュールされるCCを示すために用いられる。
 (B2)は、検出したDCIフォーマットが上りリンクDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット0)であるか下りリンクDCIフォーマット(例えば、DCIフォーマット1A)であるかを示すために用いられる。
 (B3)および(B4)および(B18)は、PUSCHのリソース割当を示すために用いられる。(B4)のフィールドに必要なビット数は、上りリンクCCの最大送信帯域幅に基づいて決定されてもよい。
 (B5)および(B6)は、PDSCHのリソース割当を示すために用いられる。(B5)のフィールドに必要なビット数は、下りリンクCCの最大送信帯域幅に基づいて決定されてもよい。
 (B7)は、PUSCHまたはPDSCHのMCSを示すために用いられる。
 (B9)は、スケジュールされたPUSCHまたはPDSCH(トランスポートブロック)の送信が新規送信か再送信かを示すために用いられる。
 (B10)は、対応するHARQプロセスの番号(ID)を示すために用いられる。HARQプロセスは、あるトランスポートブロックを含むPDSCH送信から対応するHARQ-ACKの送信、NACKであった場合の該トランスポートブロックを含むPDSCHの再送信までの一連の処理をパラレルに行なうために、IDを振って管理する。(B10)のフィールドに必要なビット数は、少なくともプライマリセルのデュプレックスモードおよび/またはFSがFDDかTDDに応じて決定されてもよい。
 (B11)は、PUSCHの送信電力を調整するために用いられる。
 (B12)は、PUCCHの送信電力を調整するために用いられる。
 (B15)は、SRSの送信を要求するために用いられる。
 (B16)は、CSIの送信(CSIレポート)を要求するために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、システムインフォメーションメッセージを送信するために用いられる。ここで、システムインフォメーションメッセージは、セルスペシフィックな情報であってもよい。また、システムインフォメーションは、RRCシグナリングに含まれてもよい。また、PDSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 同期信号は、端末装置が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、端末装置が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。ここで、下りリンク参照信号は、端末装置が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 DSは、DSに関するパラメータが設定された周波数において、時間周波数同期やセル識別、RRM(Radio Resource Management)測定(イントラおよび/またはインター周波数測定)に用いられる。また、DSは複数の信号から構成され、それらの信号が同じ周期で送信される。DSは、PSS/SSS/CRSのリソースを用いて構成され、さらに、CSI-RSのリソースを用いて構成されてもよい。DSにおいて、CRSやCSI-RSがマップされるリソースを用いて、RSRP(Reference Signal Received Power)やRSRQ(Reference Signal Received Quality)が測定されてもよい。端末装置は、PSSおよびSSSを検出することによってセルIDを検出できてもよい。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 PUCCH、および/または、sPUCCHは、上りリンク制御情報(UCI)を送信(またはフィードバック)するために用いられる。以下、PUCCHは、sPUCCHを含んでもよい。ここでUCIには、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI)が含まれてもよい。また、UCIには、UL-SCHのリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR)が含まれてもよい。また、UCIには、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。
 ここで、HARQ-ACKは、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACKを示してもよい。すなわち、HARQ-ACKは、下りリンクデータに対するACK(Acknowledgement, positive-acknowledgment)またはNACK(Negative-acknowledgement)を示してもよい。つまり、HARQは、下りリンクデータの検出および/または復調復号の成功または失敗を示すために用いられてもよい。また、CSIは、チャネル品質インディケータ(CQI)、プレコーディングマトリックスインディケータ(PMI)、および/または、ランクインディケーション(RI)で構成されてもよい。HARQ-ACKは、HARQ-ACK応答と称されてもよい。
 PUCCHは、該PUCCHで送信されるUCIの種類や組み合わせ、UCIのペイロードサイズに応じてフォーマットが規定されてもよい。
 PUCCHフォーマット1は、ポジティブSRを送信するために用いられる。
 PUCCHフォーマット1aは、1ビットのHARQ-ACK、または、FDDまたはFDD-TDDプライマリセルFS1の場合、ポジティブSRを伴う1ビットのHARQ-ACK、を送信するために用いられる。なお、FDD-TDDプライマリセルFSは、FDD-TDD CAを行なう場合のプライマリセルのFSを示している。つまり、FDD-TDD CAにおけるあるFSのプライマリセルと言い換えることができる。また、セカンダリセルについても同様に示すことができる。
 PUCCHフォーマット1bは、2ビットのHARQ-ACK、または、ポジティブSRを伴う2ビットのHARQ-ACK、を送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット1bは、端末装置に1つよりも多いサービングセルが設定された時、または、TDDの場合、端末装置に1つのサービングセルが設定された時、チャネル選択を使って、4ビットまでのHARQ-ACKを送信するために用いられてもよい。
 チャネル選択は、複数のPUCCHリソースのうち、何れか1つを選択することによって、同じビットの値であっても、その解釈を変えることができる。例えば、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースで、同じビットの値であっても、その示す内容は異なってもよい。チャネル選択により、複数のPUCCHリソースを用いることによって、HARQ-ACKを拡張することができる。
 PUCCHフォーマット2は、HARQ-ACKを多重しない時のCSIレポートを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット2は、ECPに対するHARQ-ACKを多重したCSIレポートを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット2aは、NCPに対する1ビットのHARQ-ACKを多重したCSIレポートを送信するために用いられる。
 PUCCHフォーマット2bは、NCPに対する2ビットのHARQ-ACKを多重したCSIレポートを送信するために用いられる。
 NCPだけがサポートされたPUCCHフォーマット2a/2bにおいて、あるビット列は、PUCCHに対するDMRSの生成に用いられた1つの変調シンボルにマップされる。つまり、NCPだけがサポートされたPUCCHフォーマット2a/2bにおいて、DMRSシンボルをデータが割り当て可能なシンボルとして用いることができる。
 PUCCHフォーマット3は、FDDまたはFDD-TDDプライマリセルFS1に対して10ビットまでのHARQ-ACK、TDDに対して20ビットのHARQ-ACK、FDD-TDDプライマリセルFS2に対して21ビットのHARQ-ACKを送信するために用いられる。
 ここで、本実施形態において、FDDに対する処理は、FDD CAに対する処理を含んでもよい。TDDに対する処理は、TDD CAに対する処理を含んでもよい。FDD-TDDに対する処理は、FDD-TDD CAに対する処理を含んでもよい。
 また、PUCCHフォーマット3は、FDDまたはFDD-TDDに対して10ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する11ビットまでのUCI、および、TDDに対して20ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する21ビットのUCI、および、FDD-TDDプライマリセルFS2に対して21ビットまでのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する22ビットのUCI、を送信するために用いられてもよい。
 また、PUCCHフォーマット3は、FDDまたはFDD-TDDに対して10ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する11ビットまでのUCI、および、TDDに対して20ビットのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する21ビットのUCI、および、FDD-TDDプライマリセルFS2に対して21ビットまでのHARQ-ACKおよび1ビットのポジティブ/ネガティブSRに対応する22ビットのUCI、を送信するために用いられてもよい。
 また、PUCCHフォーマット3は、HARQ-ACK、および、(もしあれば)1ビットのポジティブ/ネガティブSR、および、CSIレポートを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット4は、HARQ-ACK、(もしあれば)SR、および、(もしあれば)周期的なCSIレポートを含む22ビットよりも多いUCIを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット4は、1つよりも多いCSIレポート、および、(もしあれば)SRを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマット5は、HARQ-ACK、(もしあれば)SR、および、(もしあれば)周期的なCSIレポートを含む22ビットよりも多いUCIを送信するために用いられる。
