WO2019216430A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019216430A1
WO2019216430A1 PCT/JP2019/018810 JP2019018810W WO2019216430A1 WO 2019216430 A1 WO2019216430 A1 WO 2019216430A1 JP 2019018810 W JP2019018810 W JP 2019018810W WO 2019216430 A1 WO2019216430 A1 WO 2019216430A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resource blocks
bwp
frequency domain
downlink
resource
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/018810
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
友樹 吉村
翔一 鈴木
渉 大内
麗清 劉
李 泰雨
会発 林
Original Assignee
シャープ株式会社
鴻穎創新有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社, 鴻穎創新有限公司 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US17/054,509 priority Critical patent/US11638283B2/en
Publication of WO2019216430A1 publication Critical patent/WO2019216430A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3 rd Generation
  • UE User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • a single base station apparatus may manage a plurality of serving cells.
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable Low and Latency Communication
  • Non-Patent Document 2 a channel number (ARFCN: “Absolute” Radio “Frequency” Channel “Number”) of a carrier frequency band is defined (Non-Patent Document 2, Non-Patent Document 3).
  • One embodiment of the present invention provides a terminal device that performs efficient communication, a communication method used for the terminal device, a base station device that performs efficient communication, and a communication method used for the base station device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus in a serving cell, wherein the first set of downlink resource blocks continuous in a frequency domain in the serving cell, Unlike the set of 1, the higher layer processing unit in which the second set of downlink resource blocks continuous in the frequency domain is set, and the first set is activated, and the first set Monitor the first physical downlink control channel (Physical Downlink Channel, PDCCH) with the first downlink control information (Downlink Control Information, DCI) format, and schedule according to the first DCI format.
  • PDCCH Physical Downlink Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • a receiving unit that receives the physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) in the first set, and uses the Temporary Common-Radio TemporaryIdentityRentIriC (Temporary) If the number of different DCI formats to be monitored exceeds 3, the size of the first frequency domain resource allocation field included in the first DCI format is given based on the number of resource blocks in the second set. The first frequency domain resource allocation field is used for scheduling resource blocks in the first set.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus in a serving cell, wherein in the serving cell, a first set of downlink resource blocks continuous in a frequency domain, and the first Unlike the set, the upper layer processing unit for setting the second set of downlink resource blocks continuous in the frequency domain, the first set is activated, and the first set
  • the first physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) with 1 downlink control information (Downlink Control Information, DCI) format is transmitted, and the physical A transmission unit that transmits a link shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) in the first set, and a Temporary Common-Radio Temporary Identity DC (C-RNT) is used in the serving cell.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • C-RNT Temporary Common-Radio Temporary Identity DC
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus in a serving cell, wherein the first downlink resource block that is continuous in the frequency domain in the serving cell.
  • the step of setting the second set of downlink resource blocks continuous in the frequency domain the first set is activated, and the first set
  • the first physical downlink control channel (Physical Downlink Channel, PDCCH) with the first downlink control information (Downlink Control Information, DCI) format is monitored, and the first DCI format is used.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • the size of the first frequency domain resource allocation field included in the first DCI format is given based on the number of resource blocks in the second set.
  • the first frequency domain resource allocation field is used for scheduling resource blocks in the first set. That.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus in a serving cell, wherein the first downlink resource block that is continuous in the frequency domain in the serving cell. Different from the first set, and setting the second set of downlink resource blocks consecutive in the frequency domain, the first set is activated, and the first set In the set, the first physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) with the first downlink control information (Downlink Control Information, DCI) format is transmitted, and the first DCI format is used for transmission.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • a physical downlink shared channel Physical Downlink Shared Channel, PDSCH
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • a Temporary Common-Radio TemporaryIdentityRID If the size number of the DCI format to be monitored exceeds 3, the size of the first frequency domain resource allocation field included in the first DCI format is given based on the number of resource blocks in the second set.
  • the first frequency domain resource allocation field is used for scheduling resource blocks in the first set.
  • the terminal device can communicate efficiently.
  • the base station apparatus can communicate efficiently.
  • the parameter or information indicating one or more values may include at least the parameter or information indicating the one or more values.
  • the upper layer parameter may be a single upper layer parameter.
  • the upper layer parameter may be an information element (IE: Information Element) including a plurality of parameters.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • the radio communication system includes terminal apparatuses 1A to 1C and a base station apparatus 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as the terminal device 1.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • An OFDM symbol is a unit of the time domain of OFDM.
  • An OFDM symbol includes at least one or more subcarriers.
  • the OFDM symbol is converted into a time-continuous signal in baseband signal generation.
  • the subcarrier spacing configuration ⁇ may be set to any of 0, 1, 2, 3, 4, and / or 5.
  • the setting ⁇ of the subcarrier interval may be given by an upper layer parameter.
  • BWP is also called a carrier band part (CBP).
  • a time unit (time unit) T c is used to express the length of the time domain.
  • ⁇ f max may be the maximum value of the subcarrier interval supported in the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • ⁇ f ref may be 15 kHz.
  • N f, ref may be 2048.
  • the constant ⁇ may be a value indicating the relationship between the reference subcarrier interval and T c .
  • the constant ⁇ may be used for the length of the subframe. Based on at least the constant ⁇ , the number of slots included in the subframe may be given.
  • ⁇ f ref is a reference subcarrier interval
  • N f, ref is a value corresponding to the reference subcarrier interval.
  • Transmission in the downlink and / or transmission in the uplink is composed of a 10 ms frame.
  • the frame includes 10 subframes.
  • the length of the subframe is 1 ms.
  • the length of the frame may be given regardless of the subcarrier interval ⁇ f. That is, the frame setting may be given regardless of ⁇ .
  • the length of the subframe may be given regardless of the subcarrier interval ⁇ f. That is, the setting of the subframe may be given regardless of ⁇ .
  • the number and index of slots included in a subframe may be given for a certain subcarrier interval setting ⁇ .
  • the first slot number n ⁇ s may be given in ascending order within the range of 0 to N subframe, ⁇ slot ⁇ 1 in the subframe .
  • the number of slots included in the frame and an index may be given.
  • the second slot number n ⁇ s, f may be given in ascending order within the range of 0 to N frame, ⁇ slot ⁇ 1 in the frame .
  • Continuous N slot symb OFDM symbols may be included in one slot.
  • N slot symbol may be given based at least on part or all of a slot configuration and / or a CP (Cyclic Prefix) configuration.
  • the slot setting may be given by an upper layer parameter slot_configuration.
  • the CP setting may be given based at least on higher layer parameters.
  • the CP configuration may be given based at least on dedicated RRC signaling.
  • the first slot number and the second slot number are also referred to as slot numbers (slot indexes).
  • FIG. 2 is an example showing a relationship between N slot symb , subcarrier interval setting ⁇ , slot setting, and CP setting according to an aspect of the present embodiment.
  • the subcarrier interval setting ⁇ 2
  • the CP setting is normal CP (normal cyclic prefix)
  • the subcarrier interval setting ⁇ 2
  • the CP setting is extended CP (extended cyclic prefix)
  • N slot symb in slot setting 0 may correspond to twice of N slot symb in slot setting 1.
  • An antenna port is defined by the fact that a channel through which symbols are transmitted in one antenna port can be estimated from a channel through which other symbols are transmitted in the same antenna port. If the large scale property of a channel carrying a symbol in one antenna port can be estimated from the channel carrying the symbol in another antenna port, the two antenna ports can be QCL (Quasi Co-Located). ).
  • the large scale characteristic may include at least a long section characteristic of the channel. Large-scale characteristics include delay spread (delay spread), Doppler spread (Doppler spread), Doppler shift (Doppler shift), average gain (average gain), average delay (average delay), and beam parameters (spatial Rx parameters) Part or all may be included at least.
  • That the first antenna port and the second antenna port are QCL in terms of beam parameters means that the reception beam assumed by the reception side with respect to the first antenna port and the reception beam assumed by the reception side with respect to the second antenna port. May be the same.
  • the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters.
  • the transmission beam assumed by the reception side for the first antenna port and the transmission beam assumed by the reception side for the second antenna port. May be the same.
  • the terminal device 1 assumes that the two antenna ports are QCL when the large-scale characteristic of the channel in which the symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which the symbol is transmitted in the other antenna port. May be. That the two antenna ports are QCL may be assumed that the two antenna ports are QCL.
  • N ⁇ RB, x N RB sc subcarriers and N ( ⁇ ) sym N subframe, ⁇ symb OFDM symbols is provided for each subcarrier interval setting and carrier set.
  • N ⁇ RB, x may indicate the number of resource blocks given for the setting ⁇ of the subcarrier interval for the carrier x.
  • N ⁇ RB, x may be the maximum number of resource blocks provided for setting the subcarrier spacing ⁇ for carrier x.
  • Carrier x indicates either a downlink carrier or an uplink carrier. That is, x is “DL” or “UL”.
  • N ⁇ RB is a name including N ⁇ RB, DL and / or N ⁇ RB, UL .
  • N RB sc may indicate the number of subcarriers included in one resource block.
  • At least one resource grid may be provided for each antenna port p and / or for each subcarrier spacing setting ⁇ and / or for each transmission direction setting.
  • the transmission direction includes at least a downlink (DL: DownLink) and an uplink (UL: UpLink).
  • DL: DownLink downlink
  • UL: UpLink uplink
  • the parameter set including at least part or all of the antenna port p, the subcarrier interval setting ⁇ , and the transmission direction setting is also referred to as a first radio parameter set. That is, one resource grid may be provided for each first radio parameter set.
  • a carrier included in a serving cell is referred to as a downlink carrier (or downlink component carrier).
  • a carrier included in the serving cell is referred to as an uplink carrier (uplink component carrier).
  • uplink component carrier uplink component carrier
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier (or carrier).
  • Each element in the resource grid given for each first radio parameter set is called a resource element.
  • a resource element is specified by a frequency domain index k sc and a time domain index l sym .
  • resource elements are identified by a frequency domain index k sc and a time domain index l sym .
  • the resource element specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym is also referred to as a resource element (k sc , l sym ).
  • the frequency domain index k sc indicates any value from 0 to N ⁇ RB N RB sc ⁇ 1.
  • N ⁇ RB may be the number of resource blocks given for setting ⁇ of the subcarrier interval.
  • the frequency domain index k sc may correspond to the subcarrier index k sc .
  • the time domain index l sym may correspond to the OFDM symbol index l sym .
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time domain index l sym
  • the vertical axis is the frequency domain index k sc .
  • the frequency region of the resource grid includes N ⁇ RB N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource grid may include 14.2 ⁇ OFDM symbols.
  • One resource block includes N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource block may correspond to one OFDM symbol.
  • the time domain of the resource block may correspond to 14 OFDM symbols.
  • the time domain of the resource block may correspond to one or more slots.
  • the time domain of the resource block may correspond to one subframe.
  • the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using only a subset of the resource grid.
  • a subset of the resource grid may also be referred to as BWP, which may be provided based at least on upper layer parameters and / or some or all of DCI.
  • BWP is also called a band part (BP: BPbandwidth part). That is, the terminal device 1 may not be instructed to perform transmission / reception using all sets of the resource grid. That is, the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using some frequency resources in the resource grid.
  • One BWP may be composed of a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One BWP may be composed of a plurality of resource blocks that are continuous in the frequency domain.
  • BWP is also referred to as BWP (BandWidth) Part).
  • a BWP set for a downlink carrier is also referred to as a downlink BWP.
  • the BWP set for the uplink carrier is also referred to as an uplink BWP.
  • One or a plurality of downlink BWPs may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may try to receive a physical channel (for example, PDCCH, PDSCH, SS / PBCH, etc.) in one downlink BWP among one or a plurality of downlink BWPs.
  • the one downlink BWP is also referred to as an activated downlink BWP.
  • One or a plurality of uplink BWPs may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may attempt to transmit a physical channel (for example, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.) in one uplink BWP among one or a plurality of uplink BWPs.
  • the one uplink BWP is also referred to as an activated uplink BWP.
  • a set of downlink BWPs may be set for each serving cell.
  • the set of downlink BWPs may include one or more downlink BWPs.
  • a set of uplink BWPs may be set for each of the serving cells.
  • the set of uplink BWPs may include one or more uplink BWPs.
  • the upper layer parameter is a parameter included in the upper layer signal.
  • the upper layer signal may be RRC (Radio Resource Control) signaling or MAC CE (Medium Access Control Control Element).
  • the upper layer signal may be an RRC layer signal or a MAC layer signal.
  • the upper layer signal may be common RRC signaling.
  • the common RRC signaling may include at least some or all of the following features C1 to C3. Feature C1) BCCH logical channel or feature mapped to CCCH logical channel C2) Feature including at least a radioResourceConfigCommon information element C3) Mapped to PBCH
  • the radioResourceConfigCommon information element may include information indicating settings commonly used in the serving cell.
  • the settings commonly used in the serving cell may include at least a PRACH setting.
  • the PRACH setting may indicate at least one or a plurality of random access preamble indexes.
  • the PRACH configuration may indicate at least a PRACH time / frequency resource.
  • the higher layer signal may be dedicated RRC signaling.
  • Dedicated RRC signaling may comprise at least some or all of the following features D1 to D2.
  • Feature D1) Feature D2 mapped to DCCH logical channel, including at least a radioResourceConfigDedicated information element
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information indicating a setting unique to the terminal device 1.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information indicating a BWP setting.
  • the setting of the BWP may indicate at least the frequency resource of the BWP.
  • the MIB, the first system information, and the second system information may be included in the common RRC signaling.
  • an upper layer message mapped to the DCCH logical channel and including at least radioResourceConfigCommon may be included in the common RRC signaling.
  • an upper layer message that is mapped to the DCCH logical channel and does not include the radioResourceConfigCommon information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • an upper layer message mapped to the DCCH logical channel and including at least a radioResourceConfigDedicated information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • the first system information may indicate at least a time index of an SS (Synchronization Signal) block.
  • the SS block (SS block) is also referred to as SS / PBCH block (SS / PBCH block).
  • the SS / PBCH block is also referred to as SS / PBCH.
  • the first system information may include at least information related to the PRACH resource.
  • the first system information may include at least information related to initial connection settings.
  • the second system information may be system information other than the first system information.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information related to the PRACH resource.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information related to the setting of the initial connection.
  • the uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that carry information that occurs in higher layers.
  • the uplink physical channel is a physical channel used in the uplink carrier. In the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment, at least some or all of the following uplink physical channels are used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the PUCCH may be used to transmit uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • Uplink control information includes channel state information (CSI: Channel State Information), scheduling request (SR: Scheduling Request), transport block (TB: Transport block, MAC PDU: Medium Access Control Protocol Data Unit,
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • transport block Transport block
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • DL-SCH Downlink -Includes a part or all of HARQ-ACK (Hybrid, Automatic, Repeat, Request, ACKnowledgement) corresponding to -Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel.
  • the HARQ-ACK may include at least HARQ-ACK bits corresponding to at least one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to one or more transport blocks.
  • the HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook including one or more HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK bit corresponding to one or more transport blocks may be that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH including the one or more transport blocks.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in the transport block.
  • HARQ-ACK is also referred to as HARQ feedback, HARQ information, and HARQ control information.
  • the scheduling request (SR: “Scheduling” Request) may be used at least for requesting PUSCH resources for initial transmission.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either a positive SR (positive SR) or a negative SR (negative) SR).
  • the scheduling request bit indicating positive SR is also referred to as “positive SR is transmitted”.
  • the positive SR may indicate that the terminal device 1 requests PUSCH resources for initial transmission.
  • a positive SR may indicate that a scheduling request is triggered by an upper layer.
  • the positive SR may be transmitted when the upper layer is instructed to transmit a scheduling request.
  • the scheduling request bit indicating negative SR is also referred to as “negative SR is transmitted”.
  • the negative SR may indicate that PUSCH resources for initial transmission are not requested by the terminal device 1.
  • a negative SR may indicate that the scheduling request is not triggered by higher layers.
  • the negative SR may be transmitted when the higher layer is not instructed to transmit a scheduling request.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either a positive SR or a negative SR for one or a plurality of SR configurations.
  • Each of the one or more SR settings may correspond to one or more logical channels.
  • a positive SR for an SR configuration may be a positive SR for any or all of one or more logical channels corresponding to the SR configuration.
  • a negative SR may not correspond to a particular SR setting. Indicating negative SR may indicate negative SR for all SR settings.
  • SR setting may be a scheduling request ID (Scheduling Request ID).
  • the channel state information may include at least a part or all of a channel quality index (CQI: “Channel Quality Indicator”), a precoder matrix index (PMI: Precoder Matrix Indicator), and a rank index (RI: “Rank Rank Indicator”).
  • CQI is an index related to channel quality (for example, propagation strength)
  • PMI is an index indicating the precoder.
  • the RI is an index indicating the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • PUCCH supports PUCCH format (PUCCH format 0 to PUCCH format 4).
  • the PUCCH format may be transmitted after being mapped to the PUCCH.
  • the PUCCH format may be transmitted on the PUCCH.
  • the transmission of the PUCCH format may be the transmission of the PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the relationship between the PUCCH format and the lengths N PUCCH symb and N UCI0 of the PUCCH format according to an aspect of the present embodiment.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 0 is 1 or 2 OFDM symbols, and the value of N UCI0 related to PUCCH format 0 is 2 or less.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 1 is 4 to 14 OFDM symbols, and the value of N UCI0 related to PUCCH format 1 is 2 or less.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 2 is 1 or 2 OFDM symbols, and the value of N UCI0 related to PUCCH format 2 is greater than 2.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 3 is 4 to 14 OFDM symbols, and the value of N UCI0 associated with PUCCH format 3 is greater than 2.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 4 is 4 to 14 OFDM symbols, and the value of N UCI0 associated with PUCCH format 4 is greater than 2.
  • N UCI0 may be provided based at least on an O ACK transmitted in the PUCCH format. N UCI0 may be given regardless of the number O SR scheduling request bit.
