WO2020013028A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

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WO2020013028A1
WO2020013028A1 PCT/JP2019/026278 JP2019026278W WO2020013028A1 WO 2020013028 A1 WO2020013028 A1 WO 2020013028A1 JP 2019026278 W JP2019026278 W JP 2019026278W WO 2020013028 A1 WO2020013028 A1 WO 2020013028A1
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WO
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pusch
dci format
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Application number
PCT/JP2019/026278
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English (en)
French (fr)
Inventor
友樹 吉村
翔一 鈴木
渉 大内
李 泰雨
会発 林
智造 野上
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

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. 2018-130549 for which it applied to Japan on July 10, 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 device is also called an eNodeB (evolved NodeB), and a terminal device is also called a UE (User Equipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station device are arranged in a cell shape. A single base station device may manage a plurality of serving cells.
  • Non-Patent Document 1 The NR is required to satisfy the requirements assuming three scenarios of eMBB (enhanced Mobile Broadband), mMTC (massive Machine Type Communication), and URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication) in the framework of a single technology. I have.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and 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 receives a DCI format; and a transmitting unit that transmits a PUSCH scheduled according to the DCI format.
  • the transport block size is given at least based on a first value of N info minus 16 and the N info is a nominal coding rate given based on N RE and the value of a field included in the DCI format.
  • R is provided based on at least R, and the N RE is provided based at least on a second value obtained by subtracting the number of resource elements used for DMRS associated with the PUSCH from the number of resource elements allocated for the PUSCH.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a transmitting unit that transmits a DCI format; and a receiving unit that receives a PUSCH scheduled by the DCI format, and transmits the signal on the PUSCH.
  • the size of the transport block to be performed is given at least based on a first value of N info minus 16 and the N info is a nominal coding given based on N RE and the value of a field included in the DCI format.
  • the N RE is based at least on a second value of the number of resource elements allocated for the PUSCH minus the number of resource elements used for DMRS associated with the PUSCH. Given.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, comprising: a step of receiving a DCI format; and a step of transmitting a PUSCH scheduled by the DCI format.
  • the N info is a nominal value given based on N RE and the value of a field included in the DCI format.
  • the N RE is a second value obtained by subtracting the number of resource elements used for the DMRS associated with the PUSCH from the number of resource elements allocated for the PUSCH. At least given on the basis.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, comprising: a step of transmitting a DCI format; and a step of receiving a PUSCH scheduled by the DCI format.
  • size of the transport block transmitted on the PUSCH is given at least on the basis of the first value minus the N info 16, wherein N info is given based on the value of the fields contained in the the N RE DCI format
  • the N RE is a second value obtained by subtracting the number of resource elements used for DMRS associated with the PUSCH from the number of resource elements allocated for the PUSCH At least based on
  • the terminal device can efficiently communicate. Further, the base station device can perform communication efficiently.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment. It is an example showing the relationship among N slot symb , the setting ⁇ of the subcarrier interval, and the CP setting according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a relationship between a PUCCH format and a length N PUCCH symb of the PUCCH format according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating a configuration of a terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating a configuration of a base station device 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a procedure example for determining a TBS of the transport block 5 according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of DMRS mapping according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as terminal devices 1.
  • At least 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 to a time-continuous signal (time-continuous signal) in baseband signal generation.
  • CP-OFDM Cyclic ⁇ Prefix ⁇ - ⁇ Orthogonal ⁇ Frequency ⁇ Division ⁇ Multiplex
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform—spread—Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM may be provided by applying Transform precoding to CP-OFDM.
  • 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) Tc is used to represent 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 an 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 Tc .
  • the constant ⁇ may be used for subframe length.
  • the number of slots included in the subframe may be given based at least on the constant ⁇ .
  • ⁇ f ref is a reference subcarrier interval
  • N f, ref is a value corresponding to the reference subcarrier interval.
  • the transmission of a signal in the downlink and / or the transmission of a signal in the uplink is configured by a frame of 10 ms.
  • the frame is configured to include ten 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 slot number n mu s is from 0 to N subframe in a subframe may be given in ascending order in the range of mu slot -1.
  • the number and index of the slots included in the frame may be given.
  • the slot number n mu s, f may be given from 0 in the frame N frame, in ascending order in the range of mu slot -1.
  • Consecutive N slot symb OFDM symbols may be included in one slot.
  • the N slot symb may be provided at least based on part or all of a Cyclic Prefix (CP) setting.
  • the CP setting may be given based at least on upper layer parameters.
  • the CP configuration may be provided based at least on dedicated RRC signaling.
  • the slot number is also called a slot index.
  • FIG. 2 is an example showing the relationship among N slot symb , the setting ⁇ of the subcarrier interval, and the CP setting according to an aspect of the present embodiment.
  • N slot symb 14
  • N slot symb 12
  • Antenna ports are defined by the fact that the channel on which a symbol is transmitted at one antenna port can be estimated from the channel on which other symbols are transmitted at the same antenna port. If a large-scale property of a channel to which a symbol is transmitted at one antenna port can be estimated from a channel to which a symbol is transmitted at another antenna port, the two antenna ports are QCL (Quasi-Co-Located). ).
  • the large-scale characteristics may include at least the long-range characteristics of the channel. Large-scale characteristics include delay spread (Dlay spread), Doppler spread (Doppler spread), Doppler shift (Doppler shift), average gain (average gain), average delay (average delay), and beam parameters (spatial Rx parameters). At least some or all of them may be included.
  • the receiving beam assumed by the receiving side for the first antenna port and the receiving beam assumed by the receiving side for the second antenna port May be the same.
  • the transmission beam assumed by the receiving side for the first antenna port and the transmission beam assumed by the receiving 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 characteristics of the channel on which the symbol is transmitted on one antenna port can be estimated from the channel on which the symbol is transmitted on another antenna port. May be done.
  • the fact that the two antenna ports are QCLs may mean that it is assumed that the two antenna ports are QCLs.
  • a resource grid defined by N size, ⁇ grid, x N RB sc subcarriers and N subframe, ⁇ symb OFDM symbols is provided for setting the subcarrier interval and setting the carriers.
  • N size, ⁇ grid, x may indicate the number of resource blocks provided for setting ⁇ of the subcarrier interval for carrier x.
  • N size, ⁇ grid, x may indicate the bandwidth of the carrier.
  • N size, ⁇ grid, x may correspond to the value of the upper layer parameter CarrierBandwidth.
  • Carrier x may indicate either a downlink carrier or an uplink carrier. That is, x may be either “DL” or “UL”.
  • N RB sc may indicate the number of subcarriers included in one resource block.
  • N RB sc may be 12.
  • At least one resource grid may be provided for each antenna port p and / or for each setting ⁇ of the subcarrier spacing and / or for each setting of the transmission direction.
  • the transmission direction includes at least a downlink (DL: DownLink) and an uplink (UL: UpLink).
  • DL: DownLink downlink
  • UL: UpLink uplink
  • a set of parameters including at least part or all of the antenna port p, the setting ⁇ of the subcarrier interval, and the setting of the transmission direction is also referred to as a first wireless parameter set. That is, one resource grid may be provided for each first wireless parameter set.
  • a carrier included in a serving cell is referred to as a downlink carrier (or a downlink component carrier).
  • a carrier included in a serving cell is referred to as an uplink carrier (uplink component carrier).
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier (or a carrier).
  • Each element in the resource grid provided for each first radio parameter set is called a resource element.
  • the resource element is specified by the index k sc in the frequency domain and the index l sym in the time domain.
  • the resource element is 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.
  • N ⁇ RB may be N size, ⁇ grid, x .
  • 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 index l sym in the time domain
  • the vertical axis is the index k sc in the frequency domain.
  • the frequency domain 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 is configured to include 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 a resource block may correspond to one or more slots.
  • the time domain of a resource block may correspond to one subframe.
  • the terminal device 1 may be instructed to perform transmission and reception using only a subset of the resource grid.
  • a subset of the resource grid is also referred to as BWP, which may be provided based at least on higher layer parameters and / or some or all of the DCI.
  • BWP is also called a carrier band part (Carrier @ Bandwidth @ Part).
  • the terminal device 1 may not be instructed to perform transmission and reception using all sets of the resource grid.
  • the terminal device 1 may be instructed to perform transmission and reception using some frequency resources in the resource grid.
  • One BWP may be configured from a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One BWP may be configured from a plurality of resource blocks that are continuous in the frequency domain.
  • BWP set for a downlink carrier is also referred to as downlink BWP.
  • the BWP set for an uplink carrier is also called an uplink BWP.
  • One or more downlink BWPs may be set for each of the serving cells.
  • One or more uplink carrier band parts may be set for each of the serving cells.
  • the parameters of the upper layer are the parameters included in the signal of the upper layer.
  • the signal of the upper layer 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 mapped to BCCH logical channel or CCCH logical channel C2) Feature C3) that includes at least ReconfigurationWithSync information element Mapped to PBCH
  • the ReconfigurationWithSync information element may include information indicating a setting commonly used in the serving cell.
  • the setting commonly used in the serving cell may include at least the setting of the PRACH.
  • the setting of the PRACH may indicate at least one or a plurality of random access preamble indexes.
  • the configuration of the PRACH may indicate at least a time / frequency resource of the PRACH.
  • Common RRC signaling may include at least a common RRC parameter.
  • the common RRC parameter may be a cell-specific parameter commonly used in the serving cell.
  • the upper layer signal may be dedicated RRC signaling.
  • Dedicated RRC signaling may include at least some or all of the following features D1 to D2.
