WO2020031666A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

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WO2020031666A1
WO2020031666A1 PCT/JP2019/028539 JP2019028539W WO2020031666A1 WO 2020031666 A1 WO2020031666 A1 WO 2020031666A1 JP 2019028539 W JP2019028539 W JP 2019028539W WO 2020031666 A1 WO2020031666 A1 WO 2020031666A1
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WO
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csi
part2
pusch
terminal device
code rate
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PCT/JP2019/028539
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French (fr)
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李 泰雨
翔一 鈴木
渉 大内
友樹 吉村
智造 野上
会発 林
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シャープ株式会社
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    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information

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. 2018-149241 for which it applied to Japan on August 8, 2018, and uses the content here.
  • a wireless access method and a wireless network of cellular mobile communication are a third generation partnership project (3rd Generation). Partnership Project: 3GPP).
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • a new radio access scheme hereinafter, referred to as “New Radio (NR)”
  • eNodeB evolved @ NodeB
  • gNodeB a base station device
  • LTE and NR a terminal device is also referred to as UE (User @ Equipment).
  • LTE and NR are cellular communication systems 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 cells.
  • a set of downlink BWP (bandwidth part) and uplink BWP is set for one serving cell (Non-Patent Document 3).
  • the terminal device receives PDCCH and PDSCH in downlink BWP.
  • 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 transmitting unit that transmits capability information and / or PUSCH of the terminal device, wherein the code rate of CSI-Part2 multiplexed on the PUSCH is the CSI. Performing dropping of the CSI-Part2 until it becomes equal to or lower than the target code rate of the Part2, and determining the code rate of the CSI-Part2 based on a calculation capability with a decimal point supported in the capability information of the terminal device;
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising: a receiving unit that receives capability information and / or a PUSCH of a terminal apparatus, wherein the code rate of CSI-Part2 multiplexed on the PUSCH is Assuming that the dropping of the CSI-Part2 has been performed until it becomes equal to or lower than the target code rate of the CSI-Part2, the number of decimal places related to the code rate and the target code rate based on the capability information of the terminal device Considering and comparing.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, comprising: transmitting capability information and / or a PUSCH of the terminal device, wherein CSI-Part2 multiplexed on the PUSCH is provided. Perform dropping of the CSI-Part2 until the code rate of the CSI-Part2 becomes equal to or lower than the target code rate of the CSI-Part2, and calculate the code rate of the CSI-Part2 below the decimal point supported by the capability information of the terminal device. Is determined based on
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, comprising: receiving capability information and / or a PUSCH of a terminal apparatus, wherein the CSI-multiplexed on the PUSCH is provided. Assuming that dropping of the CSI-Part2 has been performed until the code rate of Part2 is equal to or lower than the target code rate of the CSI-Part2, the code rate and the target code rate are determined based on the capability information of the terminal device. The comparison takes into account the number of decimal places involved.
  • the terminal device can communicate efficiently. Further, the base station device can communicate efficiently.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to an embodiment. It is a figure showing the schematic structure of the radio frame of this embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of an uplink slot in the present embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram illustrating a configuration of a terminal device 1 of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating a configuration of a base station device 3 of the present embodiment. It is a figure which shows the flowchart which derives the number of the coded modulation symbols of the UCI payload transmitted by PUSCH without UL-SCH in this embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a decimal point calculation capability of the terminal device 1 and the base station device 3 in the present embodiment. It is a figure showing an example of a candidate of Cmcs given based at least on DCI format in this embodiment.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system 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 referred to as the terminal device 1.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used by the terminal device 1 to transmit uplink control information (Uplink Control Information: UCI) to the base station device 3.
  • the terminal device 1 may transmit the PUCCH in the primary cell and / or the secondary cell having the function of the primary cell and / or the secondary cell capable of transmitting the PUCCH. That is, the PUCCH may be transmitted in a specific serving cell.
  • the uplink control information includes downlink channel state information (Channel State Information: CSI), a scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a PUSCH resource request, and downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC).
  • CSI Downlink Channel State Information
  • SR scheduling request
  • MAC Medium Access Control Protocol Data Unit
  • the PDU includes at least one of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement) for Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request ACKnowledgement
  • the HARQ-ACK may include at least HARQ-ACK bits corresponding to at least one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative-ACKnowledgement) corresponding to one or a plurality of transport blocks.
  • HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook that includes one or more HARQ-ACK bits. The fact that the HARQ-ACK bit corresponds to one or a plurality of transport blocks may be that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH including the one or more transport blocks.