 また、PUCCHフォーマット5は、1つよりも多いCSIレポート、および、(もしあれば)SRを送信するために用いられてもよい。
 PUCCHフォーマットに基づいて、対応するDMRSの数や配置が異なってもよい。例えば、NCPが付加される場合、PUCCHフォーマット1/1a/1bに対しては1スロット内に3つのDMRSが配置され、PUCCHフォーマット2/2a/2b/3に対しては1スロット内に2つのDMRSが配置され、PUCCHフォーマット4/5に対しては1スロット内に1つのDMRSが配置される。
 PUCCHがSRSサブフレームで送信される場合には、短縮フォーマットが適用されるPUCCHフォーマット(例えば、フォーマット1、1a、1b、3)においては、SRSが割り当てられる可能性のある最後尾の1シンボルまたは2シンボル(そのサブフレームにおける2番目のスロットの最後尾の1シンボルまたは2シンボル)を空にして、つまり、短縮フォーマットでPUCCHを送信してもよい。
 PUCCHフォーマット1/1a/1bとPUCCHフォーマット2/2a/2bは、同じRBで送信されてもよい。PUCCHフォーマット1/1a/1bとPUCCHフォーマット2/2a/2bの送信に用いられるRBにおけるPUCCHフォーマット1/1a/1bに対するサイクリックシフトは個別に設定されてもよい。
 PUSCH、および/または、sPUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる。以下、PUSCHは、sPUSCHを含んでもよい。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、CSIのみ、または、HARQ-ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、PUSCHは、UCIのみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置と端末装置は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)してもよい。例えば、基地局装置と端末装置は、無線リソース制御(Radio Resource Control : RRC)層において、RRCシグナリング(RRC message、RRC informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置と端末装置は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントをやり取り(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コントロールエレメントを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 ここで、本実施形態において、「上位層のパラメータ」、「上位層のメッセージ」、「上位層の信号」、「上位層の情報」、および、「上位層の情報要素」は、同一のものであってもよい。
 また、PUSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメント(MAC CE)を送信するために用いられてもよい。ここで、基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザ装置スペシフィックな情報は、ある端末装置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。
 PRACH、および/または、sPRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。以下、PRACHは、sPRACHを含んでもよい。例えば、PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、端末装置が、基地局装置と時間領域の同期を取ることを主な目的として用いられる。また、PRACH(または、ランダムアクセスプロシージャ)は、初期接続確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、接続再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および、スケジューリング要求(PUSCHリソースの要求、UL-SCHリソースの要求)の送信のためにも用いられてもよい。
 DMRSは、PUSCH、sPUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。すなわち、DMRSは、PUSCH、sPUSCH、または、PUCCHと時間多重されてもよい。例えば、基地局装置は、PUSCH、sPUSCH、または、PUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用してもよい。DMRSは、復調する物理チャネルの種類に応じて、時間多重の配置や多重するDMRSの数が異なってもよい。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。例えば、基地局装置は、上りリンクのチャネル状態または送信タイミングを測定するためにSRSを使用してもよい。SRSには、上位層の信号によって関連するパラメータが設定された場合に送信するトリガタイプ0SRSと、上位層の信号によって関連するパラメータが設定され、且つ、上りリンクグラントに含まれるSRSリクエストによって送信が要求された場合に送信するトリガタイプ1SRSがある。
 LTEの時間単位Tは、サブキャリア間隔(例えば、15kHz)とFFTサイズ(例えば、2048)に基づいている。つまり、Tは、1/(15000×2048)秒である。1スロットの時間長は、15360・T(つまり、0.5ms)である。1サブフレームの時間長は、30720・T(つまり、1ms)である。1無線フレームの時間長は、307200・T(つまり、10ms)である。
 物理チャネルまたは物理信号のスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。1つの無線フレームの時間長は10ミリ秒(ms)である。1つの無線フレームは10サブフレームで構成される。さらに、1サブフレームは2つのスロットで構成される。すなわち、1つのサブフレームの時間長は1ms、1つのスロットの時間長は0.5msである。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア(例えば12サブキャリア)の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔(TTI、スロット、シンボル)で構成される領域で定義される。なお、1サブフレームは、1リソースブロックペアと称されてもよい。
 また、1つのTTIは1つのサブフレームまたは1つのサブフレームを構成するシンボルの数として規定されてもよい。例えば、NCP(Normal Cyclic Prefix)の場合、1つのTTIは、14シンボルで構成されてもよい。また、ECP(Extended CP)の場合、1つのTTIは、12シンボルで構成されてもよい。なお、TTIは、受信側では受信時間間隔として規定されてもよい。TTIは、物理チャネルや物理信号の送信単位または受信単位として定義されてもよい。つまり、物理チャネルや物理信号の時間長は、TTIの長さに基づいて規定されてもよい。なお、シンボルは、SC-FDMAシンボルおよび/またはOFDMシンボルが含まれてもよい。また、TTIの長さ(TTI長)は、シンボルの数で表現されてもよい。また、TTI長は、ミリ秒(ms)やマイクロ秒(μs)のような時間長で表現されてもよい。
 各シンボルには、物理チャネルおよび/または物理信号に係る系列がマップされる。系列の検出精度を高めるために、CPが物理チャネルおよび/または物理信号に係る系列に付加される。CPには、NCPとECPがあり、ECPの方がNCPに比べ、付加する系列長が長い。なお、CPに係る系列長は、CP長と称されてもよい。
 端末装置および基地局装置が、LR(Latency Reduction)に関連する機能をサポートしている場合、1つのTTIはNCPで14シンボル(ECPで12シンボル)より少ない数で構成されてもよい。例えば、1つのTTIのTTI長は、2、3、7のいずれかのシンボル数で構成されてもよい。NCPで14シンボル(ECPで12シンボル)よりも少ないシンボル数で構成されるTTIは、sTTI(short TTI, shorter TTI, shortened TTI)と称されてもよい。7シンボルで構成されるTTIをスロットと称されてもよい。7シンボルよりも少ないシンボル数で構成されるTTIをサブスロットと称されてもよい。
 TTI長がNCPで14シンボル(ECPで12シンボル)のTTIは、単に、TTIと称されてもよい。
 下りリンク送信に対するsTTI(DL-sTTI)のTTI長は、2シンボルと7シンボルのいずれかが設定されてもよい。上りリンク送信に対するsTTI(UL-sTTI)のTTI長は、2シンボルと、3または4シンボル、7シンボルのいずれかが設定されてもよい。DL-sTTI内に、sPDCCHとsPDSCHが配置されてもよい。なお、sPUSCHとsPUCCHとsPRACHのTTI長は、個別に設定されてもよい。なお、sPDSCHのTTI長には、sPDCCHのシンボルが含まれてもよいし、PDCCHのシンボルが含まれてもよい。また、sPUSCHおよび/またはsPUCCHのTTI長には、DMRSのシンボルが含まれてもよいし、SRSのシンボルが含まれてもよい。
 上述した種々の物理チャネルおよび/または物理信号のサブキャリア間隔は、物理チャネルおよび/または物理信号毎に個別に規定/設定されてもよい。また、種々の物理チャネルおよび/または物理信号の1シンボルの時間長は、物理チャネルおよび/または物理信号毎に個別に規定/設定されてもよい。つまり、種々の物理チャネルおよび/または物理信号のTTI長は、物理チャネルおよび/または物理信号毎に個別に規定/設定されてもよい。