  • PUSCH is used at least for transmitting transport blocks (TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH).
  • the PUSCH may be used to transmit at least part or all of the transport block, HARQ-ACK, channel state information, and scheduling request.
  • the PUSCH is used at least for transmitting the random access message 3.
  • the PRACH is used at least for transmitting a random access preamble (random access message 1).
  • the PRACH is part or all of the initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, handover procedure, connection reestablishment (connection re-establishment) procedure, synchronization for PUSCH transmission (timing adjustment), and resource requests for the PUSCH. May be used at least to indicate.
  • the random access preamble may be used for notifying the base station apparatus 3 of an index (random access preamble index) given from an upper layer of the terminal apparatus 1.
  • the random access preamble may be given by cyclically shifting the Zadoff-Chu sequence corresponding to the physical root sequence index u.
  • the Zadoff-Chu sequence may be generated based on the physical root sequence index u.
  • a plurality of random access preambles may be defined in one serving cell.
  • the random access preamble may be identified based at least on the index of the random access preamble. Different random access preambles corresponding to different indexes of the random access preamble may correspond to different combinations of physical root sequence index u and cyclic shift.
  • the physical root sequence index u and the cyclic shift may be given based at least on information included in the system information.
  • the physical root sequence index u may be an index for identifying a sequence included in the random access preamble.
  • the random access preamble may be identified based at least on the physical root sequence index u.
  • the following uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal may not be used to transmit information output from the higher layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
  • UL DMRS is related to transmission of PUSCH and / or PUCCH.
  • UL DMRS is multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may use UL DMRS to perform PUSCH or PUCCH propagation path correction.
  • transmitting both PUSCH and UL DMRS related to the PUSCH is simply referred to as transmitting PUSCH.
  • transmitting both the PUCCH and the UL DMRS related to the PUCCH is simply referred to as transmitting the PUCCH.
  • the UL DMRS related to PUSCH is also referred to as PU DMUL DMRS.
  • UL DMRS related to PUCCH is also referred to as UL DMRS for PUCCH.
  • SRS may not be related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may use SRS for measuring the channel state.
  • the SRS may be transmitted at the end of the subframe in the uplink slot or a predetermined number of OFDM symbols from the end.
  • the UL PTRS may be a reference signal used at least for phase tracking.
  • the UL PTRS may be related to a UL DMRS group that includes at least an antenna port used for one or more UL DMRSs.
  • the UL PTRS and UL DMRS group may be associated with each other that at least a part or all of the antenna port of the UL PTRS and the antenna port included in the UL DMRS group are QCL.
  • the UL DMRS group may be identified based at least on the antenna port with the smallest index in the UL DMRS included in the UL DMRS group.
  • UL PTRS may be mapped to the antenna port with the smallest index among one or more antenna ports to which one codeword is mapped.
  • the UL PTRS may be mapped to the first layer when one codeword is mapped at least to the first layer and the second layer.
  • the UL PTRS may not be mapped to the second layer.
  • the index of the antenna port to which the UL PTRS is mapped may be given based at least on the downlink control information.
  • the following downlink physical channels are used in downlink radio communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
  • ⁇ PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used at least for transmitting a master information block (MIB: Master Information Block, BCH, Broadcast Channel).
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval.
  • the PBCH may be transmitted at an interval of 80 ms.
  • the PBCH may be transmitted at an interval of 160 ms.
  • the content of information included in the PBCH may be updated every 80 ms. Part or all of the information included in the PBCH may be updated every 160 ms.
  • PBCH may be composed of 288 subcarriers.
  • the PBCH may be configured to include 2, 3, or 4 OFDM symbols.
  • the MIB may include information related to the identifier (index) of the synchronization signal.
  • the MIB may include information indicating at least a part of the slot number, subframe number, and / or radio frame number in which the PBCH is transmitted.
  • the PDCCH is used at least for transmission of downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • the PDCCH may be transmitted including at least downlink control information.
  • the PDCCH may include downlink control information.
  • the downlink control information is also called a DCI format.
  • the downlink control information may include at least either a downlink grant (downlink grant) or an uplink grant (uplink grant).
  • the DCI format used for PDSCH scheduling is also referred to as a downlink DCI format.
  • the DCI format used for PUSCH scheduling is also referred to as an uplink DCI format.
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment (downlink assignment) or downlink assignment (downlink allocation).
  • the uplink DCI format includes at least one or both of the first uplink DCI format and the second uplink DCI format.
  • the first uplink DCI format is configured to include at least part or all of 1A to 1F.
  • the DCI format specific field may be used at least to indicate whether the DCI format including the DCI format specific field corresponds to one or a plurality of DCI formats.
  • the one or more DCI formats may be provided based at least on part or all of a downlink DCI format, a first uplink DCI format, and / or a second DCI format.
  • the one or more DCI formats may include at least part or all of a downlink DCI format, a first uplink DCI format, and / or a second DCI format.
  • the frequency domain resource allocation field may be used at least to indicate frequency resource allocation for PUSCH scheduled according to the DCI format including the frequency domain resource allocation field.
  • the time domain resource allocation field may be used at least to indicate time resource allocation for PUSCH scheduled according to the DCI format including the time domain resource allocation field.
  • the frequency hopping flag field may be used at least to indicate whether frequency hopping is applied to the PUSCH scheduled according to the DCI format including the frequency hopping flag field.
  • the MCS field may be used at least to indicate a modulation scheme for PUSCH scheduled according to the DCI format including the MCS field and / or a part or all of the target coding rate.
  • the target coding rate may be a target coding rate for the transport block of the PUSCH.
  • the size of the transport block (TBS: Transport Block Size) may be given based at least on the target coding rate.
  • the first CSI request field is used at least to indicate CSI reporting.
  • the size of the first CSI request field may be a predetermined value.
  • the size of the first CSI request field may be 0, 1 may be 2, 2 or 3.
  • the second uplink DCI format is configured to include at least part or all of 2A to 2G.
  • the BWP field may be used to indicate an uplink BWP to which a PUSCH scheduled according to the second uplink DCI format is mapped.
  • the second CSI request field is used at least to indicate CSI reporting.
  • the size of the second CSI request field may be given based at least on an upper layer parameter ReportTriggerSize.
  • the downlink DCI format includes one or both of the first downlink DCI format and the second downlink DCI format.
  • the first downlink DCI format is configured to include at least part or all of 3A to 3H.
  • the timing indication field from PDSCH to HARQ feedback may be a field indicating timing K1.
  • the index of the slot including the last OFDM symbol of the PDSCH is slot n
  • the index of the slot including the PUCCH or PUSCH including at least the HARQ-ACK corresponding to the transport block included in the PDSCH is n + K1. Also good.
  • the index of the slot including the last OFDM symbol of PDSCH is slot n
  • the first OFDM symbol of PUCCH or the first OFDM symbol of PUSCH including at least HARQ-ACK corresponding to the transport block included in the PDSCH is The index of the included slot may be n + K1.
  • the PUCCH resource indication field may be a field indicating an index of one or a plurality of PUCCH resources included in the PUCCH resource set.
  • the second downlink DCI format is configured to include at least part or all of 4A to 4J.
  • the BWP field may be used to indicate a downlink BWP to which a PDSCH scheduled according to the second downlink DCI format is mapped.
  • the number of resource blocks indicates the number of resource blocks in the frequency domain unless otherwise specified.
  • the downlink grant is used at least for scheduling of one PDSCH in one serving cell.
  • the uplink grant is used at least for scheduling of one PUSCH in one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one BWP set for one carrier included in one serving cell.
  • the terminal device 1 is set with one or more control resource sets (CORESET: COntrolnREsource SET).
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH in one or a plurality of control resource sets (monitor).
  • the control resource set may indicate a time frequency region where one or a plurality of PDCCHs can be mapped.
  • the control resource set may be an area where the terminal device 1 monitors the PDCCH.
  • the control resource set may be composed of continuous resources (Localized resources).
  • the control resource set may be configured by non-contiguous resources (distributed resources).
  • control resource set mapping unit may be a resource block.
  • control resource set mapping unit may be 6 resource blocks.
  • control resource set mapping unit may be an OFDM symbol.
  • control resource set mapping unit may be one OFDM symbol.
  • the frequency domain of the control resource set may be given based at least on higher layer signals and / or downlink control information.
  • the time domain of the control resource set may be given based at least on higher layer signals and / or downlink control information.
  • a certain control resource set may be a common control resource set.
  • the common control resource set may be a control resource set that is commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the common control resource set may be provided based at least on part or all of the MIB, the first system information, the second system information, the common RRC signaling, and the cell ID.
  • the time resource and / or the frequency resource of the control resource set configured to monitor the PDCCH used for scheduling of the first system information may be provided based at least on the MIB.
  • CORESET # 0 may be a control resource set of index # 0.
  • a certain control resource set may be a dedicated control resource set.
  • the dedicated control resource set may be a control resource set that is set to be used exclusively for the terminal device 1.
  • the dedicated control resource set may be provided based at least on part or all of the dedicated RRC signaling and the value of C-RNTI.
  • the mapping of control resource sets to resource blocks may be given based at least on higher layer parameters.
  • the higher layer parameters may include a bitmap for a group of resource blocks (RBG; Resource Block Group).
  • the group of resource blocks may be given by 6 consecutive resource blocks.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of mapping of control resource sets to resource blocks according to an aspect of the present embodiment.
  • a set of resource block groups (RBG # 0, RBG # 1, RBG # 2, RBG # 3) indicated by an upper layer parameter CORESET_DEDICATED that gives mapping of control resource sets to resource blocks is given.
  • the index of the first resource block among one or more resource blocks to which the set of resource block groups is mapped is referred to as N CORESET_bitmap_start RB .
  • Each bit of the bitmap included in the upper layer parameter CORESET_DEDICATED may correspond to one resource block group. For example, when the bitmap indicates “1011”, the control resource set includes RBG # 0, RBG # 2, and RBG # 3.
  • N CORESET_bitmap_start RB is a plurality of resource block groups (RBG # 0) included in the resource block group (RBG # 0) having the smallest index among the set of resource block groups corresponding to the higher-layer parameters that provide mapping of control resource sets to resource blocks.
  • the index of the first resource block among the resource blocks may be indicated.
  • N CORESET_bitmap_start RB may indicate an index of the first resource block among a plurality of resource blocks corresponding to a higher layer parameter that provides mapping of control resource sets to resource blocks.
  • N CORESET_start RB may be given by Equation 1 below.
  • N BWP_start RB indicates the index of the first resource block among one or more resource blocks of the BWP.
  • mapping of control resource sets other than CORESET # 0 to resource blocks may be given based at least on the upper layer parameter CORESET_DEDICATED.
  • the mapping to the resource block of CORESET # 0 may be given based at least on the parameters included in the MIB included in the PBCH.
  • the mapping of the CORESET # 0 to the resource block may be given based at least on an upper layer parameter CORESET_COMMON that provides the mapping of the control resource set to the resource block.
  • the higher layer parameter CORESET_COMMON may include at least information indicating an index N CORESET_init_bitmap_start RB of the first resource block among one or a plurality of resource blocks to which the CORESET # 0 is mapped.
  • the upper layer parameter CORESET_COMMON may include at least information indicating a difference from a first point to N CORESET_init_start RB .
  • the higher layer parameter CORESET_COMMON may include at least information indicating a channel number (ARFCN: Absolute Radio-Frequency Channel Number) corresponding to N CORESET_init_bitmap_start RB .
  • the upper layer parameter CORESET_COMMON may include at least information indicating the channel number (ARFCN: Absolute Radio-Frequency Channel Number) of the first subcarrier in the resource block included in the N CORESET_init_bitmap_start RB .
  • N CORESET_init_bitmap_start RB includes a plurality of resource block groups (RBG # 0) included in a resource block group (RBG # 0) with the smallest index among a set of resource block groups corresponding to higher-layer parameters that provide mapping of control resource sets to resource blocks.
  • the index of the first resource block among the resource blocks may be indicated.
  • N CORESET_init_bitmap_start RB may indicate an index of the first resource block among a plurality of resource blocks corresponding to a higher layer parameter that provides mapping of the control resource set to the resource block.
  • the first higher layer parameter indicating the subcarrier of the first index among the plurality of subcarriers included in the common resource block #N CORESET_init_bitmap_start RB may be included in the higher layer parameter CORESET_COMMON.
  • the first higher layer parameter indicating the first index subcarrier of the plurality of subcarriers included in RBG # 0 may be included in the higher layer parameter CORESET_COMMON.
  • the first higher layer parameter may include a channel number.
  • the upper layer parameter CORESET_COMMON may include at least a bitmap for the group of resource blocks.
  • the index N CORESET_init_bitmap_start RB of the first resource block among one or a plurality of resource blocks to which a set of resource block groups indicated by the higher layer parameter CORESET_COMMON is mapped may be given based on Formula 2 at least.
  • X CORESET_init may be given based at least on the upper layer parameter CORESET_COMMON.
  • N CORESET_init_bitmap_start RB may be equal to N BWP_start RB .
  • the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be defined from the viewpoint of the search area. That is, the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be given by the search area.
  • the search area may be configured to include one or more PDCCH candidates of one or more aggregation levels (Aggregation level).
  • the aggregation level of PDCCH candidates may indicate the number of CCEs constituting the PDCCH.
  • the terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search areas in a slot in which DRX (Discontinuous reception) is not set. DRX may be provided based at least on higher layer parameters. The terminal device 1 may monitor at least one or more search area sets (Search (space set) in a slot in which DRX is not set.
  • Search space set
  • the search area set may include at least one or a plurality of search areas.
  • the search region set may include at least part or all of a type 0 PDCCH common search region, a type 1 PDCCH common search region, and / or a UE-specific search region (USS: UE-specific Search Space).
  • the type 0 PDCCH common search area may be set at least for monitoring the first downlink DCI format.
  • the type 1 PDCCH common search area may be set at least for monitoring the first downlink DCI format.
  • the type 0 PDCCH common search area may not be set for monitoring the second uplink DCI format.
  • the type 1 PDCCH common search area may not be set for monitoring the second uplink DCI format.
  • the UE-specific search region is for monitoring a part or all of the first downlink DCI format, the second downlink DCI format, the first uplink DCI format, and / or the second uplink DCI format. May be set at least.
  • the type 0 PDCCH common search area and the type 1 PDCCH common search area are also referred to as a common search area (CSS: “Common Search” Space).
  • Each search area set may be associated with one control resource set.
  • Each of the search area sets may be included in one control resource set.
  • an index of a control resource set associated with the search region set may be given.
  • the Type 0 PDCCH common search area may be used at least for a DCI format with a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • the setting of the control resource set related at least to the type 0 PDCCH common search region may be given based at least on the higher layer parameter RMSI-PDCCH-Config.
  • the higher layer parameter RMSI-PDCCH-Config may be included in the MIB.
  • the higher layer parameter RMSI-PDCCH-Config may indicate at least one or both of the number of resource blocks included in the control resource set related to at least the type 0 PDCCH common search region and the number of OFDM symbols included in the control resource set. Good.
  • the higher layer parameter RMSI-PDCCH-Config may be indicated by an information field included in the MIB.
  • the type 1 PDCCH common search area includes a CRC sequence scrambled by RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier), a CRC sequence scrambled by TC-RNTI (Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier), and / or C It may be used at least for DCI formats with CRC sequences scrambled by RNTI (Common-Radio Network Temporary Identifier).
  • the RA-RNTI may be given based at least on the time / frequency resource of the random access preamble transmitted by the terminal device 1.
  • the TC-RNTI may be provided by a PDSCH (also called Message 2 or Random Access Response Grant) scheduled according to the DCI format with a CRC sequence scrambled by the RA-RNTI.
  • the C-RNTI may be provided based at least on a PDSCH (also referred to as message 4 or contention resolution) scheduled according to a DCI format with a CRC sequence scrambled by the TC-RNTI.
  • the UE-specific search area may be used at least for the DCI format with a CRC sequence scrambled by C-RNTI.
  • the common control resource set may include at least one or both of CSS and USS.
  • the dedicated control resource set may include at least one or both of CSS and USS. Whether a certain search area set is CSS or USS may be given based at least on the parameters of the upper layer.
  • the physical resource in the search area is composed of control channel components (CCE: Control Channel Element).
  • CCE Control Channel Element
  • the CCE is composed of a predetermined number of resource element groups (REG: Resource Element Group).
  • REG Resource Element Group
  • the CCE may be configured by 6 REGs.
  • the REG may be configured by one OFDM symbol of one PRB (Physical Resource Block). That is, the REG may be configured to include 12 resource elements (RE: Resource Element).
  • PRB is also simply referred to as an RB (Resource Block: resource block).
  • the PDSCH is used at least for transmitting transport blocks.
  • the PDSCH may be used at least for transmitting the random access message 2 (random access response).
  • the PDSCH may be used at least to transmit system information including parameters used for initial access.
  • the downlink physical signal may be used by the physical layer, although it may not be used to transmit information output from the higher layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL DMRS DownLink DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DL PTRS DownLink Phase Tracking Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal is used for the terminal device 1 to synchronize in the downlink frequency domain and / or time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • the SS block includes at least part or all of PSS, SSS, and PBCH.
  • the antenna ports of some or all of the PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be the same.
  • Part or all of PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be mapped to consecutive OFDM symbols.
  • the CP settings of some or all of the PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be the same.
  • Ps, SSS, and PBCH included in the SS block may be set to have the same subcarrier spacing ⁇ for some or all of them.
  • the DL DMRS is related to transmission of PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • the DL DMRS is multiplexed on the PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • the terminal device 1 may use the DL DMRS corresponding to the PBCH, the PDCCH, or the PDSCH in order to perform propagation path correction of the PBCH, PDCCH, or PDSCH.
  • transmission of a PBCH and a DL DMRS related to the PBCH together is referred to as a PBCH transmission.
  • the transmission of both the PDCCH and the DL DMRS related to the PDCCH is simply referred to as the PDCCH being transmitted.
  • the transmission of the PDSCH and the DL DMRS associated with the PDSCH is simply referred to as the transmission of the PDSCH.
  • DL DMRS related to PBCH is also referred to as DL DMRS for PBCH.
  • the DL DMRS associated with the PDSCH is also referred to as a PDSCH DL DMRS.
  • DL DMRS associated with PDCCH is also referred to as DL DMRS associated with PDCCH.
  • the DL DMRS may be a reference signal that is individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be given based at least on parameters individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be given based at least on a UE-specific value (for example, C-RNTI).
  • DL DMRS may be transmitted separately for PDCCH and / or PDSCH.
  • CSI-RS may be a signal used at least for calculating channel state information.