  • Feature D1) Feature Mapped to DCCH Logical Channel D2) Does Not Include ReconfigurationWithSync Information Element
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • higher layer messages that are mapped to the DCCH logical channel and that include at least the ReconfigurationWithSync information element 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 ReconfigurationWithSync information element may be included in dedicated RRC signaling.
  • the $ SIB may indicate at least a time index of an SS (Synchronization @ Signal) block.
  • the SS block (SS @ block) is also called an SS / PBCH block (SS / PBCH @ block).
  • the SIB may include at least information related to the PRACH resource.
  • the SIB may include at least information related to the setting of the initial connection.
  • the ReconfigurationWithSync information element may include at least information related to the PRACH resource.
  • the ReconfigurationWithSync information element may include at least information related to the setting of the initial connection.
  • the dedicated RRC signaling may include at least a dedicated RRC parameter.
  • the dedicated RRC parameter may be a (UE-specific) parameter used exclusively for the terminal device 1.
  • the dedicated RRC signaling may include at least the common RRC parameters.
  • RRC parameters and dedicated RRC parameters are also referred to as upper layer parameters.
  • An uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that carry information that occurs in higher layers.
  • An uplink physical channel is a physical channel used in an 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 to transmit uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • the 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).
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • transport block Transport block
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • DL-SCH Downlink.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement
  • Uplink control information may be multiplexed on PUCCH.
  • the multiplexed PUCCH may be transmitted.
  • the HARQ-ACK information may include at least a HARQ-ACK bit corresponding to the transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to the transport block.
  • the ACK may be a value indicating that decoding of the transport block has been successfully completed.
  • NACK may be a value indicating that the transport block has not been successfully decoded.
  • the HARQ-ACK information may include at least one HARQ-ACK codebook including one or more HARQ-ACK bits. That the HARQ-ACK bit corresponds to one or more transport blocks may correspond to the HARQ-ACK bit corresponding 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 at least used to request 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 fact that the scheduling request bit indicates a positive SR is also referred to as “a positive SR is transmitted”.
  • a positive SR may indicate that the terminal device 1 requests PUSCH resources for initial transmission.
  • a positive SR may indicate that the scheduling request is triggered by higher layers.
  • the positive SR may be transmitted when a higher layer indicates to transmit a scheduling request.
  • the fact that the scheduling request bit indicates a negative SR is also referred to as “a negative SR is transmitted”.
  • a negative SR may indicate that no PUSCH resource for initial transmission is required by the terminal device 1.
  • a negative SR may indicate that the scheduling request is not triggered by higher layers.
  • a negative SR may be sent if no higher layer indicates to send a scheduling request.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either a positive SR or a negative SR for any one or more SR configurations (SR configuration).
  • Each of the one or more SR settings may correspond to one or more logical channels.
  • the positive SR for a certain SR setting may be a positive SR for any or all of one or more logical channels corresponding to the certain SR setting.
  • a negative SR may not correspond to a particular SR setting. Indicating a negative SR may indicate a negative SR for all SR settings.
  • the SR setting may be a scheduling request ID (Scheduling Request ID).
  • the scheduling request ID may be given by an upper layer parameter.
  • the channel state information may include at least a part or all of a channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator), a precoder matrix indicator (PMI: Precoder Matrix Indicator), and a rank indicator (RI: Rank Indicator).
  • CQI is an index related to channel quality (for example, propagation strength)
  • PMI is an index indicating a precoder
  • RI is an index that indicates the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • Channel state information may be provided based at least on receiving a physical signal (eg, CSI-RS) used at least for channel measurements.
  • the channel state information may include a value selected by the terminal device 1.
  • the channel state information may be selected by the terminal device 1 based at least on receiving a physical signal used at least for channel measurement.
  • Channel measurements include interference measurements.
  • the channel state information report is a report of the channel state information.
  • the channel state information report may include CSI part 1 and / or CSI part 2.
  • the CSI part 1 may be configured to include at least part or all of wideband channel quality information (wideband CQI), a wideband precoder matrix indicator (wideband PMI), and a rank indicator.
  • the number of bits of the CSI part 1 multiplexed on the PUCCH may be a predetermined value regardless of the value of the rank indicator of the channel state information report.
  • the number of bits of the CSI part 2 multiplexed on the PUCCH may be given based on the value of the rank indicator of the channel state information report.
  • the rank index of the channel state information report may be a value of the rank index used for calculating the channel state information report.
  • the rank indicator of the channel state information may be a value indicated by a rank indicator field included in the channel state information report.
  • the set of rank indicators allowed in the channel state information report may be a part or all of 1 to 8.
  • the set of rank indicators allowed in the channel state information report may be given based at least on the parameter RankRestriction of the upper layer. If the set of rank indicators allowed in the channel state information report includes only one value, the rank indicator of the channel state information report may be the one value.
  • ⁇ Priority may be set for the channel state information report.
  • the priority of the channel state information report may be set based on the setting regarding the time domain behavior of the channel state information report, the content type of the channel state information report, the index of the channel state information report, and / or the channel state information report.
  • the measurement may be given based at least on a part or all of the index of the serving cell for which the measurement is set.
  • the setting relating to the time domain behavior of the channel state information report is performed such that the channel state information report is performed aperiodicly, the channel state information report is performed semi-persistently, or , Or a setting indicating any of quasi-static.
  • the content type of the channel state information report may indicate whether or not the channel state information report includes Layer 1 RSRP (Reference Signals Received Power).
  • the index of the channel state information report may be given by a parameter of an upper layer.
  • PUCCH supports PUCCH format (PUCCH format 0 to PUCCH format 4).
  • the PUCCH format may be transmitted on the PUCCH.
  • the transmission of the PUCCH format may be the transmission of the PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a relationship between a PUCCH format and a length N PUCCH symb of the PUCCH format according to an aspect of the present embodiment.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 0 is 1 or 2OFDM symbol.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 1 is any one of 4 14OFDM symbols.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 2 is 1 or 2OFDM symbol.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 3 is any one of 4 14OFDM symbols.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 4 is any one of 4 14OFDM symbols.
  • the PUSCH is used at least for transmitting a transport block (TB, MAC PDU, UL-SCH).
  • the PUSCH may be used to transmit at least some or all of the transport blocks, HARQ-ACK information, channel state information, and scheduling requests.
  • the PUSCH is used at least for transmitting the random access message 3.
  • PRACH is used at least for transmitting a random access preamble (random access message 1).
  • the PRACH includes an initial connection establishment procedure, a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization for PUSCH transmission (timing adjustment), and some or all of a resource request for the PUSCH. May be used at least to indicate
  • the random access preamble may be used for notifying the base station device 3 of an index (random access preamble index) given from an upper layer of the terminal device 1.
  • the random access preamble may be given by cyclically shifting the Zadoff-Chu sequence corresponding to the physical root sequence index u.
  • the Zadoff-Chu sequence may be generated based on the physical root sequence index u.
  • a plurality of random access preambles may be defined in one serving cell (serving @ cell).
  • the random access preamble may be specified based at least on the index of the random access preamble. Different random access preambles corresponding to different indexes of the random access preamble may correspond to different combinations of the physical root sequence index u and the cyclic shift.
  • the physical root sequence index u and the cyclic shift may be given based at least on information included in the system information.
  • the physical root sequence index u may be an index for identifying a sequence included in the random access preamble.
  • the random access preamble may be specified based at least on the physical root sequence index u.
  • the following uplink physical signals are used in uplink wireless communication.
  • the uplink physical signal may not be used for transmitting 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
  • the ⁇ UL ⁇ DMRS is related to the transmission of the PUSCH and / or PUCCH.
  • UL @ DMRS is multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station device 3 may use UL @ DMRS to perform propagation path correction on PUSCH or PUCCH.
  • transmitting the PUSCH and the UL @ DMRS related to the PUSCH together is simply referred to as transmitting the PUSCH.
  • transmitting the PUCCH and the UL @ DMRS related to the PUCCH together is simply referred to as transmitting the PUCCH.
  • UL @ DMRS related to PUSCH is also referred to as UL @ DMRS for PUSCH.
  • UL @ DMRS related to PUCCH is also referred to as UL @ DMRS for PUCCH.
  • the SRS may not be related to transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the base station device 3 may use the SRS for measuring the channel state.
  • the SRS may be transmitted at the end of a subframe in an uplink slot or a predetermined number of OFDM symbols from the end.
  • ⁇ UL ⁇ PTRS may be a reference signal used at least for phase tracking.
  • the UL @ PTRS may be associated with a UL @ DMRS group that includes at least an antenna port used for one or more UL @ DMRSs.
  • the association between the UL @ PTRS and the UL @ DMRS group may be that a part or all of the antenna port of the UL @ PTRS and the antenna port included in the UL @ DMRS group are at least 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 in one or more antenna ports to which one codeword is mapped.
  • UL @ PTRS may be mapped to a first layer if one codeword is at least mapped to the first layer and the second layer.
  • UL @ PTRS may not be mapped to the second layer.
  • the index of the antenna port to which UL @ PTRS is mapped may be given based at least on the downlink control information.
  • the following downlink physical channel is used in downlink wireless communication from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from an upper layer.
  • ⁇ PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used at least for transmitting MIB and / or PBCH payload.
  • the PBCH payload may include at least information indicating an index related to the transmission timing of the SS block.
  • the PBCH payload may include information related to the SS block identifier (index).
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval.
  • the PBCH may be transmitted at 80 ms intervals.
  • the PBCH may be transmitted at an interval of 160 ms.
  • the content of the information included in the PBCH may be updated every 80 ms. Part or all of the information included in the PBCH may be updated every 160 ms.
  • the PBCH may be configured with 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 SS block.