 本発明において、時間領域は、時間長やシンボルの数で表されてもよい。また、周波数領域は、帯域幅やサブキャリアの数や、周波数方向のリソースエレメントの数、リソースブロック数で表されてもよい。
 LRセルでは、サブフレームのタイプや上位層の設定情報、L1シグナリングに含まれる制御情報に基づいて、TTIのサイズが変更可能であってもよい。
 LRセルでは、グラントが不要なアクセスが可能であってもよい。なお、グラントが不要なアクセスとは、PDSCHやPUSCH(下りリンクや上りリンクの共用チャネル/データチャネル)のスケジュールを指示する制御情報(DCIフォーマット、下りリンクグラント、上りリンクグラント)を用いないアクセスのことである。つまり、LRセルでは、PDCCH(下りリンクの制御チャネル)を用いた、ダイナミックなリソース割り当てや送信指示を行なわないアクセス方式が適用されてもよい。
 LRセルでは、端末装置は、端末装置の機能(性能、能力)および基地局装置からの設定に基づいて、下りリンクリソース(信号、チャネル)に対応するHARQ-ACKおよび/またはCSIフィードバックを、同じサブフレームにマップされた上りリンクリソース(信号、チャネル)を用いて行なってもよい。なお、このサブフレームにおいて、あるサブフレームにおけるCSIの測定結果に対するCSIに関する参照リソースは、同じサブフレームのCRSまたはCSI-RSであってもよい。このようなサブフレームは、自己完結型のサブフレームと呼称されてもよい。
 なお、自己完結型のサブフレームは、連続する1つ以上のサブフレームで構成されてもよい。つまり、自己完結型のサブフレームは、複数のサブフレームで構成されてもよいし、複数のサブフレームで構成される1つの送信バーストであってもよい。自己完結型のサブフレームを構成する最後尾のサブフレーム(最後尾を含む後方のサブフレーム)は、上りリンクサブフレームかスペシャルサブフレームであることが好ましい。つまり、この最後尾のサブフレームにおいて、上りリンク信号/チャネルが送信されることが好ましい。
 自己完結型のサブフレームが、複数の下りリンクサブフレームと1つの上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームで構成される場合、その複数の下りリンクサブフレームのそれぞれに対するHARQ-ACKは、その1つの上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームのUpPTSで送信されてもよい。
 通信装置は、信号を受信(復調復号)できたか否かに基づいて、その信号に対するACKまたはNACKを決定する。ACKは、通信装置において、信号を受信できたことを示し、NACKは、通信装置において、信号を受信できなかったことを示す。NACKがフィードバックされた通信装置は、NACKである信号の再送信を行なってもよい。端末装置は、基地局装置から送信された、PUSCHに対するHARQ-ACKの内容に基づいて、PUSCHを再送信するか否かを決定する。基地局装置は、端末装置から送信された、PDSCHまたはPDCCH/EPDCCHに対するHARQ-ACKの内容に基づいて、PDSCHを再送信するか否かを決定する。端末装置が送信したPUSCHに対するACK/NACKは、PDCCHまたはPHICHを用いて端末装置にフィードバックされる。基地局装置が送信したPDSCHまたはPDCCH/EPDCCHに対するACK/NACKは、PUCCHまたはPUSCHを用いて基地局装置にフィードバックされる。
 なお、本発明において、サブフレームは、基地局装置および/または端末装置の送信単位および/または受信単位を示している。
 基地局装置は、CCCH(Common Control Channel)に対するLCID(Logical Channel ID)と端末装置の能力情報(性能情報、機能情報)に基づいて端末装置がLR(Latency Reduction)デバイスであることを決定してもよい。
 端末装置および/または基地局装置が、LRに関する能力をサポートしている場合、受信信号および/または送信信号に用いられるTTIの長さ(シンボル数)に基づいて、処理時間(処理遅延、レイテンシー)が決定されてもよい。つまり、LRに関する能力をサポートしている端末装置および/または基地局装置の処理時間は、受信信号および/または送信信号に対するTTI長に基づいて可変であってもよい。
 S1シグナリングがページングに対する端末無線能力情報を含んで拡張している。このページング固有の能力情報が基地局装置によってMME(Mobility Management Entity)に提供されると、MMEからのページング要求がLR端末に関することを基地局装置に指示するために、MMEはこの情報を用いられてもよい。識別子は、ID(Identity, Identifier)と称されてもよい。
 端末装置の能力情報(UE radio access capability, UE EUTRA capability)は、基地局装置(EUTRAN)が端末装置の能力情報が必要な時、接続モードの端末装置に対する手順を開始する。基地局装置は、端末装置の能力情報を問い合わせる。端末装置は、その問い合わせに応じて端末装置の能力情報を送信する。基地局装置は、その能力情報に対応しているか否かを判断し、対応している場合には、その能力情報に対応した設定情報を、上位層シグナリングなどを用いて端末装置へ送信する。端末装置は、能力情報に対応する設定情報が設定されたことによって、その機能に基づく送受信が可能であると判断する。
 物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータは上位層パラメータとして上位層シグナリングを介して端末装置に設定されてもよい。また、一部の物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータは、DCIフォーマットやグラントなど、L1シグナリング(物理層シグナリング、例えば、PDCCH/EPDCCH)を介して端末装置に設定されてもよい。また、物理チャネルおよび/または物理信号の設定に関するパラメータはデフォルトの設定またはデフォルト値が端末装置に予め設定されてもよい。また、端末装置は、上位層シグナリングを用いて、それらの設定に関するパラメータが通知されると、デフォルト値を更新してもよい。また、対応する設定に応じて、その設定を通知するために用いられる上位層シグナリング/メッセージの種類は異なってもよい。例えば、上位層シグナリング/メッセージは、RRCメッセージや報知情報、システムインフォメーションなどが含まれてもよい。
 基地局装置は、LAA周波数において、DSを送信する場合、DSオケージョン内にデータ情報および/または制御情報をマップしてもよい。そのデータ情報および/または制御情報には、LAAセルに関する情報が含まれてもよい。例えば、そのデータ情報および/または制御情報には、LAAセルが属する周波数、セルID、負荷や混雑状況、干渉/送信電力、チャネルの専有時間や送信データに関するバッファの状況が含まれてもよい。
 LAA周波数において、DSが測定される場合、DSに含まれる各信号に用いられるリソースは拡張されてもよい。例えば、CRSは、アンテナポート0だけでなく、アンテナポート2や3などに対応するリソースが用いられてもよい。また、CSI-RSも、アンテナポート15だけでなく、アンテナポート16や17などに対応するリソースが用いられてもよい。
 LRセルにおいて、復調/復号用のRSとCSI測定用のRSは、共通のリソースであってもよいし、個別に規定される場合は異なるリソースであってもよい。
 次に、本実施形態に係るセルサーチについて説明する。
 LTEにおいて、セルサーチは、端末装置があるセルの時間周波数同期を行ない、且つ、そのセルのセルIDを検出するための手順である。EUTRAセルサーチは、72サブキャリア以上に対応する拡大縮小可能な全送信帯域幅をサポートする。EUTRAセルサーチは下りリンクにおいて、PSSとSSSに基づいて行なわれる。PSSとSSSは各無線フレームの1番目のサブフレームと6番目のサブフレームの帯域幅の中心の72サブキャリアを用いて送信される。隣接のセルサーチは初期セルサーチとして同じ下りリンク信号に基づいて行なわれる。
 本実施形態において、“OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルにCPが付加される”とは、“OFDMシンボルおよび/またはSC-FDMAシンボルで送信される物理チャネルの系列にCPの系列が付加される”と同義であってもよい。なお、NRにおいて、OFDMシンボルかSC-FDMAシンボルかは、DFTプレコーディングが有効か無効かに基づいて決定されてもよい。
 次に、本実施形態に係るPDSCH関連のプロシージャについて説明する。
 端末装置が上位層パラメータdl-TTI-Lengthが設定されるとすれば、PDSCHはスロットまたはサブスロットで受信される。上位層パラメータdl-TTI-Lengthは、下りリンクTTIに用いられるシンボル数(つまり、スロットまたはサブスロットを構成するシンボル数)を設定するために用いられるパラメータであってもよい。
 FDDに対して、端末装置が上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定されるとすれば、サービングセル毎に最大16の下りリンクHARQプロセスがあってもよい。それ以外の場合、サービングセル毎に最大8のHARQプロセスがあってもよい。
 FDD-TDDおよびFS1のPCellに対して、上位層パラメータdl-TTI-Lengthが設定されたサービングセル毎に最大16のHARQプロセスがあってもよい。
 FDD-TDDおよびFS1のPCellに対して、端末装置が上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定されるとすれば、サービングセル毎に最大16のHARQプロセスがあってもよい。
 FDD-TDDおよびFS1のPCellに対して、上記以外の場合には、サービングセル毎に最大8のHARQプロセスがあってもよい。