  • the CSI-RS pattern assumed by the terminal device may be given by at least a higher layer parameter.
  • PTRS may be a signal used at least for phase noise compensation.
  • the pattern of PTRS assumed by the terminal device may be given based at least on upper layer parameters and / or DCI.
  • the DL PTRS may be related to a DL DMRS group including at least an antenna port used for one or a plurality of DL DMRSs.
  • the relation between the DL PTRS and the DL DMRS group may be that at least a part or all of the antenna port of the DL PTRS and the antenna port included in the DL DMRS group are QCL.
  • the DL DMRS group may be identified based at least on the antenna port with the smallest index in the DL DMRS included in the DL DMRS group.
  • TRS may be a signal used at least for time and / or frequency synchronization.
  • the TRS pattern assumed by the terminal device may be given based at least on upper layer parameters and / or DCI.
  • the downlink physical channel and downlink physical signal are also referred to as downlink signals.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are also referred to as an uplink signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are collectively referred to as a physical signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are collectively referred to as a signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • a channel used in a medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the transport channel unit used in the MAC layer is also called a transport block (TB) or MAC PDU.
  • HARQ HybridbrAutomatic Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer.
  • transport blocks are mapped to codewords, and modulation processing is performed for each codeword.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) higher layer signals in the higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: Radio Resource Control information) in a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive MAC CE (Control Element) in the MAC layer.
  • RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • the PUSCH and PDSCH may be used at least for transmitting RRC signaling and / or MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 on the PDSCH may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses 1 in the serving cell. Signaling common to the plurality of terminal devices 1 in the serving cell is also referred to as common RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 through the PDSCH may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling or UE specific signaling) to a certain terminal device 1. Signaling dedicated to the terminal device 1 is also referred to as dedicated RRC signaling.
  • the higher layer parameters unique in the serving cell may be transmitted using common signaling for a plurality of terminal devices 1 in the serving cell or dedicated signaling for a certain terminal device 1. UE-specific higher layer parameters may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH is an upper layer channel used to transmit MIB.
  • CCCH Common Control Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • DCCH is an upper layer channel used at least for transmitting dedicated control information (dedicated control information) to the terminal device 1.
  • the DCCH may be used for the terminal device 1 that is RRC-connected, for example.
  • BCCH in the logical channel may be mapped to BCH, DL-SCH, or UL-SCH in the transport channel.
  • the CCCH in the logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • the DCCH in the logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • the UL-SCH in the transport channel may be mapped to the PUSCH in the physical channel.
  • the DL-SCH in the transport channel may be mapped to the PDSCH in the physical channel.
  • the BCH in the transport channel may be mapped to the PBCH in the physical channel.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the terminal device 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 includes at least a part or all of an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes at least a part or all of the medium access control layer processing unit 15 and the radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the wireless transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 performs processing of a MAC layer, a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and an RRC layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Link Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs MAC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the received physical signal and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 generates a physical signal by modulating, encoding, and generating a baseband signal (conversion to a time continuous signal), and transmits the physical signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 12 converts a signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT: Fourier Transform) on the signal from which CP has been removed, and converts the signal in the frequency domain. Extract.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and generates a baseband signal. Converts a band digital signal to an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits the signal via the antenna unit 11. To do.
  • the RF unit 12 amplifies power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer, the PDCP layer, the RLC layer, and the RRC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 provided in the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE, etc. arranged on the PDSCH, or obtains it from the upper node and outputs it to the radio transmission / reception unit 30 .
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via an upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transceiver 30 is the same as that of the wireless transceiver 10 and will not be described.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the parts denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • the common resource block and the physical resource block are also referred to as resource blocks.
  • FIG. 8 is an example showing a set of common resource blocks (CRB) according to one aspect of the present embodiment.
  • a first point is given on the resource grid.
  • the index of the common resource block included in the set of common resource blocks for the subcarrier interval setting ⁇ x is index # 0 to index #N CRB, ⁇ x RB ⁇ in order from the lowest frequency to which the common resource block is mapped. Is given in the range of 1.
  • the common resource block included in the set of common resource blocks for the subcarrier interval setting ⁇ x is also referred to as a common resource block for the subcarrier interval setting ⁇ x.
  • Common resource block #n CRB, ⁇ x for setting Myux of subcarrier spacing indicates a common resource block for setting Myux index #n CRB, subcarrier interval ⁇ x. Possible values of n CRB, ⁇ x are given in the range of 0 to N CRB, ⁇ x RB ⁇ 1.
  • the common resource block set for the subcarrier interval setting ⁇ x is also referred to as a common resource block set.
  • a set of common resource blocks for the subcarrier interval setting ⁇ x is also referred to as a common resource block.
  • the frequency to which the common resource block #n CRB, ⁇ x + 1 for the subcarrier interval setting ⁇ x + 1 is mapped is the common resource block # 2 ⁇ n CRB, ⁇ x + 1 and the common resource block # 2 ⁇ n CRB, ⁇ x + 1 for the subcarrier interval setting ⁇ x. Corresponds to +1.
  • the indices of the subcarriers included in the set of common resource blocks for the subcarrier interval ⁇ are index # 0 to index #N RB sc ⁇ N CRB, ⁇ x RB ⁇ in order from the lowest frequency to which the subcarrier is mapped. Is given in the range of 1.
  • the first subcarrier of the subcarriers coincides with the first point.
  • the first subcarrier of one or a plurality of subcarriers may be a subcarrier having the lowest frequency among the one or a plurality of subcarriers.
  • the physical resource block of the downlink BWP may be given as a subset of the common resource block for the subcarrier interval setting ⁇ .
  • the subcarrier interval setting ⁇ may be a subcarrier interval setting ⁇ set for the downlink BWP.
  • the number of physical resource blocks of the downlink BWP is N BWP, ⁇ RB
  • the index of the first common resource block among one or more common resource blocks included in the downlink BWP is N BWP_start, ⁇ RB
  • the physical resource block of the downlink BWP may be configured by the common resource blocks from index #N BWP_start, ⁇ RB to #N BWP_start, ⁇ RB + N BWP, ⁇ RB ⁇ 1.
  • the common resource blocks from index #N BWP_start, ⁇ RB to #N BWP_start, ⁇ RB + N BWP, ⁇ RB ⁇ 1 in the downlink BWP are index #N to index #N BWP, ⁇ RB in the downlink BWP.
  • Each of the physical resource blocks up to ⁇ 1 may be supported.
  • the index of the first resource block in one or more resource blocks may be a resource block mapped to the lowest frequency among the one or more resource blocks.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a communication method according to an aspect of the present embodiment.
  • a first point, a second point (Second) point), and a third point (Third point) are given on the resource grid.
  • the first point is also referred to as point A.
  • Point A may be used for mapping of a physical channel and / or a reference signal associated with the physical channel.
  • a DMRS mapping reference point (Reference point) related to the PDSCH may be an index of the first subcarrier among a plurality of subcarriers included in the CORESET # 0.
  • the reference point for mapping DMRS related to PDSCH scheduled based on the DCI format included in the PDCCH detected in the search region set of CORESET # 0 is a subpoint included in the plurality of subcarriers included in CORESET # 0. It may be the index of the first subcarrier.
  • CORESET # 0 may be a CORESET set based on the MIB included in the PBCH.
  • the DMRS mapping reference point (ReferencePDpoint) related to PDSCH may be subcarrier # 0 (or the first point) included in common resource block # 0. Good.
  • a reference point for mapping DMRS related to PDSCH scheduled based on DCI format included in PDCCH detected in CORESET search area set other than CORESET # 0 is subcarrier # included in common resource block # 0. It may be 0 (or the first point).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of DMRS mapping according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 10A shows that for CORESET # 0, the virtual mapping of DMRS related to PDSCH is started from the first point. On the other hand, the resource to which the DMRS is actually mapped is in the resource block to which the PDSCH is mapped.
  • FIG. 10B for CORESET other than CORESET # 0, virtual mapping of DMRS related to PDSCH is started from the first point. On the other hand, the resource to which the DMRS is actually mapped is in the resource block to which the PDSCH is mapped.
  • the DMRS mapping reference point may be a virtual mapping start point of the DMRS sequence.
  • the DMRS may be virtually mapped from a reference point for mapping the DMRS.
  • the resource to which the DMRS is actually mapped may be in a resource block to which a physical channel related to the DMRS is mapped.
  • the DMRS mapping reference point (Reference point) related to PDCCH may be the index of the first subcarrier among the plurality of subcarriers included in CORESET # 0.
  • the reference point for mapping DMRS related to PDCCH detected in the search area set of CORESET # 0 may be the index of the first subcarrier among the plurality of subcarriers included in CORESET # 0. .
  • the DMRS mapping reference point (ReferencePDpoint) related to PDSCH may be subcarrier # 0 (or the first point) included in common resource block # 0. Good.
  • a reference point for mapping DMRS related to PDSCH scheduled based on DCI format included in PDCCH detected in CORESET search area set other than CORESET # 0 is subcarrier # included in common resource block # 0. It may be 0 (or the first point).
  • the DMRS mapping reference point v related to the PBCH may be given based at least on the cell ID.
  • the first point may be a reference point in the set of common resource blocks for the first subcarrier interval setting ⁇ .
  • the first point may coincide with the subcarrier of index # 0 included in the common resource block of index # 0 included in the set of common resource blocks for the first subcarrier interval setting ⁇ .
  • the second point may correspond to the index of the first common resource block among one or more common resource blocks to which CORESET # 0 is mapped.
  • One or more common resource blocks to which CORESET # 0 is mapped may be included in the set of common resource blocks for the third subcarrier interval setting ⁇ .
  • the second point may correspond to the index of the first subcarrier among the plurality of subcarriers included in the first common resource block of one or more common resource blocks to which CORESET # 0 is mapped. .
  • the index of the first common resource block of one or more common resource blocks to which CORESET # 0 is mapped is also referred to as N CORESET_init_start RB .
  • the index of the first subcarrier among the plurality of subcarriers included in the first common resource block among one or a plurality of common resource blocks to which CORESET # 0 is mapped is also referred to as N CORESET_init_start sc .
  • the first offset N offset1 is a difference (offset) from the third point to the index #N PBCH_start sc of the first subcarrier of one or a plurality of subcarriers to which SS / PBCH is mapped. May be shown.
  • the first offset N offset1 may be given as the number of subcarriers included in the common resource block for the second subcarrier interval setting ⁇ .
  • the index of the common resource block including the subcarrier of index #N PBCH_start sc is also referred to as N PBCH_start RB .
  • the common resource block #N PBCH_start RB may be an index of a head common resource block among one or a plurality of resource blocks to which SS / PBCH is completely or partially mapped.
  • the index of the common resource block including the subcarrier corresponding to the third point is also referred to as N third_point RB .
  • the index of the subcarrier indicated by the third point may be the index of the first subcarrier among the plurality of subcarriers included in the common resource block #N third_point RB .
  • the fact that the fourth subcarrier interval setting ⁇ applied to the PBCH is mapped to a common resource block for a predetermined subcarrier interval setting ⁇ other than the fourth subcarrier interval setting is that the frequency band of the PBCH , It may indicate that the frequency of the common resource block is the same for the predetermined subcarrier interval setting ⁇ .
  • the second offset N offset2 may indicate a difference from the first point to the index N third_point RB of the common resource block including the third point.
  • the second offset N offset2 may be given as the number of common resource blocks for the first subcarrier interval setting ⁇ .
  • the second offset N offset2 may be equal to N third_point RB .
  • Third offset (Third offset) N offset3 the index # of the common resource block corresponding to the second point represents the difference from N CORESET_init_start RB until the index N third_point RB common resource block including a third point Also good.
  • the third offset N offset3 may be given as the number of common resource blocks for the third subcarrier interval setting ⁇ .
  • the first offset N offset1 may be provided based at least on the PBCH.
  • the first offset N offset1 may be given based at least on the MIB included in the PBCH.
  • the first offset N offset1 may be provided based at least on a MIB included in the PBCH and / or a reference signal related to the PBCH.
  • the second offset N offset2 may be provided based at least on the first system information.
  • the second offset N offset2 may be provided based at least on higher layer parameters.
  • the third offset N offset3 may be provided based at least on the first system information.
  • the third offset N offset3 may be given based at least on higher layer parameters.
  • the frequency corresponding to the first point may be given based at least on the parameters of the upper layer.
  • the frequency corresponding to the first point may be indicated by an index of the higher layer parameter ARFCN.
  • the frequency corresponding to the second point may be given based at least on the parameters of the upper layer.
  • the frequency corresponding to the second point may be indicated by the index of the higher layer parameter ARFCN.
  • the frequency corresponding to the third point may be given based at least on the parameters of the upper layer.
  • the frequency corresponding to the third point may be indicated by an index of the higher layer parameter ARFCN.
  • the setting ⁇ of the third subcarrier interval may be given based on at least the upper layer parameters included in the PBCH.
  • the first subcarrier interval setting ⁇ may be the first predetermined subcarrier interval setting ⁇ .
  • the setting ⁇ of the second subcarrier interval may be the setting ⁇ of the first predetermined subcarrier interval.
  • the setting ⁇ of the first predetermined subcarrier interval may be zero.
  • the first subcarrier interval setting ⁇ is a first predetermined subcarrier interval.
  • the setting ⁇ may be used.
  • the second subcarrier interval setting ⁇ is a first predetermined subcarrier interval.
  • the setting ⁇ may be used.
  • the first predetermined subcarrier interval setting ⁇ may be zero.
  • the first subcarrier interval setting ⁇ may be a second predetermined subcarrier interval setting ⁇ .
  • the setting ⁇ of the second subcarrier interval may be given based at least on higher layer parameters included in the PBCH.
  • the upper layer parameter may be an upper layer parameter indicating at least the setting ⁇ of the third subcarrier interval.
  • the first subcarrier interval setting ⁇ is a second predetermined subcarrier.
  • the interval ⁇ may be set.
  • the second subcarrier interval setting ⁇ is an upper layer parameter included in the PBCH.
  • the upper layer parameter indicates at least the setting ⁇ of the third subcarrier interval It may be an upper layer parameter.
  • the number of initial downlink number N BWP_init RB common resource blocks BWP is, SS / number N PBCH RB common resource blocks corresponding to the bandwidth of the PBCH, the common resource block SS / PBCH is fully or partially map N PBCH_overlap RB , CORESET # 0 may be given based at least on a part or all of the number N RESET_init RB of common resource blocks to which CORESET # 0 is mapped, and the third offset N offset3 .
  • the number N BWP_init RB of common resource blocks of the initial downlink BWP may be given based at least on Equation 3.
  • Max (A, B) may be a function that outputs a larger value of A and B when A and B are different values.
  • max (A, B) may be a function that outputs A or B when A and B have the same value.
  • the number of common resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP may be given based at least on Equation (1).
  • the frequency division multiplexing of SS / PBCH and CORESET # 0 means that the frequency of all subcarriers to which SS / PBCH is mapped is different from the frequency of all subcarriers to which CORESET # 0 is mapped. Also good.
  • the number of common resource blocks of the initial downlink BWP N BWP_init RB is N CORESET_init RB ⁇ N offset3 may also be used.
  • the third offset N offset3 is a positive value
  • the first offset N offset1 matches the boundary of the common resource block
  • the initial The number N BWP_init RBs of downlink BWP common resource blocks may be N offset3 + N PBCH RBs .
  • the third offset N offset3 is a positive value
  • the value of the first offset N offset1 is 0 or 12
  • the number N BWP_init RB of common resource blocks of the initial downlink BWP may be N offset3 + N PBCH RB .
  • the number N BWP_init RB of the initial downlink BWP common resource blocks is N offset3 + N PBCH_overlap RB It may be.
  • the initial The number N BWP_init RBs of downlink BWP common resource blocks may be N offset3 + N PBCH RB +1.
  • the third offset N offset3 is a positive value
  • the value of the first offset N offset1 is different from 0, and Are different
  • the number N BWP_init RB of common resource blocks of the initial downlink BWP may be N offset3 + N PBCH RB +1.
  • N BWP_init RB of the initial downlink BWP is N CORESET_init RB
  • SS / PBCH and CORESET # 0 are not frequency-division multiplexed because at least a part of the subcarrier frequency to which SS / PBCH is mapped matches a part of the subcarrier frequency to which CORESET # 0 is mapped. There may be.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of N PBCH_overlap RB according to one aspect of the present embodiment.
  • N PBCH_overlap RB N PBCH RB +1. That is, N PBCH_overlap RB may indicate the number of common resource blocks to which SS / PBCH is mapped completely or partially.
  • the common resource block in which SS / PBCH is completely mapped may be a common resource block in which SS / PBCH is mapped to all subcarriers included in the common resource block.
  • the common resource block to which SS / PBCH is completely mapped may be a common resource block in which at least a part of SS / PBCH is mapped to all subcarriers included in the common resource block.
  • the common resource block to which SS / PBCH is partially mapped may be a common resource block in which SS / PBCH is mapped to some subcarriers included in the common resource block.
  • the common resource block to which SS / PBCH is partially mapped may be a common resource block in which at least a part of SS / PBCH is mapped to some subcarriers included in the common resource block.
  • N PBCH RB is the number of common resource blocks corresponding to the bandwidth of SS / PBCH.
  • N PBCH RB 20 may be sufficient.
  • the common resource block corresponding to the block indicated by the checkered pattern shown in FIG. 11 indicates a common resource block (Partially overlapped common resource blocks) to which SS / PBCH is partially mapped.
  • the common resource block corresponding to the block indicated by diagonal lines in FIG. 11 indicates a common resource block (Fully overlapped common resource blocks) to which SS / PBCH is completely mapped.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of N PBCH_overlap RB according to one aspect of the present embodiment.
  • N PBCH_overlap RB N PBCH RB . That is, N PBCH_overlap RB may be equal to the number of common resource blocks to which SS / PBCH is completely mapped.
  • the common resource block corresponding to the block indicated by diagonal lines in FIG. 12 indicates a common resource block (Fully overlapped common resource blocks) to which SS / PBCH is completely mapped.
  • the number N BWP_init common resource block of an initial downlink BWP RB is, SS / PBCH the number of common resource blocks corresponding to a bandwidth of N PBCH RB, the number N CORESET_init RB common resource blocks CORESET # 0 is mapped, the 1 offset N offset1 and a part or all of the third offset N offset3 may be provided.
  • the number N BWP_init RB of common resource blocks of the initial downlink BWP may be given based at least on Equation 4.
  • Mod (C, D) is a function that outputs the remainder when C is divided by D.
  • ceil (E) may be a function that outputs the smallest integer under a condition not lower than E. ceil (E) is also called a ceiling function.
  • the number of common resource blocks of the initial downlink BWP N BWP_init RB is N CORESET_init RB ⁇ N offset3 may also be used.
  • the number of common resource blocks of the initial downlink BWP N BWP_init RB is N offset3 + N PBCH RB + Ceil (mod (N offset1 , N RB sc ) / N RB sc ).