  • the MIB may include information indicating a slot number in which the PBCH is transmitted, a subframe number, and / or at least a part of a radio frame number.
  • 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.
  • Downlink control information may be mapped to PDCCH.
  • Downlink control information is also called DCI format.
  • the downlink control information may indicate at least either a downlink grant (downlink @ grant) or an uplink grant (uplink @ grant).
  • the DCI format used for PDSCH scheduling is also called a downlink DCI format.
  • the DCI format used for PUSCH scheduling is also called an uplink DCI format.
  • a downlink grant is also called a downlink assignment (downlink @ assignment) or a downlink assignment (downlink @ allocation).
  • the number of resource blocks indicates the number of resource blocks in the frequency domain unless otherwise specified.
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one carrier band part set to one carrier included in one serving cell.
  • the terminal device 1 is provided with one or a plurality of control resource sets (CORESET: COntrol REsource SET).
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH in one or a plurality of control resource sets.
  • the control resource set may indicate a time-frequency domain to which one or more 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 configured by continuous resources (Localized @ resource).
  • the control resource set may be configured by discontinuous resources (distributed @ resource).
  • the unit of mapping of the control resource set may be a resource block.
  • the unit of mapping of the control resource set may be six resource blocks.
  • the unit of mapping of the control resource set may be an OFDM symbol.
  • the unit of mapping of the control resource set may be one OFDM symbol.
  • the frequency domain of the control resource set may be given based on at least an upper layer signal and / or downlink control information.
  • the time domain of the control resource set may be given based on at least an upper layer signal and / or downlink control information.
  • a certain control resource set may be a common control resource set (Common control resource set).
  • the common control resource set may be a control resource set commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the common control resource set may be given based at least on MIB, SIB, common RRC signaling, and part or all of the cell ID.
  • the time resource and / or the frequency resource of the control resource set configured to monitor the PDCCH used for the scheduling of the SIB may be provided based at least on the MIB.
  • a certain control resource set may be a dedicated control resource set (Dedicated control resource set).
  • the dedicated control resource set may be a control resource set set to be used exclusively for the terminal device 1.
  • a dedicated control resource set may be provided based at least on dedicated RRC signaling.
  • a set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be defined in terms of a 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 (Aggregationgreglevel).
  • the aggregation level of the PDCCH candidates may indicate the number of CCEs constituting the PDCCH.
  • the terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search areas in a slot where DRX (Discontinuous reception) is not set. DRX may be provided based at least on upper layer parameters. The terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of 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 may include at least a part or all of a type 0 PDCCH common search area (common @ search ⁇ space), a type 1 PDCCH common search area, and / or a UE-specific search area.
  • the type 0 PDCCH common search area may be configured at least for monitoring part or all of the uplink DCI format and / or the downlink DCI format.
  • the type 1 PDCCH common search region may be configured at least for monitoring part or all of the uplink DCI format and / or the downlink DCI format.
  • the UE-specific search area may be configured at least for monitoring part or all of the uplink DCI format and / or the downlink DCI format.
  • the type 0 PDCCH common search area and the type 1 PDCCH common search area are also called CSS (Common Search Space).
  • the UE-specific search area is also called USS (UE specific search space).
  • Each of the search area sets may be associated with one control resource set.
  • Each of the search area sets may be at least included in one control resource set.
  • an index of a control resource set associated with the search area 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 an SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • the configuration of the control resource set at least related to the type-0 PDCCH common search area may be given based at least on the upper layer parameter RMSI-PDCCH-Config.
  • the upper layer parameter RMSI-PDCCH-Config may be included in the MIB.
  • the upper layer parameter RMSI-PDCCH-Config may at least indicate one or both of the number of resource blocks included in a control resource set related to at least the type-0 PDCCH common search area, the number of OFDM symbols included in the control resource set. Good.
  • the upper layer parameter RMSI-PDCCH-Config may be indicated by an information field included in the MIB.
  • the type 1 PDCCH common search area includes a CRC sequence scrambled by RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier), a CRC sequence scrambled by TC-RNTI (Temporary Common-Radio Network Network Temporary Identifier), and / or C May be used at least for DCI format with CRC sequence scrambled by RNTI (Common-Radio Network Temporary Identifier).
  • 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 in a DCI format with a CRC sequence scrambled by the RA-RNTI.
  • the C-RNTI may be provided at least based on a PDSCH (also referred to as message 4 or contention resolution) scheduled in a DCI format with a CRC sequence scrambled by the TC-RNTI.
  • the UE-specific search area may be at least used for a DCI format with a CRC sequence scrambled by C-RNTI.
  • the common control resource set may include at least one of CSS and USS.
  • the dedicated control resource set may include at least one or both of CSS and USS.
  • the physical resources of the search area are configured by control channel constituent units (CCE: Control @ Channel @ Element).
  • CCE Control @ Channel @ Element
  • the CCE is composed of six resource element groups (REG: Resource ⁇ Element ⁇ Group).
  • 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 called RB (Resource @ Block: resource block).
  • the PDSCH is used at least for transmitting a transport block.
  • the PDSCH may be used at least for transmitting the random access message 2 (random access response).
  • the PDSCH may be used at least for transmitting system information including parameters used for initial access.
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal may not be used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL DMRS DownLink DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DL PTRS DownLink Phase Tracking Reference Signal
  • TRS Track Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and / or the time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary @ Synchronization @ Signal) and SSS (Secondary @ Synchronization @ Signal).
  • the SS block (SS / PBCH block) is configured to include at least a part or all of the PSS, the SSS, and the PBCH. Some or all of the antenna ports of the PSS, the SSS, and the PBCH included in the SS block may be the same. Some or all of the PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be mapped to consecutive OFDM symbols.
  • the CP settings of each of the PSS, the SSS, and part or all of the PBCH included in the SS block may be the same.
  • the setting ⁇ of the subcarrier interval of each of the PSS, SSS, and part or all of the PBCH included in the SS block may be the same.
  • ⁇ DL ⁇ DMRS is related to the transmission of PBCH, PDCCH and / or PDSCH.
  • DL @ DMRS is multiplexed on PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • the terminal device 1 may use the PBCH, the PDCCH, or the DL @ DMRS corresponding to the PDSCH in order to perform channel correction of the PBCH, the PDCCH, or the PDSCH.
  • transmitting the PBCH and the DL @ DMRS associated with the PBCH together is referred to as transmitting the PBCH.
  • the transmission of the PDCCH and the DL @ DMRS associated with the PDCCH together is simply referred to as the transmission of the PDCCH.
  • the transmission of the PDSCH and the DL @ DMRS associated with the PDSCH together is simply referred to as the transmission of the PDSCH.
  • DL @ DMRS related to PBCH is also called DL @ DMRS for PBCH.
  • DL @ DMRS related to PDSCH is also referred to as DL @ DMRS for PDSCH.
  • the DL @ DMRS associated with the PDCCH is also referred to as the DL @ DMRS associated with the PDCCH.
  • ⁇ DL ⁇ DMRS may be a reference signal individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be given at least based on parameters individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be provided based on at least a UE-specific value (eg, C-RNTI or the like).
  • 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 at least by a parameter of an upper layer.
  • PTRS may be a signal used at least for phase noise compensation.
  • the pattern of the PTRS assumed by the terminal device may be given based on at least a parameter of an upper layer and / or DCI.
  • the DL PTRS may be associated with a DL DMRS group that includes at least an antenna port used for one or more DL DMRS.
  • the association between the DL @ PTRS and the DL @ DMRS group may be that part or all of the antenna ports of the DL @ PTRS and the antenna ports included in the DL @ DMRS group are at least QCLs.
  • 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 on at least upper layer parameters and / or DCI.
  • a downlink physical channel and a downlink physical signal are also referred to as a downlink signal.
  • An uplink physical channel and an uplink physical signal are also called an uplink signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are also collectively called a physical signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are also collectively called 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 unit of the transport channel used in the MAC layer is also called a transport block (TB) or MAC @ PDU.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest control is performed for each transport block in the MAC layer.
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In 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 and receive) upper layer signals in the upper layer (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 are also referred to as higher-layer signaling.
  • the PUSCH and PDSCH may be at least used for transmitting RRC signaling and / or MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted by the PDSCH from the base station device 3 may be a common signaling to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell. Signaling common to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell is also referred to as common RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted by the PDSCH from the base station apparatus 3 may be dedicated signaling (also referred to as dedicated @ signaling or UE @ specific @ signaling) to a certain terminal apparatus 1. Signaling dedicated to the terminal device 1 is also referred to as dedicated RRC signaling.
  • Upper layer parameters unique to the serving cell may be transmitted using common signaling to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell or dedicated signaling to a certain terminal device 1. UE-specific upper layer parameters may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • the BCCH Broadcast Control CHannel
  • the CCCH Common Control CHannel
  • the DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH is an upper layer channel used for transmitting MIB.
  • the CCCH is an upper layer channel used to transmit information common to a plurality of terminal devices 1.
  • the CCCH may be used for, for example, the terminal device 1 not connected to the RRC.
  • the DCCH (Dedicated Control CHannel) 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 example, for the terminal device 1 connected to the RRC.
  • BBCCH in logical channel may be mapped to BCH, DL-SCH or UL-SCH in transport channel.
  • a CCCH in a logical channel may be mapped to a DL-SCH or a UL-SCH in a transport channel.
  • the DCCH in the logical channel may be mapped to the DL-SCH or the UL-SCH in the transport channel.
  • UUL-SCH in transport channel may be mapped to PUSCH in 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. 5 is a schematic block diagram illustrating the configuration of the terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is configured to include at least a part or all of an antenna unit 11, an RF (RadioquFrequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 is configured to include 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 a 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
  • the medium access control layer processing unit 15 provided in the upper layer processing unit 14 performs processing of the MAC layer.