 EN-DCが設定され、且つ、1つまたは複数のLTEセル(LTE-FDDセルおよび/またはLTE-TDDセル)に対してシングル送信が適用された場合、端末装置は、サービングセル毎に最大16の下りリンクHARQプロセスを同時に処理してもよい。また、このような場合の下りリンクHARQプロセスの最大数は、端末装置がサポートしている能力に基づいて、決定されてもよい。つまり、EN-DCが設定され、且つ、LTEセルに対してシングル送信が適用される場合には、LTE-FDDセルおよび/またはLTE-TDDセルに対して、最大16(または所定の数)の下りリンクHARQプロセスをサポートしていることを示す情報を、能力情報として、端末装置は基地局装置に送信してもよい。基地局装置は、受信した端末装置の能力情報に基づいて、下りリンクHARQプロセスの最大数を設定してもよい。基地局装置は、設定した下りリンクHARQプロセスの最大数を上位層パラメータとして、端末装置に設定してもよい。基地局装置は、設定した下りリンクHARQプロセスの最大数に基づいてHPNフィールドのビット数を決定してもよい。なお、シングル送信は、シングルチャネル送信および/またはシングルセル(シングルキャリア)送信および/またはシングルRAT送信のうち、少なくとも1つを含んでもよい。
 次に、本実施形態に係るDCIフォーマット1AおよびDCIフォーマット2に含まれるHPNフィールドのビット数について説明する。
 HPNフィールドのビット数は、サービングセルにおけるHARQプロセス(下りリンクHARQプロセス)の最大数に応じて、決定されてもよい。例えば、該最大数が8の場合には、3ビットであり、該最大数が16の場合には、4ビットであってもよい。また、該最大数が所定の数よりも大きい場合やUL/DL設定に応じた所定の数が規定される場合には、所定のビット数(例えば、4ビット)であってもよい。
 FDDプライマリセルの場合(つまり、プライマリセルのデュプレックスモードがFDDの場合、および/または、プライマリセルのFSがFS1の場合)、上位層パラメータdl-TTI-Lengthが設定されるとすれば、HPNフィールドのビット数は、4ビットであってもよい。
 FDDプライマリセルの場合、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定され、対応するDCI(該HPNフィールドを含むDCIフォーマット)がC-RNTIによって与えられたUSSにおいてマップされるとすれば、HPNフィールドのビット数は、4ビットであってもよい。つまり、FDDプライマリセルの場合、且つ、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定される場合には、該DCIフォーマット(つまり、DCIフォーマット1AまたはDCIフォーマット2)がFDDセル(またはFDD SCell)に対するPDSCHをスケジュールすることを示しているのかTDDセル(またはTDD SCell)に対するPDSCHをスケジュールすることを示しているのかに因らず、HPNフィールドのビット数は、4ビットであってもよい。
 FDDプライマリセルの場合、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15の値に少なくとも基づき、対応するDCI(該HPNフィールドを含むDCIフォーマット)がC-RNTIによって与えられたUSSにおいてマップされるとすれば、HPNフィールドのビット数が与えられてもよい。つまり、FDDプライマリセルの場合、且つ、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が所定の値を示す場合には、該DCIフォーマット(つまり、DCIフォーマット1AまたはDCIフォーマット2)がFDDセル(またはFDD SCell)に対するPDSCHをスケジュールすることを示しているのかTDDセル(またはTDD SCell)に対するPDSCHをスケジュールすることを示しているのかに因らず、HPNフィールドのビット数は、4ビットであってもよい。
 つまり、基地局装置は、FDDプライマリセルの場合、且つ、EN-DC設定を設定する場合、且つ、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15を設定する場合、HPNフィールドを含むDCIフォーマットをC-RNTIによって与えられたUSSにマップするとすれば、該HPNフィールドのビット数を、4ビットにセットしてもよい。また、端末装置は、FDDプライマリセルの場合、且つ、EN-DC設定が設定される場合、且つ、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定される場合、HPNフィールドを含むDCIフォーマットがC-RNTIによって与えられたUSSにマップされるとすれば、該HPNフィールドのビット数が4ビットにセットされていると想定し、デコードしてもよい。
 FDDプライマリセルの場合、上記以外の場合には、HPNフィールドのビット数は、3ビットであってもよい。例えば、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定される場合であっても、対応するDCI(該HPNフィールドを含むDCIフォーマット)がCSSにマップされるとすれば、HPNフィールドのビット数は、3ビットであってもよい。つまり、FDDプライマリセルの場合、且つ、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定される場合には、該DCIフォーマット(つまり、DCIフォーマット1AまたはDCIフォーマット2)がFDDセル(またはFDD SCell)に対するPDSCHをスケジュールすることを示しているのかTDDセル(またはTDD SCell)に対するPDSCHをスケジュールすることを示しているのかに因らず、該DCIフォーマットがCSSにマップされるとすれば、HPNフィールドのビット数は、3ビットであってもよい。
 つまり、基地局装置は、FDDプライマリセルの場合、且つ、EN-DC設定を設定する場合、且つ、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15を設定する場合、HPNフィールドを含むDCIフォーマットをCSSにマップするとすれば、該HPNフィールドのビット数を、3ビットにセットしてもよい。また、端末装置は、FDDプライマリセルの場合、且つ、EN-DC設定が設定される場合、且つ、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定される場合、HPNフィールドを含むDCIフォーマットがCSSにマップされるとすれば、該HPNフィールドのビット数が3ビットにセットされていると想定し、デコードしてもよい。
 TDDプライマリセルの場合(つまり、プライマリセルのデュプレックスモードがTDDの場合、および/または、プライマリセルのFSがFS2の場合)、HPNフィールドのビット数は、4ビットであってもよい。つまり、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定されるかどうかに因らず、および/または、対応するDCI(該HPNフィールドを含むDCIフォーマット)がCSSか、C-RNTIまたはTC-RNTIによって与えられたUSSにマップされるかに因らず、および/または、該DCIフォーマット(つまり、DCIフォーマット1AまたはDCIフォーマット2)がFDDセル(つまり、デュプレックスモードがFDDのサービングセル)に対するPDSCHをスケジュールすることを示しているのかTDDセル(つまり、デュプレックスモードがTDDのサービングセル)に対するPDSCHをスケジュールすることを示しているのかに因らず、HPNフィールドのビット数は、常に、4ビットであってもよい。
 例えば、基地局装置は、TDDプライマリセルの場合、且つ、EN-DC設定を設定する場合、且つ、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15を設定する場合、HPNフィールドを含むDCIフォーマットをCSSまたはUSSにマップするとすれば、該HPNフィールドのビット数を、4ビットにセットしてもよい。また、端末装置は、TDDプライマリセルの場合、且つ、EN-DC設定が設定される場合、且つ、上位層パラメータtdm-Pattern-Single-Tx-r15が設定される場合、HPNフィールドを含むDCIフォーマットがC-RNTIによって与えられたUSSにマップされるとすれば、該HPNフィールドのビット数が4ビットにセットされていると想定し、デコードしてもよい。
 基地局装置によって制御される各周波数の通信可能範囲(通信エリア)はセルとしてみなされる。このとき、基地局装置がカバーする通信エリアは周波数毎にそれぞれ異なる広さ、異なる形状であっても良い。また、カバーするエリアが周波数毎に異なっていてもよい。基地局装置の種別やセル半径の大きさが異なるセルが、同一の周波数および/または異なる周波数のエリアに混在して一つの通信システムを形成している無線ネットワークのことを、ヘテロジニアスネットワークと称する。
 端末装置は電源を入れた直後など(例えば、起動時)、いずれのネットワークとも非接続状態である。このような非接続状態をアイドルモード(RRCアイドル)と称する。アイドルモードの端末装置は通信を行なうために、いずれかのネットワークとコネクトする必要がある。つまり、端末装置は、接続モード(RRC接続)になる必要がある。ここで、ネットワークは、ネットワークに属する基地局装置やアクセスポイント、ネットワークサーバ、モデムなどを含んでもよい。
 端末装置と基地局装置は、CAによって複数の異なる周波数バンド(周波数帯)の周波数(コンポーネントキャリア、または、周波数帯域)を集約(アグリゲート)して一つの周波数(周波数帯域)のように扱う技術を適用してもよい。コンポーネントキャリアには、上りリンク(上りリンクセル)に対応する上りリンクコンポーネントキャリアと、下りリンク(下りリンクセル)に対応する下りリンクコンポーネントキャリアとがある。本発明の各実施形態において、周波数と周波数帯域は同義的に使用され得る。