  • N BWP_init RB of the initial downlink BWP is N CORESET_init RB may be used.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a communication method according to an aspect of the present embodiment.
  • a first point, a second point, a third point, and a fourth point are given on the resource grid.
  • the fourth point indicates the index N PBCH_start sc of the first subcarrier of one or more subcarriers to which SS / PBCH is mapped.
  • the frequency corresponding to the fourth point may be given based at least on the parameters of the upper layer.
  • the frequency corresponding to the fourth point may be indicated by an ARFCN index.
  • the fourth offset N offset4 may indicate a difference from the subcarrier index indicated by the first point to the subcarrier index N PBCH_start sc indicated by the fourth point.
  • the fifth offset N offset5 may indicate a difference from the subcarrier index indicated by the second point to the subcarrier index N PBCH_start sc indicated by the fourth point.
  • the number N BWP_init common resource block of an initial downlink BWP RB is, SS / PBCH the number of common resource blocks corresponding to a bandwidth of N PBCH RB, the number N CORESET_init RB common resource blocks CORESET # 0 is mapped, the 1 offset N offset1 , third offset N offset3 , and fourth offset N offset4 may be provided based at least in part.
  • the number N BWP_init RB of common resource blocks of the initial downlink BWP may be given based at least on Equation 5.
  • the number of common resource blocks of the initial downlink BWP N BWP_init RB is N CORESET_init RB ⁇ N offset3 may also be used.
  • the number of common resource blocks of the initial downlink BWP N BWP_init RB is N offset3 + N PBCH RB + Ceil (mod (N offset 4 , N RB sc ) / N RB sc ).
  • the initial The number N BWP_init RB of the downlink BWP common resource blocks may be N offset3 + N PBCH RB .
  • the number of common resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP may be N offset3 + N PBCH RB .
  • the initial The number N BWP_init RBs of downlink BWP common resource blocks may be N offset3 + N PBCH RB +1.
  • the number N BWP_init RB of common resource blocks of the initial downlink BWP may be N offset3 + N PBCH RB +1.
  • N BWP_init RB of the initial downlink BWP is N CORESET_init RB may be used.
  • the number N BWP_init common resource block of an initial downlink BWP RB is, SS / PBCH the number of common resource blocks corresponding to a bandwidth of N PBCH RB, the number N CORESET_init RB common resource blocks CORESET # 0 is mapped, the 1 offset N offset1 , third offset N offset3 , and fifth offset N offset5 may be provided based at least in part.
  • the number N BWP_init RB of common resource blocks of the initial downlink BWP may be given based at least on Equation 6.
  • the number of common resource blocks of the initial downlink BWP N BWP_init RB is N CORESET_init RB ⁇ N offset3 may also be used.
  • the number of common resource blocks of the initial downlink BWP N BWP_init RB is N offset3 + N PBCH RB + Ceil (mod (N offset5 , N RB sc ) / N RB sc ).
  • the initial The number N BWP_init RB of the downlink BWP common resource blocks may be N offset3 + N PBCH RB .
  • the number N BWP_init RB of common resource blocks of the initial downlink BWP may be N offset3 + N PBCH RB .
  • the number N BWP_init RBs of downlink BWP common resource blocks may be N offset3 + N PBCH RB +1.
  • the number N BWP_init RB of the common resource blocks of the initial downlink BWP may be N offset3 + N PBCH RB +1.
  • N BWP_init RB of the initial downlink BWP is N CORESET_init RB may be used.
  • the payload size of the first downlink DCI format detected by the CSS of the control resource set in the downlink BWP may be given based at least on the number N BWP_init RB of the initial downlink BWP resource blocks.
  • the size of the frequency domain resource allocation field included in the first downlink DCI format may be given based at least on the number of resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP.
  • the maximum number of downlink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be provided based at least on the number of initial downlink BWP resource blocks N BWP_init RB .
  • N BWP_init RB the maximum number of the downlink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field. Also good. For example, when the number of resource blocks N BWP RB of the downlink BWP is equal to N BWP_init RB , the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP RB , or N BWP_init RB may be used.
  • N BWP_init RB the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_init RB Also good.
  • N BWP_init RB the maximum number of downlink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_init RB It may be.
  • N BWP RB the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP RB It may be.
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number of resource blocks N CORESET_init RB to which CORESET # 0 is mapped. For example, if the number of resource blocks N BWP RB of the downlink BWP is smaller than N CORESET_init RB , the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP RB Also good.
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP RB , or N CORESET_init RB may be used.
  • N BWP RB the number of resource blocks N BWP RB of the downlink BWP is larger than N CORESET_init RB
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N CORESET_init RB Also good.
  • N BWP RB the maximum number of downlink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N CORESET_init RB It may be.
  • N BWP RB the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP RB It may be.
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number N CORESET RBs of resource blocks to which the control resource set in the downlink BWP is mapped. . For example, if the number N CORESET RB resource blocks control resource set in said downlink link BWP is mapped is N BWP_init RB smaller than the maximum number of resource blocks allocatable said downlink link BWP by the frequency domain resource allocation field May be N CORE RB .
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field May be N CORESET RB or N BWP_init RB .
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field May be N BWP_init RB .
  • N BWP_init RB Resource block of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field regardless of whether the number N CORESET RB of the control resource set in the downlink BWP is larger than N BWP_init RB
  • the maximum number may be N BWP_init RB .
  • N CORESET RB of the control resource set in the downlink BWP is larger than N BWP_init RB
  • the maximum number may be N CORE RB .
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field May be N CORE RB .
  • the maximum number of resource blocks allocatable said downlink link BWP number N CORESET RB is equal to the N CORESET_init RB, by the frequency-domain resource allocation field of the resource block control resource set in said downlink link BWP is mapped May be N CORE RB or N CORE_init RB .
  • N CORESET_init RB the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field May be N CORESET_init RB .
  • N CORESET RB resource blocks control resource set in said downlink link BWP is mapped within whether greater than N CORESET_init RB, the frequency-domain resource allocation field by assignable said downlink resource block link BWP May be N CORESET_init RB .
  • N CORESET RB resource blocks control resource set in said downlink link BWP is mapped within whether greater than N CORESET_init RB, the frequency-domain resource allocation field by assignable said downlink resource block link BWP
  • the maximum number may be N CORE RB .
  • the index of the first resource block of one or more resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is the first of the one or more resource blocks to which the control resource set is mapped May be an index N CORESET_start RB of the resource block.
  • the payload size of the first DCI format detected in the USS of the control resource set in the downlink BWP is given based at least on the number of resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP. Also good.
  • the size of the frequency domain resource allocation field included in the first downlink DCI format may be given based at least on the number of resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP.
  • the maximum number of downlink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be provided based at least on the number of initial downlink BWP resource blocks N BWP_init RB .
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be the number of resource blocks N BWP RB of the downlink BWP.
  • the index of the first resource block of the one or more resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is the first resource block of the one or more resource blocks of the downlink BWP.
  • Index N BWP_start RB is the number of resource blocks of the downlink BWP.
  • the predetermined condition 101 may include at least one or both of the following conditions 101a and 101b.
  • the DCI format monitored by C-RNTI may be a DCI format including CRC scrambled by C-RNTI.
  • the payload size of the first downlink DCI format detected by the USS of the control resource set in the downlink BWP is given based at least on the number N BWP RBs of the downlink BWP resource blocks May be.
  • the size of the frequency domain resource allocation field included in the first downlink DCI format may be given based at least on the number N BWP RBs of resource blocks of the downlink BWP.
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency resource allocation information field may be the number N BWP RBs of resource blocks of the downlink BWP.
  • the index of the first resource block of the one or more resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is the first resource block of the one or more resource blocks of the downlink BWP. Index N BWP_start RB .
  • the payload size of the second downlink DCI format detected by the USS of the control resource set in the downlink BWP may be given based at least on the number N BWP RBs of the downlink BWP resource blocks.
  • the size of the frequency domain resource allocation field included in the second downlink DCI format may be provided based at least on the number N BWP RBs of resource blocks of the downlink BWP.
  • the maximum number of resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency resource allocation information field may be the number N BWP RBs of resource blocks of the downlink BWP.
  • the index of the first resource block of the one or more resource blocks of the downlink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is the first resource block of the one or more resource blocks of the downlink BWP. Index N BWP_start RB .
  • the size of the first uplink DCI format detected by the CSS of the control resource set in the downlink BWP may be given based at least on the number N BWP_init RB of the initial downlink BWP resource blocks.
  • the size of the frequency domain resource allocation field included in the first uplink DCI format may be provided based at least on the number of resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP.
  • the size of the frequency domain resource allocation field included in the first uplink DCI format may be provided based at least on the number of resource blocks N BWP_UL RB of the uplink BWP.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number of resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP. For example, if the number of uplink BWP resource blocks N BWP_UL RB is smaller than N BWP_init RB , the maximum number of uplink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_UL RB Also good.
  • N BWP_UL RB when the number of resource blocks N BWP_UL RB of the uplink BWP is equal to N BWP_init RB , the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_UL RB , or N BWP_init RB may be used.
  • N BWP_init RB when the number of uplink BWP resource blocks N BWP_UL RB is larger than N BWP_init RB , the maximum number of uplink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_init RB Also good.
  • the maximum number of uplink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_UL RB regardless of whether the number of uplink BWP resource blocks N BWP_UL RB is larger than N BWP_init RB. It may be.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number of resource blocks N CORESET_init RB to which CORESET # 0 is mapped. For example, if the number of uplink BWP resource blocks N BWP_UL RB is smaller than N CORESET_init RB , the maximum number of uplink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_UL RB Also good.
  • N BWP_UL RB of the uplink BWP when the number of resource blocks N BWP_UL RB of the uplink BWP is equal to N CORESET_init RB , the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_UL RB , or N CORESET_init RB may be used. For example, if the number N BWP_UL RB of the uplink BWP resource blocks is larger than N CORESET init RB , the maximum number of uplink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N CORESET_init RB Also good.
  • N BWP_UL RB of the uplink BWP is larger than N CORESET_init RB
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N CORESET_init RB It may be.
  • N BWP_UL RB the maximum number of uplink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_UL RB It may be.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number of resource blocks N BWP_init_UL RB of the initial uplink BWP. For example, if the number of uplink BWP resource blocks N BWP_UL RB is smaller than N BWP_init_UL RB , the maximum number of uplink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_UL RB Also good.
  • N BWP_UL RB the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_UL RB , or N BWP_init_UL RB may be used.
  • N BWP_init_UL RB the maximum number of uplink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_init_UL RB Also good.
  • N BWP_init_UL RB the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_init_UL RB It may be.
  • N BWP_UL RB the maximum number of uplink BWP resource blocks that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is N BWP_UL RB It may be.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be the number of resource blocks of the uplink BWP N BWP_UL RB .
  • the index of the first resource block of one or more resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is the first resource block of one or more resource blocks of the initial uplink BWP.
  • Index N BWP_init_UL_start RB is the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP.
  • Index N BWP_UL_start RB is the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP.
  • the uplink BWP may be an activated uplink BWP (Active UL BWP).
  • the payload size of the first uplink DCI format detected by the USS of the control resource set in the downlink BWP is given based at least on the number of resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP May be.
  • the size of the frequency domain resource allocation field included in the first uplink DCI format may be provided based at least on the number of resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number of resource blocks N BWP_init RB of the initial downlink BWP.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number of resource blocks N CORESET_init RB to which CORESET # 0 is mapped.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number of resource blocks N BWP_init_UL RB of the initial uplink BWP.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be the number of resource blocks of the uplink BWP N BWP_UL RB .
  • the index of the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP.
  • Index N BWP_UL_start RB is the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP.
  • the payload size of the first uplink DCI format detected by the USS of the control resource set in the downlink BWP is given based at least on the number N BWP RBs of the downlink BWP resource blocks May be.
  • the size of the frequency domain resource allocation field included in the first uplink DCI format may be given based at least on the number of resource blocks N BWP RB of the downlink BWP.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number of resource blocks N BWP RBs of the downlink BWP.
  • the index of the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP.
  • Index N BWP_UL_start RB is the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP.
  • the payload size of the second uplink DCI format detected by the USS of the control resource set in the downlink BWP may be given based at least on the number of resource blocks N BWP_UL RB of the uplink BWP.
  • the size of the frequency domain resource allocation field included in the first uplink DCI format may be provided based at least on the number of resource blocks N BWP_UL RB of the uplink BWP.
  • the maximum number of resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field may be given based at least on the number of resource blocks N BWP_UL RB of the uplink BWP.
  • the index of the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP that can be allocated by the frequency domain resource allocation field is the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP.
  • Index N BWP_UL_start RB is the first resource block of the one or more resource blocks of the uplink BWP.
  • the aspect of the present invention takes the following means. That is, the first aspect of the present invention is a terminal apparatus, comprising a receiving unit that receives PBCH and monitors a PDCCH including a DCI format in a search space corresponding to a control resource set of an initial downlink BWP, PBCH includes first upper layer parameter indicating a first offset N offset1 associated with common resource block, and the parameters of the second upper layer of a third offset N OFFSET3 related to a subcarrier at least, the The first offset N offset1 indicates a difference from the first subcarrier to the second subcarrier, and the first subcarrier is the most common of the first common resource blocks with respect to the first subcarrier interval.
  • the second subcarrier is A plurality of subcarriers corresponding to a second subcarrier interval, and a subcarrier having the lowest frequency among the plurality of subcarriers to which the PBCH is mapped;
  • the difference to the subcarrier is given by the number of subcarriers defined by the second subcarrier interval, and the third offset N offset3 is from the second common resource block to the first common resource block.
  • the second common resource block is a plurality of common resource blocks for a third subcarrier interval, and the most common frequency among the plurality of common resource blocks to which the control resource set is mapped Is a low common resource block, from the second common resource block Serial
  • the difference to the first common resource blocks is given by the number of common resource blocks defined by the third sub-carrier interval, the number N BWP_init RB common resource blocks of the initial downlink BWP, the first An offset N offset3 of 3, a number N of common resource blocks to which the control resource set is mapped N CORESET_init RB , and a number N of common resource blocks to which the PBCH is fully or partially mapped N PBCH_overlap RB
  • the number of common resource blocks N BWP_init RB , the number of common resource blocks N CORESET_init RB , and the number of common resource blocks N PBCH_overlap RB are: Defined by the third subcarrier spacing.
  • the third subcarrier interval is given by a third higher layer parameter included in the PBCH.
  • the first subcarrier interval and the second subcarrier interval are a first predetermined subcarrier interval.
  • the first predetermined subcarrier interval is 15 kHz.
  • the first subcarrier interval is a second predetermined subcarrier interval
  • the second subcarrier interval is the third upper layer interval. Given by the parameter.
  • the 2nd aspect of this invention is a base station apparatus, Comprising: The transmission part which transmits PBCH and transmits PDCCH containing a DCI format in the search space corresponding to the control resource set of initial downlink BWP wherein the PBCH is first upper layer parameter indicating a first offset N offset1 associated with common resource block, and the parameters of the second upper layer of a third offset N OFFSET3 relates subcarriers Including at least the first offset N offset1 indicating a difference from a first subcarrier to a second subcarrier, wherein the first subcarrier is a first common resource block for a first subcarrier interval.
  • the second common resource block is a plurality of common resource blocks for a third subcarrier interval, and is the most common of the plurality of common resource blocks to which the control resource set is mapped.
  • a common resource block having a low frequency which is the second common resource block
  • the difference to the first common resource block the given by the number of common resource blocks defined by the third sub-carrier interval, the number N BWP_init RB common resource blocks of the initial downlink BWP, the first An offset N offset3 of 3, a number N of common resource blocks to which the control resource set is mapped N CORESET_init RB , and a number N of common resource blocks to which the PBCH is fully or partially mapped N PBCH_overlap RB
  • the number of common resource blocks N BWP_init RB , the number of common resource blocks N CORESET_init RB , and the number of common resource blocks N PBCH_overlap RB are: , Defined by the third subcarrier spacing.
  • the third subcarrier interval is given by a third higher layer parameter included in the PBCH.
  • the first subcarrier interval and the second subcarrier interval are a first predetermined subcarrier interval.
  • the first predetermined subcarrier interval is 15 kHz.
  • the first subcarrier interval is a second predetermined subcarrier interval
  • the second subcarrier interval is the third upper layer interval. Given by the parameter.
  • the first subcarrier interval may be a subcarrier interval corresponding to a setting ⁇ of the first subcarrier interval.
  • the second subcarrier interval may be a subcarrier interval corresponding to a second subcarrier interval setting ⁇ .
  • the third subcarrier interval may be a subcarrier interval corresponding to the setting ⁇ of the third subcarrier interval.
  • the first common resource block may be a third point.
  • the second common resource block may be a second point.
  • the base station apparatus 3 related to one aspect of the present invention and the program operating in the terminal apparatus 1 control a CPU (Central Processing Unit) and the like so as to realize the functions of the above-described embodiments related to one aspect of the present invention. It may be a program (a program that causes a computer to function). Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during the 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.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
  • the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included and a program that holds a program for a certain time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and / or NG-RAN (NextGen RAN, NR RAN).
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NG-RAN NextGen RAN, NR RAN
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB and / or gNB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • an integrated circuit based on the technology can also be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors,
  • the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • One embodiment of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • a program or the like.
  • Terminal device 3 Base station device 10, 30 Radio transmission / reception unit 11, 31 Antenna unit 12, 32 RF unit 13, 33 Baseband unit 14, 34 Upper layer processing unit 15, 35 Medium access control layer Processing unit 16, 36 Radio resource control layer processing unit

