WO2019239814A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents
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- H04L5/0003—Two-dimensional division
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- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
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- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
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- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
- H04L5/0055—Physical resource allocation for ACK/NACK
Definitions
- the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
- This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2018-114398 for which it applied to Japan on June 15, 2018, and uses the content here.
- LTE Long Term Evolution
- EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access is a third generation partnership project (3GPP: 3 rd Generation Partnership Project).
- 3GPP 3 rd Generation Partnership Project
- a base station apparatus is also called eNodeB (evolved NodeB), and a terminal apparatus is also called 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.
- NR New Radio
- eMBB enhanced Mobile Mobile Broadband
- mMTC massive Machine Type Communication
- URLLC Ultra Reliable Mobile and Low Low Latency Communication
- One embodiment of the present invention provides a terminal device that performs efficient communication, a communication method used for the terminal device, a base station device that performs efficient communication, and a communication method used for the base station device.
- a first aspect of the present invention is a terminal device, comprising a receiving unit that monitors a search area set of a control resource set, and the non-overlapping CCE that the terminal device is expected to monitor for each slot If the PDCCH candidate to be monitored is assigned to the search region set based at least on the maximum number C PDCCH max, slot and the control resource set satisfies at least one of a plurality of conditions, the CCE is the non-overlapping CCE
- the plurality of conditions include that the CCE corresponds to different types of search area sets.
- a second aspect of the present invention is a terminal device that includes a receiving unit that monitors a search area set of a control resource set, and the terminal device is expected to monitor for each slot.
- a PDCCH candidate to be monitored is assigned to the search region set based at least on a maximum number of C PDCCH max, slot , and the CCE satisfies at least one of a plurality of conditions, the CCE is the non-overlapping CCE
- the plurality of conditions include that an upper layer parameter pdcch-DMRS-ScramblingID of the control resource set is set, and that the CCE corresponds to a different search area set type.
- a third aspect of the present invention is a base station apparatus that includes a receiving unit that monitors a search area set of a control resource set, and that the terminal apparatus is expected to monitor for each slot. If the PDCCH candidate to be monitored is assigned to the search region set based at least on the maximum number of CCEs C PDCCH max, slot , and the control resource set satisfies at least one of a plurality of conditions, the CCE is the non-overlapping CCE, and the plurality of conditions include that the CCE corresponds to different types of search area sets.
- a fourth aspect of the present invention is a base station apparatus that includes a receiving unit that monitors a search area set of a control resource set, and that the terminal apparatus is expected to monitor for each slot. If the PDCCH candidates to be monitored are assigned to the search region set based at least on the maximum number of CCEs C PDCCH max, slot , and the CCE satisfies at least one of a plurality of conditions, the CCE is the non-overlapping CCE.
- the plurality of conditions include that an upper layer parameter pdcch-DMRS-ScramblingID of the control resource set is set, and that the CCE corresponds to a different type of search region set.
- a fifth aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, comprising a receiving unit that monitors a search area set of a control resource set, and is expected that the terminal device monitors every slot. If the PDCCH candidate to be monitored is assigned to the search region set based at least on the maximum number of non-overlapping CCEs C PDCCH max, slot , and the control resource set satisfies at least one or more of a plurality of conditions, the CCE The non-overlapping CCEs, and the plurality of conditions include that the CCEs correspond to different search area set types.
- a sixth aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, comprising a receiving unit that monitors a search area set of a control resource set, and the terminal device is expected to monitor for each slot. If a PDCCH candidate to be monitored is assigned to the search region set based at least on a maximum number of non-overlapping CCEs C PDCCH max, slot and the CCE satisfies at least one of a plurality of conditions, the CCE The plurality of conditions include that the upper layer parameter pdcch-DMRS-ScramblingID of the control resource set is set, and that the CCE corresponds to a different type of search region set.
- the terminal device can communicate efficiently.
- the base station apparatus can communicate efficiently.
- the figure which shows the method of determining whether a certain CCE is a non-overlapping CCE (non-overlapped CCE) or an overlapping CCE (overlapped CCE) when assigning PDCCH candidates according to an aspect of the present embodiment. is there. It is a figure which shows the procedure which allocates the number of non-overlapping CCE which can be used with respect to a certain search area
- 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 higher 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.
- a time unit (time unit) T c is used for expressing the length of the time domain.
- ⁇ f max may be the maximum value of the subcarrier interval supported in the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
- ⁇ f ref may be 15 kHz.
- N f, ref may be 2048.
- the constant ⁇ may be a value indicating the relationship between the reference subcarrier interval and T c .
- the constant ⁇ may be used for the length of the subframe. Based on at least the constant ⁇ , the number of slots included in the subframe may be given.
- ⁇ f ref is a reference subcarrier interval
- N f, ref is a value corresponding to the reference subcarrier interval.
- Transmission in the downlink and / or transmission in the uplink is composed of a 10 ms frame.
- the frame includes 10 subframes.
- the length of the subframe is 1 ms.
- the length of the frame may be given regardless of the subcarrier interval ⁇ f. That is, the frame setting may be given regardless of ⁇ .
- the length of the subframe may be given regardless of the subcarrier interval ⁇ f. That is, the setting of the subframe may be given regardless of ⁇ .
- the number and index of slots included in a subframe may be given.
- the first slot number n ⁇ s may be given in ascending order within the range of 0 to N subframe, ⁇ slot ⁇ 1 in the subframe .
- the number of slots included in the frame and an index may be given.
- the second slot number n ⁇ s, f may be given in ascending order within the range of 0 to N frame, ⁇ slot ⁇ 1 in the frame .
- Continuous N slot symb OFDM symbols may be included in one slot.
- the N slot symbol may be given based at least on part or all of a slot configuration and / or a CP (Cyclic Prefix) configuration.
- the slot setting may be given by an upper layer parameter slot_configuration.
- the CP setting may be given based at least on higher layer parameters.
- the CP configuration may be given based at least on dedicated RRC signaling.
- the first slot number and the second slot number are also referred to as slot numbers (slot indexes).
- FIG. 2 is an example illustrating a relationship between N slot symb , subcarrier interval setting ⁇ , slot setting, and CP setting according to one aspect of the present embodiment.
- the subcarrier interval setting ⁇ 2
- the CP setting is normal CP (normal cyclic prefix)
- the subcarrier interval setting ⁇ 2B
- the CP setting is extended CP (extended cyclic prefix)
- N slot symb in slot setting 0 may correspond to twice of N slot symb in slot setting 1.
- An antenna port is defined by the fact that a channel through which symbols are transmitted in one antenna port can be estimated from a channel through which other symbols are transmitted in the same antenna port. If the large scale property of a channel carrying a symbol in one antenna port can be estimated from the channel carrying the symbol in another antenna port, the two antenna ports can be QCL (Quasi Co-Located). ).
- the large scale characteristic may include at least a long section characteristic of the channel. Large-scale characteristics include delay spread (delay spread), Doppler spread (Doppler spread), Doppler shift (Doppler shift), average gain (average gain), average delay (average delay), and beam parameters (spatial Rx parameters) Part or all may be included at least.
- That the first antenna port and the second antenna port are QCL in terms of beam parameters means that the reception beam assumed by the reception side with respect to the first antenna port and the reception beam assumed by the reception side with respect to the second antenna port. May be the same.
- the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters.
- the transmission beam assumed by the reception side for the first antenna port and the transmission beam assumed by the reception side for the second antenna port. May be the same.
- the terminal device 1 assumes that the two antenna ports are QCL when the large-scale characteristic of the channel in which the symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which the symbol is transmitted in the other antenna port. May be. That the two antenna ports are QCL may be assumed that the two antenna ports are QCL.
- N ⁇ RB, x N RB sc subcarriers and N ( ⁇ ) sym N subframe, ⁇ symb OFDM symbols is provided for each subcarrier interval setting and carrier set.
- N ⁇ RB, x may indicate the number of resource blocks given for setting the subcarrier interval ⁇ for the carrier x.
- N ⁇ RB, x may be the maximum number of resource blocks provided for setting the subcarrier spacing ⁇ for carrier x.