 例えば、CAによって周波数帯域幅が20MHzのコンポーネントキャリアを5つ集約した場合、CAを可能な能力を持つ端末装置はこれらを100MHzの周波数帯域幅とみなして送受信を行なってもよい。なお、集約するコンポーネントキャリアは連続した周波数であっても、すべてまたは一部が不連続となる周波数であってもよい。例えば、使用可能な周波数バンドが800MHz帯、2GHz帯、3.5GHz帯である場合、あるコンポーネントキャリアが800MHz帯、別のコンポーネントキャリアが2GHz帯、さらに別のコンポーネントキャリアが3.5GHz帯で送信されていてもよい。端末装置および/または基地局装置は、それらのオペレーティングバンドに属するコンポーネントキャリア(セルに相当するコンポーネントキャリア)を用いて同時に、送信および/または受信を行なってもよい。
 また、同一周波数帯の連続または不連続の複数のコンポーネントキャリアを集約することも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は端末装置の受信可能周波数帯域幅(例えば、20MHz)よりも狭い周波数帯域幅(例えば、5MHzや10MHz)であってもよく、集約する周波数帯域幅が各々異なっていてもよい。NRの機能を有する端末装置および/または基地局装置は、LTEセルと後方互換性を持つセルと、後方互換性を持たないセルの両方をサポートしてもよい。
 また、LRの機能を有する端末装置および/または基地局装置は、LTEと後方互換性のない複数のコンポーネントキャリア(キャリアタイプ、セル)を集約してもよい。なお、基地局装置が端末装置に割り当てる(設定する、追加する)上りリンクコンポーネントキャリアの数は、下りリンクコンポーネントキャリアの数と同じか少なくてもよい。
 無線リソース要求のための上りリンク制御チャネルの設定が行なわれる上りリンクコンポーネントキャリアと、当該上りリンクコンポーネントキャリアとセル固有接続される下りリンクコンポーネントキャリアから構成されるセルは、PCellと称される。また、PCell以外のコンポーネントキャリアから構成されるセルは、SCellと称される。端末装置は、PCellでページングメッセージの受信、報知情報の更新の検出、初期アクセス手順、セキュリティ情報の設定などを行なう一方、SCellではこれらを行なわなくてもよい。
 PCellは活性化(Activation)および不活性化(Deactivation)の制御の対象外であるが(つまり必ず活性化しているとみなされる)、SCellは活性化および不活性化という状態(state)を持ち、これらの状態の変更は、基地局装置から明示的に指定されるほか、コンポーネントキャリア毎に端末装置に設定されるタイマーに基づいて状態が変更される。PCellとSCellとを合わせてサービングセル(在圏セル)と称する。
 LTEセルとLRセルの両方をサポートしている端末装置および/または基地局装置は、LTEセルとLRセルの両方を用いて通信を行なう場合、LTEセルに関するセルグループとLRセルに関するセルグループを構成してもよい。つまり、LTEセルに関するセルグループとLRセルに関するセルグループのそれぞれにおいて、PCellに相当するセルが含まれてもよい。
 なお、CAは、複数のコンポーネントキャリア(周波数帯域)を用いた複数のセルによる通信であり、セル・アグリゲーションとも称される。なお、端末装置は、周波数毎に中継局装置(またはリピーター)を介して基地局装置と無線接続(RRC接続)されてもよい。すなわち、本実施形態の基地局装置は、中継局装置に置き換えられてもよい。
 基地局装置は端末装置が該基地局装置で通信可能なエリアであるセルを周波数毎に管理する。1つの基地局装置が複数のセルを管理していてもよい。セルは、端末装置と通信可能なエリアの大きさ(セルサイズ)に応じて複数の種別に分類される。例えば、セルは、マクロセルとスモールセルに分類される。さらに、スモールセルは、そのエリアの大きさに応じて、フェムトセル、ピコセル、ナノセルに分類される。また、端末装置がある基地局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルのうち、端末装置との通信に使用されるように設定されているセルはサービングセルであり、その他の通信に使用されないセルは周辺セルと称される。
 言い換えると、CAにおいて、設定された複数のサービングセルは、1つのPCellと1つまたは複数のSCellとを含む。
 PCellは、初期接続確立プロシージャ(RRC Connection establishment procedure)が行なわれたサービングセル、接続再確立プロシージャ(RRC Connection reestablishment procedure)を開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてPCellと指示されたセルである。PCellは、プライマリ周波数でオペレーションする。接続が(再)確立された時点、または、その後に、SCellが設定されてもよい。SCellは、セカンダリ周波数でオペレーションする。なお、接続は、RRC接続と称されてもよい。CAをサポートしている端末装置に対して、1つのPCellと1つ以上のSCellで集約されてもよい。
 端末装置は、1つよりも多いサービングセルが設定されるか、セカンダリセルグループが設定されるとすれば、各サービングセルに対して、少なくとも所定の数のトランスポートブロックに対して、トランスポートブロックのコードブロックのデコーディング失敗に応じて、少なくとも所定の範囲に相当する受信したソフトチャネルビットを保持する。
 LAA端末は、2つ以上の無線アクセス技術(RAT)に対応する機能をサポートしてもよい。
 LAA端末は、2つ以上のオペレーティングバンドをサポートする。つまり、LAA端末は、CAに関する機能をサポートしている。
 また、LAA端末は、TDD(Time Division Duplex)やHD-FDD(Half Duplex Frequency Division Duplex)をサポートしてもよい。また、LAA端末は、FD-FDD(Full Duplex FDD)をサポートしてもよい。LAA端末は、どのデュプレックスモード/フレーム構造タイプをサポートしているかを、能力情報などの上位層シグナリングを介して示してもよい。
 また、LAA端末は、カテゴリーX(Xは所定の値)のLTE端末であってもよい。つまり、LAA端末は、1つのTTIで送信/受信可能なトランスポートブロックの最大ビット数が拡張されてもよい。LTEでは、1TTIは1サブフレームに相当する。
 なお、本発明の各実施形態において、TTIとサブフレームは個別に定義されてもよい。
 また、LAA端末は、複数のデュプレックスモード/フレーム構造タイプをサポートしてもよい。
 フレーム構造タイプ1は、FD-FDDとHD-FDDの両方に対して適用できる。FDDでは、各10ms間隔で、下りリンク送信と上りリンク送信のそれぞれに対して10サブフレームずつ利用できる。また、上りリンク送信と下りリンク送信は、周波数領域で分けられる。HD-FDDオペレーションにおいて、端末装置は、同時に送信と受信はできないが、FD-FDDオペレーションにおいてはその制限がない。
 周波数ホッピングや使用周波数が変更された際の、再チューニング時間(チューニングに必要な時間(サブフレーム数またはシンボル数))は上位層シグナリングによって設定されてもよい。
 例えば、LAA端末において、サポートする下りリンク送信モード(PDSCH送信モード)の数は削減されてもよい。つまり、基地局装置は、LAA端末から能力情報として、下りリンク送信モードの数、または、そのLAA端末がサポートしている下りリンク送信モードが示された場合には、その能力情報に基づいて、下りリンク送信モードを設定する。なお、LAA端末は、自身がサポートしてない下りリンク送信モードに対するパラメータが設定された場合、その設定を無視してもよい。つまり、LAA端末は、サポートしていない下りリンク送信モードに対する処理を行なわなくてもよい。ここで、下りリンク送信モードは、設定された下りリンク送信モードやRNTIの種類、DCIフォーマット、サーチスペースに基づいて、PDCCH/EPDCCHに対応するPDSCHの送信方式を示すために用いられる。端末装置は、それらの情報に基づいて、PDSCHが、アンテナポート0で送信されるのか、送信ダイバーシティで送信されるのか、複数のアンテナポートで送信されるのか、などが分かる。端末装置は、それらの情報に基づいて、受信処理を適切に行なうことができる。同じ種類のDCIフォーマットからPDSCHのリソース割り当てに関するDCIを検出しても、下りリンク送信モードやRNTIの種類が異なる場合には、そのPDSCHは、同じ送信方式で送信されるとは限らない。
 端末装置が、PUCCHとPUSCHの同時送信に関する機能をサポートしている場合、且つ、PUSCHの繰り返し送信および/またはPUCCHの繰り返し送信に関する機能をサポートしている場合には、PUSCHの送信が生じたタイミングまたはPUCCHの送信が生じたタイミングにおいて、PUCCHとPUSCHは、所定の回数、繰り返し送信が行なわれてもよい。つまり、同じタイミング(つまり、同じサブフレーム)でPUCCHとPUSCHの同時送信を行なってもよい。
 このような場合において、PUCCHには、CSIレポートやHARQ-ACK、SRが含まれてもよい。
 PCellでは、すべての信号が送受信可能であるが、SCellでは、送受信できない信号があってもよい。例えば、PUCCHは、PCellでのみ送信される。また、PRACHは、セル間で、複数のTAG(Timing Advance Group)が設定されない限り、PCellでのみ送信される。また、PBCHは、PCellでのみ送信される。また、MIBは、PCellでのみ送信される。しかし、端末装置に、SCellでPUCCHやMIBを送信する機能がサポートされている場合には、基地局装置は、その端末装置に対して、PUCCHやMIBをSCell(SCellに対応する周波数)で送信することを指示してもよい。つまり、端末装置がその機能をサポートしている場合には、基地局装置は、その端末装置に対して、PUCCHやMIBをSCellで送信するためのパラメータを設定してもよい。
 PCellでは、RLF(Radio Link Failure)が検出される。SCellでは、RLFが検出される条件を満たしてもRLFが検出されたと認識しない。PCellの下位層において、RLFの条件を満たした場合、PCellの下位層は、PCellの上位層へRLFの条件が満たされたことを通知する。PCellでは、SPS(Semi-Persistent Scheduling)やDRX(Discontinuous Transmission)を行なってもよい。SCellでは、PCellと同じDRXを行なってもよい。SCellにおいて、MACの設定に関する情報/パラメータは、基本的に、同じセルグループのPCellと共有している。一部のパラメータ(例えば、sTAG-Id)は、SCell毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、PCellに対してのみ適用されてもよい。SCellに対してのみ、適用されるタイマーやカウンタが設定されてもよい。