Landscapes

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

Abstract

サービングセルにおいて、周波数領域において連続した下りリンクリソースブロック(DL RB)の第1のセットと、前記第1のセットとは異なり、前記周波数領域において連続したDL RBの第2のセットと、が設定される上位層処理部と、前記第1のセットは活性化され、前記第1のセットにおいて第1のDCIフォーマットを伴う第1のPDCCHをモニタし、前記第1のDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHを前記第1のセットにおいて受信する受信部と、を備え、前記サービングセルにおいて、C-RNTIを用いてモニタされる異なるDCIフォーマットのサイズ数が3を超える場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる第1の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第2のセットのRBの数に基づき与えられ、前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドは、前記第1のセット内のRBのスケジューリングのために用いられる端末装置。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
 本願は、2018年5月10日に日本に出願された特願2018-091541号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のサービングセルを管理してもよい。
 3GPPでは、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR: New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
 3GPPにおいて、キャリア周波数帯域のチャネル番号(ARFCN: Absolute Radio Frequency Channel Number)が規定されている(非特許文献2、非特許文献3)。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71,Goteborg, Sweden, 7th - 10thMarch, 2016.
 本発明の一態様は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、サービングセルにおいて基地局装置と通信を行う端末装置であって、前記サービングセルにおいて、周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第1のセットと、前記第1のセットとは異なり、前記周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第2のセットと、が設定される上位層処理部と、前記第1のセットは活性化され、前記第1のセットにおいて第1の下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)フォーマットを伴う第1の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)をモニタし、前記第1のDCIフォーマットによりスケジューリングされる物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)を前記第1のセットにおいて受信する受信部と、を備え、前記サービングセルにおいて、Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)を用いてモニタされる異なるDCIフォーマットのサイズ数が3を超える場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる第1の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第2のセットのリソースブロックの数に基づき与えられ、前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドは、前記第1のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる。
 (2)本発明の第2の態様は、サービングセルにおいて端末装置と通信を行う基地局装置であって、前記サービングセルにおいて、周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの第1のセットと、前記第1のセットとは異なり、前記周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第2のセットと、を設定する上位層処理部と、前記第1のセットは活性化され、前記第1のセットにおいて第1の下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)フォーマットを伴う第1の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)を送信し、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされる物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)を前記第1のセットにおいて送信する送信部と、を備え、前記サービングセルにおいて、Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)を用いてモニタされるDCIフォーマットのサイズ数が3を超える場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる第1の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第2のセットの数に基づき与えられ、前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドは、前記第1のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる。
 (3)本発明の第3の態様は、サービングセルにおいて基地局装置と通信を行う端末装置に用いられる通信方法であって、前記サービングセルにおいて、周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第1のセットと、前記第1のセットとは異なり、前記周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第2のセットと、が設定されるステップと、前記第1のセットは活性化され、前記第1のセットにおいて第1の下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)フォーマットを伴う第1の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)をモニタし、前記第1のDCIフォーマットによりスケジューリングされる物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)を前記第1のセットにおいて受信するステップと、を備え、前記サービングセルにおいて、Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)を用いてモニタされる異なるDCIフォーマットのサイズ数が3を超える場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる第1の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第2のセットのリソースブロックの数に基づき与えられ、前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドは、前記第1のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる。
 (4)本発明の第4の態様は、サービングセルにおいて端末装置と通信を行う基地局装置に用いられる通信方法であって、前記サービングセルにおいて、周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第1のセットと、前記第1のセットとは異なり、前記周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第2のセットと、を設定するステップと、前記第1のセットは活性化され、前記第1のセットにおいて第1の下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)フォーマットを伴う第1の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)を送信し、前記第1のDCIフォーマットによりスケジューリングされる物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)を前記第1のセットにおいて送信するステップと、を備え、前記サービングセルにおいて、Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)を用いてモニタされるDCIフォーマットのサイズ数が3を超える場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる第1の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第2のセットのリソースブロックの数に基づき与えられ、前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドは、前記第1のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係るPUCCHフォーマットとPUCCHフォーマットの長さNPUCCH symbおよびNUCI0の関係の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る共通リソースブロック(CRB: Common Resource Block)のセットを示す一例である。 本実施形態の一態様に係る通信方法の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るDMRSのマッピングの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るNPBCH_overlap RBの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るNPBCH_overlap RBの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る通信方法の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 パラメータまたは情報が1または複数の値を示すことは、該パラメータまたは該情報が該1または複数の値を示すパラメータまたは情報を少なくとも含むことであってもよい。上位層のパラメータは、単一の上位層のパラメータであってもよい。上位層のパラメータは、複数のパラメータを含む情報要素(IE: Information Element)であってもよい。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1とも呼称する。
 以下、フレーム構成について説明する。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time-continuous signal)に変換される。
 サブキャリア間隔(SCS: SubCarrier Spacing)は、サブキャリア間隔Δf=2μ・15kHzによって与えられてもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μは0、1、2、3、4、および/または、5のいずれかに設定されてもよい。あるBWP(BandWidth Part)のために、サブキャリア間隔の設定μが上位層のパラメータにより与えられてもよい。BWPは、キャリアバンドパート(CBP: Carrier Bandwidth Part)とも呼称される。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニット)Tが用いられる。時間単位Tは、T=1/(Δfmax・N)で与えられてもよい。Δfmaxは、本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいてサポートされるサブキャリア間隔の最大値であってもよい。Δfmaxは、Δfmax=480kHzであってもよい。Nは、N=4096であってもよい。定数κは、κ=Δfmax・N/(Δfreff,ref)=64である。Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048であってもよい。
 定数κは、参照サブキャリア間隔とTの関係を示す値であってもよい。定数κはサブフレームの長さのために用いられてもよい。定数κに少なくとも基づき、サブフレームに含まれるスロットの数が与えられてもよい。Δfrefは、参照サブキャリア間隔であり、Nf,refは、参照サブキャリア間隔に対応する値である。
 下りリンクにおける送信、および/または、上りリンクにおける送信は、10msのフレームにより構成される。フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さは1msである。フレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、フレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。サブフレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、サブフレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第1のスロット番号nμ は、サブフレーム内において0からNsubframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第2のスロット番号nμ s,fは、フレーム内において0からNframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。連続するNslot symb個のOFDMシンボルが1つのスロットに含まれてもよい。Nslot symbは、スロット設定(slot configuration)、および/または、CP(Cyclic Prefix)設定の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。スロット設定は、上位層のパラメータslot_configurationにより与えられてもよい。CP設定は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のスロット番号および第2のスロット番号は、スロット番号(スロットインデックス)とも呼称される。
 図2は、本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(normal cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。スロット設定0におけるNslot symbは、スロット設定1におけるNslot symbの2倍に対応してもよい。
 以下、物理リソースについて説明を行う。
 アンテナポートは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルが、同一のアンテナポートにおいてその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義される。1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一であることであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一であることであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 サブキャリア間隔の設定とキャリアのセットのそれぞれのために、Nμ RB,xRB sc個のサブキャリアとN(μ) symbsubframe,μ symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドが与えられる。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数を示してもよい。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロックの最大数であってもよい。キャリアxは下りリンクキャリアまたは上りリンクキャリアのいずれかを示す。つまり、xは“DL”、または、“UL”である。Nμ RBは、Nμ RB,DL、および/または、Nμ RB,ULを含んだ呼称である。NRB scは、1つのリソースブロックに含まれるサブキャリア数を示してもよい。アンテナポートpごとに、および/または、サブキャリア間隔の設定μごとに、および/または、送信方向(Transmission direction)の設定ごとに少なくとも1つのリソースグリッドが与えられてもよい。送信方向は、少なくとも下りリンク(DL: DownLink)および上りリンク(UL: UpLink)を含む。以下、アンテナポートp、サブキャリア間隔の設定μ、および、送信方向の設定の一部または全部を少なくとも含むパラメータのセットは、第1の無線パラメータセットとも呼称される。つまり、リソースグリッドは、第1の無線パラメータセットごとに1つ与えられてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを下りリンクキャリア(または、下りリンクコンポーネントキャリア)と称する。上りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを上りリンクキャリア(上りリンクコンポーネントキャリア)と称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリア(または、キャリア)と称する。
 第1の無線パラメータセットごとに与えられるリソースグリッドの中の各要素は、リソースエレメントと呼称される。リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。ある第1の無線パラメータセットのために、リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。周波数領域のインデックスkscと時間領域のインデックスlsymにより特定されるリソースエレメントは、リソースエレメント(ksc、lsym)とも呼称される。周波数領域のインデックスkscは、0からNμ RBRB sc-1のいずれかの値を示す。Nμ RBはサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数であってもよい。NRB scは、リソースブロックに含まれるサブキャリア数であり、NRB sc=12である。周波数領域のインデックスkscは、サブキャリアインデックスkscに対応してもよい。時間領域のインデックスlsymは、OFDMシンボルインデックスlsymに対応してもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。図3のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスlsymであり、縦軸は周波数領域のインデックスkscである。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの周波数領域はNμ RBRB sc個のサブキャリアを含む。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの時間領域は14・2μ個のOFDMシンボルを含んでもよい。1つのリソースブロックは、NRB sc個のサブキャリアを含んで構成される。リソースブロックの時間領域は、1OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、14OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1または複数のスロットに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1つのサブフレームに対応してもよい。
 端末装置1は、リソースグリッドのサブセットのみを用いて送受信を行うことが指示されてもよい。リソースグリッドのサブセットは、BWPとも呼称され、BWPは上位層のパラメータ、および/または、DCIの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。BWPをバンドパートとも称する(BP: bandwidth part)。つまり、端末装置1は、リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくてもよい。つまり、端末装置1は、リソースグリッド内の一部の周波数リソースを用いて送受信を行なうことが指示されてもよい。1つのBWPは、周波数領域における複数のリソースブロックから構成されてもよい。1つのBWPは、周波数領域において連続する複数のリソースブロックから構成されてもよい。BWPは、BWP(BandWidth Part)とも呼称される。下りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
 端末装置1に対して、1または複数の下りリンクBWPが設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の下りリンクBWPのうちの1つの下りリンクBWPにおいて物理チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、SS/PBCH等)の受信を試みてもよい。該1つの下りリンクBWPは、活性化下りリンクBWPとも呼称される。
 端末装置1に対して、1または複数の上りリンクBWPが設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の上りリンクBWPのうちの1つの上りリンクBWPにおいて物理チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH等)の送信を試みてもよい。該1つの上りリンクBWPは、活性化上りリンクBWPとも呼称される。
 サービングセルのそれぞれに対して下りリンクBWPのセットが設定されてもよい。下りリンクBWPのセットは1または複数の下りリンクBWPを含んでもよい。サービングセルのそれぞれに対して上りリンクBWPのセットが設定されてもよい。上りリンクBWPのセットは1または複数の上りリンクBWPを含んでもよい。
 上位層のパラメータは、上位層の信号に含まれるパラメータである。上位層の信号は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングであってもよいし、MAC CE(Medium Access Control Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。
 上位層の信号は、共通RRCシグナリング(common RRC signaling)であってもよい。共通RRCシグナリングは、以下の特徴C1から特徴C3の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴C1)BCCHロジカルチャネル、または、CCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴C2)radioResourceConfigCommon情報要素を少なくとも含む
特徴C3)PBCHにマップされる
 radioResourceConfigCommon情報要素は、サービングセルにおいて共通に用いられる設定を示す情報を含んでもよい。サービングセルにおいて共通に用いられる設定は、PRACHの設定を少なくとも含んでもよい。該PRACHの設定は、1または複数のランダムアクセスプリアンブルインデックスを少なくとも示してもよい。該PRACHの設定は、PRACHの時間/周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 上位層の信号は、専用RRCシグナリング(dedicated RRC signaling)であってもよい。専用RRCシグナリングは、以下の特徴D1からD2の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴D1)DCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴D2)radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む
 radioResourceConfigDedicated情報要素は、端末装置1に固有の設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceConfigDedicated情報要素は、BWPの設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。該BWPの設定は、該BWPの周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 例えば、MIB、第1のシステム情報、および、第2のシステム情報は共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、radioResourceConfigCommonを少なくとも含む上位層のメッセージは、共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、radioResourceConfigCommon情報要素を含まない上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。
 第1のシステム情報は、SS(Synchronization Signal)ブロックの時間インデックスを少なくとも示してもよい。SSブロック(SS block)は、SS/PBCHブロック(SS/PBCH block)とも呼称される。SS/PBCHブロックは、SS/PBCHとも呼称される。第1のシステム情報は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。第1のシステム情報は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。第2のシステム情報は、第1のシステム情報以外のシステム情報であってもよい。
 radioResourceConfigDedicated情報要素は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceConfigDedicated情報要素は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理シグナルを説明する。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクキャリアにおいて用いられる物理チャネルである。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、トランスポートブロック(TB:Transport block, MAC PDU:Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH:Downlink-Shared Channel, PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対応するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)の一部または全部を含む。
 HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1または複数のトランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。HARQ-ACKは、1または複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブックを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1または複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 HARQ-ACKビットは、トランスポートブロックに含まれる1つのCBG(Code Block Group)に対応するACKまたはNACKを示してもよい。HARQ-ACKは、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報とも呼称される。
 スケジューリングリクエスト(SR: Scheduling Request)は、初期送信のためのPUSCHのリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)のいずれかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示された場合に、送信されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示されない場合に、送信されてもよい。
 スケジューリングリクエストビットは、1または複数のSR設定(SR configuration)のいずれかに対する正のSR、または、負のSRのいずれかを示すために用いられてもよい。該1または複数のSR設定のそれぞれは、1または複数のロジカルチャネルに対応してもよい。あるSR設定に対する正のSRは、該あるSR設定に対応する1または複数のロジカルチャネルのいずれかまたは全部に対する正のSRであってもよい。負のSRは、特定のSR設定に対応しなくてもよい。負のSRが示されることは、全てのSR設定に対して負のSRが示されることであってもよい。
 SR設定は、スケジューリングリクエストID(Scheduling Request ID)であってもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI: Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、チャネルの品質(例えば、伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
 PUCCHは、PUCCHフォーマット(PUCCHフォーマット0からPUCCHフォーマット4)をサポートする。PUCCHフォーマットは、PUCCHにマップされて送信されてもよい。PUCCHフォーマットは、PUCCHで送信されてもよい。PUCCHフォーマットが送信されることは、PUCCHが送信されることであってもよい。
 図4は、本実施形態の一態様に係るPUCCHフォーマットとPUCCHフォーマットの長さNPUCCH symbおよびNUCI0の関係の一例を示す図である。PUCCHフォーマット0の長さNPUCCH symbは、1または2OFDMシンボルであり、PUCCHフォーマット0に関連するNUCI0の値は2以下である。PUCCHフォーマット1の長さNPUCCH symbは、4から14OFDMシンボルであり、PUCCHフォーマット1に関連するNUCI0の値は2以下である。PUCCHフォーマット2の長さNPUCCH symbは、1または2OFDMシンボルであり、PUCCHフォーマット2に関連するNUCI0の値は2より大きい。PUCCHフォーマット3の長さNPUCCH symbは、4から14OFDMシンボルであり、PUCCHフォーマット3に関連するNUCI0の値は2より大きい。PUCCHフォーマット4の長さNPUCCH symbは、4から14OFDMシンボルであり、PUCCHフォーマット4に関連するNUCI0の値は2より大きい。NUCI0は、PUCCHフォーマットで送信されるOACKに少なくとも基づき与えられてもよい。NUCI0は、スケジューリングリクエストビットの数OSRに関わらず与えられてもよい。
 PUSCHは、トランスポートブロック(TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH)を送信するために少なくとも用いられる。PUSCHは、トランスポートブロック、HARQ-ACK、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために少なくとも用いられる。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために少なくとも用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、PUSCHの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHのためのリソースの要求の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
 ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに対応するZadoff-Chu系列をサイクリックシフトすることによって与えられてもよい。Zadoff-Chu系列は、物理ルートシーケンスインデックスuに基づいて生成されてもよい。1つのサービングセル(serving cell)において、複数のランダムアクセスプリアンブルが定義されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスに少なくとも基づき特定されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルの異なるインデックスに対応する異なるランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuとサイクリックシフトの異なる組み合わせに対応してもよい。物理ルートシーケンスインデックスu、および、サイクリックシフトは、システム情報に含まれる情報に少なくとも基づいて与えられてもよい。物理ルートシーケンスインデックスuは、ランダムアクセスプリアンブルに含まれる系列を識別するインデックスであってもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに少なくとも基づき特定されてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。UL DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにUL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUSCHを送信する、と称する。以下、PUCCHと該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
 UL PTRSは、位相トラッキングのために少なくとも用いられる参照信号であってもよい。UL PTRSは、1または複数のUL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むUL DMRSグループに関連してもよい。UL PTRSとUL DMRSグループが関連することは、UL PTRSのアンテナポートとUL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードがマップされる1または複数のアンテナポートにおいて、最もインデックスの小さいアンテナポートにマップされてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードが第1のレイヤ及び第2のレイヤに少なくともマップされる場合に、該第1のレイヤにマップされてもよい。UL PTRSは、該第2のレイヤにマップされなくてもよい。UL PTRSがマップされるアンテナポートのインデックスは、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、マスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block,BCH, Broadcast Channel)を送信するために少なくとも用いられる。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。PBCHは、80msの間隔で送信されてもよい。PBCHは、160msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の中身は、80msごとに更新されてもよい。PBCHに含まれる情報の一部または全部は、160msごとに更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2、3、または、4つのOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、同期信号の識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および/または、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)の送信のために少なくとも用いられる。PDCCHは、下りリンク制御情報を少なくとも含んで送信されてもよい。PDCCHは下りリンク制御情報を含んでもよい。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットとも呼称される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)または上りリンクグラント(uplink grant)のいずれかを少なくとも含んでもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットとも呼称される。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットとも呼称される。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも呼称される。上りリンクDCIフォーマットは、第1の上りリンクDCIフォーマットおよび第2の上りリンクDCIフォーマットの一方または両方を少なくとも含む。
 第1の上りリンクDCIフォーマットは、1Aから1Fの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
1C)時間領域のリソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
1F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
 DCIフォーマット特定フィールドは、該DCIフォーマット特定フィールドを含むDCIフォーマットが1または複数のDCIフォーマットのいずれに対応するかを示すために少なくとも用いられてもよい。該1または複数のDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマット、第1の上りリンクDCIフォーマット、および/または、第2のDCIフォーマットの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。該1または複数のDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマット、第1の上りリンクDCIフォーマット、および/または、第2のDCIフォーマットの一部または全部を少なくとも含んでもよい。
 周波数領域リソース割り当てフィールドは、該周波数領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 時間領域のリソース割り当てフィールドは、該時間領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 周波数ホッピングフラグフィールドは、該周波数ホッピングフラグフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために少なくとも用いられてもよい。
 MCSフィールドは、該MCSフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。該ターゲット符号化率は、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。該トランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、該ターゲット符号化率に少なくとも基づき与えられてもよい。
 第1のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、所定の値であってもよい。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、0であってもよいし、1であってもよいし、2であってもよいし、3であってもよい。
 第2の上りリンクDCIフォーマットは、2Aから2Gの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)時間領域のリソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)第2のCSIリクエストフィールド(Second CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
 BWPフィールドは、第2の上りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHがマップされる上りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
 第2のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第2のCSIリクエストフィールドのサイズは、上位層のパラメータReportTriggerSizeに少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンクDCIフォーマットは、第1の下りリンクDCIフォーマットと第2の下りリンクDCIフォーマットの一方または両方を含む。