- Carrier x indicates either a downlink carrier or an uplink carrier. That is, x is “DL” or “UL”.
- N ⁇ RB is a name including N ⁇ RB, DL and / or N ⁇ RB, UL .
- N RB sc may indicate the number of subcarriers included in one resource block.
- At least one resource grid may be provided for each antenna port p and / or for each subcarrier spacing setting ⁇ and / or for each transmission direction setting.
- the transmission direction includes at least a downlink (DL: DownLink) and an uplink (UL: UpLink).
- DL: DownLink downlink
- UL: UpLink uplink
- the parameter set including at least part or all of the antenna port p, the subcarrier interval setting ⁇ , and the transmission direction setting is also referred to as a first radio parameter set. That is, one resource grid may be provided for each first radio parameter set.
- a carrier included in a serving cell is referred to as a downlink carrier (or downlink component carrier).
- a carrier included in the serving cell is referred to as an uplink carrier (uplink component carrier).
- uplink component carrier uplink component carrier
- the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier (or carrier).
- Each element in the resource grid given for each first radio parameter set is called a resource element.
- a resource element is specified by a frequency domain index k sc and a time domain index l sym .
- resource elements are identified by a frequency domain index k sc and a time domain index l sym .
- the resource element specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym is also referred to as a resource element (k sc , l sym ).
- the frequency domain index k sc indicates any value from 0 to N ⁇ RB N RB sc ⁇ 1.
- N ⁇ RB may be the number of resource blocks given for setting ⁇ of the subcarrier interval.
- the frequency domain index k sc may correspond to the subcarrier index k sc .
- the time domain index l sym may correspond to the OFDM symbol index l sym .
- FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
- the horizontal axis is the time domain index l sym and the vertical axis is the frequency domain index k sc .
- the frequency region of the resource grid includes N ⁇ RB N RB sc subcarriers.
- the time domain of the resource grid may include 14.2 ⁇ OFDM symbols.
- One resource block includes N RB sc subcarriers.
- the time domain of the resource block may correspond to one OFDM symbol.
- the time domain of the resource block may correspond to 14 OFDM symbols.
- the time domain of the resource block may correspond to one or more slots.
- the time domain of the resource block may correspond to one subframe.
- the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using only a subset of the resource grid.
- a subset of the resource grid is also referred to as BWP, and BWP may be provided based at least on upper layer parameters and / or part or all of DCI.
- BWP is also called a band part (BP: bandwidth part). That is, the terminal device 1 may not be instructed to perform transmission / reception using all sets of the resource grid. That is, the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using some frequency resources in the resource grid.
- One 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.
- 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) Feature that is mapped to BCCH logical channel or CCCH logical channel C2)
- Feature that includes at least the radioResourceConfigCommon information element C3) Feature that is mapped to PBCH
- the radioResourceConfigCommon information element includes information that indicates the settings that are commonly used in the serving cell But you can.
- 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 D2) at least including 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.
- the upper layer message mapped to the DCCH logical channel and including at least the radioResourceConfigCommon may be included in the common RRC signaling.
- an upper layer message that is mapped to the DCCH logical channel and does not include the radioResourceConfigCommon information element may be included in the dedicated RRC signaling.
- an upper layer message mapped to the DCCH logical channel and including at least the 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
- PUCCH may be used in order 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, DL-SCH: Downlink -A part or all of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement) corresponding to Shared Channel, PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) is included.
- CSI Channel State Information
- SR Scheduling Request
- Transport block Transport block
- MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
- DL-SCH Downlink -A part or all of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement) corresponding to Shared Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- the HARQ-ACK may include at least HARQ-ACK bits corresponding to at least one transport block.
- the HARQ-ACK bit may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to one or more transport blocks.
- the HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook including one or more HARQ-ACK bits.
- the HARQ-ACK bit corresponding to one or more transport blocks may be that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH including the one or more transport blocks.
- the HARQ-ACK bit may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in the transport block.
- HARQ-ACK is also referred to as HARQ feedback, HARQ information, and HARQ control information.
- the scheduling request may be used at least for requesting PUSCH resources for initial transmission.
- the 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 channel state information may include at least part or all of a channel quality index (CQI: Channel Quality Indicator), a precoder matrix index (PMI), and a rank index (RI: 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.
- 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 following uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
- the uplink physical signal may not be used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
- ⁇ UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- ⁇ UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
- UL DMRS relates 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 the PUSCH and the UL DMRS related to the PUSCH is simply referred to as transmitting the PUSCH.
- transmitting both the PUCCH and the UL DMRS related to the PUCCH is simply referred to as transmitting the PUCCH.
- UL DMRS related to PUSCH is also referred to as PU DM UL DMRS.
- UL DMRS related to PUCCH is also called 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 wireless communication from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
- the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from the higher layer.
- ⁇ PBCH Physical Broadcast Channel
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- the PBCH is used at least for transmitting a master information block (MIB: Master Information Block, BCH, Broadcast Channel).
- the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval.
- the PBCH may be transmitted at an interval of 80 ms.
- the PBCH may be transmitted at an interval of 160 ms.
- the content of information included in the PBCH may be updated every 80 ms.
- 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 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 may be 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).
- monitoring the PDCCH in one or more control resource sets may include monitoring one or more PDCCHs corresponding to each of the one or more control resource sets.
- the PDCCH may include one or more PDCCH candidates and / or a set of PDCCH candidates.
- monitoring the PDCCH may include monitoring and detecting the PDCCH and / or DCI format transmitted via the PDCCH.
- 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 mapping of control resource sets to resource blocks may be given based at least on higher layer parameters.
- the upper layer parameter 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.
- the number of OFDM symbols constituting the control resource set may be given based at least on higher layer parameters.
- 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 frequency resource of the control resource set configured to monitor the PDCCH used for scheduling of the first system information may be given 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 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.
- PDDCH candidates may be mapped to one or more CCEs.
- 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.
- the DRX may be given 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.
- the search area set may include at least one or a plurality of search areas.
- the search area set includes type 0-PDCCH common search area, type 0A-PDCCH common search area, type 1-PDCCH common search area, type 2-PDCCH common search area, type 3-PDCCH common search area, and / or UE. It may include at least a part or all of a unique search area (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 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 first downlink DCI format may be DCI format 1_0.
- the second downlink DCI format may be DCI format 1_1.
- the first uplink DCI format may be DCI format 0_0.
- the second uplink DCI format may be DCI format 0_1.
- Type 0-PDCCH common search region Type 0A-PDCCH common search region, Type 1-PDCCH common search region, Type 2-PDCCH common search region, and Type 3-PDCCH common search region are common search regions (CSS: Common It is also called Search Space.
- CSS Common It is also called Search Space.
- Each search area set may be associated with at least 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 upper layer parameter searchSpaceZero.
- the upper layer parameter searchSpaceZero may be included in the MIB.
- the higher layer parameter searchSpaceZero 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.
- the upper layer parameter searchSpaceZero may be indicated by an information field included in the MIB.
- the Type 0A-PDCCH common search area may be used at least for the DCI format with a CRC sequence scrambled by SI-RNTI.
- the setting of the control resource set related at least to the type 0A-PDCCH common search region may be given based at least on the upper layer parameter searchSpace-OSI.
- the upper layer parameter searchSpace-OSI may be included in the upper layer information element PDCCH-ConfigCommon.
- the type 1-PDCCH common search region is 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 , May be used at least for the DCI format with CRC sequences scrambled by C-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 Type 2-PDCCH common search area may be used at least for a DCI format with a CRC sequence scrambled by P-RNTI (Paging-Radio Network Temporary Identifier).
- P-RNTI Paging-Radio Network Temporary Identifier
- the type 3-PDCCH common search area includes a CRC sequence scrambled by INT-RNTI (Interruption-Radio Network Temporary Identifier), a CRC sequence scrambled by SFI-RNTI (Slot Format Indication-Radio Network Network Temporary Identifier), and TPC-PUSCH.
- INT-RNTI Interruption-Radio Network Temporary Identifier
- SFI-RNTI Slot Format Indication-Radio Network Network Temporary Identifier
- TPC-PUSCH TPC-PUSCH.