  • HARQ-ACK may also be referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ-ACK feedback, HARQ response, HARQ-ACK response, HARQ information, HARQ-ACK information, HARQ control information, and HARQ-ACK control information. .
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in the transport block.
  • the channel state information may include a channel quality indicator (CQI: Channel ⁇ Quality Indicator) and a rank indicator (RI: Rank Indicator).
  • the channel quality indicator may include a precoder matrix indicator (PMI: Precoder ⁇ Matrix ⁇ Indicator) and a CSI-RS indicator (CRI: CSI-RS ⁇ Resource ⁇ Indicator).
  • the channel state information may include a precoder matrix index.
  • CQI is an index related to channel quality (propagation strength)
  • PMI is an index indicating a precoder.
  • RI is an index indicating the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • CSI may also be referred to as CSI report, CSI information.
  • the transmission layer may be referred to as a layer.
  • the CSI report may be divided into one or more.
  • the first split CSI report may be CSI-Part1
  • the second split CSI report may be CSI-Part2.
  • the size of the CSI report may be the number of bits of some or all of the divided CSI.
  • the size of the CSI report may be the number of bits of CSI-Part1.
  • the size of the CSI report may be the number of bits of CSI-Part2.
  • the size of the CSI report may be the sum of the number of bits of the plurality of divided CSI reports.
  • the sum of the number of bits of the plurality of divided CSIs is the number of bits of the CSI report before the division.
  • the CSI-Part 1 may include at least some or all of RI, CRI, CQI, and PMI.
  • CSI-Part2 may include any or all of PMI, CQI, RI, and CRI.
  • the size of the CSI report may be set so as not to exceed a predetermined threshold (a predetermined number of bits).
  • 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 a PUSCH resource for initial transmission.
  • a positive SR may indicate that the scheduling request is triggered by higher layers.
  • the positive SR may be transmitted when the upper 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 PUSCH resources for initial transmission are not 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 the upper layer does not indicate 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).
  • PUSCH may be used to transmit uplink data.
  • the PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with the uplink data.
  • the PUSCH may be used to transmit only channel state information, or HARQ-ACK and / or only channel state information. That is, the PUSCH may be used for transmitting the uplink control information.
  • the terminal device 1 may transmit the PUSCH based on the detection of the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) including the uplink grant (Uplink Grant).
  • Uplink data may include at least a part or all of a transport block (Transport @ block), a medium access control protocol data unit (MAC @ PDU: Medium @ Access @ Protocol @ Data @ Unit), and a UL-SCH (UpLink-Shared @ Channel). .
  • PRACH is used to transmit 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 (timing adjustment) for uplink data transmission, and a request for a PUSCH (UL-SCH) resource. It may be used to show at least a part.
  • uplink physical signal In uplink wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3, the following uplink physical signal may be used.
  • the uplink physical signal may not be used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • -Uplink reference signal (UL RS: Uplink Reference Signal)
  • uplink reference signals At least the following two types of uplink reference signals may be used.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS relates to transmission of PUSCH and / or PUCCH.
  • DMRS may be multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station device 3 uses DMRS to perform propagation path correction of PUSCH or PUCCH.
  • transmitting the PUSCH and the DMRS together is simply referred to as transmitting the PUSCH.
  • the DMRS may correspond to the PUSCH.
  • transmitting the PUCCH and the DMRS together is simply referred to as transmitting the PUCCH.
  • the DMRS may correspond to the PUCCH.
  • the SRS may not be related to the transmission of the PUSCH and / or PUCCH.
  • the SRS may relate to the transmission of the PUSCH and / or the PUCCH.
  • the base station device 3 may use the SRS for measuring the channel state.
  • the SRS may be transmitted in one or more predetermined number of last OFDM symbols in the uplink slot.
  • the downlink physical channel may be used by the physical layer to transmit information output from higher layers.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (MIB: Master Information Block) commonly used in one or a plurality of terminal devices 1 in a serving cell, an active BWP (Bandwidth Part), or a carrier.
  • MIB Master Information Block
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval. For example, the PBCH may be transmitted at 80 ms intervals. At least a part of the information included in the PBCH may be updated every 80 ms.
  • the PBCH may be configured with a predetermined number of subcarriers (for example, 288 subcarriers) in the frequency domain. Further, the PBCH may be configured to include 2, 3, or 4 OFDM symbols in the time domain.
  • the MIB may include information related to the identifier (index) of the synchronization signal.
  • the MIB may include information indicating a slot number in which the PBCH is transmitted, a subframe number, and at least a part of a radio frame number.
  • the first setting information may be included in the MIB.
  • the first setting information may be setting information used at least for a part or all of the random access message 2, the random access message 3, and the random access message 4.