 第1の下りリンクDCIフォーマットは、3Aから3Hの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
3A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
3B)周波数領域のリソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
3C)時間領域のリソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
3D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
3E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
3F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
3G)PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールド(PDSCH toHARQ feedback timing indicator field)
3H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
 PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールドは、タイミングK1を示すフィールドであってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHまたはPUSCHが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHの先頭のOFDMシンボルまたはPUSCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのインデックスを示すフィールドであってもよい。
 第2の下りリンクDCIフォーマットは、4Aから4Jの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
4A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
4B)周波数領域のリソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
4C)時間領域のリソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
4D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
4E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
4F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
4G)PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
4H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
4J)BWPフィールド(BWP field)
 BWPフィールドは、第2の下りリンクDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHがマップされる下りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
 本実施形態の種々の態様において、特別な記載のない限り、リソースブロックの数は周波数領域におけるリソースブロックの数を示す。
 下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのBWPにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が設定される。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視する(monitor)。
 制御リソースセットは、1つまたは複数のPDCCHがマップされうる時間周波数領域を示してもよい。制御リソースセットは、端末装置1がPDCCHを監視する領域であってもよい。制御リソースセットは、連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。制御リソースセットは、非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
 周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はリソースブロックであってもよい。例えば、周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は6リソースブロックであってもよい。時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。例えば、時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は1OFDMシンボルであってもよい。
 制御リソースセットの周波数領域は、上位層の信号、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 制御リソースセットの時間領域は、上位層の信号、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 ある制御リソースセットは、共通制御リソースセット(Common control resource set)であってもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、第1のシステム情報のスケジューリングのために用いられるPDCCHをモニタすることが設定される制御リソースセットの時間リソース、および/または、周波数リソースは、MIBに少なくとも基づき与えられてもよい。
 MIBで設定される制御リソースセットは、CORESET#0とも呼称される。CORESET#0は、インデックス#0の制御リソースセットであってもよい。
 ある制御リソースセットは、専用制御リソースセット(Dedicated control resource set)であってもよい。専用制御リソースセットは、端末装置1のために専用に用いられるように設定される制御リソースセットであってもよい。専用制御リソースセットは、専用RRCシグナリング、および、C-RNTIの値の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。該上位層のパラメータは、リソースブロックのグループ(RBG; Resource Block Group)に対するビットマップを含んでもよい。該リソースブロックのグループは、6つの連続するリソースブロックにより与えられてもよい。
 図5は、本実施形態の一態様に係る制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングの一例を示す図である。図5において、制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングを与える上位層のパラメータCORESET_DEDICATEDにより示されるリソースブロックのグループ(RBG#0、RBG#1、RBG#2、RBG#3)の集合が与えられている。該リソースブロックのグループの集合がマップされる1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスはNCORESET_bitmap_start RBと呼称される。該上位層のパラメータCORESET_DEDICATEDに含まれるビットマップのビットのそれぞれは、1つのリソースブロックのグループに対応してもよい。例えば、該ビットマップが‘1011’を示す場合、該制御リソースセットは、RBG#0、RBG#2、および、RBG#3によって構成される。
 NCORESET_bitmap_start RBは、制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングを与える上位層のパラメータに対応するリソースブロックのグループの集合のうち、最小のインデックスのリソースブロックのグループ(RBG#0)に含まれる複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスを示してもよい。NCORESET_bitmap_start RBは、制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングを与える上位層のパラメータに対応する複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスを示してもよい。
 NCORESET_start RBは以下の数式1によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 NBWP_start RBは、BWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスを示す。
 CORESET#0以外の制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングは、上位層のパラメータCORESET_DEDICATEDに少なくとも基づき与えられてもよい。
 CORESET#0のリソースブロックへのマッピングは、PBCHに含まれるMIBに含まれるパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 CORESET#0のリソースブロックへのマッピングは、制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングを与える上位層のパラメータCORESET_COMMONに少なくとも基づき与えられてもよい。該上位層のパラメータCORESET_COMMONは、該CORESET#0がマップされる1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNCORESET_init_bitmap_start RBを示す情報を少なくとも含んでもよい。該上位層のパラメータCORESET_COMMONは、第1のポイント(first point)からNCORESET_init_start RBまでの差を示す情報を少なくとも含んでもよい。該上位層のパラメータCORESET_COMMONは、NCORESET_init_bitmap_start RBに対応するチャネル番号(ARFCN: Absolute Radio-Frequency Channel Number)を示す情報を少なくとも含んでもよい。該上位層のパラメータCORESET_COMMONは、NCORESET_init_bitmap_start RBに含まれるリソースブロックのうちの先頭のサブキャリアのチャネル番号(ARFCN: Absolute Radio-Frequency Channel Number)を示す情報を少なくとも含んでもよい。
 NCORESET_init_bitmap_start RBは、制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングを与える上位層のパラメータに対応するリソースブロックのグループの集合のうち、最小のインデックスのリソースブロックのグループ(RBG#0)に含まれる複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスを示してもよい。NCORESET_init_bitmap_start RBは、制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングを与える上位層のパラメータに対応する複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスを示してもよい。共通リソースブロック#NCORESET_init_bitmap_start RBに含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のインデックスのサブキャリアを示す第1の上位層のパラメータは、上位層のパラメータCORESET_COMMONに含まれてもよい。RBG#0に含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のインデックスのサブキャリアを示す第1の上位層のパラメータは、上位層のパラメータCORESET_COMMONに含まれてもよい。第1の上位層のパラメータはチャネル番号を含んでもよい。
 上位層のパラメータCORESET_COMMONは、リソースブロックのグループに対するビットマップを少なくとも含んでもよい。該上位層のパラメータCORESET_COMMONにより示されるリソースブロックのグループの集合がマップされる1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNCORESET_init_bitmap_start RBは、数式2に少なくとも基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 XCORESET_initは、該上位層のパラメータCORESET_COMMONに少なくとも基づき与えられてもよい。
 NCORESET_init_bitmap_start RBは、NBWP_start RBと等しくてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補のセットは、探索領域の観点から定義されてもよい。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられてもよい。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。
 端末装置1は、DRX(Discontinuous reception)が設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域を監視してもよい。DRXは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1は、DRXが設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域セット(Search space set)を監視してもよい。
 探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。探索領域セットは、タイプ0PDCCH共通探索領域、タイプ1PDCCH共通探索領域、および/または、UE固有探索領域(USS: UE-specific Search Space)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域は、第1の下りリンクDCIフォーマットの監視のために少なくとも設定されてもよい。タイプ1PDCCH共通探索領域は、第1の下りリンクDCIフォーマットの監視のために少なくとも設定されてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域は、第2の上りリンクDCIフォーマットの監視のために設定されなくてもよい。タイプ1PDCCH共通探索領域は、第2の上りリンクDCIフォーマットの監視のために設定されなくてもよい。UE固有探索領域は、第1の下りリンクDCIフォーマット、第2の下りリンクDCIフォーマット、第1の上りリンクDCIフォーマット、および/または、第2の上りリンクDCIフォーマットの一部または全部の監視のために少なくとも設定されてもよい。
 タイプ0PDCCH共通探索領域、および、タイプ1PDCCH共通探索領域は、共通探索領域(CSS: Common Search Space)とも呼称される。
 探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
 タイプ0PDCCH共通探索領域は、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域に少なくとも関連する制御リソースセットの設定は、上位層パラメータRMSI-PDCCH-Configに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層パラメータRMSI-PDCCH-Configは、MIBに含まれてもよい。上位層パラメータRMSI-PDCCH-Configは、タイプ0PDCCH共通探索領域に少なくとも関連する制御リソースセットに含まれるリソースブロックの数、該制御リソースセットに含まれるOFDMシンボルの数の一方または両方を少なくとも示してもよい。上位層パラメータRMSI-PDCCH-ConfigはMIBに含まれる情報フィールドにより示されてもよい。
 タイプ1PDCCH共通探索領域は、RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、TC-RNTI(Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、および/または、C-RNTI(Common-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。RA-RNTIは、端末装置1によって送信されるランダムアクセスプリアンブルの時間/周波数リソースに少なくとも基づき与えられてもよい。TC-RNTIは、RA-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(メッセージ2、または、ランダムアクセスレスポンスグラントとも呼称される)により与えられてもよい。C-RNTIは、TC-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(メッセージ4、または、コンテンションレゾリューションとも呼称される)に少なくとも基づき与えられてもよい。
 UE固有探索領域は、C-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 共通制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。専用制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。ある探索領域セットがCSSであるかUSSであるかは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは所定の数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。例えば、CCEは6個のREGにより構成されてもよい。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1OFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block:リソースブロック)とも呼称される。
 PDSCHは、トランスポートブロックを送信するために少なくとも用いられる。PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために少なくとも用いられてもよい。PDSCHは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するために少なくとも用いられてもよい。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
・TRS(Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。
 SSブロック(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのアンテナポートは同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、およびPBCHの一部または全部は、連続するOFDMシンボルにマップされてもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのCP設定は同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのサブキャリア間隔の設定μは同一であってもよい。
 DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHの送信に関連する。DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHに多重される。端末装置1は、PBCH、PDCCH、または、PDSCHの伝搬路補正を行なうために該PBCH、該PDCCH、または、該PDSCHと対応するDL DMRSを使用してよい。以下、PBCHと、該PBCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、PBCHが送信されると呼称される。また、PDCCHと、該PDCCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されると呼称される。また、PDSCHと、該PDSCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDSCHが送信されると呼称される。PBCHと関連するDL DMRSは、PBCH用DL DMRSとも呼称される。PDSCHと関連するDL DMRSは、PDSCH用DL DMRSとも呼称される。PDCCHと関連するDL DMRSは、PDCCHと関連するDL DMRSとも呼称される。
 DL DMRSは、端末装置1に個別に設定される参照信号であってもよい。DL DMRSの系列は、端末装置1に個別に設定されるパラメータに少なくとも基づいて与えられてもよい。DL DMRSの系列は、UE固有の値(例えば、C-RNTI等)に少なくとも基づき与えられてもよい。DL DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHのために個別に送信されてもよい。
 CSI-RSは、チャネル状態情報を算出するために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるCSI-RSのパターンは、少なくとも上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 PTRSは、位相雑音の補償のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるPTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 DL PTRSは、1または複数のDL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むDL DMRSグループに関連してもよい。DL PTRSとDL DMRSグループが関連することは、DL PTRSのアンテナポートとDL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。DL DMRSグループは、DL DMRSグループに含まれるDL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。
 TRSは、時間、および/または、周波数の同期のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルは、下りリンク信号とも呼称される。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルは、上りリンク信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて物理信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて信号とも呼称される。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)およびDL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネルと呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDUとも呼称される。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において上位層の信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message:Radio Resource Control message、RRC information:Radio Resource Control information)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを送信するために少なくとも用いられてよい。ここで、基地局装置3よりPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングは、共通RRCシグナリングとも呼称される。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも呼称される)であってもよい。端末装置1に対して専用のシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。サービングセルにおいて固有な上位層のパラメータは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UE固有な上位層のパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用の制御情報(dedicated control information)を送信するために少なくとも用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL-SCH、または、UL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図6は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。該パラメータは上位層のパラメータであってもよい。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図7は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 リソースブロックについて説明を行う。共通リソースブロック、および、物理リソースブロックは、リソースブロックとも呼称される。
 図8は、本実施形態の一態様に係る共通リソースブロック(CRB: Common Resource Block)のセットを示す一例である。図8において、リソースグリッド上に第1のポイントが与えられている。図8に示されるように、サブキャリア間隔の設定μ=μxに対する共通リソースブロックのセットに含まれる共通リソースブロックの数は、NCRB,μx RBで与えられる。また、サブキャリア間隔の設定μ=μxに対する共通リソースブロックのセットは、インデックス#0の共通リソースブロック(CRB#0)からインデックス#NCRB,μx RB-1の共通リソースブロック(CRB#NCRB,μx RB-1)までの共通リソースブロックを含む。サブキャリア間隔の設定μxに対する共通リソースブロックのセットに含まれる共通リソースブロックのインデックスは、該共通リソースブロックがマップされる周波数が低い方から順番に、インデックス#0からインデックス#NCRB,μx RB-1の範囲で与えられる。サブキャリア間隔の設定μxに対する共通リソースブロックのセットに含まれる共通リソースブロックは、サブキャリア間隔の設定μxに対する共通リソースブロックとも呼称される。サブキャリア間隔の設定μxに対する共通リソースブロック#nCRB,μxは、インデックス#nCRB,μxのサブキャリア間隔の設定μxに対する共通リソースブロックを示す。nCRB,μxの取りうる値は、0からNCRB,μx RB-1の範囲で与えられる。サブキャリア間隔の設定μxに対する共通リソースブロックのセットは、共通リソースブロックのセットとも呼称される。サブキャリア間隔の設定μxに対する共通リソースブロックのセットは、共通リソースブロックとも呼称される。
 サブキャリア間隔の設定μx+1に対する共通リソースブロック#nCRB,μx+1がマップされる周波数は、サブキャリア間隔の設定μxに対する共通リソースブロック#2・nCRB,μx+1および共通リソースブロック#2・nCRB,μx+1+1に対応する。
 サブキャリア間隔μに対する共通リソースブロックのセットに含まれるサブキャリアのインデックスは、該サブキャリアがマップされる周波数が低い方から順番に、インデックス#0からインデックス#NRB sc・NCRB,μx RB-1の範囲で与えられる。サブキャリア間隔の設定μ=μxに対する共通リソースブロック#0に含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリア、および、サブキャリア間隔の設定μ=μx+1に対する共通リソースブロック#0に含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアは第1のポイントと一致する。1または複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアは、1または複数のサブキャリアのうち最も周波数が低いサブキャリアであってもよい。
 下りリンクBWPの物理リソースブロックは、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのサブセットとして与えられてもよい。該サブキャリア間隔の設定μは、該下りリンクBWPに設定されるサブキャリア間隔の設定μであってもよい。下りリンクBWPの物理リソースブロックの数がNBWP,μ RBであり、かつ、該下りリンクBWPに含まれる1または複数の共通リソースブロックのうちの先頭の共通リソースブロックのインデックスがNBWP_start,μ RBである場合、該下りリンクBWPの該物理リソースブロックは、インデックス#NBWP_start,μ RBから#NBWP_start,μ RB+NBWP,μ RB-1までの該共通リソースブロックにより構成されてもよい。該下りリンクBWPにおけるインデックス#NBWP_start,μ RBから#NBWP_start,μ RB+NBWP,μ RB-1までの該共通リソースブロックは、該下りリンクBWPにおけるインデックス#0からインデックス#NBWP,μ RB-1までの物理リソースブロックのそれぞれに対応してもよい。1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、1または複数のリソースブロックのうち最も低い周波数にマップされるリソースブロックであってもよい。
 図9は、本実施形態の一態様に係る通信方法の一例を示す図である。図9において、リソースグリッド上に第1のポイント、第2のポイント(Second point)、および、第3のポイント(Third point)が与えられている。第1のポイントは、ポイントAとも呼称される。ポイントAは、物理チャネル、および/または、該物理チャネルに関連する参照信号のマッピングのために用いられてもよい。
 CORESET#0のために、PDSCHに関連するDMRSのマッピングの基準点(Reference point)は、該CORESET#0に含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアのインデックスであってもよい。CORESET#0の探索領域セットにおいて検出されるPDCCHに含まれるDCIフォーマットに基づきスケジューリングされるPDSCHに関連するDMRSのマッピングのための参照点は、該CORESET#0に含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアのインデックスであってもよい。CORESET#0は、PBCHに含まれるMIBに基づき設定されるCORESETであってもよい。
 CORESET#0以外のCORESETのために、PDSCHに関連するDMRSのマッピングの基準点(Reference point)は、共通リソースブロック#0に含まれるサブキャリア#0(または、第1のポイント)であってもよい。CORESET#0以外のCORESETの探索領域セットにおいて検出されるPDCCHに含まれるDCIフォーマットに基づきスケジューリングされるPDSCHに関連するDMRSのマッピングのための参照点は、共通リソースブロック#0に含まれるサブキャリア#0(または、第1のポイント)であってもよい。
 図10は、本実施形態の一態様に係るDMRSのマッピングの一例を示す図である。図10(a)は、CORESET#0のために、PDSCHに関連するDMRSの仮想的なマッピングは第1のポイントから開始される。一方で、該DMRSが実際にマップされるリソースは、該PDSCHがマップされるリソースブロック内である。図10(b)は、CORESET#0以外のCORESETのために、PDSCHに関連するDMRSの仮想的なマッピングは第1のポイントから開始される。一方で、該DMRSが実際にマップされるリソースは、該PDSCHがマップされるリソースブロック内である。
 DMRSのマッピングの基準点は、該DMRS系列の仮想的なマッピングの開始地点であってもよい。DMRSは該DMRSのマッピングの基準点から仮想的にマッピングされてもよい。DMRSが実際にマッピングされるリソースは、該DMRSに関連する物理チャネルがマップされるリソースブロック内であってもよい。
 CORESET#0のために、PDCCHに関連するDMRSのマッピングの基準点(Reference point)は、該CORESET#0に含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアのインデックスであってもよい。CORESET#0の探索領域セットにおいて検出されるPDCCHに関連するDMRSのマッピングのための参照点は、該CORESET#0に含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアのインデックスであってもよい。
 CORESET#0以外のCORESETのために、PDSCHに関連するDMRSのマッピングの基準点(Reference point)は、共通リソースブロック#0に含まれるサブキャリア#0(または、第1のポイント)であってもよい。CORESET#0以外のCORESETの探索領域セットにおいて検出されるPDCCHに含まれるDCIフォーマットに基づきスケジューリングされるPDSCHに関連するDMRSのマッピングのための参照点は、共通リソースブロック#0に含まれるサブキャリア#0(または、第1のポイント)であってもよい。
 PBCHに関連するDMRSのマッピングの基準点vは、セルIDに少なくとも基づき与えられてもよい。該基準点vは、v=mod(Ncell,4)で与えられてもよい。
 第1のポイントは、第1のサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのセットにおける基準点であってもよい。第1のポイントは、第1のサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのセットに含まれるインデックス#0の共通リソースブロックに含まれるインデックス#0のサブキャリアに一致してもよい。
 第2のポイントは、CORESET#0がマップされる1または複数の共通リソースブロックのうちの先頭の共通リソースブロックのインデックスに対応してもよい。CORESET#0がマップされる1または複数の共通リソースブロックは、第3のサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのセットに含まれてもよい。第2のポイントは、CORESET#0がマップされる1または複数の共通リソースブロックのうちの先頭の共通リソースブロックに含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアのインデックスに対応してもよい。CORESET#0がマップされる1または複数の共通リソースブロックのうちの先頭の共通リソースブロックのインデックスはNCORESET_init_start RBとも呼称される。CORESET#0がマップされる1または複数の共通リソースブロックのうちの先頭の共通リソースブロックに含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアのインデックスはNCORESET_init_start scとも呼称される。
 第1のオフセット(First offset)Noffset1は、第3のポイントからSS/PBCHがマップされる1または複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアのインデックス#NPBCH_start scまでの差(オフセット)を示してもよい。第1のオフセットNoffset1は、第2のサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックに含まれるサブキャリアの数として与えられてもよい。インデックス#NPBCH_start scのサブキャリアを含む共通リソースブロックのインデックスは、NPBCH_start RBとも呼称される。共通リソースブロック#NPBCH_start RBは、SS/PBCHが完全にまたは部分的にマップされる1または複数のリソースブロックのうちの先頭の共通リソースブロックのインデックスであってもよい。第3のポイントに対応するサブキャリアを含む共通リソースブロックのインデックスは、Nthird_point RBとも呼称される。第3のポイントが示すサブキャリアのインデックスは、共通リソースブロック#Nthird_point RBに含まれる複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアのインデックスであってもよい。
 PBCHに適用される第4のサブキャリア間隔の設定μが該第4のサブキャリア間隔の設定以外の所定のサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックにマップされることは、PBCHの周波数帯域と、該所定のサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックの周波数が同一であることを示してもよい。
 第2のオフセット(Second offset)Noffset2は、第1のポイントから第3のポイントを含む共通リソースブロックのインデックスNthird_point RBまでの差を示してもよい。第2のオフセットNoffset2は、第1のサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックの数として与えられてもよい。第2のオフセットNoffset2はNthird_point RBと等しくてもよい。
 第3のオフセット(Third offset)Noffset3は、第2のポイントに対応する共通リソースブロックのインデックス#はNCORESET_init_start RBから第3のポイントを含む共通リソースブロックのインデックスNthird_point RBまでの差を示してもよい。第3のオフセットNoffset3は、第3のサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックの数として与えられてもよい。
 第1のオフセットNoffset1は、PBCHに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のオフセットNoffset1は、PBCHに含まれるMIBに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のオフセットNoffset1は、PBCHに含まれるMIB、および/または、該PBCHに関連する参照信号に少なくとも基づき与えられてもよい。
 第2のオフセットNoffset2は、第1のシステム情報に少なくとも基づき与えられてもよい。第2のオフセットNoffset2は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 第3のオフセットNoffset3は、第1のシステム情報に少なくとも基づき与えられてもよい。第3のオフセットNoffset3は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 第1のポイントに対応する周波数は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のポイントに対応する周波数は、上位層のパラメータARFCNのインデックスにより示されてもよい。
 第2のポイントに対応する周波数は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。第2のポイントに対応する周波数は、上位層のパラメータARFCNのインデックスにより示されてもよい。
 第3のポイントに対応する周波数は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。第3のポイントに対応する周波数は、上位層のパラメータARFCNのインデックスにより示されてもよい。
 第3のサブキャリア間隔の設定μは、PBCHに含まれる上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 第1のサブキャリア間隔の設定μは、第1の所定のサブキャリア間隔の設定μであってもよい。第2のサブキャリア間隔の設定μは、第1の所定のサブキャリア間隔の設定μであってもよい。第1の所定のサブキャリア間隔の設定μは0であってもよい。
 キャリア周波数が6GHz未満の周波数帯域(below 6 GHz frequency band)において定義される周波数バンドに適用されるSS/PBCHタイプにおいて、第1のサブキャリア間隔の設定μは、第1の所定のサブキャリア間隔の設定μであってもよい。キャリア周波数が6GHz未満の周波数帯域(below 6 GHz frequency band)において定義される周波数バンドに適用されるSS/PBCHタイプにおいて、第2のサブキャリア間隔の設定μは、第1の所定のサブキャリア間隔の設定μであってもよい。キャリア周波数が6GHz未満の周波数帯域(below 6 GHz frequency band)において定義される周波数バンドに適用されるSS/PBCHタイプにおいて、第1の所定のサブキャリア間隔の設定μは0であってもよい。