- RNTI Transmit Power Control PUSCH-Radio Network Temporary Identifier
- CRC sequence scrambled by TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control PUCCH -Radio Network Temporary Identifier
- TPC-SRS-RNTI Transmit CRC sequence scrambled by Power-Control-Sounding-Reference-Symbols-Radio-Network-Temporary-Identifier
- CS-RNTI Configured-Scheduling-Radio-Network-Temporary-Identifier
- SP-CSI-RNTI Semi-PersistentPersistCSI-Radio Network Temporary Identifier
- CRC sequence scrambled by C-RNTI May be.
- 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 region set is CSS or USS may be given based at least on higher layer parameters.
- 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 not be used for transmitting information output from the higher layer, but is used by the physical layer.
- ⁇ Synchronization signal (SS) ⁇ 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 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 an upper 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 higher 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 higher 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 parameter 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.
- the 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. 4 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
- the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
- the radio transmission / reception unit 10 includes at least a part or all of an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
- the upper layer processing unit 14 includes at least a part or all of the medium access control layer processing unit 15 and the radio resource control layer processing unit 16.
- the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
- the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user operation or the like to the wireless transmission / reception unit 10.
- the upper layer processing unit 14 performs processing of a MAC layer, a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and an RRC layer.
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- RRC Radio Link Control
- the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs MAC layer processing.
- the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the RRC layer.
- the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
- the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
- the setting information may include information related to processing or setting of a physical channel, a physical signal (that is, a physical layer), a MAC layer, a PDCP layer, an RLC layer, and an RRC layer.
- 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. 5 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 transceiver 30 is also referred to as a transmitter, a receiver, or a physical layer processor.
- the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer, PDCP layer, RLC layer, and 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 them from the upper node and outputs them 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 a higher layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
- the setting information may include information related to processing or setting of a physical channel, a physical signal (that is, a physical layer), a MAC layer, a PDCP layer, an RLC layer, and an RRC layer.
- the parameter may be an upper layer parameter.
- 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 sequence of coded bits of PDCCH downlink control information is scrambled by a scrambling sequence c (i).
- the scrambling sequence c (i) for scrambling the encoded bit sequence of the downlink control information of the PDCCH may be initialized based at least on the value n RNTI and / or the value n ID .
- the upper layer parameter pdchch-DMRS-ScramblingID is set for one control resource set and the type of the search region set to which the PDCCH is mapped is USS
- the value of the value n ID is the upper layer parameter pdcch given by -DMRS-ScramblingID
- the value of n RNTI may be given by C-RNTI.
- the search area set here may be a search area set included in the control resource set.
- Search area set types include CSS and USS.
- CSS is one of a type 0-PDCCH common search region, a type 0A-PDCCH common search region, a type 1-PDCCH common search region, a type 2-PDCCH common search region, and / or a type 3-PDCCH common search region. Part or all may be included at least.
- the USS may include at least a UE-specific search area. Note that the upper layer parameter pdcch-DMRS-ScramblingID may be set for each control resource set when a plurality of control resource sets can be set.
- the DMRS sequence for the PDCCH is scrambled by the scrambling sequence c (i).
- the scrambling sequence c (i) for scrambling the DMRS sequence for the PDCCH may be initialized with at least the value n ID .
- the n ID here may be set independently, unlike the n ID for the PDCCH scrambling sequence.
- the value of n ID is the upper layer parameter pdcch- It may be given by DMRS-Scramble ID. If the upper layer parameter pdcch-DMRS-ScrambledID is not set, the value of n ID may be given by N ID cell .
- the radio transmission / reception unit 10 of the terminal device 1 and the radio transmission / reception unit 30 of the base station device 3 may determine whether or not the CCE is a non-overlapped CCE (non-overlapped CCE). If the CCE satisfies a predetermined condition A, the CCE may be recognized as a non-overlapped CCE. If the CCE does not satisfy the predetermined condition A, it may be determined that the CCE is not a non-overlapping CCE. If the CCE does not satisfy the predetermined condition A, the CCE may be recognized as an overlapped CCE (overlapped CCE).
- the predetermined condition A may include at least a part or all of the conditions A1 to A5.
- Condition A1 The CCE corresponds to a different control resource set (and / or a control resource set with a different index).
- Condition A2 The first symbol (and / or a different symbol index) is different for the reception of each PDCCH candidate.
- Condition A3 corresponding to the first symbol)) Condition C4 corresponding to a different type of search region set
- A5 The CCE The value N ID used for initialization of the scrambling sequence c (i) of the DMRS sequence for the PDCCH corresponding to each of the search region sets corresponding to is different.
- the CCE when the CCE satisfies a predetermined condition B , The CCE is a non-overlapping CCE (non-overlap ped CCE). If the CCE does not satisfy the predetermined condition B, the CCE may be recognized as an overlapped CCE (overlapped CCE).
- the predetermined condition B may include at least a part or all of the conditions B1 to B4.
- Condition B1 Condition C2 in which the CCE corresponds to a different control resource set (and / or a control resource set with a different index): The first symbol (and / or different symbol index in which the CCE is different for each PDCCH candidate reception) Condition B3 corresponding to the first symbol) of the CDC: the CCE is scrambled with a different scrambling sequence for reception of each PDCCH candidate (for example, parameters used for generating the scrambling sequence are different) Condition B4: DMRS reference signal sequences for PDCCH corresponding to each search region set corresponding to the CCE are different (for example, parameters used for generating the reference signal sequence are different) As an example of the relationship between the condition A and the conditions A1 to A5, there is a method of taking the logical sum of the conditions A1 to A5.
- condition A may be satisfied when at least one of the conditions A1 to A5 is satisfied.
- condition B a method of taking a logical sum of the conditions B1 to B4 may be used.
- the predetermined condition a it may be determined whether the CCE is a non-overlapping CCE (non-overlapped CCE) or an overlapping CCE (overlapped CCE).
- the predetermined condition a may include at least a part or all of the conditions a1 to a5.
- Condition a1 Whether or not the CCE corresponds to a different control resource set (and / or a control resource set with a different index)
- Condition a2 The first symbol (and / or different) for the reception of each PDCCH candidate
- Condition a3 Whether the CCE corresponds to a different type of search area set
- Condition a4 Parameter pdcch-DMRS-ScrambledID for the control resource set corresponding to the CCE
- A5 whether the value N ID used for initialization of the scrambling sequence c (i) of the DMRS sequence for the PDCCH corresponding to each search region set corresponding to the CCE is different
- FIG. 6 shows allocation of PDCCH candidates according to one aspect of this embodiment.
- a control resource set 60 and a control resource set 61 are set in the terminal device 1.
- the control resource set 60 includes a search area set 600 and a search area set 601.
- the control resource set 61 includes a search area set 610.
- Search area set 600 includes PDCCH candidates 6001.
- the search area set 601 includes PDCCH candidates 6011.
- Search area set 610 includes PDCCH candidates 6101.
- the PDCCH candidate 6001 is mapped at least to the CCE 6000.
- the PDCCH candidate 6011 is mapped at least to the CCE 6010.
- the PDCCH candidate 6101 is at least mapped to the CCE 6100.
- the search area set 600 is set in the control resource set 60
- the PDCCH candidates 6001 included in the search area set 600 are mapped to at least the CCE 6000
- the search area set 610 is set in the control resource set 61.
- CCE 6000 and CCE 6100 may be recognized as non-overlapping CCEs.
- the index of the CCE 6000 may be the same as or different from the index of the CCE 6100.
- the subcarrier corresponding to CCE6000 may be the same as or different from the subcarrier corresponding to CCE6100.
- the resource elements constituting the CCE 6000 may be the same as or different from the resource elements constituting the CCE 6100.
- the search region set 600 is set in the control resource set 60
- the PDCCH candidates 6001 included in the search region set 600 are mapped to at least the CCE 6000
- the search region set 601 is set in the control resource set 60
- the search When PDCCH candidate 6011 included in region set 601 is mapped to at least CCE 6010, and the first OFDM symbol of the search opportunity (monitoring ⁇ ⁇ ⁇ occasion) of search region set 600 is different from the first OFDM symbol of the search opportunity of search region set 601 , CCE6000 and CCE6010 may be recognized as non-overlapping CCEs.