  • 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 device 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 device 3.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the wireless 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 wireless 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 device 3.
  • the RF unit 12 converts a signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by quadrature demodulation (down-conversion: down convert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts an 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: Fast Fourier Transform) on the signal from which the CP has been removed, and converts the frequency domain signal. Extract.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband unit 13 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data, generates an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and generates a baseband digital signal.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the band digital signal is converted into an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • the RF unit 12 removes extra frequency components 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 analog signal via the antenna unit 11. I do. Further, the RF unit 12 amplifies the power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power. The RF unit 12 is also called a transmission power control unit.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram illustrating a configuration of the base station device 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • the base station device 3 is configured to include a radio transmitting / receiving unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer, PDCP layer, RLC layer, and RRC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 included 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, an RRC message, a MAC @ CE, etc., arranged on the PDSCH, or obtains it from an upper node, and outputs it to the radio transmitting / receiving 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 of the terminal devices 1 via a signal of an upper layer. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / reports information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transmission / reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission / reception unit 10, and a description thereof will be omitted.
  • 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 units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • Some or all of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a memory and a processor connected to the memory.
  • Part or all of the units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a memory and a processor connected to the memory.
  • Various aspects (operations and processing) according to the present embodiment may be realized (performed) in a memory included in the terminal device 1 and / or the base station device 3 and a processor connected to the memory.
  • the size (size) of the transport block (TB: Transport Block) is also called a transport block size (TBS: Transport Block Size).
  • TBS Transport Block Size
  • the transport block size indicates the number of bits included in the transport block.
  • the transport block is mapped to codewords (codeword # 0, codeword # 1). If one transport block (Transport Block # 0) is enabled, Transport Block # 0 is mapped to Codeword # 0. If two transport blocks (Transport Block # 0 and Transport Block # 1) are enabled, Transport Block # 0 is mapped to Codeword # 0 and Transport Block # 1 is Codeword # 1 May be mapped.
  • the number of codewords transmitted in one PDSCH may be one or two.
  • the maximum number of codewords transmitted on one PDSCH may be given by higher layer parameters.
  • the number of codewords transmitted in one PUSCH may be one.
  • Transmitting a transport block on a shared channel may mean that the transport block is mapped to a codeword and the codeword is mapped to a shared channel.
  • the shared channel indicates a PDSCH or a PUSCH.
  • the transport block 5 is transmitted on the shared channel 7.
  • Shared channel 7 is PDSCH or PUSCH.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a procedure for determining the TBS of the transport block 5 according to one aspect of the present embodiment.
  • the procedure for determining the TBS of the transport block 5 includes an NRE determination (N RE determination) 7001, a N info determination (N info determination) 7002, and a TBS determination (TBS determination) 7003. It consists of.
  • N RE determination of N RE is carried out.
  • N RE may be the number of resource elements allocated for shared channel 7.
  • N RE may be the number of resource elements allocated for shared channel 7, referenced for TBS calculation.
  • min (A, B) is a function that outputs the minimum value of the value A and the value B when the value A and the value B are different.
  • min (A, B) is a function for outputting any one of the value A and the value B when the value A is equal to the value B. * Is a symbol indicating multiplication.
  • N RE, x may be the number of resource elements allocated for shared channel 7 in one resource block.
  • N RE, x may be the number of resource elements allocated for shared channel 7 in one resource block.
  • n PRB may be the number of resource blocks allocated for shared channel 7.
  • N sh symb may be the length of shared channel 7.
  • the length of the shared channel 7 may be the number of OFDM symbols allocated to the shared channel 7.
  • the length of the shared channel 7 may be the number of OFDM symbols allocated to the shared channel 7 and the DMRS associated with the shared channel 7.
  • the length of the shared channel 7 may be given based on an upper layer parameter.
  • a set of candidates for the length of the shared channel 7 is given based on the upper layer parameters, and one value may be selected from the set of candidates based on the value of a field included in the DCI format for scheduling the shared channel 7. .
  • N PRB DMRS may be the number of resource elements allocated for DMRS related to shared channel 7 in one resource block.
  • the N PRB DMRS may include a DMRS Code Division Multiplex (CDM) group overhead.
  • the overhead of the DMRS CDM group may be provided based at least on the value of a field included in the DCI format for scheduling the shared channel 7.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of DMRS mapping according to an aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis in FIG. 8 indicates the OFDM symbol index (OFDM symbol index), and the vertical axis indicates the subcarrier index (Subcarrier index).
  • OFDM symbol index OFDM symbol index
  • Subcarrier index subcarrier index
  • FIG. 8 it is assumed that the DMRS associated with shared channel 7 is mapped to OFDM symbol # 2, OFDM symbol # 7, and OFDM symbol # 10.
  • Each of the elements specified by the index of the OFDM symbol and the index of the subcarrier indicates a resource element.
  • the set of resource elements indicated by hatching is CDM group # 0 (CDM @ group # 0), and the set of resource elements indicated by grid lines is CDM group # 1 (CDM @ group # 1).
  • the indicated set of resource elements is CDM group # 2 (CDM @ group # 2).
  • a CDM group to which the DMRS related to the shared channel 7 is mapped may be provided.
  • the CDM group to which the DMRS related to the shared channel is mapped may be given at least based on the antenna port index (Antenna @ port @ index) of the DMRS given by the antenna port field included in the DCI format for scheduling the shared channel 7. .
  • the antenna port field included in the DCI format for scheduling the shared channel 7 may provide a CDM group to which the codeword 9 is not mapped. Transport block # 5 is mapped to codeword 9.
  • the DMRS is a resource element included in the CDM group # 0. May be mapped.
  • the antenna port field included in the DCI format for scheduling the shared channel 7 may indicate that the codeword # 9 is not mapped to the CDM group # 0 and the CDM group # 1.
  • the codeword 9 may be mapped to a resource element included in a CDM group other than the CDM group indicated by the antenna port field included in the DCI format for scheduling the shared channel 7.
  • Resource elements included in the CDM group indicated by the antenna port field included in the DCI format for scheduling the shared channel 7 may be included in the overhead of the CDM group.
  • codeword 9 is mapped to CDM group # 2.
  • the overhead of the CDM group may be given based on the number of resource elements included in the CDM group # 0 and the CDM group # 1.
  • N PRB oh may be provided based at least on upper layer parameters.
  • N PRB oh may be 0, 6, 12, or 18.
  • N info is also referred to as an intermediate number of information bits.
  • N info is N RE , the nominal code rate R of the transport block 5, the modulation order Q of the modulation scheme applied to the code word 9, and / or the transmission to which the code word 9 is mapped. It may be given at least based on part or all of the number of layers v.
  • the nominal coding rate R may be given based at least on an MCS field (Modulation and Coding Scheme field) included in the DCI format for scheduling the shared channel 7.
  • MCS field Modulation and Coding Scheme field
  • the modulation order Q of the modulation scheme applied to the codeword 9 may be given based at least on an MCS field (Modulation and Coding Scheme field) included in the DCI format for scheduling the shared channel 7.
  • the number of transmission layers v to which the codeword 9 is mapped may be given based at least on the antenna port field included in the DCI format for scheduling the shared channel 7.
  • TBS determination 7003 a TBS determination is made. If N info is equal to or less than a predetermined value, the TBS may be provided based on a predetermined table. The procedure in which the TBS is provided based on the table is also called a table-based procedure. If N info is greater than the predetermined value, the TBS may be given based on a predetermined formula. A procedure in which a TBS is provided based on a predetermined formula is also called a formula-based procedure.
  • N info based on the quantization of N info, x is given.
  • N info, x may be given based on Equation 1 below.
  • max (C, D) is a function that outputs the maximum value of the value C and the value D when the value C and the value D are different. Further, max (C, D) is a function that outputs any one of the value C and the value D when the value C and the value D are equal.
  • Floor (E) is a floor function. floor (E) is a function that outputs the largest integer within a range not exceeding E. Further, n may be given based on the following equation (2).
  • log2 (F) is the logarithm of F with 2 as the base.
  • the predetermined table is 24, 32, 40, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 208, 224. , 240, 256, 272, 288, 304, 320, 336, 352, 368, 384, 408, 432, 456, 480, 504, 528, 552, 576, 608, 640, 672, 704, 736, 768, 808 , 848, 888, 928, 984, 1032, 1064, 1128, 1160, 1192, 1224, 1256, 1288, 1320, 1352, 1416, 1480, 1544, 1608, 1672, 1736, 1800, 1864, 1928, 2024, 2088.
  • the TBS of the transport block 5 is the closest value within a range not less than N info, x among the values included in the predetermined table.
  • N info based on the quantization of N info, x is given.
  • N info, x is given based on Equation 3 below.
  • round (G) is a function for rounding G to an integer value.
  • round (G) may be a function that rounds G to the first decimal place.
  • n may be given based on the following Expression 4.
  • the TBS may be given based on the following mathematical formula 5.
  • ceil (H) is the ceiling function of H.
  • ceil (H) is a function that outputs the smallest integer within a range not less than H.
  • the actual coding rate Ra (actual coding rate Ra ) cannot be set appropriately.
  • the TBS of the transport block 5 is 56 bits
  • the nominal coding rate R is about 0.11
  • the modulation order of the modulation scheme applied to the codeword 9 is 2
  • the codeword 9 is
  • the number v of transmission layers to be mapped is 1
  • the effective coding rate Ra becomes about 0.13 to about 0.2.