  • the PDCCH is used for transmitting downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information is also called a DCI format.
  • the DCI format may include one or a plurality of downlink control information fields.
  • the downlink control information may include at least either an uplink grant (uplink @ grant) or a downlink grant (downlink @ grant).
  • the uplink grant may be used for scheduling a single PUSCH in a single cell.
  • Uplink grants may be used for scheduling multiple PUSCHs in multiple slots in a single cell.
  • An uplink grant may be used for scheduling a single PUSCH in multiple slots in a single cell.
  • the downlink control information including the uplink grant may be referred to as a DCI format related to the uplink.
  • One downlink grant is used at least for scheduling one PDSCH in one serving cell.
  • the downlink grant is used at least for scheduling PDSCH in the same slot as the slot in which the downlink grant was transmitted.
  • the downlink control information including the downlink grant may be referred to as a DCI format related to the downlink.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (TB, MAC PDU, DL-SCH, PDSCH, CB, CBG).
  • the PDSCH is used at least for transmitting a random access message 2 (random access response).
  • the PDSCH is used at least to transmit a system information including parameters used for initial access.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • 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 or MAC @ PDU.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest
  • the transport block is a unit of data that the MAC layer passes (deliver) 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 may exchange (transmit / receive) signals in an upper layer (higher layer).
  • the base station apparatus 3 and the terminal apparatus 1 transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: Transmission / Reception also referred to as Radio Resource Control). May be.
  • RRC signaling and / or MAC @ CE are also referred to as higher layer signals (higher layer signals).
  • the PUSCH and / or PDSCH is at least used for transmitting RRC signaling and MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted by the PDSCH from the base station device 3 may be a common RRC signaling to a plurality of terminal devices 1 in the cell.
  • RRC signaling common to a plurality of terminal devices 1 in a cell is also referred to as common RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted on the PDSCH from the base station apparatus 3 may be RRC signaling dedicated to a certain terminal apparatus 1 (also referred to as dedicated @ signaling or UE @ specific @ signaling).
  • RRC signaling dedicated to the terminal device 1 is also referred to as dedicated RRC signaling.
  • the cell-specific parameter may be transmitted using RRC signaling common to a plurality of terminal devices 1 in a cell or dedicated RRC signaling to a certain terminal device 1.
  • the UE-specific parameter may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated RRC signaling.
  • radio frame radio frame
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of a radio frame in the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each of the radio frames may be 10 ms long. Further, each of the radio frames may be composed of ten slots. Each of the slots may be 1 ms long.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a schematic configuration of an uplink slot in the present embodiment.
  • FIG. 3 shows a configuration of an uplink slot in one cell.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • An uplink slot may include N UL symb SC-FDMA symbols.
  • Uplink slot may include N UL symb OFDM symbols.
  • the present embodiment will be described using a case where an uplink slot includes an OFDM symbol, but the present embodiment can also be applied to a case where an uplink slot includes an SC-FDMA symbol.
  • 1 is an OFDM symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • the physical signal or channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • a resource grid is defined by multiple subcarriers and multiple OFDM symbols.
  • Each of the elements in the resource grid is called a resource element.
  • a resource element is represented by a subcarrier number / index k and an OFDM symbol number / index l.
  • N UL symbol may be 7 or 14 for a normal CP (normal Cyclic Prefix) in the uplink .
  • N UL symbol may be 6 or 12.
  • the terminal device 1 receives from the base station device 3 an upper layer parameter UL-CyclicPrefixLength indicating the CP length in the uplink.
  • the base station apparatus 3 may broadcast a system information including the upper layer parameter UL-CyclicPrefixLength corresponding to the cell in the cell.
  • N UL RB is an uplink bandwidth setting for the serving cell and is represented by a multiple of N RB SC .
  • N RB SC is the (physical) resource block size in the frequency domain, represented by the number of subcarriers.
  • the subcarrier interval ⁇ f may be 15 kHz.
  • N RB SC may be 12.
  • the (physical) resource block size in the frequency domain may be 180 kHz.
  • One physical resource block is defined and a contiguous subcarriers N RB SC in successive OFDM symbols and the frequency domain of N UL symb in the time domain. Therefore, one physical resource block is composed of (N UL symbol ⁇ N RB SC ) resource elements.
  • One physical resource block may correspond to one slot in the time domain.
  • the physical resource blocks may be numbered n PRB (0,1,..., N UL RB ⁇ 1) in the frequency domain in ascending order of frequency.