- the CCE 6000 index may be the same as or different from the CCE 6010 index.
- the subcarrier to which CCE6000 corresponds may be the same as or different from the subcarrier to which CCE6010 corresponds.
- the first OFDM symbol of the search opportunity of the search area set may be given by the higher layer parameter monitoringSymbolsWithinSlot to be monitored.
- the fact that the leading OFDM symbol is different for each PDCCH candidate reception means that the leading OFDM symbol of the first PDCCH candidate and the leading OFDM symbol of the second PDCCH candidate in a certain control resource set are different in a certain slot. It is.
- search region set 600 is set in control resource set 60
- PDCCH candidates 6001 included in search region set 600 are mapped to at least CCE 6000
- search region set 601 is set in control resource set 60
- search is performed.
- the PDCCH candidates 6011 included in the region set 601 are mapped to at least the CCE 6010
- the first OFDM symbol of the search opportunity of the search region set 600 is equal to the first OFDM symbol of the search opportunity of the search region set 601.
- CCE 6000 and CCE 6010 may be recognized as non-overlapping CCEs.
- the CCE 6000 index may be the same as or different from the CCE 6010 index.
- the subcarrier to which CCE6000 corresponds may be the same as or different from the subcarrier to which CCE6010 corresponds.
- the resource elements constituting the CCE 6000 may be the same as or different from the resource elements constituting the CCE 6010.
- search region set 600 is set in control resource set 60
- PDCCH candidates 6001 included in search region set 600 are mapped to at least CCE 6000
- search region set 601 is set in control resource set 60
- search is performed.
- PDCCH candidates 6011 included in region set 601 are mapped to at least CCE 6010
- the first OFDM symbol of the search opportunity in search region set 600 is equal to the first OFDM symbol of the search opportunity in search region set 601, and search region set 600 belongs.
- the type of search area set to be performed differs from the type of search area set to which the search area set 601 belongs, and at least one of the control resource set 60 and the control resource set 61 has the parameter pdcch-DMRS-Scram.
- CCE6000 and said CCE6010 may be identified as non-overlapping of CCE.
- the CCE 6000 index may be the same as or different from the CCE 6010 index.
- the subcarrier to which CCE6000 corresponds may be the same as or different from the subcarrier to which CCE6010 corresponds.
- the resource elements constituting the CCE 6000 may be the same as or different from the resource elements constituting the CCE 6010.
- search region set 600 is set in control resource set 60
- PDCCH candidates 6001 included in search region set 600 are mapped to at least CCE 6000
- search region set 601 is set in control resource set 60
- search is performed.
- the PDCCH candidates 6011 included in the region set 601 are mapped to at least the CCE 6010
- the first OFDM symbol of the search opportunity in the search region set 600 is equal to the first OFDM symbol of the search opportunity in the search region set 601.
- the type of search region set to which the search region set 601 belongs is different from the type of search region set to which the search region set 601 belongs, and the value used for initializing the scrambling sequence c (i) of the first DMRS for the PDCCH candidate 6001 N ID and PDCC
- the CCE 6000 and the CCE 6010 may be recognized as non-overlapping CCEs.
- the CCE 6000 index may be the same as or different from the CCE 6010 index.
- the subcarrier to which CCE6000 corresponds may be the same as or different from the subcarrier to which CCE6010 corresponds.
- the resource elements constituting the CCE 6000 may be the same as or different from the resource elements constituting the CCE 6010.
- the search region set 600 is set in the control resource set 60, the PDCCH candidates 6001 included in the search region set 600 are mapped to at least the CCE 6000, the search region set 601 is set in the control resource set 60, and the search PDCCH candidates 6011 included in region set 601 are mapped to at least CCE 6010, and the first OFDM symbol of the search opportunity in search region set 600 is equal to the first OFDM symbol of the search opportunity in search region set 601.
- the CCE6010 may be recognized as a duplicate of CCE.
- the search area set 600 is set in the control resource set 60, the PDCCH candidates 6001 included in the search area set 600 are mapped to at least the CCE 6000, the search area set 601 is set in the control resource set 60, and the search PDCCH candidates 6011 included in region set 601 are mapped to at least CCE 6010, the first OFDM symbol of the search opportunity in search region set 600 is equal to the first OFDM symbol of the search opportunity in search region set 601, and search region set 600 belongs.
- the type of search area set to be searched is different from the type of search area set to which the search area set 601 belongs, the parameter pdch-DMRS-Scramble ID is not set in the control resource set 60, and If subcarriers is the same as the sub-carrier corresponding to CCE6010, CCE6000 and CCE6010 it may be identified as duplicates of CCE.
- search region set 600 is set in control resource set 60
- PDCCH candidates 6001 included in search region set 600 are mapped to at least CCE 6000
- search region set 601 is set in control resource set 60
- search is performed.
- the PDCCH candidate 6011 included in the region set 601 is mapped to at least the CCE 6010
- the type of search region set to be used is different from the type of search region set to which the search region set 601 belongs, and the value N ID used for initializing the scrambling sequence c (i) of the first DMRS for the PDCCH candidate 6001 PDCCH candidate 6 If the value N ID used to initialize the scrambling sequence c (i) of the second DMRS for 011 is equal and the subcarrier corresponding to CCE6000 is the same as the subcarrier corresponding to CCE6000, CCE6000 And CCE 6010 may be recognized as duplicate CCEs.
- the condition that the subcarrier corresponding to the first CCE is the same as the subcarrier corresponding to the second CCE is that the index of the first CCE is the index of the second CCE. It may be a condition that they are the same or a condition that a resource element corresponding to the first CCE is the same as a resource element corresponding to the second CCE.
- FIG. 7 illustrates the number of non-overlapping CCEs that can be used for a certain search region set (for example, the j-th search region set) and the number of PDCCH candidates that can be monitored in a certain slot according to an aspect of the present embodiment. It is a figure which shows the procedure which allocates.
- M PDCCH max, slot, ⁇ is the maximum number of PDCCH candidates that the terminal apparatus is expected to monitor for each slot, and may be defined according to the setting ⁇ of the subcarrier interval.
- C PDCCH max, slot, ⁇ is the maximum number of non-overlapping CCEs that the terminal apparatus is expected to monitor for each slot, and may be defined according to the setting ⁇ of the subcarrier interval.
- M PDCCH css is the total number of PDCCH candidates allocated to the CSS type search area set in a certain slot.
- C PDCCH css is the total number of non-overlapping CCEs assigned to the CSS type search area set in the slot.
- the number of non-overlapping CCEs for the j th search region set is monitored for the number of PDCCH candidates monitored for the CSS type search region set and the search region set up to the k th (0 ⁇ k ⁇ j). It may be determined in consideration of the number of PDCCH candidates to be performed.
- the prescribed number M PDCCH uss of PDCCH candidates for a USS type search region set may be given in consideration of the prescribed number M PDCCH css of PDCCH candidates for a CSS type search region set.
- the prescribed number M PDCCH uss of PDCCH candidates for a USS type search area set is set to M PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ M PDCCH css .
- the non-overlapping CCE specified number C PDCCH uss for the USS type search region set may be given considering the non-overlapping CCE specified number C PDCCH css for the CSS type search region set.
- the specified number of non-overlapping CCEs C PDCCH uss for a USS type search area set is set to C PDCCH max, slot, ⁇ ⁇ C PDCCH css .
- step 703 the variable j is set to 0.
- a predetermined process may be performed.
- the predetermined processing may include at least a part or all of the following steps 705 to 708.
- Step 705 Assign one or more PDCCH candidates to be monitored to a search region set S uss (j) of the j th USS type.
- Step 706 remaining number M PDCCH uss of PDCCH candidates are, the number of PDCCH candidates from a few M PDCCH uss PDCCH candidates are remaining for the first j of USS type of the search area set S uss (j) ⁇ M Puss ( j) , Suss (j) (L), set to a value obtained by subtracting monitor . That is, the number of remaining PDCCH candidates M PDCCH uss is set to the number of remaining PDCCH candidates M PDCCH uss ⁇ M Push (j), Suss (j) (L), monitor .