  • the actual coding rate is a value obtained by adding the TBS of the transport block 5 and the number of CRC (Cyclic redundancy Check) bits added to the transport block 5 to the number of resource elements to which the codeword 9 is mapped. This is a value obtained by dividing by the product of the modulation order Q of the modulation scheme of the channel 7 and the number v of transmission layers to which the codeword 9 is mapped.
  • the length 7 of the shared channel is 14, the number of OFDM symbols to which the DMRS related to the shared channel 7 is mapped is 3, and the number of CDM groups to which the codeword 9 is not mapped is 2,
  • the number n PRB of resource blocks allocated to channel 7 is 1, the nominal coding rate R is 120/1024, the modulation order Q of the modulation scheme applied to codeword 9 is 2, and codeword 9 is
  • the effective coding rate Ra is about 0.18.
  • the nominal coding rate R and the substantial coding rate Ra are different from each other, and it is difficult to achieve a desired coding rate.
  • N info, x may be given based on Equation 6 below.
  • N info, x may be given based at least on the larger value of X 4 and 24.
  • N info, x may be given based on at least one of X 4 and 24 when X 4 and 24 are equal.
  • N ref may be 16. For example, by setting N ref 16, it is possible to reduce the divergence of the nominal code rate R and actual coding rate R a.
  • N info, x may be given based on Equation 7 below.
  • N info, x may be given based at least on the larger value of X 5 and 24 when X 5 and 24 are different. Also, N info, x may be given based on at least one of X 5 and 24 when X 5 and 24 are equal.
  • N ref may be 16. For example, by setting N ref 16, it is possible to reduce the divergence of the nominal code rate R and actual coding rate R a.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device, comprising: a receiving unit that receives a DCI format; and a transmitting unit that transmits a PUSCH scheduled according to the DCI format, and is transmitted on the PUSCH.
  • the size of the transport block is given at least based on a first value obtained by subtracting 16 from N info , and the N info is a nominal coding rate R given based on N RE and a value of a field included in the DCI format.
  • the N RE is provided based at least on a second value of the number of resource elements allocated for the PUSCH minus the number of resource elements used for the DMRS associated with the PUSCH.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a transmitting unit that transmits a DCI format, and a receiving unit that receives a PUSCH scheduled according to the DCI format, wherein the transmitting unit transmits the PUSCH.
  • the transport block size is given at least based on a first value of N info minus 16 and the N info is a nominal coding rate given based on N RE and the value of a field included in the DCI format.
  • R is provided based on at least R, and the N RE is provided based at least on a second value obtained by subtracting the number of resource elements used for DMRS associated with the PUSCH from the number of resource elements allocated for the PUSCH.
  • the program operating on the base station device 3 and the terminal device 1 according to the present invention controls the CPU (Central Processing Unit) and the like (the computer causes the computer to function) so as to realize the functions of the above-described embodiment according to the present invention.
  • Program The information handled by these devices is temporarily stored in a RAM (Random Access Memory) during processing, and thereafter stored in various ROMs such as a Flash ROM (Read Only Memory) or an HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the terminal device 1 and a part of the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing this control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on this recording medium may be read by a 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 an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, and a CD-ROM, and a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the "computer-readable recording medium” is a medium that holds the program dynamically for a short time, such as a communication line for transmitting the program through a communication line such as a network such as the Internet or a telephone line,
  • a program holding a program for a certain period of time such as a volatile memory in a computer system serving as a server or a client, may be included.
  • the above-mentioned program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, or may be for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can also be realized as an aggregate (device group) including a plurality of devices.
  • Each of the devices included in 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. It is only necessary that the device group has each function or each functional 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 device 3 in the above-described embodiment may be an EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and / or an 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 some or all of the functions of the upper node for the eNodeB and / or the gNB.
  • part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be typically realized as an LSI which is an integrated circuit, or may be realized as a chipset.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually formed into a chip, or a part or the whole may be integrated and formed into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to an LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. Further, in the case where a technology for forming an integrated circuit that replaces an LSI appears due to the progress of semiconductor technology, an integrated circuit based on this technology can be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited to this.
  • the present invention can be applied to a terminal device or a communication device such as an AV device, a kitchen device, a cleaning / washing device, an air conditioner, an office device, a vending machine, and other living devices.

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Abstract

DCIフォーマットを受信する受信部と、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。本願は、2018年7月10日に日本に出願された特願2018-130549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、DCIフォーマットを受信する受信部と、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、DCIフォーマットを送信する送信部と、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを受信する受信部と、を備え、前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、DCIフォーマットを受信するステップと、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信するステップと、を備え、前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、DCIフォーマットを送信するステップと、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを受信するステップと、を備え、前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、および、CP設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係るPUCCHフォーマットとPUCCHフォーマットの長さNPUCCH symbの関係の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係るトランスポートブロック5のTBSを決定するための手順例を示した図である。 本実施形態の一態様に係るDMRSのマッピングの一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1とも呼称する。
 以下、フレーム構成について説明する。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time―continuous signal)に変換される。下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix ― Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。上りリンクにおいて、CP-OFDM、または、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform ― spread ― Orthogonal Frequency Division Multiplex)のいずれかが用いられる。DFT-s-OFDMは、CP-OFDMに対して変形プレコーディング(Transform precoding)が適用されることで与えられてもよい。
 サブキャリア間隔(SCS: SubCarrier Spacing)は、サブキャリア間隔Δf=2μ・15kHzによって与えられてもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μは0、1、2、3、4、および/または、5のいずれかに設定されてもよい。あるBWP(BandWidth Part)のために、サブキャリア間隔の設定μが上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニット)Tが用いられる。時間単位Tは、T=1/(Δfmax・N)で与えられてもよい。Δfmaxは、本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいてサポートされるサブキャリア間隔の最大値であってもよい。Δfmaxは、Δfmax=480kHzであってもよい。Nは、N=4096であってもよい。定数κは、κ=Δfmax・N/(Δfreff,ref)=64である。Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048であってもよい。
 定数κは、参照サブキャリア間隔とTの関係を示す値であってもよい。定数κはサブフレームの長さのために用いられてもよい。定数κに少なくとも基づき、サブフレームに含まれるスロットの数が与えられてもよい。Δfrefは、参照サブキャリア間隔であり、Nf,refは、参照サブキャリア間隔に対応する値である。
 下りリンクにおける信号の送信、および/または、上りリンクにおける信号の送信は、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、スロット番号nμ は、サブフレームにおいて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。また、スロット番号nμ s,fは、フレームにおいて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、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。CP設定は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。スロット番号は、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、および、CP設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、例えば、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、例えば、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。