  • a downlink slot in the present embodiment includes a plurality of OFDM symbols. Since the configuration of the downlink slot in the present embodiment is basically the same as that of the uplink, the description of the configuration of the downlink slot is omitted.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 is configured to include a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmitting / receiving unit 10 includes an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, an encoding unit, a decoding unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by a user's operation or the like to the wireless transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio Resource Control). Resource Control: RRC) layer processing.
  • MAC medium access control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 controls a random access procedure based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the radio resource control 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 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 a signal (physical channel and / or physical signal) received from the base station device 3 and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 generates a transmission signal (physical channel and / or physical signal) by modulating and encoding the data, and transmits the transmission 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 from an analog signal to a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (Fast Fourier Transform: FFT) on the signal from which the CP has been removed, and converts the frequency domain signal. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT Fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs an inverse fast Fourier transform (Inverse ⁇ Fast Fourier Transform: IFFT) on the data, generates an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and converts the baseband digital signal. Generate and convert baseband digital signals to analog signals. The baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • 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. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 of the present embodiment.
  • the base station device 3 is configured to include a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, an encoding unit, a decoding unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). Resource Control: RRC) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 controls a random access procedure based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 36.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), a system information, an RRC message, a MAC @ CE, etc., allocated to a physical downlink shared channel, or obtains it from an upper node, and performs radio transmission and reception. Output to the 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 upper layer signals. 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 the description is 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.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as at least one processor and a memory connected to the at least one processor.
  • Each of the units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as at least one processor and a memory connected to the at least one processor.
  • the radio communication system according to the present embodiment may be applied with TDD (Time Division Duplex) and / or FDD (Frequency Division Duplex).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a serving cell to which TDD is applied and a serving cell to which FDD is applied may be aggregated.
  • the upper layer signal may be any one of RMSI (Remaining Minimum System Information), OSI (Other System Information), SIB (System Information Block), RRC message, and MAC CE.
  • the upper layer parameter (higher layer parameter) may mean a parameter or information element included in the upper layer signal.
  • UCI transmitted on the PUSCH may include HARQ-ACK and / or CSI.
  • the terminal device 1 transmits the aperiodic CSI report (aperiodic @ CSI report) using the PUSCH in the serving cell. Is also good.
  • DCI format 0_1 may include a CSI request field indicating whether to activate a semi-persistent CSI trigger state.
  • the PUSCH resource and / or the Modulation and Coding Scheme (MCS) may be semi-persistently arranged in the uplink DCI format.
  • the CSI report transmitted on the PUSCH may be multiplexed with the uplink data transmitted on the PUSCH. Also, the CSI report transmitted on PUSCH may be transmitted without uplink data. That is, the CSI report may be transmitted on PUSCH without uplink data.
  • the uplink data may be UL-SCH.
  • Type I CSI reports may be supported by CSI reports transmitted on the PUSCH.
  • Type I subband CSI may be supported by a CSI report transmitted on PUSCH.
  • Type II CSI may be supported by CSI reports transmitted on PUSCH.
  • the CSI report may be referred to as CSI feedback.
  • being supported by the CSI report may mean being included in the CSI report.
  • Being supported by the CSI report may mean that it is included and transmitted in the CSI report.
  • the CSI report may include two parts (CSI-Part1, CSI-Part2).
  • $ CSI-Part1 may be used to identify the number of information bits of CSI-Part2. Before the CSI-Part2 is transmitted, the entire CSI-Part1 may be transmitted.
  • CSI-Part1 may include a rank indicator (RI) and / or CRI and / or CQI of the first codeword.
  • CSI-Part1 may be a fixed payload size.
  • CSI-Part1 may include an indication of the number of wideband amplitude coefficients per layer that are not zero (0) in RI, CQI, and / or Type II CSI.
  • CSI-Part1 may be encoded separately from CSI-Part2.
  • CSI-Part2 may include a PMI of Type II CSI.
  • the Type II CSI report transmitted on the PUSCH may be calculated independently of the Type II CSI report transmitted on PUCCH Format 2, PUCCH Format 3, and / or PUCCH Format 4.
  • the terminal device 1 may be given the number of CSIs to be reported in CSI by an upper layer parameter ReportQuantity.
  • the upper layer parameter ReportQuantity is configured by any value of CSI / RSRP (Reference Signal Received Power) and / or SSBRI (SS / PBCH Block Data Resource Indicator) / RSRP
  • the CSI feedback is configured in one part. You may. That is, when the upper layer parameter ReportQuantity is configured with any value of CSI / RSRP and / or SSBRI / RSRP, the CSI feedback may be configured in CSI-Part1. Also, when the upper layer parameter ReportQuantity is configured with any value of CSI / RSRP and / or SSBRI / RSRP, the CSI feedback may be configured in CSI-Part2.