- Step 707 excess by which the number C PDCCH uss nonoverlapping a CCE, allocated to remaining with several C PDCCH uss nonoverlapping a CCE is the USS type of the j-th search region set S uss (j) non Set to a value obtained by subtracting the number C (V CCE (S uss (j))) of duplicate CCEs. That is, the number of remaining non-overlapping CCEs C PDCCH uss is set to C PDCCH uss ⁇ C (V CCE (S uss (j))).
- Step 708 Set j to j + 1.
- step 708 After step 708 is executed, go to step 704.
- step 704 when the predetermined condition C is not satisfied, the predetermined process is stopped. Alternatively, if the predetermined condition C is not satisfied in step 704, the process goes to step 709.
- the predetermined condition C is that the number C of non-overlapping CCEs in the search region set of the j th USS type (V CCE (S uss (j))) is C PDCCH uss (USS from 0th to j ⁇ 1). It may at least include not exceeding the remaining (or total number of non-overlapping non-overlapping CCEs) after assigning non-overlapping CCEs to a type of search region set. Further, the predetermined condition C is that the number of PDCCH candidates for the j th USS type search region set ⁇ M Puss (j), Suss (j) (L), and monitor is M PDCCH uss (0th to j ⁇ 1). It may include at least not exceeding the total number of remaining (or remaining PDCCH candidates) after allocating monitored PDCCH candidates to the USS-type search area set up to.
- the aspect of the present invention takes the following means. That is, the first aspect of the present invention is a terminal device, comprising a receiving unit that monitors a search area set of a control resource set, and a non-overlapping CCE that the terminal device is expected to monitor for each slot. If the PDCCH candidates to be monitored are allocated to the search region set based at least on the maximum number C PDCCH max, slot and the control resource set satisfies at least one or more of a plurality of conditions, the CCE is the non-overlapping CCE. Yes, the plurality of conditions include that the CCE corresponds to different types of search area sets.
- a second aspect of the present invention is a terminal device that includes a receiving unit that monitors a search area set of a control resource set, and the terminal device is expected to monitor for each slot.
- a PDCCH candidate to be monitored is assigned to the search region set based at least on a maximum number of C PDCCH max, slot , and the CCE satisfies at least one of a plurality of conditions, the CCE is the non-overlapping CCE
- the plurality of conditions include that an upper layer parameter pdcch-DMRS-ScramblingID of the control resource set is set, and that the CCE corresponds to a different search area set type.
- the type of the search area set includes CSS and USS.
- a third aspect of the present invention is a base station apparatus that includes a receiving unit that monitors a search area set of a control resource set, and that the terminal apparatus is expected to monitor for each slot. If the PDCCH candidate to be monitored is assigned to the search region set based at least on the maximum number of CCEs C PDCCH max, slot , and the control resource set satisfies at least one of a plurality of conditions, the CCE is the non-overlapping CCE, and the plurality of conditions include that the CCE corresponds to different types of search area sets.
- a fourth aspect of the present invention is a base station apparatus that includes a receiving unit that monitors a search region set of a control resource set, and that the terminal apparatus is expected to monitor for each slot. If the PDCCH candidates to be monitored are assigned to the search region set based at least on the maximum number of CCEs C PDCCH max, slot , and the CCE satisfies at least one of a plurality of conditions, the CCE is the non-overlapping CCE.
- the plurality of conditions include that an upper layer parameter pdcch-DMRS-ScramblingID of the control resource set is set, and that the CCE corresponds to a different type of search region set.
- the type of the search area set includes CSS and USS.
- a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 related to the present invention is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (a computer is caused to function) so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
- Program Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction, and writing are performed by the CPU as necessary.
- the program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by the computer system and executed.
- the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
- the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
- the “computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
- a volatile memory inside a computer system that serves as a server or a client may be included that holds a program for a certain period of time.
- the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
- the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
- Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
- the device group only needs to have one function or each function block of the base station device 3.
- the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
- the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and / or NG-RAN (NextGen RAN, NR RAN).
- EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- NG-RAN NextGen RAN, NR RAN
- the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node for the eNodeB and / or gNB.
- a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI that is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
- Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
- the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
- an integrated circuit based on the technology can also be used.
- the terminal device is described as an example of the communication device.
- the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors,
- the present invention can also be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、制御リソースセットが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む、端末装置。
Description
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6月15日に日本に出願された特願2018-114398号に基づき優先権を主張し、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。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71,Goteborg, Sweden, 7th-10th March, 2016.
本発明の一態様は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
(1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、制御リソースセットが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
(2)本発明の第2の態様は、端末装置であって、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、CCEが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記制御リソースセットの上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