 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ために、Nsize,μ grid,xRB sc個のサブキャリアとNsubframe,μ symb個のOFDMシンボルで定義されるリソースグリッドが与えられる。Nsize,μ grid,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。Nsize,μ grid,xは、キャリアの帯域幅を示してもよい。Nsize,μ grid,xは、上位層のパラメータCarrierBandwidthの値に対応してもよい。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してもよい。つまり、xは“DL”、または、“UL”のいずれかであってもよい。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。NRB scは12であってもよい。アンテナポートpごとに、および/または、サブキャリア間隔の設定μごとに、および/または、送信方向(Transmission direction)の設定ごとに少なくとも1つのリソースグリッドが与えられてもよい。送信方向は、少なくとも下りリンク(DL: DownLink)および上りリンク(UL: UpLink)を含む。以下、アンテナポートp、サブキャリア間隔の設定μ、および、送信方向の設定の一部または全部を少なくとも含むパラメータのセットは、第1の無線パラメータセットとも呼称される。つまり、リソースグリッドは、第1の無線パラメータセットごとに1つ与えられてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを下りリンクキャリア(または、下りリンクコンポーネントキャリア)と称する。上りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを上りリンクキャリア(上りリンクコンポーネントキャリア)と称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリア(または、キャリア)と称する。
 第1の無線パラメータセットごとに与えられるリソースグリッドの中の各要素は、リソースエレメントと呼称される。リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。ある第1の無線パラメータセットのために、リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。周波数領域のインデックスkscと時間領域のインデックスlsymにより特定されるリソースエレメントは、リソースエレメント(ksc、lsym)とも呼称される。周波数領域のインデックスkscは、0からNμ RBRB sc-1のいずれかの値を示す。Nμ RBはサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数であってもよい。Nμ RBは、Nsize,μ grid,xであってもよい。NRB scは、リソースブロックに含まれるサブキャリア数であり、NRB sc=12である。周波数領域のインデックスkscは、サブキャリアインデックスkscに対応してもよい。時間領域のインデックスlsymは、OFDMシンボルインデックスlsymに対応してもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。図3のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスlsymであり、縦軸は周波数領域のインデックスkscである。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの周波数領域はNμ RBRB sc個のサブキャリアを含む。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの時間領域は14・2μ個のOFDMシンボルを含んでもよい。1つのリソースブロックは、NRB sc個のサブキャリアを含んで構成される。リソースブロックの時間領域は、1OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、14OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1または複数のスロットに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1つのサブフレームに対応してもよい。
 端末装置1は、リソースグリッドのサブセットのみを用いて送受信を行うことが指示されてもよい。リソースグリッドのサブセットは、BWPとも呼称され、BWPは上位層のパラメータ、および/または、DCIの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。BWPをキャリアバンドパート(Carrier Bandwidth Part)とも称する。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。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。
 サービングセルのそれぞれに対して1または複数の下りリンクBWPが設定されてもよい。サービングセルのそれぞれに対して1または複数の上りリンクキャリアバンドパートが設定されてもよい。
 上位層のパラメータは、上位層の信号に含まれるパラメータである。上位層の信号は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングであってもよいし、MAC CE(Medium Access Control Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。
 上位層の信号は、共通RRCシグナリング(common RRC signaling)であってもよい。共通RRCシグナリングは、以下の特徴C1から特徴C3の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴C1)BCCHロジカルチャネル、または、CCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴C2)ReconfigrationWithSync情報要素を少なくとも含む
特徴C3)PBCHにマップされる
 ReconfigrationWithSync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。
 共通RRCシグナリングは、共通RRCパラメータを少なくとも含んでもよい。共通RRCパラメータは、サービングセル内において共通に用いられる(Cell-specific)パラメータであってもよい。
 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)ReconfigrationWithSync情報要素を含まない
 例えば、MIB(Master Information Block)、および、SIB(System Information Block)は共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、ReconfigrationWithSync情報要素を少なくとも含む上位層のメッセージは、共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、ReconfigrationWithSync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。
 SIB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。SIB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。SIB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。
 ReconfigrationWithSync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。ReconfigrationWithSync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。
 専用RRCシグナリングは、専用RRCパラメータを少なくとも含んでもよい。専用RRCパラメータは、端末装置1に専用に用いられる(UE-specific)パラメータであってもよい。専用RRCシグナリングは、共通RRCパラメータを少なくとも含んでもよい。
 共通RRCパラメータおよび専用RRCパラメータは、上位層のパラメータとも呼称される。
 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)情報の一部または全部を含む。
 PUCCHに上りリンク制御情報が多重されてもよい。該多重されたPUCCHは送信されてもよい。
 HARQ-ACK情報は、トランスポートブロックに対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、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。ACKは、該トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していることを示す値であってもよい。NACKは、該トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していないことを示す値であってもよい。HARQ-ACK情報は、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1つ含んでもよい。HARQ-ACKビットが1または複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 HARQ-ACKビットは、トランスポートブロックに含まれる1つのCBG(Code Block Group)に対応するACKまたはNACKを示してもよい。HARQ-ACKは、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報とも呼称される。
 スケジューリングリクエスト(SR: Scheduling Request)は、初期送信のためのPUSCHのリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)のいずれかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示された場合に、送信されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示されない場合に、送信されてもよい。
 スケジューリングリクエストビットは、1または複数のSR設定(SR configuration)のいずれかに対する正のSR、または、負のSRのいずれかを示すために用いられてもよい。該1または複数のSR設定のそれぞれは、1または複数のロジカルチャネルに対応してもよい。あるSR設定に対する正のSRは、該あるSR設定に対応する1または複数のロジカルチャネルのいずれかまたは全部に対する正のSRであってもよい。負のSRは、特定のSR設定に対応しなくてもよい。負のSRが示されることは、全てのSR設定に対して負のSRが示されることであってもよい。
 SR設定は、スケジューリングリクエストID(Scheduling Request ID)であってもよい。スケジューリングリクエストIDは、上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI: Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、チャネルの品質(例えば、伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
 チャネル状態情報は、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号(例えば、CSI-RS)を受信することに少なくとも基づき与えられてもよい。チャネル状態情報は、端末装置1によって選択される値が含まれてもよい。チャネル状態情報は、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号を受信することに少なくとも基づき、端末装置1によって選択されてもよい。チャネル測定は、干渉測定を含む。
 チャネル状態情報報告は、チャネル状態情報の報告である。チャネル状態情報報告は、CSIパート1、および/または、CSIパート2を含んでもよい。CSIパート1は、広帯域チャネル品質情報(wideband CQI)、広帯域プレコーダ行列指標(wideband PMI)、ランク指標の一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。PUCCHに多重されるCSIパート1のビット数は、チャネル状態情報報告のランク指標の値に関わらず所定の値であってもよい。PUCCHに多重されるCSIパート2のビット数は、チャネル状態情報報告のランク指標の値に基づき与えられてもよい。チャネル状態情報報告のランク指標は、該チャネル状態情報報告の算出のために用いられるランク指標の値であってもよい。チャネル状態情報のランク指標は、該チャネル状態情報報告に含まれるランク指標フィールドにより示される値であってもよい。
 チャネル状態情報報告において許可されるランク指標のセットは、1から8の一部または全部であってもよい。チャネル状態情報報告において許可されるランク指標のセットは、上位層のパラメータRankRestrictionに少なくとも基づき与えられてもよい。チャネル状態情報報告において許可されるランク指標のセットが1つの値のみを含む場合、該チャネル状態情報報告のランク指標は該1つの値であってもよい。
 チャネル状態情報報告に対して、優先度が設定されてもよい。チャネル状態情報報告の優先度は、該チャネル状態情報報告の時間領域のふるまいに関する設定、該チャネル状態情報報告のコンテンツのタイプ、該チャネル状態情報報告のインデックス、および/または、該チャネル状態情報報告の測定が設定されるサービングセルのインデックス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。
 チャネル状態情報報告の時間領域のふるまいに関する設定は、該チャネル状態情報報告が非周期的に(aperiodic)行われるか、該チャネル状態情報報告が半永続的に(semi-persistent)行われるか、または、準静的に行われるか、のいずれかを示す設定であってもよい。
 チャネル状態情報報告のコンテンツのタイプは、該チャネル状態情報報告がレイヤ1のRSRP(Reference Signals Received Power)を含むか否かを示してもよい。
 チャネル状態情報報告のインデックスは、上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 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で送信されてもよい。PUCCHフォーマットが送信されることは、PUCCHが送信されることであってもよい。
 図4は、本実施形態の一態様に係るPUCCHフォーマットとPUCCHフォーマットの長さNPUCCH symbの関係の一例を示す図である。PUCCHフォーマット0の長さNPUCCH symbは、1または2OFDMシンボルである。PUCCHフォーマット1の長さNPUCCH symbは、4から14OFDMシンボルのいずれかである。PUCCHフォーマット2の長さNPUCCH symbは、1または2OFDMシンボルである。PUCCHフォーマット3の長さNPUCCH symbは、4から14OFDMシンボルのいずれかである。PUCCHフォーマット4の長さNPUCCH symbは、4から14OFDMシンボルのいずれかである。
 PUSCHは、トランスポートブロック(TB, MAC PDU, UL-SCH)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情報、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために少なくとも用いられる。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために少なくとも用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、PUSCHの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHのためのリソースの要求の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
 ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに対応するZadoff-Chu系列をサイクリックシフトすることによって与えられてもよい。Zadoff-Chu系列は、物理ルートシーケンスインデックスuに基づいて生成されてもよい。1つのサービングセル(serving cell)において、複数のランダムアクセスプリアンブルが定義されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスに少なくとも基づき特定されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルの異なるインデックスに対応する異なるランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuとサイクリックシフトの異なる組み合わせに対応してもよい。物理ルートシーケンスインデックスu、および、サイクリックシフトは、システム情報に含まれる情報に少なくとも基づいて与えられてもよい。物理ルートシーケンスインデックスuは、ランダムアクセスプリアンブルに含まれる系列を識別するインデックスであってもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに少なくとも基づき特定されてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。UL DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにUL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUSCHを送信する、と称する。以下、PUCCHと該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