 前記第1のサブキャリア間隔の設定μは、第2の所定のサブキャリア間隔の設定μであってもよい。第2のサブキャリア間隔の設定μは、PBCHに含まれる上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。該上位層のパラメータは、第3のサブキャリア間隔の設定μを少なくとも示す上位層のパラメータであってもよい。
 キャリア周波数が6GHzを超える周波数帯域(above 6 GHz frequency band)において定義される周波数バンドに適用されるSS/PBCHタイプにおいて、前記第1のサブキャリア間隔の設定μは、第2の所定のサブキャリア間隔の設定μであってもよい。キャリア周波数が6GHzを超える周波数帯域(above 6 GHz frequency band)において定義される周波数バンドに適用されるSS/PBCHタイプにおいて、第2のサブキャリア間隔の設定μは、PBCHに含まれる上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。キャリア周波数が6GHzを超える周波数帯域(above 6 GHz frequency band)において定義される周波数バンドに適用されるSS/PBCHタイプにおいて、該上位層のパラメータは、第3のサブキャリア間隔の設定μを少なくとも示す上位層のパラメータであってもよい。
 初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、SS/PBCHの帯域幅に対応する共通リソースブロックの数NPBCH RB、SS/PBCHが完全または部分的にマップされる共通リソースブロックの数NPBCH_overlap RB、CORESET#0がマップされる共通リソースブロックの数NCORESET_init RB、第3のオフセットNoffset3の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、数式3に少なくとも基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 
 max(A,B)は、AとBが異なる値である場合、AとBのうちの大きい値を出力する関数であってもよい。max(A,B)は、AとBが同一の値である場合に、A、または、Bを出力する関数であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重(FDM: Frequency Division Multiplex)される場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは数式1に少なくとも基づき与えられてもよい。SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重されることは、SS/PBCHがマップされる全てのサブキャリアの周波数と、CORESET#0がマップされる全てのサブキャリアの周波数が異なることであってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が負の値である場合に、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNCORESET_init RB-Noffset3であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第1のオフセットNoffset1が共通リソースブロックの境界に一致する場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RBであってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第1のオフセットNoffset1の値が0である、または、12である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RBであってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH_overlap RBであってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第1のオフセットNoffset1が共通リソースブロックの境界に一致しない場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RB+1であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第1のオフセットNoffset1の値が0とは異なる、かつ、12とは異なる場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RB+1であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重されない場合(または、SS/PBCHおよびCORESET#0が時間分割多重される場合)、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、NCORESET_init RBであってもよい。SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重されないことは、SS/PBCHがマップされるサブキャリアの周波数の一部とCORESET#0がマップされるサブキャリアの周波数の一部が少なくとも一致することであってもよい。
 図11は、本実施形態の一態様に係るNPBCH_overlap RBの一例を示す図である。図11に示されるように、SS/PBCHがマップされる1または複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアが共通リソースブロックに一致しない場合、NPBCH_overlap RB=NPBCH RB+1となる。つまり、NPBCH_overlap RBはSS/PBCHが完全に、または、部分的にマップされる共通リソースブロックの数を示してもよい。SS/PBCHが完全にマップされる共通リソースブロックは、該共通リソースブロックに含まれる全てのサブキャリアにSS/PBCHがマップされるような共通リソースブロックであってもよい。SS/PBCHが完全にマップされる共通リソースブロックは、SS/PBCHの少なくとも一部が該共通リソースブロックに含まれる全てのサブキャリアにマップされるような共通リソースブロックであってもよい。SS/PBCHが部分的にマップされる共通リソースブロックは、該共通リソースブロックに含まれる一部のサブキャリアにSS/PBCHがマップされるような共通リソースブロックであってもよい。SS/PBCHが部分的にマップされる共通リソースブロックは、SS/PBCHの少なくとも一部が該共通リソースブロックに含まれる一部のサブキャリアにマップされるような共通リソースブロックであってもよい。NPBCH RBは、SS/PBCHの帯域幅に対応する共通リソースブロックの数である。NPBCH RB=20であってもよい。
 図11に示される格子縞で示されるブロックに対応する共通リソースブロックは、SS/PBCHが部分的にマップされる共通リソースブロック(Partially overlapped common resource blocks)を示す。図11に示される斜線で示されるブロックに対応する共通リソースブロックは、SS/PBCHが完全にマップされる共通リソースブロック(Fully overlapped common resource blocks)を示す。
 図12は、本実施形態の一態様に係るNPBCH_overlap RBの一例を示す図である。図12に示されるように、SS/PBCHがマップされる1または複数のサブキャリアのうちの先頭のサブキャリアが共通リソースブロックの境界に一致する場合、NPBCH_overlap RB=NPBCH RBとなる。つまり、NPBCH_overlap RBは、SS/PBCHが完全にマップされる共通リソースブロックの数と等しくてもよい。
 図12に示される斜線で示されるブロックに対応する共通リソースブロックは、SS/PBCHが完全にマップされる共通リソースブロック(Fully overlapped common resource blocks)を示す。
 初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、SS/PBCHの帯域幅に対応する共通リソースブロックの数NPBCH RB、CORESET#0がマップされる共通リソースブロックの数NCORESET_init RB、第1のオフセットNoffset1、および、第3のオフセットNoffset3の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、数式4に少なくとも基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 
 mod(C,D)は、CをDで割った余りを出力する関数である。ceil(E)は、Eを下回らない条件における最小の整数を出力する関数であってもよい。ceil(E)は、天井関数とも呼称される。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が負の値である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNCORESET_init RB-Noffset3であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RB+ceil(mod(Noffset1,NRB sc)/NRB sc)であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重されない場合(または、SS/PBCHおよびCORESET#0が時間分割多重される場合)、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、NCORESET_init RBであってもよい。
 図13は、本実施形態の一態様に係る通信方法の一例を示す図である。図13において、リソースグリッド上に第1のポイント、第2のポイント、第3のポイント、および、第4のポイントが与えられている。第4のポイントは、SS/PBCHがマップされる1または複数のサブキャリアの先頭のサブキャリアのインデックスNPBCH_start scを示す。
 第4のポイントに対応する周波数は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。第4のポイントに対応する周波数は、ARFCNのインデックスにより示されてもよい。
 第4のオフセットNoffset4は、第1のポイントにより示されるサブキャリアのインデックスから第4のポイントにより示されるサブキャリアのインデックスNPBCH_start scまでの差を示してもよい。
 第5のオフセットNoffset5は、第2のポイントにより示されるサブキャリアのインデックスから第4のポイントにより示されるサブキャリアのインデックスNPBCH_start scまでの差を示してもよい。
 初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、SS/PBCHの帯域幅に対応する共通リソースブロックの数NPBCH RB、CORESET#0がマップされる共通リソースブロックの数NCORESET_init RB、第1のオフセットNoffset1、および、第3のオフセットNoffset3、および、第4のオフセットNofset4の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、数式5に少なくとも基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が負の値である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNCORESET_init RB-Noffset3であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RB+ceil(mod(Noffset4,NRB sc)/NRB sc)であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第4のオフセットNoffset4が共通リソースブロックの境界に一致する場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RBであってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第4のオフセットNoffset4の値が0である、または、12の倍数である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RBであってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第4のオフセットNoffset4が共通リソースブロックの境界に一致しない場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RB+1であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第4のオフセットNoffset4の値が0とは異なる、かつ、12の倍数ではない場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RB+1であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重されない場合(または、SS/PBCHおよびCORESET#0が時間分割多重される場合)、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、NCORESET_init RBであってもよい。
 初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、SS/PBCHの帯域幅に対応する共通リソースブロックの数NPBCH RB、CORESET#0がマップされる共通リソースブロックの数NCORESET_init RB、第1のオフセットNoffset1、および、第3のオフセットNoffset3、および、第5のオフセットNofset5の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、数式6に少なくとも基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が負の値である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNCORESET_init RB-Noffset3であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RB+ceil(mod(Noffset5,NRB sc)/NRB sc)であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第5のオフセットNoffset5が共通リソースブロックの境界に一致する場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RBであってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第5のオフセットNoffset5の値が0である、または、12の倍数である場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RBであってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第5のオフセットNoffset5が共通リソースブロックの境界に一致しない場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RB+1であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重され、かつ、第3のオフセットNoffset3が正の値であり、かつ、第5のオフセットNoffset5の値が0とは異なる、かつ、12の倍数ではない場合、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBはNoffset3+NPBCH RB+1であってもよい。
 例えば、SS/PBCHおよびCORESET#0が周波数分割多重されない場合(または、SS/PBCHおよびCORESET#0が時間分割多重される場合)、初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、NCORESET_init RBであってもよい。
 下りリンクBWPにおける制御リソースセットのCSSで検出される第1の下りリンクDCIフォーマットのペイロードサイズは、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該第1の下りリンクDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNBWP_init RBより小さい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP RBであってもよい。例えば、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNBWP_init RBと等しい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP RB、または、NBWP_init RBであってもよい。例えば、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNBWP_init RBより大きい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_init RBであってもよい。
 該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNBWP_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_init RBであってもよい。
 該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNBWP_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP RBであってもよい。
 該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、CORESET#0がマップされるリソースブロックの数NCORESET_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNCORESET_init RBより小さい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP RBであってもよい。例えば、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNCORESET_init RBと等しい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP RB、または、NCORESET_init RBであってもよい。例えば、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNCORESET_init RBより大きい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET_init RBであってもよい。
 該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNCORESET_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET_init RBであってもよい。
 該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBがNCORESET_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP RBであってもよい。
 該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBに少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNBWP_init RBより小さい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET RBであってもよい。例えば、該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNBWP_init RBと等しい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET RB、または、NBWP_init RBであってもよい。例えば、該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNBWP_init RBより大きい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_init RBであってもよい。
 該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNBWP_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_init RBであってもよい。
 該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNBWP_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET RBであってもよい。
 例えば、該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNCORESET_init RBより小さい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET RBであってもよい。例えば、該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNCORESET_init RBと等しい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET RB、または、NCORESET_init RBであってもよい。例えば、該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNCORESET_init RBより大きい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET_init RBであってもよい。
 該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNCORESET_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET_init RBであってもよい。
 該下りリンクBWPにおける該制御リソースセットがマップされるリソースブロックの数NCORESET RBがNCORESET_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET RBであってもよい。
 該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、該制御リソースセットがマップされる1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNCORESET_start RBであってもよい。
 所定の条件101が満たされない場合、下りリンクBWPにおける制御リソースセットのUSSで検出される第1のDCIフォーマットのペイロードサイズは、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該第1の下りリンクDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBであってもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、該下りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNBWP_start RBであってもよい。
 所定の条件101は、以下の条件101aおよび条件101bの一方または両方を少なくとも含んでもよい。
条件101a)1つのサービングセルにおける1つのスロットにおいてモニタされる異なるサイズのDCIフォーマットの数が4以下である条件
101b)1つのサービングセルにおける1つのスロットにおいてC-RNTIでモニタされる異なるサイズのDCIフォーマットの数が3以下である
 C-RNTIでモニタされるDCIフォーマットは、C-RNTIでスクランブルされたCRCを含むDCIフォーマットであってもよい。
 所定の条件101が満たされる場合、下りリンクBWPにおける制御リソースセットのUSSで検出される第1の下りリンクDCIフォーマットのペイロードサイズは、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該第1の下りリンクDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数リソース割り当て情報フィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBであってもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、該下りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNBWP_start RBであってもよい。
 下りリンクBWPにおける制御リソースセットのUSSで検出される第2の下りリンクDCIフォーマットのペイロードサイズは、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該第2の下りリンクDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数リソース割り当て情報フィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBであってもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該下りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、該下りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNBWP_start RBであってもよい。
 下りリンクBWPにおける制御リソースセットのCSSで検出される第1の上りリンクDCIフォーマットのサイズは、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init RBより小さい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_UL RBであってもよい。例えば、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init RBと等しい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_UL RB、または、NBWP_init RBであってもよい。例えば、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init RBより大きい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_init RBであってもよい。
 該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_init RBであってもよい。
 該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_UL RBであってもよい。
 該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、CORESET#0がマップされるリソースブロックの数NCORESET_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNCORESET_init RBより小さい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_UL RBであってもよい。例えば、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNCORESET_init RBと等しい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_UL RB、または、NCORESET_init RBであってもよい。例えば、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNCORESET_init RBより大きい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET_init RBであってもよい。
 該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNCORESET_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NCORESET_init RBであってもよい。
 該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNCORESET_init RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_UL RBであってもよい。
 該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、初期上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init_UL RBに少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init_UL RBより小さい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_UL RBであってもよい。例えば、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init_UL RBと等しい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_UL RB、または、NBWP_init_UL RBであってもよい。例えば、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init_UL RBより大きい場合、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_init_UL RBであってもよい。
 該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init_UL RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_init_UL RBであってもよい。
 該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBがNBWP_init_UL RBより大きいか否かに関わらず、該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、NBWP_UL RBであってもよい。
 該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBであってもよい。
 該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、初期上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNBWP_init_UL_start RBであってもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、該上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNBWP_UL_start RBであってもよい。該上りリンクBWPは活性化上りリンクBWP(Active UL BWP)であってもよい。
 所定の条件101が満たされない場合、下りリンクBWPにおける制御リソースセットのUSSで検出される第1の上りリンクDCIフォーマットのペイロードサイズは、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、初期下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、CORESET#0がマップされるリソースブロックの数NCORESET_init RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、初期上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_init_UL RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBであってもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、該上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNBWP_UL_start RBであってもよい。
 所定の条件101が満たされる場合、下りリンクBWPにおける制御リソースセットのUSSで検出される第1の上りリンクDCIフォーマットのペイロードサイズは、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、該下りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、該上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNBWP_UL_start RBであってもよい。
 下りリンクBWPにおける制御リソースセットのUSSで検出される第2の上りリンクDCIフォーマットのペイロードサイズは、上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該第1の上りリンクDCIフォーマットに含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPのリソースブロックの最大数は、該上りリンクBWPのリソースブロックの数NBWP_UL RBに少なくとも基づき与えられてもよい。該周波数領域リソース割り当てフィールドにより割り当て可能な該上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスは、該上りリンクBWPの1または複数のリソースブロックのうちの先頭のリソースブロックのインデックスNBWP_UL_start RBであってもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、PBCHを受信し、初期下りリンクBWPの制御リソースセットに対応するサーチスペースにおいてDCIフォーマットを含むPDCCHをモニタする受信部を備え、前記PBCHは、共通リソースブロックに関連する第1のオフセットNoffset1を示す第1の上位層のパラメータ、および、サブキャリアに関する第3のオフセットNoffset3を示す第2の上位層のパラメータを少なくとも含み、前記第1のオフセットNoffset1は、第1のサブキャリアから第2のサブキャリアまでの差を示し、前記第1のサブキャリアは、第1のサブキャリア間隔に対する第1の共通リソースブロックのうちの最も周波数が低いサブキャリアであり、前記第2のサブキャリアは、第2のサブキャリア間隔に対する複数のサブキャリアであり、且つ、前記PBCHがマップされる前記複数のサブキャリアのうちの最も周波数が低いサブキャリアであり、前記第1のサブキャリアから前記第2のサブキャリアまでの差は、前記第2のサブキャリア間隔によって定義されるサブキャリアの数によって与えられ、前記第3のオフセットNoffset3は、第2の共通リソースブロックから前記第1の共通リソースブロックまでの差を示し、前記第2の共通リソースブロックは、第3のサブキャリア間隔に対する複数の共通リソースブロックであり、且つ、前記制御リソースセットがマップされる前記複数の共通リソースブロックのうちの最も周波数が低い共通リソースブロックであり、前記第2の共通リソースブロックから前記第1の共通リソースブロックまでの差は、前記第3のサブキャリア間隔によって定義される共通リソースブロックの数によって与えられ、前記初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、前記第3のオフセットNoffset3、前記制御リソースセットがマップされる共通リソースブロックの数NCORESET_init RB、および、前記PBCHが完全に、または、部分的にマップされる共通リソースブロックの数NPBCH_overlap RBに少なくとも基づき与えられ、前記共通リソースブロックの数NBWP_init RB、前記共通リソースブロックの数NCORESET_init RB、および、前記共通リソースブロックの数NPBCH_overlap RBは、前記第3のサブキャリア間隔によって定義される。
 (2)また、本発明の第1の態様において、前記第3のサブキャリア間隔は、前記PBCHに含まれる第3の上位層のパラメータによって与えられる。
 (3)また、本発明の第1の態様において、前記第1のサブキャリア間隔と前記第2のサブキャリア間隔は、第1の所定のサブキャリア間隔である。
 (4)また、本発明の第1の態様において、前記第1の所定のサブキャリア間隔は15kHzである。
 (5)また、本発明の第1の態様において、前記第1のサブキャリア間隔は、第2の所定のサブキャリア間隔であり、前記第2のサブキャリア間隔は、前記第3の上位層のパラメータによって与えられる。
 (6)また、本発明の第2の態様は、基地局装置であって、PBCHを送信し、初期下りリンクBWPの制御リソースセットに対応するサーチスペースにおいてDCIフォーマットを含むPDCCHを送信する送信部を備え、前記PBCHは、共通リソースブロックに関連する第1のオフセットNoffset1を示す第1の上位層のパラメータ、および、サブキャリアに関する第3のオフセットNoffset3を示す第2の上位層のパラメータを少なくとも含み、前記第1のオフセットNoffset1は、第1のサブキャリアから第2のサブキャリアまでの差を示し、前記第1のサブキャリアは、第1のサブキャリア間隔に対する第1の共通リソースブロックのうちの最も周波数が低いサブキャリアであり、前記第2のサブキャリアは、第2のサブキャリア間隔に対する複数のサブキャリアであり、且つ、前記PBCHがマップされる前記複数のサブキャリアのうちの最も周波数が低いサブキャリアであり、前記第1のサブキャリアから前記第2のサブキャリアまでの差は、前記第2のサブキャリア間隔によって定義されるサブキャリアの数によって与えられ、前記第3のオフセットNoffset3は、第2の共通リソースブロックから前記第1の共通リソースブロックまでの差を示し、前記第2の共通リソースブロックは、第3のサブキャリア間隔に対する複数の共通リソースブロックであり、且つ、前記制御リソースセットがマップされる前記複数の共通リソースブロックのうちの最も周波数が低い共通リソースブロックであり、前記第2の共通リソースブロックから前記第1の共通リソースブロックまでの差は、前記第3のサブキャリア間隔によって定義される共通リソースブロックの数によって与えられ、前記初期下りリンクBWPの共通リソースブロックの数NBWP_init RBは、前記第3のオフセットNoffset3、前記制御リソースセットがマップされる共通リソースブロックの数NCORESET_init RB、および、前記PBCHが完全に、または、部分的にマップされる共通リソースブロックの数NPBCH_overlap RBに少なくとも基づき与えられ、前記共通リソースブロックの数NBWP_init RB、前記共通リソースブロックの数NCORESET_init RB、および、前記共通リソースブロックの数NPBCH_overlap RBは、前記第3のサブキャリア間隔によって定義される。
 (7)また、本発明の第2の態様において、前記第3のサブキャリア間隔は、前記PBCHに含まれる第3の上位層のパラメータによって与えられる。
 (8)また、本発明の第2の態様において、前記第1のサブキャリア間隔と前記第2のサブキャリア間隔は、第1の所定のサブキャリア間隔である。
 (9)また、本発明の第2の態様において、前記第1の所定のサブキャリア間隔は15kHzである。
 (10)また、本発明の第2の態様において、前記第1のサブキャリア間隔は、第2の所定のサブキャリア間隔であり、前記第2のサブキャリア間隔は、前記第3の上位層のパラメータによって与えられる。
 第1の態様、および/または、第2の態様において、前記第1のサブキャリア間隔は、第1のサブキャリア間隔の設定μに対応するサブキャリア間隔であってもよい。
 第1の態様、および/または、第2の態様において、前記第2のサブキャリア間隔は、第2のサブキャリア間隔の設定μに対応するサブキャリア間隔であってもよい。
 第1の態様、および/または、第2の態様において、前記第3のサブキャリア間隔は、第3のサブキャリア間隔の設定μに対応するサブキャリア間隔であってもよい。
 第1の態様、および/または、第2の態様において、前記第1の共通リソースブロックは、第3のポイントであってもよい。
 第1の態様、および/または、第2の態様において、前記第2の共通リソースブロックは、第2のポイントであってもよい。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10、30 無線送受信部
11、31 アンテナ部
12、32 RF部
13、33 ベースバンド部
14、34 上位層処理部
15、35 媒体アクセス制御層処理部
16、36 無線リソース制御層処理部