(3)本発明の第3の態様は、基地局装置であって、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、制御リソースセットが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
(4)本発明の第4の態様は、基地局装置であって、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、CCEが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記制御リソースセットの上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
(5)本発明の第5の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、制御リソースセットが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
(6)本発明の第6の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、CCEが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記制御リソースセットの上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
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。
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。上位層パラメータは、単一の上位層パラメータであってもよい。上位層パラメータは、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が上位層パラメータにより与えられてもよい。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニット)Tcが用いられる。時間単位Tcは、Tc=1/(Δfmax・Nf)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。Nfは、Nf=4096であってもよい。定数κは、κ=Δfmax・Nf/(ΔfrefNf,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Tc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
s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,xNRB
sc個のサブキャリアとN(μ)
symbNsubframe,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
RBNRB
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
RBNRB
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。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。
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。
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、且つ、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、且つ、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、且つ、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。
・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。
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。
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。
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。
・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。
・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。
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においてPDCCHを監視する(monitor)。ここで、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視することは、1または複数の制御リソースセットのそれぞれに対応する1または複数のPDCCHを監視することを含んでもよい。なお、PDCCHは、1または複数のPDCCH候補および/またはPDCCH候補のセットを含んでもよい。また、PDCCHを監視することは、PDCCH、および/または、PDCCHを介して送信されるDCIフォーマットを監視し、検出することを含んでもよい。
制御リソースセットは、1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リソースブロックへのマッピングは、上位層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。
制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの数は、上位層パラメータ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を監視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。
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。PDDCH候補は、1または複数のCCEにマップされてもよい。
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0-PDCCH共通探索領域、タイプ0A-PDCCH共通探索領域、タイプ1-PDCCH共通探索領域、タイプ2-PDCCH共通探索領域、タイプ3-PDCCH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0-PDCCH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1-PDCCH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。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。ここで、第1の下りリンクDCIフォーマットはDCIフォーマット1_0であってもよい。また、第2の下りリンクDCIフォーマットはDCIフォーマット1_1であってもよい。また、第1の上りリンクDCIフォーマットはDCIフォーマット0_0であってもよい。また、第2の上りリンクDCIフォーマットはDCIフォーマット0_1であってもよい。
タイプ0-PDCCH共通探索領域、タイプ0A-PDCCH共通探索領域、タイプ1-PDCCH共通探索領域、タイプ2-PDCCH共通探索領域、および、タイプ3-PDCCH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少なくとも関連してもよい。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0-PDCCH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0-PDCCH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searchSpaceZero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searchSpaceZeroは、MIBに含まれてもよい。上位層パラメータsearchSpaceZeroは、タイプ0-PDCCH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searchSpaceZero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0A-PDCCH共通探索領域は、SI-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。タイプ0A-PDCCH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searchSpace-OSI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searchSpace-OSIは上位層情報要素PDCCH-ConfigCommonに含まれてもよい。
タイプ1-PDCCH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。
タイプ2-PDCCH共通探索領域は、P-RNTI(Paging-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。
タイプ3-PDCCH共通探索領域は、INT-RNTI(Interruption-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、SFI-RNTI(Slot Format Indication-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control PUSCH-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、TPC-PUCCH-RNTI(Transmit Power Control PUCCH -Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、TPC-SRS-RNTI(Transmit Power Control Sounding Reference Symbols-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、CS-RNTI(Configured Scheduling-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI-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。
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。
・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4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。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層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5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。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
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。
PDCCHの下りリンク制御情報の符号化ビットの系列はスクランブリング系列c(i)によってスクランブルされる。該PDCCHの下りリンク制御情報の符号化ビットの系列のスクランブルのためのスクランブリング系列c(i)は、値nRNTI、および/または、値nIDに少なくとも基づいて初期化されてもよい。1つの制御リソースセットに対して上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、該PDCCHがマップされる探索領域セットの種類がUSSである場合、値nIDの値は上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDによって与えられ、nRNTIの値はC-RNTIによって与えられてもよい。また、1つの制御リソースセットに対して上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定されない、または、該PDCCHがマップされる探索領域セットの種類がCSSである場合、nIDの値は物理層セルID NID
cellによって与えられ、nRNTIの値は0であってもよい。ここでの探索領域セットは、制御リソースセットに含まれる探索領域セットであってもよい。探索領域セットの種類はCSSとUSSを含む。例えば、CSSは、タイプ0-PDCCH共通探索領域、タイプ0A-PDCCH共通探索領域、タイプ1-PDCCH共通探索領域、タイプ2-PDCCH共通探索領域、および/または、タイプ3-PDCCH共通探索領域の一部または全部を少なくとも含んでもよい。USSは、UE固有探索領域を少なくとも含んでもよい。尚、上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDは、複数の制御リソースセットが設定可能な場合、制御リソースセット毎に設定されてもよい。
PDCCHのためのDMRS系列はスクランブリング系列c(i)によってスクランブルされる。該PDCCHのためのDMRS系列をスクランブルするためのスクランブリング系列c(i)は少なくとも値nIDによって初期化されてもよい。ここでのnIDは、PDCCHのスクランブリング系列のためのnIDと異なり、独立して設定してもよい。該PDCCHがマップされる制御リソースセットに対して上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、該探索領域セットの種類がUSSである場合、nIDの値は該上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDによって与えられてもよい。上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定されない場合、nIDの値はNID
cellによって与えられてもよい。