 図7は、本実施形態に係る基地局装置2(eNB, en-gNB)のブロック構成の一例を示す概略図である。基地局装置2は、上位層(上位層制御情報通知部)501、制御部(基地局制御部)502、コードワード生成部503、下りリンクサブフレーム生成部504、OFDM信号送信部(下りリンク送信部)506、送信アンテナ(基地局送信アンテナ)507、受信アンテナ(基地局受信アンテナ)508、SC-FDMA信号受信部(チャネル状態測定部および/またはCSI受信部)509、上りリンクサブフレーム処理部510を有する。下りリンクサブフレーム生成部504は、下りリンク参照信号生成部505を有する。また、上りリンクサブフレーム処理部510は、上りリンク制御情報抽出部(CSI取得部/HARQ-ACK取得部/SR取得部)511を有する。なお、SC-FDMA信号受信部509は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。なお、SC-FDMA信号受信部は、端末装置がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、OFDM信号受信部であってもよいし、OFDM信号受信部を含んでもよい。なお、下りリンクサブフレーム生成部は、下りリンクTTI生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。下りリンクTTI生成部は、下りリンクTTIを構成する物理チャネルおよび/または物理信号の生成部であってもよい。なお、上りリンクについても同様であってもよい。なお、図示しないが、基地局装置には、TAコマンドを送信する送信部が含まれてもよい。また、基地局装置には、端末装置から報告された受信と送信間の時間差に関する測定結果を受信する受信部が含まれてもよい。
 図8は、本実施形態に係る端末装置1のブロック構成の一例を示す概略図である。端末装置1は、受信アンテナ(端末受信アンテナ)601、OFDM信号受信部(下りリンク受信部)602、下りリンクサブフレーム処理部603、トランスポートブロック抽出部(データ抽出部)605、制御部(端末制御部)606、上位層(上位層制御情報取得部)607、チャネル状態測定部(CSI生成部)608、上りリンクサブフレーム生成部609、SC-FDMA信号送信部(UCI送信部)611および612、送信アンテナ(端末送信アンテナ)613および614を有する。下りリンクサブフレーム処理部603は、下りリンク参照信号抽出部604を有する。また、上りリンクサブフレーム生成部609は、上りリンク制御情報生成部(UCI生成部)610を有する。なお、OFDM信号受信部602は、受信信号やCCA、干渉雑音電力の測定部も兼ねている。つまり、OFDM信号受信部602において、RRM測定が行なわれてもよい。端末装置がOFDM信号の送信をサポートしている場合には、SC-FDMA信号送信部は、OFDM信号送信部であってもよいし、OFDM信号送信部を含んでもよい。なお、上りリンクサブフレーム生成部は、上りリンクTTI生成部であってもよいし、下りリンクTTI生成部を含んでもよい。また、端末装置は、上りリンク信号の送信電力を制御/セットするための電力制御部を含んでもよい。なお、図示しないが、端末装置には、端末装置の受信と送信間の時間差を測定するための測定部が含まれてもよい。また、端末装置には、時間差の測定結果を報告する送信部が含まれてもよい。
 図7と図8のそれぞれにおいて、上位層は、MAC(Medium Access Control)層やRLC(Radio Link Control)層、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)層、RRC(Radio Resource Control)層を含んでもよい。
 RLC層は、上位層へTM(Transparent Mode)データ伝送、UM(Unacknowledged Mode)データ伝送、上位層のPDU(Packet Data Unit)の伝送が成功したことを示すインディケーションを含むAM(Acknowledged Mode)データ伝送を行なう。また、下位層へはデータ伝送と、送信機会において送信されたRLC PDUの全サイズとともに、送信機会の通知を行なう。
 RLC層は、上位層PDUの伝送に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)ARQ(Automatic Repeat reQuest)を介したエラー補正に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDU(Service Data Unit)の結合/分割/再構築に関する機能、(AMデータ伝送に対して)RLCデータPDUの再分割に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)RLCデータPDUの並び替えに関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)重複検出に関する機能、(UMとAMデータ伝送に対してだけ)RLC SDUの破棄に関する機能、RLCの再確立に関する機能、(AMデータ伝送に対してだけ)プロトコルエラー検出に関する機能をサポートしている。
 まず、図7および図8を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。基地局装置2において、制御部502は、下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)、データ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報(リダンダンシーバージョン、HARQプロセス番号、NDI)を保持し、これらに基づいてコードワード生成部503や下りリンクサブフレーム生成部504を制御する。上位層501から送られてくる下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCHデータ、DL-SCHトランスポートブロックとも称す)は、コードワード生成部503において、制御部502の制御の下で、誤り訂正符号化やレートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。1つのセルにおける1つのサブフレームにおいて、最大2つのコードワードが同時に送信される。下りリンクサブフレーム生成部504では、制御部502の指示により、下りリンクサブフレームが生成される。まず、コードワード生成部503において生成されたコードワードは、PSK(Phase Shift Keying)変調やQAM(Quadrature Amplitude Modulation)変調などの変調処理により、変調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のRB内のREにマッピングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレームが生成される。このとき、上位層501から送られてくる送信データ系列は、上位層における制御情報(例えば専用(個別)RRC(Radio Resource Control)シグナリング)である上位層制御情報を含む。また、下りリンク参照信号生成部505では、下りリンク参照信号が生成される。下りリンクサブフレーム生成部504は、制御部502の指示により、下りリンク参照信号を下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする。下りリンクサブフレーム生成部504で生成された下りリンクサブフレームは、OFDM信号送信部506においてOFDM信号に変調され、送信アンテナ507を介して送信される。なお、ここではOFDM信号送信部506と送信アンテナ507を一つずつ有する構成を例示しているが、複数のアンテナポートを用いて下りリンクサブフレームを送信する場合は、OFDM信号送信部506と送信アンテナ507とを複数有する構成であってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部504は、PDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを生成して下りリンクサブフレーム内のREにマッピングする能力も有することができる。複数の基地局装置は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームを送信する。
 端末装置1では、受信アンテナ601を介して、OFDM信号受信部602においてOFDM信号が受信され、OFDM復調処理が施される。
 下りリンクサブフレーム処理部603は、まずPDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネルなどの物理層の下りリンク制御チャネルを検出する。より具体的には、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが割り当てられる領域においてPDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネルが送信されたものとして復号し、予め付加されているCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを確認する(ブラインド復号)。すなわち、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCHやEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルをモニタリングする。CRCビットが予め基地局装置から割り当てられたID(C-RNTI、SPS-C-RNTIなど1つの端末に対して1つ割り当てられる端末固有識別子(UEID)、あるいはTemporary C-RNTI)と一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部603は、PDCCHあるいはEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルを検出できたものと認識し、検出したPDCCHあるいはEPDCCHまたはPDCCHやEPDCCHに相当する制御チャネルに含まれる制御情報を用いてPDSCHまたはPDSCHに相当するデータチャネル/共用チャネルを取り出す。