 UL PTRSは、位相トラッキングのために少なくとも用いられる参照信号であってもよい。UL PTRSは、1または複数のUL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むUL DMRSグループに関連してもよい。UL PTRSとUL DMRSグループが関連することは、UL PTRSのアンテナポートとUL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードがマップされる1または複数のアンテナポートにおいて、最もインデックスの小さいアンテナポートにマップされてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードが第1のレイヤ及び第2のレイヤに少なくともマップされる場合に、該第1のレイヤにマップされてもよい。UL PTRSは、該第2のレイヤにマップされなくてもよい。UL PTRSがマップされるアンテナポートのインデックスは、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、MIB、および/または、PBCHペイロードを送信するために少なくとも用いられる。PBCHペイロードは、SSブロックの送信タイミングに関するインデックスを示す情報を少なくとも含んでもよい。PBCHペイロードは、SSブロックの識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。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、SSブロックの識別子(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。下りリンク制御情報は、PDCCHにマップされてもよい。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示してもよい。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。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのキャリアバンドパートにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が与えられる。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視(monitor)する。
 制御リソースセットは、1つまたは複数のPDCCHがマップされうる時間周波数領域を示してもよい。制御リソースセットは、端末装置1がPDCCHを監視する領域であってもよい。制御リソースセットは、連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。制御リソースセットは、非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
 周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はリソースブロックであってもよい。例えば、周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は6リソースブロックであってもよい。時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。例えば、時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は1OFDMシンボルであってもよい。
 制御リソースセットの周波数領域は、上位層の信号、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 制御リソースセットの時間領域は、上位層の信号、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 ある制御リソースセットは、共通制御リソースセット(Common control resource set)であってもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、MIB、SIB、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、SIBのスケジューリングのために用いられるPDCCHをモニタすることが設定される制御リソースセットの時間リソース、および/または、周波数リソースは、MIBに少なくとも基づき与えられてもよい。
 ある制御リソースセットは、専用制御リソースセット(Dedicated control resource set)であってもよい。専用制御リソースセットは、端末装置1のために専用に用いられるように設定される制御リソースセットであってもよい。専用制御リソースセットは、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補のセットは、探索領域の観点から定義されてもよい。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられてもよい。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。
 端末装置1は、DRX(Discontinuous reception)が設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域を監視してもよい。DRXは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1は、DRXが設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域セット(Search space set)を監視してもよい。
 探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。探索領域セットは、タイプ0PDCCH共通探索領域(common search space)、タイプ1PDCCH共通探索領域、および/または、UE固有探索領域の一部または全部を少なくとも含んでもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域は、上りリンクDCIフォーマット、および/または、下りリンクDCIフォーマットの一部または全部の監視のために少なくとも設定されてもよい。タイプ1PDCCH共通探索領域は、上りリンクDCIフォーマット、および/または、下りリンク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。UE固有探索領域は、上りリンクDCIフォーマット、および/または、下りリンクDCIフォーマットの一部または全部の監視のために少なくとも設定されてもよい。
 タイプ0PDCCH共通探索領域、および、タイプ1PDCCH共通探索領域は、CSS(Common Search Space)とも呼称される。UE個別探索領域は、USS(UE specific Search Space)とも呼称される。
 探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに少なくとも含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
 タイプ0PDCCH共通探索領域は、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域に少なくとも関連する制御リソースセットの設定は、上位層パラメータRMSI-PDCCH-Configに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層パラメータRMSI-PDCCH-Configは、MIBに含まれてもよい。上位層パラメータRMSI-PDCCH-Configは、タイプ0PDCCH共通探索領域に少なくとも関連する制御リソースセットに含まれるリソースブロックの数、該制御リソースセットに含まれるOFDMシンボルの数の一方または両方を少なくとも示してもよい。上位層パラメータRMSI-PDCCH-ConfigはMIBに含まれる情報フィールドにより示されてもよい。
 タイプ1PDCCH共通探索領域は、RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、TC-RNTI(Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、および/または、C-RNTI(Common-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。RA-RNTIは、端末装置1によって送信されるランダムアクセスプリアンブルの時間/周波数リソースに少なくとも基づき与えられてもよい。TC-RNTIは、RA-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(メッセージ2、または、ランダムアクセスレスポンスグラントとも呼称される)により与えられてもよい。C-RNTIは、TC-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(メッセージ4、または、コンテンションレゾリューションとも呼称される)に少なくとも基づき与えられてもよい。
 UE固有探索領域は、C-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 共通制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。専用制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。
 探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは6つのリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1OFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block:リソースブロック)とも呼称される。
 PDSCHは、トランスポートブロックを送信するために少なくとも用いられる。PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために少なくとも用いられてもよい。PDSCHは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するために少なくとも用いられてもよい。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
・TRS(Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。
 SSブロック(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのアンテナポートは同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、およびPBCHの一部または全部は、連続するOFDMシンボルにマップされてもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのCP設定は同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのサブキャリア間隔の設定μは同一であってもよい。
 DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHの送信に関連する。DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHに多重される。端末装置1は、PBCH、PDCCH、または、PDSCHの伝搬路補正を行なうために該PBCH、該PDCCH、または、該PDSCHと対応するDL DMRSを使用してよい。以下、PBCHと、該PBCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、PBCHが送信されると呼称される。また、PDCCHと、該PDCCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されると呼称される。また、PDSCHと、該PDSCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDSCHが送信されると呼称される。PBCHと関連するDL DMRSは、PBCH用DL DMRSとも呼称される。PDSCHと関連するDL DMRSは、PDSCH用DL DMRSとも呼称される。PDCCHと関連するDL DMRSは、PDCCHと関連するDL DMRSとも呼称される。
 DL DMRSは、端末装置1に個別に設定される参照信号であってもよい。DL DMRSの系列は、端末装置1に個別に設定されるパラメータに少なくとも基づいて与えられてもよい。DL DMRSの系列は、UE固有の値(例えば、C-RNTI等)に少なくとも基づき与えられてもよい。DL DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHのために個別に送信されてもよい。
 CSI-RSは、チャネル状態情報を算出するために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるCSI-RSのパターンは、少なくとも上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 PTRSは、位相雑音の補償のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるPTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 DL PTRSは、1または複数のDL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むDL DMRSグループに関連してもよい。DL PTRSとDL DMRSグループが関連することは、DL PTRSのアンテナポートとDL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。DL DMRSグループは、DL DMRSグループに含まれるDL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。
 TRSは、時間、および/または、周波数の同期のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルは、下りリンク信号とも呼称される。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルは、上りリンク信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて物理信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて信号とも呼称される。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)およびDL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネルと呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDUとも呼称される。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において上位層の信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message:Radio Resource Control message、RRC information:Radio Resource Control information)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを送信するために少なくとも用いられてよい。ここで、基地局装置3よりPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングは、共通RRCシグナリングとも呼称される。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも呼称される)であってもよい。端末装置1に対して専用のシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。サービングセルにおいて固有な上位層のパラメータは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UE固有な上位層のパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用の制御情報(dedicated control information)を送信するために少なくとも用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL-SCH、または、UL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図5は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。該パラメータは上位層のパラメータであってもよい。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図6は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。端末装置1が備える符号10から符号16が付された部の一部または全部は、メモリと該メモリに接続されるプロセッサ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が付された部の一部または全部は、メモリと該メモリに接続されるプロセッサとして構成されてもよい。本実施形態に係る種々の態様(動作、処理)は、端末装置1および/または基地局装置3に含まれるメモリおよび該メモリに接続されるプロセッサにおいて実現されて(行われて)もよい。
 以下、種々の態様例を説明する。
 トランスポートブロック(TB: Transport Block)のサイズ(大きさ)は、トランスポートブロックサイズ(TBS: Transport Block Size)とも呼称される。トランスポートブロックサイズは、トランスポートブロックに含まれるビット数を示す。
 トランスポートブロックは、コードワード(コードワード#0、コードワード#1)にマップされる。1つのトランスポートブロック(トランスポートブロック#0)が有効化される場合、トランスポートブロック#0はコードワード#0にマップされる。2つのトランスポートブロック(トランスポートブロック#0およびトランスポートブロック#1)が有効化される場合、トランスポートブロック#0はコードワード#0にマップされ、トランスポートブロック#1は、コードワード#1にマップされてもよい。
 1つのPDSCHにおいて送信されるコードワードの数は、1または2であってもよい。1つのPDSCHにおいて送信されるコードワードの最大数は、上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 1つのPUSCHにおいて送信されるコードワードの数は、1であってもよい。