  • the encoding scheme of the PUSCH may follow the encoding scheme of the PUCCH.
  • the encoding scheme of the PUSCH may follow the PUCCH encoding scheme. That is, when the type I report and / or the type II report configured for the PUCCH is transmitted on the PUSCH, the encoding scheme of the PUSCH may be a polar code (Polar @ Code).
  • the terminal device 1 may remove part or all of the CSI-Part2.
  • 'Omit' may mean discarding some or all of the data without sending it according to rules.
  • the rule may be determined based on a priority (level @ level). Also, removing may be referred to as dropping.
  • the stripped data may not be mapped to resource elements. Also, 'omit' may mean that data is not selected for uplink data according to rules.
  • the number Q ′ ACK of coded modulation symbols (coded modulation symbols) for each layer for transmitting HARQ-ACK information is determined based at least on Equation 1.
  • coded modulation symbols may be used to derive the length E UCI rate matching output sequence.
  • the coded modulation symbol may be a set (group, set) of coded bits.
  • the coded modulation symbols may include the same number of coded bits as the modulation order for the PUSCH.
  • the coded modulation symbols may correspond to modulation symbols. By modulating one encoded modulation symbol, one modulation symbol (complex-valued symbol) is obtained.
  • the number of coded modulation symbols may be the same as the number of modulation symbols (complex value symbols) modulated by the modulation scheme.
  • the modulation method may be QAM (Quadrature Amplitude Modulation), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), or BPSK (Binary Phase Shift Keying).
  • O ACK may be the number of bits of HARQ-ACK information.
  • L ACK may be the number of CRC bits corresponding to O ACK .
  • L ACK may be the number of reference CRC bits corresponding to O ACK .
  • the L ACK may be different from the number of CRC bits actually transmitted by the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may set L ACK to 0.
  • the terminal apparatus 1 may set L ACK to 6.
  • terminal apparatus 1 may set L ACK to 11. Further, when the number of bits of HARQ-ACK information is equal to or larger than 360 (that is, 360 ⁇ O ACK ), terminal apparatus 1 may set L ACK to 11.
  • may be given at least based on the upper layer parameter scaling. ⁇ may be any value of 0.5, 0.65, 0.8, and 1. 10 may be the index of the first OFDM symbol that does not include DMRS in PUSCH.
  • Ceil (F) is a function that outputs an integer obtained by rounding up the decimal portion of the numerical value F. min ⁇ F1, F2 ⁇ is a function that outputs the smaller value of F1 and F2.
  • M SC UCI (l) may be the number of resource elements used for UCI transmission in the l-th OFDM symbol.
  • M SC UCI (l) may be the number of resource elements that can be used for UCI transmission in the l-th OFDM symbol.
  • N symb, all PUSCH may be the total number of OFDM symbols used in PUSCH transmission. The number of OFDM symbols used in DMRS may be included in N symb, all PUSCH .
  • the M SC PUSCH may be a bandwidth in which PUSCH transmission represented by the number of subcarriers is scheduled.
  • M SC PT-RS (l) may be the number of sub-carriers of the PT-RS transmitted in the l-th OFDM symbol.
  • ⁇ offset PUSCH is an offset value for determining the number of resources used for multiplexing HARQ-ACK information and / or CSI information in PUSCH.
  • the ⁇ offset PUSCH may be signaled to the terminal device 1 by a DCI format for scheduling PUSCH transmission in which HARQ-ACK information and / or CSI information is multiplexed, or may be signaled from an upper layer.
  • the offset value corresponding to the HARQ-ACK information may be ⁇ offset HARQ-ACK .
  • the offset value corresponding to CSI-Part1 may be ⁇ offset CSI-1 .
  • the offset value corresponding to CSI-Part2 may be ⁇ offset CSI-2 .
  • terminal device 1 When DCI format 0_0 schedules PUSCH transmission in terminal device 1, terminal device 1 applies ⁇ offset HARQ-ACK given from the upper layer to HARQ-ACK information corresponding to the offset, and / or Apply ⁇ offset CSI-1 given from the layer to CSI-Part1 corresponding to the offset, and / or apply ⁇ offset CSI-2 given from the upper layer to CSI-Part2 corresponding to the offset. You may.
  • the number Q ′ ACK of coded modulation symbols for each layer for transmitting HARQ-ACK information may be determined based at least on Equation 2.
  • R may be provided based at least on the DCI format for scheduling the PUSCH.
  • R may be given based at least on a value included in the DCI format for scheduling the PUSCH.
  • R may be a target code rate given based at least on the DCI format for scheduling the PUSCH.
  • R may be the code rate of the PUSCH.
  • R may be a target code rate of the PUSCH.