端末装置1の無線送受信部10および基地局装置3の無線送受信部30は、CCEが非重複なCCE(non-overlapped CCE)であるか否かを判定してもよい。CCEが所定の条件Aを満たす場合、該CCEは非重複なCCE(non-overlapped CCE)であると認定されてもよい。CCEが所定の条件Aを満たさない場合、該CCEは非重複なCCEではないと認定されてもよい。CCEが所定の条件Aを満たさない場合、該CCEは重複なCCE(overlapped CCE)であると認定されてもよい。ここで、該所定の条件Aは条件A1から条件A5の一部または全部を少なくとも含んでもよい。
条件A1:該CCEが、異なる制御リソースセット(および/または異なるインデックスの制御リソースセット)に対応する
条件A2:該CCEが、各PDCCH候補の受信に対して異なる先頭シンボル(および/または異なるシンボルインデックスの先頭シンボル)に対応する
条件A3:該CCEが、異なる種類の探索領域セットに対応する
条件A4:該CCEに対応する制御リソースセットにパラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される
条件A5:該CCEに対応する探索領域セットのそれぞれに対応するPDCCHのためのDMRS系列のスクランブリング系列c(i)の初期化に用いられる値NIDが異なる
他の一例として、CCEが所定の条件Bを満たす場合、該CCEは非重複なCCE(non-overlapped CCE)と認定されてもよい。CCEが所定の条件Bを満たさない場合、該CCEは重複なCCE(overlapped CCE)と認定されてもよい。ここで、該所定の条件Bは条件B1から条件B4の一部または全部を少なくとも含んでもよい。
条件B1:該CCEが、異なる制御リソースセット(および/または異なるインデックスの制御リソースセット)に対応する
条件B2:該CCEが、各PDCCH候補の受信に対して異なる先頭シンボル(および/または異なるシンボルインデックスの先頭シンボル)に対応する
条件B3:該CCEが、各PDCCH候補の受信に対して異なるスクランブリング系列でスクランブルされている(例えば、スクランブリング系列の生成に用いられるパラメータが異なる)
条件B4:該CCEに対応する探索領域セットのそれぞれに対応するPDCCHのためのDMRSの参照信号系列が異なる(例えば、参照信号系列の生成に用いられるパラメータが異なる)
尚、条件Aと条件A1から条件A5との関係の一例としては、条件A1から条件A5の論理和を取る方法がある。つまり、条件A1から条件A5のうち、少なくとも1つの条件を満たす場合は条件Aを満たすとしてもよい。同様に、条件Bと条件B1から条件B4との関係の一例として、条件B1から条件B4の論理和を取る方法を用いてもよい。
条件A1:該CCEが、異なる制御リソースセット(および/または異なるインデックスの制御リソースセット)に対応する
条件A2:該CCEが、各PDCCH候補の受信に対して異なる先頭シンボル(および/または異なるシンボルインデックスの先頭シンボル)に対応する
条件A3:該CCEが、異なる種類の探索領域セットに対応する
条件A4:該CCEに対応する制御リソースセットにパラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される
条件A5:該CCEに対応する探索領域セットのそれぞれに対応するPDCCHのためのDMRS系列のスクランブリング系列c(i)の初期化に用いられる値NIDが異なる
他の一例として、CCEが所定の条件Bを満たす場合、該CCEは非重複なCCE(non-overlapped CCE)と認定されてもよい。CCEが所定の条件Bを満たさない場合、該CCEは重複なCCE(overlapped CCE)と認定されてもよい。ここで、該所定の条件Bは条件B1から条件B4の一部または全部を少なくとも含んでもよい。
条件B1:該CCEが、異なる制御リソースセット(および/または異なるインデックスの制御リソースセット)に対応する
条件B2:該CCEが、各PDCCH候補の受信に対して異なる先頭シンボル(および/または異なるシンボルインデックスの先頭シンボル)に対応する
条件B3:該CCEが、各PDCCH候補の受信に対して異なるスクランブリング系列でスクランブルされている(例えば、スクランブリング系列の生成に用いられるパラメータが異なる)
条件B4:該CCEに対応する探索領域セットのそれぞれに対応するPDCCHのためのDMRSの参照信号系列が異なる(例えば、参照信号系列の生成に用いられるパラメータが異なる)
尚、条件Aと条件A1から条件A5との関係の一例としては、条件A1から条件A5の論理和を取る方法がある。つまり、条件A1から条件A5のうち、少なくとも1つの条件を満たす場合は条件Aを満たすとしてもよい。同様に、条件Bと条件B1から条件B4との関係の一例として、条件B1から条件B4の論理和を取る方法を用いてもよい。
所定の条件aに少なくとも基づき、CCEが非重複なCCE(non-overlapped CCE)であるか重複なCCE(overlapped CCE)であるかが認定されてもよい。ここで、該所定の条件aは条件a1から条件a5の一部または全部を少なくとも含んでもよい。
条件a1:該CCEが、異なる制御リソースセット(および/または異なるインデックスの制御リソースセット)に対応するか否か
条件a2:該CCEが、各PDCCH候補の受信に対して異なる先頭シンボル(および/または異なるシンボルインデックスの先頭シンボル)に対応するか否か
条件a3:該CCEが、異なる種類の探索領域セットに対応するか否か
条件a4:該CCEに対応する制御リソースセットにパラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定されるか否か
条件a5:該CCEに対応する探索領域セットのそれぞれに対応するPDCCHのためのDMRS系列のスクランブリング系列c(i)の初期化に用いられる値NIDが異なるか否か
図6は、本実施形態の一態様に係る、PDCCH候補を割り当てる時において、あるCCEが非重複なCCE(non-overlapped CCE)であるか重複なCCE(overlapped CCE)であるかを判定する方法を示す図である。図6において、制御リソースセット60および制御リソースセット61が端末装置1に設定される。また、制御リソースセット60は、探索領域セット600、および、探索領域セット601を含む。また、制御リソースセット61は、探索領域セット610を含む。また、探索領域セット600は、PDCCH候補6001を含む。また、探索領域セット601は、PDCCH候補6011を含む。また、探索領域セット610は、PDCCH候補6101を含む。また、PDCCH候補6001は、CCE6000に少なくともマップされる。また、PDCCH候補6011は、CCE6010に少なくともマップされる。また、PDCCH候補6101は、CCE6100に少なくともマップされる。例えば、第1の例において、制御リソースセット60に探索領域セット600が設定され、探索領域セット600に含まれるPDCCH候補6001が少なくともCCE6000にマップされ、制御リソースセット61に探索領域セット610が設定され、探索領域セット610に含まれるPDCCH候補6101が少なくともCCE6100にマップされる場合、CCE6000とCCE6100は非重複なCCEと認定されてもよい。ここで、CCE6000のインデックスは、CCE6100のインデックスと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000が対応するサブキャリアは、CCE6100が対応するサブキャリアと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000を構成するリソースエレメントは、CCE6100を構成するリソースエレメントと同じでもよいし、異なってもよい。
条件a1:該CCEが、異なる制御リソースセット(および/または異なるインデックスの制御リソースセット)に対応するか否か
条件a2:該CCEが、各PDCCH候補の受信に対して異なる先頭シンボル(および/または異なるシンボルインデックスの先頭シンボル)に対応するか否か
条件a3:該CCEが、異なる種類の探索領域セットに対応するか否か
条件a4:該CCEに対応する制御リソースセットにパラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定されるか否か
条件a5:該CCEに対応する探索領域セットのそれぞれに対応するPDCCHのためのDMRS系列のスクランブリング系列c(i)の初期化に用いられる値NIDが異なるか否か
図6は、本実施形態の一態様に係る、PDCCH候補を割り当てる時において、あるCCEが非重複なCCE(non-overlapped CCE)であるか重複なCCE(overlapped CCE)であるかを判定する方法を示す図である。図6において、制御リソースセット60および制御リソースセット61が端末装置1に設定される。また、制御リソースセット60は、探索領域セット600、および、探索領域セット601を含む。また、制御リソースセット61は、探索領域セット610を含む。また、探索領域セット600は、PDCCH候補6001を含む。また、探索領域セット601は、PDCCH候補6011を含む。また、探索領域セット610は、PDCCH候補6101を含む。また、PDCCH候補6001は、CCE6000に少なくともマップされる。また、PDCCH候補6011は、CCE6010に少なくともマップされる。また、PDCCH候補6101は、CCE6100に少なくともマップされる。例えば、第1の例において、制御リソースセット60に探索領域セット600が設定され、探索領域セット600に含まれるPDCCH候補6001が少なくともCCE6000にマップされ、制御リソースセット61に探索領域セット610が設定され、探索領域セット610に含まれるPDCCH候補6101が少なくともCCE6100にマップされる場合、CCE6000とCCE6100は非重複なCCEと認定されてもよい。ここで、CCE6000のインデックスは、CCE6100のインデックスと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000が対応するサブキャリアは、CCE6100が対応するサブキャリアと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000を構成するリソースエレメントは、CCE6100を構成するリソースエレメントと同じでもよいし、異なってもよい。
第2の例において、制御リソースセット60に探索領域セット600が設定され、探索領域セット600に含まれるPDCCH候補6001が少なくともCCE6000にマップされ、制御リソースセット60に探索領域セット601が設定され、探索領域セット601に含まれるPDCCH候補6011が少なくともCCE6010にマップされ、且つ、探索領域セット600の探索機会(monitoring occasion)の先頭のOFDMシンボルと探索領域セット601の探索機会の先頭のOFDMシンボルが異なる場合、CCE6000とCCE6010は非重複なCCEと認定されてもよい。ここで、CCE6000のインデックスは、CCE6010のインデックスと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000が対応するサブキャリアは、CCE6010が対応するサブキャリアと同じでもよいし、異なってもよい。
探索領域セットの探索機会の先頭のOFDMシンボルは、監視する上位層パラメータmonitoringSymbolsWithinSlotによって与えられてもよい。各PDCCH候補の受信に対して先頭のOFDMシンボルが異なることは、あるスロットにおいて、ある制御リソースセットの第1のPDCCH候補の先頭のOFDMシンボルと第2のPDCCH候補の先頭のOFDMシンボルが異なることである。
第3の例において、制御リソースセット60に探索領域セット600が設定され、探索領域セット600に含まれるPDCCH候補6001が少なくともCCE6000にマップされ、制御リソースセット60に探索領域セット601が設定され、探索領域セット601に含まれるPDCCH候補6011が少なくとも該CCE6010にマップされ、探索領域セット600の探索機会の先頭のOFDMシンボルと探索領域セット601の探索機会の先頭のOFDMシンボルが等しく、且つ、探索領域セット600が所属する探索領域セットの種類と探索領域セット601が所属する探索領域セットの種類が異なる場合、CCE6000とCCE6010は非重複なCCEと認定されてもよい。ここで、CCE6000のインデックスは、CCE6010のインデックスと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000が対応するサブキャリアは、CCE6010が対応するサブキャリアと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000を構成するリソースエレメントは、CCE6010を構成するリソースエレメントと同じでもよいし、異なってもよい。
第4の例において、制御リソースセット60に探索領域セット600が設定され、探索領域セット600に含まれるPDCCH候補6001が少なくともCCE6000にマップされ、制御リソースセット60に探索領域セット601が設定され、探索領域セット601に含まれるPDCCH候補6011が少なくともCCE6010にマップされ、探索領域セット600の探索機会の先頭のOFDMシンボルと探索領域セット601の探索機会の先頭のOFDMシンボルが等しく、探索領域セット600が所属する探索領域セットの種類と該探索領域セット601が所属する探索領域セットの種類が異なり、且つ、制御リソースセット60と制御リソースセット61のうち少なくとも一方にパラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される場合、CCE6000と該CCE6010は非重複なCCEと認定されてもよい。ここで、CCE6000のインデックスは、CCE6010のインデックスと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000が対応するサブキャリアは、CCE6010が対応するサブキャリアと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000を構成するリソースエレメントは、CCE6010を構成するリソースエレメントと同じでもよいし、異なってもよい。