 トランスポートブロックが共有チャネルで送信されることは、トランスポートブロックがコードワードにマップされ、該コードワードが共有チャネルにマップされることを意味してもよい。共有チャネルは、PDSCH、または、PUSCHを示す。
 トランスポートブロック5は、共有チャネル7で送信される。共有チャネル7は、PDSCH、または、PUSCHである。以下、トランスポートブロック5のTBSの決定の手順について説明する。
 図7は、本実施形態の一態様に係るトランスポートブロック5のTBSを決定するための手順例を示した図である。図7において、トランスポートブロック5のTBSを決定する手順は、NREの決定(NRE determination)7001、Ninfoの決定(Ninfo determination)7002、および、TBSの決定(TBS determination)7003を含んで構成される。
 NREの決定7001において、NREの決定が行われる。NREは、共有チャネル7のために割り当てられるリソースエレメントの数であってもよい。NREは、TBSの計算のために参照される、共有チャネル7のために割り当てられるリソースエレメントの数であってもよい。
 NREは、NRE=min(156,NRE,x)*nPRBによって与えられる。ここで、min(A,B)は、値Aと値Bが異なる場合に、該値Aと該値Bのうちの最小の値を出力する関数である。また、min(A,B)は、値Aと値Bが等しい場合に、該値Aと該値Bのうちのいずれかの値を出力する関数である。また、*は乗算を示す記号である。また、NRE,xは、1つのリソースブロック内において共有チャネル7のために割り当てられるリソースエレメントの数であってもよい。また、NRE,xは、1つのリソースブロック内において共有チャネル7のために割り当てられるリソースエレメントの数であってもよい。また、nPRBは、共有チャネル7のために割り当てられるリソースブロックの数であってもよい。
 NRE,xは、NRE、x=NRB sc*Nsh symb-NPRB DMRS-NPRB ohで与えられてもよい。Nsh symbは、共有チャネル7の長さであってもよい。共有チャネル7の長さは、共有チャネル7に割り当てられるOFDMシンボルの数であってもよい。共有チャネル7の長さは、共有チャネル7および共有チャネル7に関連するDMRSに割り当てられるOFDMシンボルの数であってもよい。上位層のパラメータに基づき、共有チャネル7の長さが与えられてもよい。上位層のパラメータに基づき共有チャネル7の長さの候補のセットが与えられ、共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき該候補のセットから1つの値が選択されてもよい。
 NPRB DMRSは、1つのリソースブロック内において共有チャネル7に関連するDMRSのために割り当てられるリソースエレメントの数であってもよい。NPRB DMRSは、DMRS CDM(Code Division Multiplex)グループのオーバーヘッド(overhead)を含んでもよい。DMRS CDMグループのオーバーヘッドは、共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるフィールドの値に少なくとも基づき与えられてもよい。
 図8は、本実施形態の一態様に係るDMRSのマッピングの一例を示す図である。図8の横軸は、OFDMシンボルのインデックス(OFDM symbol index)を示し、縦軸はサブキャリアのインデックス(Subcarrier index)を示す。図8において、共有チャネル7に関連するDMRSはOFDMシンボル#2、OFDMシンボル#7、および、OFDMシンボル#10にマップされると仮定する。OFDMシンボルのインデックスとサブキャリアのインデックスによって特定される要素のそれぞれは、リソースエレメントを示す。斜線で示されるリソースエレメントの集合は、CDMグループ#0(CDM group#0)であり、格子線で示されるリソースエレメントの集合は、CDMグループ#1(CDM group#1)であり、格子線で示されるリソースエレメントの集合は、CDMグループ#2(CDM group#2)である。
 共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに少なくとも基づき、共有チャネル7に関連するDMRSがマッピングされるCDMグループが与えられてもよい。共有チャネルに関連するDMRSがマッピングされるCDMグループは、共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるアンテナポートフィールドによって与えられる該DMRSのアンテナポートインデックス(Antenna port index)に少なくとも基づき与えられてもよい。
 共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるアンテナポートフィールドにより、コードワード9がマップされないCDMグループが与えられてもよい。トランスポートブロック#5は、コードワード9にマップされる。
 例えば、共有チャネル7に関連するDMRSのアンテナポートインデックスが所定の値であり、該アンテナポートインデックスに関連するCDMグループがCDMグループ#0である場合、該DMRSはCDMグループ#0に含まれるリソースエレメントにマップされてもよい。共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるアンテナポートフィールドによりCDMグループ#0、および、CDMグループ#1にコードワード#9がマップされないことが示されてもよい。
 コードワード9は、共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるアンテナポートフィールドにより示されるCDMグループ以外のCDMグループに含まれるリソースエレメントにマップされてもよい。
 共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるアンテナポートフィールドにより示されるCDMグループに含まれるリソースエレメントは、CDMグループのオーバーヘッドに含まれてもよい。
 例えば、共有チャネル7に関連するDMRSがCDMグループ#0にマップされ、コードワード9がCDMグループ#0、および、CDMグループ#1にマップされない場合、コードワード9はCDMグループ#2にマップされてもよい。この場合に、CDMグループのオーバーヘッドはCDMグループ#0、および、CDMグループ#1に含まれるリソースエレメントの数に基づき与えられてもよい。
 NPRB ohは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。NPRB ohは、0、6、12、または、18であってもよい。
 Ninfoの決定7002において、Ninfoの決定が行われる。Ninfoは、情報ビットの中間数(Intermediate number of information bits)とも呼称される。Ninfoは、NRE、トランスポートブロック5の名目符号化率R(nominal code rate R)、コードワード9に適用される変調方式の変調次数Q、および/または、コードワード9がマップされる送信レイヤ数v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。Ninfoは、Ninfo=NRE*R*Q*vに基づき与えられてもよい。名目符号化率Rは、共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるMCSフィールド(Modulation and Coding Scheme field)に少なくとも基づき与えられてもよい。コードワード9に適用される変調方式の変調次数Qは、共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるMCSフィールド(Modulation and Coding Scheme field)に少なくとも基づき与えられてもよい。コードワード9がマップされる送信レイヤ数vは、共有チャネル7をスケジューリングするDCIフォーマットに含まれるアンテナポートフィールドに少なくとも基づき与えられてもよい。
 TBSの決定7003において、TBSの決定が行われる。Ninfoが所定の値以下である場合に、TBSは所定のテーブルに基づき与えられてもよい。テーブルに基づきTBSが与えられる手順は、テーブルベース手順とも呼称される。Ninfoが該所定の値より大きい場合に、TBSは所定の数式に基づき与えられてもよい。所定の数式に基づきTBSが与えられる手順は、数式ベース手順とも呼称される。
 テーブルベース手順において、Ninfoの量子化に基づきNinfo,xが与えられる。Ninfo,xは、以下の数式1に基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、max(C,D)は、値Cと値Dが異なる場合に、該値Cと該値Dのうちの最大の値を出力する関数である。また、max(C,D)は、値Cと値Dが等しい場合に、該値Cと該値Dのうちのいずれかの値を出力する関数である。また、floor(E)は、床関数である。floor(E)は、Eを超えない範囲で最大の整数を出力する関数である。またnは、以下の数式(2)に基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、log2(F)は、2を底としたFの対数である。
 所定のテーブルは、24、32、40、56、64、72、80、88、96、104、112、120、128、136、144、152、160、168、176、184、192、208、224、240、256、272、288、304、320、336、352、368、384、408、432、456、480、504、528、552、576、608、640、672、704、736、768、808、848、888、928、984、1032、1064、1128、1160、1192、1224、1256、1288、1320、1352、1416、1480、1544、1608、1672、1736、1800、1864、1928、2024、2088、2152、2216、2280、2408、2472、2536、2600、2664、2728、2792、2856、2976、3104、3240、3368、3496、3624、3752、および、3824の一部または全部を含んで構成される。トランスポートブロック5のTBSは、所定のテーブルに含まれる値において、Ninfo,xを下回らない範囲で最も近い値である。
 数式ベース手順において、Ninfoの量子化に基づきNinfo,xが与えられる。Ninfo,xは、以下の数式3に基づき与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで、round(G)は、Gを整数値に丸める関数である。round(G)は、Gを少数点第1位で四捨五入する関数であってもよい。また、nは以下の数式4に基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 数式ベース手順において、名目符号化率Rが1/4以下である場合に、TBSは以下の数式5に基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 ここで、ceil(H)は、Hの天井関数である。ceil(H)は、Hを下回らない範囲で最小の整数を出力する関数である。また、Nは、N=ceil((Ninfo,x+24)/3816)で与えられる。
 数式ベース手順において、名目符号化率Rが1/4を上回り、かつ、Ninfo,xが8424を上回る場合に、TBSは数式5に基づき与えられ、N=ceil((Ninfo,x+24)/8424)で与えられる。
 数式ベース手順において、名目符号化率Rが1/4を上回り、かつ、Ninfo,xが8424以下である場合に、TBSは数式5に基づき与えられ、Nは1である。
 これらのTBSの決定手順において、実質符号化率R(actual coding rate Ra)を適切に設定できない問題が発生する。例えば、トランスポートブロック5のTBSが56ビットであり、かつ、名目符号化率Rが約0.11、かつ、コードワード9に適用される変調方式の変調次数が2、かつ、コードワード9がマップされる送信レイヤ数vが1である場合に、実質符号化率Rが約0.13から0.2程度になってしまう問題がある。実質符号化率は、トランスポートブロック5のTBSと、トランスポートブロック5に付加されるCRC(Cyclic redundancy Check)ビットの数を足した値を、コードワード9がマップされるリソースエレメントの数と共有チャネル7の変調方式の変調次数Qとコードワード9がマップされる送信レイヤの数vの積で割った値である。
 例えば、共有チャネルの長さ7が14であり、共有チャネル7に関連するDMRSがマップされるOFDMシンボル数が3であり、かつ、コードワード9がマップされないCDMグループの数が2であり、共有チャネル7に割り当てられるリソースブロックの数nPRBが1であり、名目符号化率Rが120/1024であり、コードワード9に適用される変調方式の変調次数Qが2であり、コードワード9がマップされる送信レイヤ数vが1である場合に、実質符号化率Rが約0.18となる。このように、名目符号化率Rと実質符号化率Rにかい離が生じ、所望の符号化率の達成が困難となる。
 テーブルベース手順において、Ninfo,xは、以下の数式6に基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 つまり、Ninfo,xは、Ninfoから16を引くことによって与えられる値X=Ninfo-Nrefに少なくとも基づき与えられてもよい。また、Ninfo,xは、Xを2^nで割った値X=(Ninfo-Nref)/2^nに少なくとも基づき与えられてもよい。ここで、2^Iは、2のI乗である。また、Ninfo,xは、Xに床関数を適用することによって与えられる値X=floor((Ninfo-Nref)/2^n)に少なくとも基づき与えられてもよい。また、Ninfo,xは、Xに2^nを乗算することによって与えられる値X=2^n*floor((Ninfo-Nref)/2^n)に少なくとも基づき与えられてもよい。また、Ninfo,xは、Xと24が異なる場合に、Xと24の大きい方の値に少なくとも基づき与えられてもよい。また、Ninfo,xは、Xと24が等しい場合に、Xと24のいずれかに少なくとも基づき与えられてもよい。Nrefは16であってもよい。例えば、Nrefを16に設定することによって、名目符号化率Rと実質符号化率Rのかい離を低減することができる。
 テーブルベース手順において、Ninfo,xは、以下の数式7に基づき与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 つまり、Ninfo,xは、Ninfoを2^nで割った値に対して床関数が適用された値に2^nを乗算した値からNrefを引いた値X=2^n*floor(Ninfo/2^n)-Nrefに少なくとも基づき与えられてもよい。また、Ninfo,xは、Xと24が異なる場合に、Xと24の大きい方の値に少なくとも基づき与えられてもよい。また、Ninfo,xは、Xと24が等しい場合に、Xと24のいずれかに少なくとも基づき与えられてもよい。Nrefは16であってもよい。例えば、Nrefを16に設定することによって、名目符号化率Rと実質符号化率Rのかい離を低減することができる。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、DCIフォーマットを受信する受信部と、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信する送信部と、を備え、前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる。
 また、本発明の第2の態様は、基地局装置であって、DCIフォーマットを送信する送信部と、前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを受信する受信部と、を備え、前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる。
 本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。

Claims (4)

  1.  DCIフォーマットを受信する受信部と、
     前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信する送信部と、を備え、
     前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、
     前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、
     前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる
     端末装置。
  2.  DCIフォーマットを送信する送信部と、
     前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを受信する受信部と、を備え、
     前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、
     前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、
     前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる
     基地局装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     DCIフォーマットを受信するステップと、
     前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを送信するステップと、を備え、
     前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、
     前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、
     前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる
     通信方法。
  4.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     DCIフォーマットを送信するステップと、
     前記DCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHを受信するステップと、を備え、
     前記PUSCHで送信されるトランスポートブロックのサイズは、Ninfoから16を引いた第1の値に少なくとも基づき与えられ、
     前記Ninfoは、NREと前記DCIフォーマットに含まれるフィールドの値に基づき与えられる名目符号化率Rに少なくとも基づき与えられ、
     前記NREは、前記PUSCHのために割り当てられるリソースエレメントの数から前記PUSCHに関連するDMRSのために用いられるリソースエレメントの数を引いた第2の値に少なくとも基づき与えられる
     通信方法。
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