  • R may be the same as or different from the actual UL-SCH code rate.
  • R may be the same as or different from the actual HARQ-ACK code rate.
  • R may be the same as or different from the actual CSI Part 1 code rate.
  • R may be the same as or different from the actual CSI Part2 code rate.
  • the actual code rate may be a ratio between the payload a and the sum of the number of CRC bits corresponding to the payload a and the length of the rate matching output sequence.
  • the UCI code rate may be a ratio of the sum of the UCI payload a and the number of CRC bits corresponding to the UCI payload a to the length of the rate matching output sequence.
  • the code rate may be equal to or greater than 0 and equal to or less than 1.
  • Q m can be a modulation order of the PUSCH (modulation order). For example, in the case of 64QAM, Q m is 6. In the case of 16QAM, Q m is 4. For QPSK, Q m may be 2. Also, in the case of BPSK, Q m may be 1.
  • ⁇ offset PUSCH may be an upper layer parameter ⁇ offset HARQ-ACK for determining the number of resources used for multiplexing HARQ-ACK information on PUSCH, and may be in DCI format. May be a value instructed based on at least
  • the number Q ′ CSI-1 of coded modulation symbols for each layer for transmission of CSI-Part1 may be determined based on at least Equation 3.
  • coding modulation symbol of each layer for transmission of CSI-Part1 is The number Q ′ CSI-1 may be determined based at least on Equation 4.
  • O CSI-1 may be the number of bits of CSI-Part1.
  • L CSI-1 may be the number of CRC bits corresponding to O CSI-1 .
  • L CSI-1 may be the number of reference CRC bits corresponding to O CSI-1 .
  • L CSI-1 may be different from the number of CRC bits actually transmitted by the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may set L CSI-1 to 0.
  • the terminal device 1 may set L CSI-1 to 6.
  • the terminal device 1 may set L CSI-1 to 6. .
  • the terminal device 1 may set L CSI-1 to 11.
  • the terminal apparatus 1 may set L CSI-1 to 11.
  • ⁇ offset PUSCH may be an upper layer parameter ⁇ offset CSI-part1 for determining the number of resources used for multiplexing CSI-Part1 in PUSCH , and may be DCI. It may be a value specified based on at least the format. If the number of bits O ACK for HARQ-ACK transmitted on the PUSCH is the same or smaller as the 2 bit, Equation 3, and, Q 'ACK in equation 4 may be determined based on at least Equation 5. If the number of bits O ACK for HARQ-ACK transmitted on the PUSCH is larger than two bits, Equation 3, and, Q 'ACK in equation 4 may be determined based on at least the formula 1 or 2.
  • Equation 5 M sc, rvd ACK (l) may be the number of resource elements reserved for a potential HARQ-ACK transmission in OFDM symbol l.
  • Q ′ ACK in Equation 5 may be the sum of the number of resource elements in the case where the OFDM symbol index 1 is 0 to N symbol, all PUSCH ⁇ 1.
  • Q ' ACK is a Q' ACK determined based at least on Equation (1) or Equation (2).
  • the number Q ′ CSI-1 may be determined based at least on Equation 6.
  • the number Q ′ CSI-2 of coded modulation symbols for each layer for CSI-Part2 transmission may be determined based on at least Equation 7.
  • O CSI-2 may be the number of bits of CSI-Part2.
  • L CSI-2 may be the number of CRC bits corresponding to O CSI-2 .
  • L CSI-2 may be the number of reference CRC bits corresponding to O CSI-2 .
  • L CSI-2 may be different from the number of CRC bits actually transmitted by the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may set L CSI-2 to 0.
  • the terminal device 1 may set L CSI-2 to 6.
  • the terminal device 1 may set L CSI-2 to 6. .
  • the terminal device 1 may set L CSI-2 to 11.
  • the terminal apparatus 1 may set L CSI-2 to 11.
  • ⁇ offset PUSCH may be an upper layer parameter ⁇ offset CSI-part2 for determining the number of resources used for multiplexing CSI-Part2 in PUSCH , or may be indicated based on at least the DCI format. Value may be used. If the number of bits O ACK for HARQ-ACK is the same or smaller as 2 bits, equation 6 and,, Q 'ACK in Equation 7 may be zero. If the number of bits O ACK for HARQ-ACK transmitted on the PUSCH is larger than two bits, equation 6 and,, Q 'ACK in Equation 7 may be determined based on at least the formula 1 or 2. If the number of bits O ACK for HARQ-ACK is greater than 2 bits, equation 6 and may be the number of coded modulation symbols of each layer of the HARQ-ACK sent by the Q 'ACK is PUSCH in Equation 7 .