 制御部606は、制御情報に基づく下りリンクにおける変調方式および符号化率などを示すMCS、下りリンクデータ送信に用いるRBを示す下りリンクリソース割り当て、HARQの制御に用いる情報を保持し、これらに基づいて下りリンクサブフレーム処理部603やトランスポートブロック抽出部605などを制御する。より具体的には、制御部606は、下りリンクサブフレーム生成部504におけるREマッピング処理や変調処理に対応するREデマッピング処理や復調処理などを行なうように制御する。受信した下りリンクサブフレームから取り出されたPDSCHは、トランスポートブロック抽出部605に送られる。また、下りリンクサブフレーム処理部603内の下りリンク参照信号抽出部604は、下りリンクサブフレームからDLRSを取り出す。
 トランスポートブロック抽出部605では、コードワード生成部503におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層607に送られる。トランスポートブロックには、上位層制御情報が含まれており、上位層607は上位層制御情報に基づいて制御部606に必要な物理層パラメータを知らせる。なお、複数の基地局装置2は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームを送信しており、端末装置1ではこれらを受信するため、上述の処理を複数の基地局装置2毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行うようにしてもよい。このとき、端末装置1は複数の下りリンクサブフレームが複数の基地局装置2から送信されていると認識してもよいし、認識しなくてもよい。認識しない場合、端末装置1は、単に複数のセルにおいて複数の下りリンクサブフレームが送信されていると認識するだけでもよい。また、トランスポートブロック抽出部605では、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かを判定し、判定結果は制御部606に送られる。
 ここで、トランスポートブロック抽出部605には、バッファ部(ソフトバッファ部)を含んでもよい。バッファ部において、抽出したトランスポートブロックの情報を一時的に記憶することができる。例えば、トランスポートブロック抽出部605は、同じトランスポートブロック(再送されたトランスポートブロック)を受信した場合、このトランスポートブロックに対するデータの復号が成功していないとすれば、バッファ部に一時的に記憶したこのトランスポートブロックに対するデータと新たに受信したデータを結合(合成)し、結合したデータを復号しようと試みる。バッファ部は、一時的に記憶したデータが必要なくなれば、もしくは、所定の条件を満たせば、そのデータをフラッシュする。フラッシュするデータの条件は、データに対応するトランスポートブロックの種類によって異なる。バッファ部は、データの種類毎に、用意されてもよい。例えば、バッファ部として、メッセージ3バッファやHARQバッファが用意されてもよいし、L1/L2/L3などレイヤ毎に用意されてもよい。なお、情報/データをフラッシュするとは、情報やデータが格納されたバッファをフラッシュすることを含む。
 次に、上りリンク信号の送受信の流れについて説明する。端末装置1では制御部606の指示の下で、下りリンク参照信号抽出部604で抽出された下りリンク参照信号がチャネル状態測定部608に送られ、チャネル状態測定部608においてチャネル状態および/または干渉が測定され、さらに測定されたチャネル状態および/または干渉に基づいて、CSIが算出される。また、制御部606は、トランスポートブロックが正しく検出できたか否かの判定結果に基づいて、上りリンク制御情報生成部610にHARQ-ACK(DTX(未送信)、ACK(検出成功)またはNACK(検出失敗))の生成および下りリンクサブフレームへのマッピングを指示する。端末装置1は、これらの処理を複数のセル毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行う。上りリンク制御情報生成部610では、算出されたCSIおよび/またはHARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUCCHに相当する制御チャネル/共用チャネルが生成される。上りリンクサブフレーム生成部609では、上位層607から送られる上りリンクデータを含むPUSCHまたはPUSCHに相当するデータチャネル/共用チャネルと、上りリンク制御情報生成部610において生成されるPUCCHまたは制御チャネルとが上りリンクサブフレーム内のRBにマッピングされ、上りリンクサブフレームが生成される。
 受信アンテナ508を介して、SC-FDMA信号受信部509においてSC-FDMA信号が受信され、SC-FDMA復調処理が施される。上りリンクサブフレーム処理部510では、制御部502の指示により、PUCCHがマッピングされたRBを抽出し、上りリンク制御情報抽出部511においてPUCCHに含まれるCSIを抽出する。抽出されたCSIは制御部502に送られる。CSIは、制御部502による下りリンク送信パラメータ(MCS、下りリンクリソース割り当て、HARQなど)の制御に用いられる。なお、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部であってもよい。また、SC-FDMA信号受信部は、OFDM信号受信部を含んでもよい。
 基地局装置は、パワーヘッドルームレポートから、端末装置が設定した最大出力電力PCMAXを想定し、端末装置から受信した物理上りリンクチャネルに基づいて、各物理上りリンクチャネルに対する電力の上限値を想定する。基地局装置は、それらの想定に基づいて、物理上りリンクチャネルに対する送信電力制御コマンドの値を決定し、下りリンク制御情報フォーマットを伴うPDCCHを用いて、端末装置に送信する。そうすることによって、端末装置から送信される物理上りリンクチャネル/信号(または上りリンク物理チャネル/物理信号)の送信電力の電力調整が行なわれる。
 基地局装置は、端末装置に対してPDCCH(EPDCCH)/PDSCH(またはこれらに相当するLRセルの共用チャネル/制御チャネル)を送信する場合、PBCH(またはPBCHに相当する報知チャネル)のリソースに割り当てないようにPDCCH/PDSCHのリソース割り当てを行なう。
 PDSCHは、端末装置に対するSIB/RAR/ページング/ユニキャストのそれぞれに関するメッセージ/情報を伝送するために用いられてもよい。
 PUSCHに対する周波数ホッピングは、グラントの種類に応じて個別に設定されてもよい。例えば、ダイナミックスケジュールグラント、セミパーシステントグラント、RARグラントのそれぞれに対応するPUSCHの周波数ホッピングに用いられるパラメータの値は個別に設定されてもよい。それらのパラメータは、上りリンクグラントで示されなくてもよい。また、それらのパラメータは、システムインフォメーションを含む上位層シグナリングを介して設定されてもよい。
 上述した種々のパラメータは物理チャネル毎に設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータは端末装置毎に設定されてもよい。また、上述したパラメータは端末装置間で共通に設定されてもよい。ここで、上述した種々のパラメータはシステムインフォメーションを用いて設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータは上位層シグナリング(RRCシグナリング、MAC CE)を用いて設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータはPDCCH/EPDCCHを用いて設定されてもよい。上述した種々のパラメータはブロードキャストインフォメーションとして設定されてもよい。また、上述した種々のパラメータはユニキャストインフォメーションとして設定されてもよい。
 なお、上述した実施形態では、各PUSCH送信に要求される電力値は、上位層により設定されるパラメータ、リソースアサインメントによってそのPUSCH送信に割り当てられたPRB数によって決まる調整値、下りリンクパスロスおよびそれに乗算される係数、UCIに適用されるMCSのオフセットを示すパラメータによって決まる調整値、TPCコマンドによって得られる補正値などに基づいて算出されるものとして説明した。また、各PUCCH送信に要求される電力値は、上位層により設定されるパラメータ、下りリンクパスロス、そのPUCCHで送信されるUCIによって決まる調整値、PUCCHフォーマットによって決まる調整値、そのPUCCHの送信に用いられるアンテナポート数によって決まる調整値、TPCコマンドに基づく値などに基づいて算出されるものとして説明した。しかしながら、これに限るものではない。要求される電力値に対して上限値を設け、上記パラメータに基づく値と上限値(例えば、サービングセルcにおける最大出力電力値であるPCMAX,c)との間の最小値を、要求される電力値として用いることもできる。
 本発明に関わる基地局装置および端末装置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)であってもよい。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・書き込みが行なわれる。