Claims (8)

  1.  サービングセルにおいて基地局装置と通信を行う端末装置であって、
     前記サービングセルにおいて、周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第1のセットと、前記第1のセットとは異なり、前記周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第2のセットと、が設定される上位層処理部と、
     前記第1のセットは活性化され、前記第1のセットにおいて第1の下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)フォーマットを伴う第1の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)をモニタし、前記第1のDCIフォーマットによりスケジューリングされる物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)を前記第1のセットにおいて受信する受信部と、を備え、 前記サービングセルにおいて、Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)を用いてモニタされる異なるDCIフォーマットのサイズ数が3を超える場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる第1の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第2のセットのリソースブロックの数に基づき与えられ、
     前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドは、前記第1のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる、
     端末装置。
  2.  前記サービングセルにおいて、前記C-RNTIを用いてモニタされる前記DCIフォーマットのサイズ数が3を超えない場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドの前記サイズは、前記第1のセットのリソースブロックの数に基づき与えられる
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記周波数領域において連続した上りリンクリソースブロックの第3のセットにおいて物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)を送信する送信部を備え、
     前記サービングセルは、前記第3のセットと、前記第3のセットとは異なる、前記周波数領域において連続した上りリンクリソースブロックの第4のセットを伴い、
     前記第3のセットは活性化され、
     前記受信部は、前記第1のセットにおいて第2のDCIフォーマットを伴う第2のPDCCHをモニタし、
     前記PUSCHは前記第2のDCIフォーマットによりスケジューリングされ、
     前記第2のDCIフォーマットに含まれる第2の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第4のセットに基づき与えられ、
     前記第2の周波数リソース割り当てフィールドは、前記第4のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる
     請求項1に記載の端末装置。
  4.  サービングセルにおいて端末装置と通信を行う基地局装置であって、
     前記サービングセルにおいて、周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの第1のセットと、前記第1のセットとは異なり、前記周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第2のセットと、を設定する上位層処理部と、
     前記第1のセットは活性化され、前記第1のセットにおいて第1の下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)フォーマットを伴う第1の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)を送信し、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされる物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)を前記第1のセットにおいて送信する送信部と、を備え、
     前記サービングセルにおいて、Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)を用いてモニタされるDCIフォーマットのサイズ数が3を超える場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる第1の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第2のセットの数に基づき与えられ、
     前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドは、前記第1のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる
     基地局装置。
  5.  前記サービングセルにおいて、前記C-RNTIを用いてモニタされる前記DCIフォーマットのサイズ数が3を超えない場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドの前記サイズは、前記第1のセットのリソースブロックの数に基づき与えられる
     請求項4に記載の基地局装置。
  6.  前記周波数領域において連続した上りリンクリソースブロックの第3のセットにおいて物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel、PUSCH)を受信する受信部を備え、
     前記サービングセルは、前記第3のセットと、前記第3のセットとは異なる、前記周波数領域において連続した上りリンクリソースブロックの第4のセットを伴い、
     前記第3のセットは活性化され、
     前記送信部は、前記第1のセットにおいて第2のDCIフォーマットを伴う第2のPDCCHを送信し、
     前記PUSCHは前記第2のDCIフォーマットによりスケジューリングされ、
     前記第2のDCIフォーマットに含まれる第2の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第4のセットに基づき与えられ、
     前記第2の周波数リソース割り当てフィールドは、前記第4のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる
     請求項4に記載の基地局装置。
  7.  サービングセルにおいて基地局装置と通信を行う端末装置に用いられる通信方法であって、
     前記サービングセルにおいて、周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第1のセットと、前記第1のセットとは異なり、前記周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第2のセットと、が設定されるステップと、
     前記第1のセットは活性化され、前記第1のセットにおいて第1の下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)フォーマットを伴う第1の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)をモニタし、前記第1のDCIフォーマットによりスケジューリングされる物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)を前記第1のセットにおいて受信するステップと、を備え、
     前記サービングセルにおいて、Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)を用いてモニタされる異なるDCIフォーマットのサイズ数が3を超える場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる第1の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第2のセットのリソースブロックの数に基づき与えられ、
     前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドは、前記第1のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる
     通信方法。
  8.  サービングセルにおいて端末装置と通信を行う基地局装置に用いられる通信方法であって、
     前記サービングセルにおいて、周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第1のセットと、前記第1のセットとは異なり、前記周波数領域において連続した下りリンクリソースブロックの前記第2のセットと、を設定するステップと、
     前記第1のセットは活性化され、前記第1のセットにおいて第1の下りリンク制御情報(Downlink Control Information、DCI)フォーマットを伴う第1の物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)を送信し、前記第1のDCIフォーマットによりスケジューリングされる物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel、PDSCH)を前記第1のセットにおいて送信するステップと、を備え、
     前記サービングセルにおいて、Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier(C-RNTI)を用いてモニタされるDCIフォーマットのサイズ数が3を超える場合、前記第1のDCIフォーマットに含まれる第1の周波数領域リソース割り当てフィールドのサイズは、前記第2のセットのリソースブロックの数に基づき与えられ、
     前記第1の周波数領域リソース割り当てフィールドは、前記第1のセット内のリソースブロックのスケジューリングのために用いられる
     通信方法。 
PCT/JP2019/018810 2018-05-10 2019-05-10 端末装置、基地局装置、および、通信方法 WO2019216430A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/054,509 US11638283B2 (en) 2018-05-10 2019-05-10 User equipment, base station device, and communication method for DCI-based resource allocation

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-091541 2018-05-10
JP2018091541A JP2019198014A (ja) 2018-05-10 2018-05-10 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019216430A1 true WO2019216430A1 (ja) 2019-11-14

Family

ID=68468176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/018810 WO2019216430A1 (ja) 2018-05-10 2019-05-10 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11638283B2 (ja)
JP (1) JP2019198014A (ja)
WO (1) WO2019216430A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11101967B2 (en) 2019-02-21 2021-08-24 Qualcomm Incorporated Techniques for control resource set (CORESET) configuration for shared radio frequency spectrum
US11665749B2 (en) * 2019-10-04 2023-05-30 Lg Electronics Inc. Base station and UE for communicating a RAR and PUSCH

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10736074B2 (en) 2017-07-31 2020-08-04 Qualcomm Incorporated Systems and methods to facilitate location determination by beamforming of a positioning reference signal
EP3651525B1 (en) * 2018-08-03 2021-11-24 LG Electronics Inc. Method for configuring reference point independent of common resource block grid, and device therefor
US11777764B2 (en) * 2019-03-28 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal waveform design for wireless communications
US11239967B2 (en) 2019-05-02 2022-02-01 Qualcomm Incorporated Patterns for reference signals used for positioning in a wireless communications system
CN112312547A (zh) * 2019-07-26 2021-02-02 大唐移动通信设备有限公司 资源分配、确定方法及装置
US11082183B2 (en) 2019-09-16 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Comb shift design
KR20210151551A (ko) * 2020-06-05 2021-12-14 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 채널들을 스케줄하는 하향링크 제어 정보의 송수신 방법 및 장치
CN114071728A (zh) * 2020-07-31 2022-02-18 华为技术有限公司 通信方法及装置
CN117859394A (zh) * 2021-09-24 2024-04-09 联想(北京)有限公司 用于组播下行链路传输的频域资源分配的方法及设备

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018075828A1 (en) * 2016-10-19 2018-04-26 Convida Wireless, Llc Apparatus

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8340676B2 (en) * 2009-06-25 2012-12-25 Motorola Mobility Llc Control and data signaling in heterogeneous wireless communication networks
EP2547016A4 (en) * 2010-03-10 2017-05-17 LG Electronics Inc. Method and device for signaling control information in carrier aggregation system
EP2763344A3 (en) * 2010-05-24 2014-10-15 LG Electronics, Inc. Method and apparatus for allocation of discontinuous uplink resource
JP6191997B2 (ja) * 2012-03-06 2017-09-06 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、通信方法、および集積回路
CN103973397B (zh) * 2013-01-29 2019-01-08 中兴通讯股份有限公司 Ack/nack信息的发送及接收方法、基站及终端
CN106162885B (zh) * 2015-03-30 2021-08-13 索尼公司 无线通信的装置和方法、基站、用户设备侧的装置
EP3281481A4 (en) * 2015-04-08 2018-12-05 Nokia Solutions and Networks Oy Random access response message transmission
CN106304097B (zh) * 2015-05-15 2021-09-03 中兴通讯股份有限公司 资源使用方法、装置及系统
EP3371919B1 (en) * 2015-11-03 2020-12-30 Apple Inc. Short transmission time interval (tti)
US20180279289A1 (en) * 2017-03-23 2018-09-27 Huawei Technologies Co., Ltd. System and Method for Signaling for Resource Allocation for One or More Numerologies
US10512072B2 (en) * 2017-09-11 2019-12-17 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink control information in wireless communication system
KR102554390B1 (ko) * 2017-09-20 2023-07-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 제어 정보 송수신 방법 및 장치
US20190222404A1 (en) * 2018-01-12 2019-07-18 Qualcomm Incorporated Signaling techniques for bandwidth parts
WO2019182423A1 (en) * 2018-03-23 2019-09-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting downlink control information in wireless communication system
US11039429B2 (en) * 2018-04-04 2021-06-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for downlink control information communication and interpretation

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018075828A1 (en) * 2016-10-19 2018-04-26 Convida Wireless, Llc Apparatus

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI ET AL.: "Remaining issues on DCI contents and formats", 3GPP TSG RAN WG1 #92B R1-1803707, vol. RAN WG1, 6 April 2018 (2018-04-06), XP051412971 *
VIVO: "Remaining issues on DCI formats", 3GPP TSG RAN WG1 #92B R1-1803830, vol. RAN WG1, 6 April 2018 (2018-04-06), XP051413012 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11101967B2 (en) 2019-02-21 2021-08-24 Qualcomm Incorporated Techniques for control resource set (CORESET) configuration for shared radio frequency spectrum
US11665749B2 (en) * 2019-10-04 2023-05-30 Lg Electronics Inc. Base station and UE for communicating a RAR and PUSCH

Also Published As

Publication number Publication date
JP2019198014A (ja) 2019-11-14
US11638283B2 (en) 2023-04-25
US20210195620A1 (en) 2021-06-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019216430A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019239814A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
CN111034305A (zh) 终端装置以及通信方法
WO2019176914A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
US11910384B2 (en) Terminal apparatus, base station apparatus, and communication method
WO2019151051A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020059750A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および方法
EP3876592A1 (en) Terminal device, base station device, and communication method
WO2019088254A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
CN115315979A (zh) 终端装置以及通信方法
WO2020004627A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020162299A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020153482A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020166627A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020129592A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020031699A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020090367A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP7481517B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020145306A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020066855A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
CN115053602A (zh) 终端装置、基站装置以及通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 19799886

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19799886

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1