  • the number Q ′ CSI-2 of coded modulation symbols for each layer for transmission of CSI-Part2 may be determined based at least on Expression 8.
  • the input bit sequence to the rate matching in the code block r is d r0, d r1, d r2 , d r3, ⁇ , it may be defined by d r (Nr-1).
  • r may be an index of a code block.
  • Nr may be the total number of coded bits in the code block r.
  • the length Er of the rate matching output sequence in the code block r may be derived based on at least the total number of code blocks, the number of PUSCH layers N L , the modulation order, and / or the coded modulation symbol for each layer.
  • CUCI may be the number of code blocks for UCI payload a.
  • E UCI may be the length of the rate matching output sequence corresponding to some or all layers in the layer number N L of the PUSCH. Also, E UCI at least the number of layers, the coding number of modulation symbols of the UCI payload a, and / or may be provided with at least based on the modulation order.
  • the length of the rate matching output sequence corresponding to the HARQ-ACK information may be given based at least on Equation 10.
  • the length of the rate matching output sequence corresponding to CSI-Part1 may be given based at least on Equation 11.
  • the length of the rate matching output sequence corresponding to CSI-Part2 may be given based at least on Equation 12.
  • NL may be the number of layers.
  • the terminal device 1 may remove a part or all of the CSI-Part2.
  • the removal of CSI-Part2 may be performed according to a priority (order @ order).
  • the priority may be given based at least on the type of the CSI report and the serving cell index.
  • the terminal device 1 is scheduled to transmit uplink data on the PUSCH on which the CSI report is multiplexed, and the UCI code rate for transmitting all CSI-Parts 2 is greater than a threshold code rate c T.
  • a threshold code rate c T may be given at least based on Equation 13. All CSI-Part2 may be CSI-Part2 before some or all CSI-Part2 is removed.
  • c MCS may be R.
  • the terminal apparatus 1 based on the order of lower priority to the code rate of the CSI-Part2 is equal or lower to the threshold code rate (threshold coderate) c T Some or all of CSI-Part2 may be removed. That is, the terminal device 1 may drop some or all of the CSI-Part 2 having the lower priority first.
  • a threshold code rate c T when CSI-Part2 is transmitted on PUSCH without uplink data may be given based at least on Equation 14.
  • N rep is the number of CSI reports including CSI-Part2 in one slot.
  • Terminal device 1 may be determined according to the priority N 'Rep number of CSI-Part2 of N rep pieces of CSI-Part2.
  • the terminal device 1 multiplexes N ′ Rep CSI-Parts 2 on the PUSCH and transmits the multiplexed CSI-Parts.
  • the terminal device 1 may determine the Q ′ CSI-2 based at least on the payload size O CSI-part2 of the N ′ Rep CSI-Part2.
  • N ′ Rep may be a value that satisfies the inequality in Expression 15.
  • N ′ Rep may be the largest integer satisfying the inequality in Equation 15.
  • the terminal device 1 may remove (N rep ⁇ N ′ rep ) CSI-Parts 2 based on at least the priority.
  • Removing CSI-Part2 may mean that the size of O CSI-2 and / or L CSI-2 in Equation 16 is reduced.
  • removing CSI-Part2 may mean selecting N ′ Rep CSI-Part2.
  • the number of bits of the N ′ Rep CSI-Parts 2 may be a maximum value satisfying Expression 15.
  • E bit may have a length E UCI rate matching output sequence corresponding to the CSI-Part2.
  • E bit may be a reference value for removing CSI-Part2. The E bit may be given based at least on the fact that CSI-Part2 is not removed.
  • O CSI-2, n is the number of bits of the n-th report in which one or a plurality of CSI-Part 2 reports are arranged in order of priority, and may mean that the smaller n is, the higher the priority is.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a flowchart for deriving the number of coded modulation symbols of the UCI payload transmitted on the PUSCH without the UL-SCH according to the present embodiment.
  • the terminal device 1 derives the number Q ′ ACK of the coded modulation symbols corresponding to the HARQ-ACK in 602 based on at least Equation (2).
  • the length of the rate matching output sequence for HARQ-ACK may be provided based at least on the Q ' ACK derived at 602.
  • a rate matching output sequence for HARQ-ACK may be provided based at least on Equation 10.
  • the number of temporary coded modulation symbols Q ' CSI-1 for CSI-Part1 may be calculated.
  • the number of extraordinary coded modulation symbols Q ′ CSI-1 in 605 may be provided based at least on Equation 4.
  • the number of temporary coded modulation symbols Q ′ CSI-1 may be different from or the same as the actual number of coded modulation symbols.