 なお、上述した実施形態における端末装置および/または基地局装置の一部をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 なお、「コンピュータシステム」とは、端末装置または基地局装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 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よい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置は、EUTRANであってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置2は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置、基地局装置の一部、または、全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置、基地局装置の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、または、汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例としてセルラー移動局装置(携帯電話、携帯端末)を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器(例えば、冷蔵庫や電子レンジなど)、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、カーナビゲーションなどの車載搭載機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用できる。
 本発明の上述した実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上述した実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれてもよい。
 以上のことから、本発明は、以下の特徴を有する。
 (1)本発明の一態様による基地局装置は、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびDCI(Downlink Control Information)フォーマットを送信する送信部と、を備え、前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータをセットする場合、且つ、プライマリセルのデュプレックスモードがFDD(Frequency Division Duplex)である場合、前記DCIフォーマットをC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)によって与えられたUSS(UE specific Search Space)にマップするとすれば、前記DCIフォーマットに含まれるHPN(HARQ process number)フィールドのビット数を4ビットにセットし、前記DCIフォーマットをCSS(Common Search Space)にマップするとすれば、前記DCIフォーマットに含まれるHPNフィールドのビット数を3ビットにセットする。
 (2)本発明の一態様による端末装置は、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびDCI(Downlink Control Information)フォーマットを受信する受信部と、を備え、EN-DC設定において、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータが設定されている場合、且つ、プライマリセルのデュプレックスモードがFDD(Frequency Division Duplex)である場合、前記DCIフォーマットがC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)によって与えられたUSS(UE specific Search Space)にマップされているとすれば、前記DCIフォーマットに含まれるHPN(HARQ process number)フィールドのビット数が4ビットにセットされるものとしてデコーディングを行ない、前記DCIフォーマットがCSS(Common Search Space)にマップされているとすれば、前記DCIフォーマットに含まれるHPNフィールドのビット数が3ビットにセットされるものとしてデコーディングを行なう。
 (3)本発明の一態様による方法は、基地局装置の方法であって、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびDCI(Downlink Control Information)フォーマットを送信するステップと、前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータをセットする場合、且つ、プライマリセルのデュプレックスモードがFDD(Frequency Division Duplex)である場合、前記DCIフォーマットをC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)によって与えられたUSS(UE specific Search Space)にマップするとすれば、前記DCIフォーマットに含まれるHPN(HARQ process number)フィールドのビット数を4ビットにセットするステップと、前記DCIフォーマットをCSS(Common Search Space)にマップするとすれば、前記DCIフォーマットに含まれるHPNフィールドのビット数を3ビットにセットするステップと、を含む。
 (4)本発明の一態様による方法は、端末装置の方法であって、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびDCI(Downlink Control Information)フォーマットを受信するステップと、前記EN-DC設定において、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータが設定されている場合、且つ、プライマリセルのデュプレックスモードがFDD(Frequency Division Duplex)である場合、前記DCIフォーマットがC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)によって与えられたUSS(UE specific Search Space)にマップされているとすれば、前記DCIフォーマットに含まれるHPN(HARQ process number)フィールドのビット数が4ビットにセットされるものとしてデコーディングを行なうステップと、前記DCIフォーマットがCSS(Common Search Space)にマップされているとすれば、前記DCIフォーマットに含まれるHPNフィールドのビット数が3ビットにセットされるものとしてデコーディングを行なうステップと、を含む。
 (5)本発明の一態様による基地局装置は、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信する送信部と、を備え、前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値を0にセットする。
 (6)本発明の一態様による端末装置は、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信する受信部と、を備え、EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値が0にセットされていると想定し、HARQ-ACK送信のためのDL参照UL/DL設定を決定する。
 (7)本発明の一態様による方法は、基地局装置の方法であって、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信するステップと前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値を0にセットするステップと、を含む。
 (8)本発明の一態様による方法は、端末装置の方法であって、EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信するステップと、EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値が0にセットされていると想定し、HARQ-ACK送信のためのDL参照UL/DL設定を決定するステップと、を含む。

Claims (4)

  1.  EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信する送信部と、を備え、
     前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値を0にセットする
     基地局装置。
  2.  EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信する受信部と、を備え、
     前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDDセルを含む場合、harq-Offset-r15の値が0にセットされていると想定し、HARQ-ACK送信のためのDL参照UL/DL設定を決定する
     端末装置。
  3.  EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信するステップと
     前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値を0にセットするステップと、を含む
     基地局装置の方法。
  4.  EN-DC(EUTRA NR Dual Connectivity)設定およびEUTRAセルに関する設定を送信するステップと、
     前記EN-DC設定に、EUTRAセルに対するシングル送信に関するパラメータを含む場合、且つ、EUTRA CG(Cell Group)において、少なくとも1つのTDD(Time Division Duplex)セルを含む場合、harq-Offset-r15の値が0にセットされていると想定し、HARQ-ACK送信のためのDL参照UL/DL設定を決定するステップと、を含む
     端末装置の方法。
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