第5の例において、制御リソースセット60に探索領域セット600が設定され、探索領域セット600に含まれるPDCCH候補6001が少なくともCCE6000にマップされ、制御リソースセット60に探索領域セット601が設定され、探索領域セット601に含まれるPDCCH候補6011が少なくともCCE6010にマップされ、探索領域セット600の探索機会の先頭のOFDMシンボルと該探索領域セット601の探索機会の先頭のOFDMシンボルが等しく、探索領域セット600が所属する探索領域セットの種類と探索領域セット601が所属する探索領域セットの種類が異なり、且つ、PDCCH候補6001のための第1のDMRSのスクランブリング系列c(i)の初期化に用いられる値NIDとPDCCH候補6011のための第2のDMRSのスクランブリング系列c(i)の初期化に用いられる値NIDが異なる場合、CCE6000とCCE6010は非重複なCCEと認定されてもよい。ここで、CCE6000のインデックスは、CCE6010のインデックスと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000が対応するサブキャリアは、CCE6010が対応するサブキャリアと同じでもよいし、異なってもよい。ここで、CCE6000を構成するリソースエレメントは、CCE6010を構成するリソースエレメントと同じでもよいし、異なってもよい。
第6の例において、制御リソースセット60に探索領域セット600が設定され、探索領域セット600に含まれるPDCCH候補6001が少なくともCCE6000にマップされ、制御リソースセット60に探索領域セット601が設定され、探索領域セット601に含まれるPDCCH候補6011が少なくともCCE6010にマップされ、且つ、探索領域セット600の探索機会の先頭のOFDMシンボルと探索領域セット601の探索機会の先頭のOFDMシンボルが等しく、探索領域セット600が所属する探索領域セットの種類と探索領域セット601が所属する探索領域セットの種類が等しく、且つ、CCE6000に対応するサブキャリアがCCE6010に対応するサブキャリアと同じである場合、CCE6000と該CCE6010は重複なCCEと認定されてもよい。
第7の例において、制御リソースセット60に探索領域セット600が設定され、探索領域セット600に含まれるPDCCH候補6001が少なくともCCE6000にマップされ、制御リソースセット60に探索領域セット601が設定され、探索領域セット601に含まれるPDCCH候補6011が少なくともCCE6010にマップされ、探索領域セット600の探索機会の先頭のOFDMシンボルと探索領域セット601の探索機会の先頭のOFDMシンボルが等しく、探索領域セット600が所属する探索領域セットの種類と探索領域セット601が所属する探索領域セットの種類が異なり、制御リソースセット60にパラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定されず、且つ、CCE6000に対応するサブキャリアがCCE6010に対応するサブキャリアと同じである場合、CCE6000とCCE6010は重複なCCEと認定されてもよい。
第8の例において、制御リソースセット60に探索領域セット600が設定され、探索領域セット600に含まれるPDCCH候補6001が少なくともCCE6000にマップされ、制御リソースセット60に探索領域セット601が設定され、探索領域セット601に含まれるPDCCH候補6011が少なくともCCE6010にマップされ、探索領域セット600の探索機会の先頭のOFDMシンボルと探索領域セット601の探索機会の先頭のOFDMシンボルが等しい、探索領域セット600が所属する探索領域セットの種類と探索領域セット601が所属する探索領域セットの種類が異なり、PDCCH候補6001のための第1のDMRSのスクランブリング系列c(i)の初期化に用いられる値NIDとPDCCH候補6011のための第2のDMRSのスクランブリング系列c(i)の初期化に用いられる値NIDが等しく、且つ、CCE6000に対応するサブキャリアがCCE6000に対応するサブキャリアと同じである場合、CCE6000とCCE6010は重複なCCEと認定されてもよい。
第6から第8の例において、第1のCCEに対応するサブキャリアが第2のCCEに対応するサブキャリアと同じであるという条件は、第1のCCEのインデックスが第2のCCEのインデックスと同じであるという条件、または、第1のCCEが対応するリソースエレメントが第2のCCEが対応するリソースエレメントと同じであるという条件であってもよい。
図7は、本実施形態の一態様に係るあるスロットにおける、ある探索領域セット(例えば、第jの探索領域セット)に対して使用可能な非重複なCCEの数および監視可能なPDCCH候補の数を割り当てる手順を示す図である。
図7において、MPDCCH
max,slot,μは、端末装置がスロット毎に監視することを期待されるPDCCH候補の最大数であり、サブキャリア間隔の設定μに応じて規定されてもよい。また、CPDCCH
max,slot,μは、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数であり、該サブキャリア間隔の設定μに応じて規定されてもよい。また、MPDCCH
cssはあるスロットにおけるCSS種類の探索領域セットに割り当てられるPDCCH候補の総数である。また、CPDCCH
cssは該スロットにおけるCSS種類の探索領域セットに割り当てられる非重複なCCEの総数である。
第jの探索領域セットに対する非重複なCCEの数は、CSS種類の探索領域セットに対して監視されるPDCCH候補の数と第k(0≦k≦j)までの探索領域セットに対して監視されるPDCCH候補の数を考慮して決定されてもよい。
ステップ701において、USS種類の探索領域セットに対するPDCCH候補の規定数MPDCCH
ussは、CSS種類の探索領域セットに対するPDCCH候補の規定数MPDCCH
cssを考慮して与えられてもよい。例えば、USS種類の探索領域セットに対するPDCCH候補の規定数MPDCCH
ussを、MPDCCH
max,slot,μ-MPDCCH
cssにセットする。
ステップ702において、USS種類の探索領域セットに対する非重複なCCEの規定数CPDCCH
ussは、CSS種類の探索領域セットに対する非重複なCCEの規定数CPDCCH
cssを考慮して与えられてもよい。例えば、USS種類の探索領域セットに対する非重複なCCEの規定数CPDCCH
ussを、CPDCCH
max,slot,μ-CPDCCH
cssにセットする。
ステップ703において、変数jを、0にセットする。
ステップ704において、所定の条件Cを満たす場合、所定の処理が行われてもよい。該所定の処理は、下記のステップ705からステップ708の一部または全部を少なくとも含んでもよい。
ステップ705:監視される1または複数のPDCCH候補を第jのUSS種類の探索領域セットSuss(j)に割り当てる。
ステップ706:余っているPDCCH候補の数MPDCCH
ussを、余っているPDCCH候補の数MPDCCH
ussから第jのUSS種類の探索領域セットSuss(j)に対するPDCCH候補の数ΣMPuss(j),Suss(j)
(L),monitorを引いた値にセットする。すなわち、余っているPDCCH候補の数MPDCCH
ussを、余っているPDCCH候補の数MPDCCH
uss-ΣMPuss(j),Suss(j)
(L),monitorにセットする。
ステップ707:余っている非重複なCCEの数CPDCCH
ussを、余っている非重複なCCEの数CPDCCH
ussから第jのUSS種類の探索領域セットSuss(j)に対して割り当てた非重複なCCEの数C(VCCE(Suss(j)))を引いた値にセットする。すなわち、余っている非重複なCCEの数CPDCCH
ussを、CPDCCH
uss-C(VCCE(Suss(j)))にセットする。
ステップ708:jを、j+1にセットする。
ステップ708が実行された後、ステップ704に行く。
ステップ704において、所定の条件Cを満たさない場合、該所定の処理が停止する。または、ステップ704において所定の条件Cを満たさない場合、ステップ709に行く。
該所定の条件Cは、第jのUSS種類の探索領域セットの非重複なCCEの数C(VCCE(Suss(j)))がCPDCCH
uss(第0から第j-1までのUSS種類の探索領域セットに非重複なCCEを割り当てた後の残り(または、余り)の非重複なCCEの総数)を超えないことを少なくとも含んでもよい。さらに、該所定の条件Cは、第jのUSS種類の探索領域セットに対するPDCCH候補の数ΣMPuss(j),Suss(j)
(L),monitorがMPDCCH
uss(第0から第j-1までのUSS種類の探索領域セットに監視されるPDCCH候補を割り当てた後の残り(または、余り)のPDCCH候補の総数)を超えないことを少なくとも含んでもよい。
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、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、制御リソースセットが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
(2)本発明の第2の態様は、端末装置であって、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、CCEが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記制御リソースセットの上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
(3)本発明の第1の態様、および、本発明の第2の態様において、前記探索領域セットの種類がCSSとUSSを含む。
(4)本発明の第3の態様は、基地局装置であって、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、制御リソースセットが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
(5)本発明の第4の態様は、基地局装置であって、制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH
max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、CCEが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記制御リソースセットの上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む。
(6)本発明の第3の態様、および、本発明の第4の態様において、前記探索領域セットの種類がCSSとUSSを含む。
本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
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よい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
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よい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、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よい。
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よい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
Claims (8)
- 制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、
端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、
制御リソースセットが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、
前記複数の条件は前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む、
端末装置。 - 制御リソースセットの探索領域セットを監視する受信部を備え、
端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、
CCEが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、
前記複数の条件は前記制御リソースセットの上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む、
端末装置。 - 前記探索領域セットの種類がCSSとUSSを含む、
前記請求項1または前記請求項2に記載の端末装置。 - 制御リソースセットの探索領域セットにおいてPDCCHを送信する送信部を備え、
端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、
制御リソースセットが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、
前記複数の条件は前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む、
基地局装置。 - 制御リソースセットの探索領域セットにおいてPDCCHを送信する送信部を備え、
端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、
CCEが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、
前記複数の条件は前記制御リソースセットの上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む、
基地局装置。 - 前記探索領域セットの種類がCSSとUSSを含む、
前記請求項4または前記請求項5に記載の基地局装置。 - 端末装置に用いられる通信方法であって、
制御リソースセットの探索領域セットを監視するステップを備え、
前記端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、
制御リソースセットが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、
前記複数の条件は前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む、
通信方法。 - 端末装置に用いられる通信方法であって、
制御リソースセットの探索領域セットを監視するステップを備え、
前記端末装置がスロット毎に監視することを期待される非重複なCCEの最大数CPDCCH max,slotに少なくとも基づき、監視されるPDCCH候補を前記探索領域セットに割り当て、
CCEが複数の条件の1つ以上を少なくとも満たした場合、前記CCEは前記非重複なCCEであり、前記複数の条件は前記制御リソースセットの上位層パラメータpdcch-DMRS-ScramblingIDが設定される、且つ、前記CCEが異なる探索領域セットの種類に対応することを含む、
通信方法。
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