  • the number Q ' CSI-1 of the temporary coded modulation symbols may be derived on the assumption that CSI-Part2 is not dropped.
  • dropping of CSI-Part2 may mean that CSI-Part2 is not multiplexed on PUSCH.
  • the fact that CSI-Part2 is dropped may mean that CSI-Part2 is not mapped to PUSCH.
  • the length of the temporary rate matching output sequence of CSI-Part 1 may be determined based at least on the number of temporary coded modulation symbols Q ′ CSI-1 determined at 605. In 606, the length of the CSI-Part1 temporary rate matching output sequence may be determined based at least on Equation 11.
  • the number of temporary coded modulation symbols Q ' CSI-2 for CSI-Part2 may be calculated.
  • the number Q ′ CSI-2 of the temporary coded modulation symbols in 607 may be given based at least on Eq.
  • the number Q ′ CSI-2 of the temporary coded modulation symbols may be different from or the same as the actual number of coded modulation symbols.
  • the number Q ' CSI-2 of the temporary coded modulation symbols may be derived on the assumption that CSI-Part2 is not dropped.
  • the length of the CSI-Part2 temporary rate matching output sequence may be determined based at least on the number of temporary coded modulation symbols Q ′ CSI-2 determined at 607.
  • the length of the CSI-Part2 temporary rate matching output sequence may be determined based at least on Equation 12.
  • the length of the temporary rate matching output sequence of CSI-Part2 may be a reference value for removing CSI-Part2.
  • the number of temporary coded modulation symbols for CSI-Part1 may be set to the number of coded modulation symbols for CSI-Part1. Further, in 612, the length of the temporary rate matching output sequence for CSI-Part1 may be set to the length of the rate matching output sequence for CSI-Part1. At 611, the number of temporary coded modulation symbols for CSI-Part2 may be set to the number of coded modulation symbols for CSI-Part2. In 612, the length of the temporary rate matching output sequence for CSI-Part2 may be set to the length of the rate matching output sequence for CSI-Part2.
  • the terminal device 1 may calculate the number Q ' CSI-1 of coded modulation symbols, assuming that CSI-Part2 does not exist.
  • the length of the CSI-Part 1 rate matching output sequence may be provided based at least on the number of coded modulation symbols Q ′ CSI-1 calculated in 613.
  • the length of the rate-matching output sequence for CSI-Part1 may be given assuming that CSI-Part2 does not exist. Absence of CSI-Part2 may mean that CSI-Part2 is not transmitted on PUSCH.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of the decimal point calculation capability of the terminal device 1 and the base station device 3 in the present embodiment.
  • 701 may be a threshold value code rate c T corresponding to CSI-Part2.
  • 702 may be the actual code rate of CSI-Part2.
  • 703 may be the decimal point calculation capability of the base station device 3.
  • 704 may be the decimal point calculation capability of the terminal device 1.
  • the decimal point calculation ability is the ability to calculate the value after the decimal point, and may mean that the greater the number of digits after the decimal point, the higher the calculation ability. That is, in FIG. 7, the decimal point calculation capability of the base station device 3 is higher than the decimal point calculation capability of the terminal device 1.
  • the decimal point calculation capability of the terminal device 1 satisfies the inequality shown in Expression 15, but the decimal point calculation capability of the base station device 3 does not satisfy the inequality shown in Expression 15. That is, the threshold code rate c T derived from Expression 13 and / or Expression 14 may or may not satisfy the inequality of Expression 15 depending on the decimal point calculation capability of the device. In addition, the actual code rate derived from c act (N ′ Rep ) shown in Expression 16 may or may not satisfy the inequality in Expression 15 depending on the decimal point calculation capability of the device.
  • the terminal device 1 may perform the dropping by converting the threshold code rate and the actual code rate into integers as shown in Expression 17.
  • intA (F 3 ) or intB (F 3 ) may be a function for converting a number F 3 having a decimal point into an integer.
  • intA (F 3 ) or intB (F 3 ) may be a floor (F 3 ) function, a ceil (F 3 ) function, It may be a function that outputs an integer by rounding to the nearest digit.
  • intA () and intB () may be output using the same type of function, or may be output using different types of functions.
  • x 1 may be the number greater than 0, may be one, may be a 1000, it may be a 1024, it may be a 10 x.
  • N ′ Rep may be a value satisfying the inequality shown in Expression 17.
  • N ′ Rep may be a maximum value that satisfies the inequality shown in Expression 17.
  • a max function that outputs the maximum value represented by Expression 18 may be used.
  • Expression 18 shows a method of determining the maximum value of N ′ Rep in Expression 17 using the max function.
  • max a1 ⁇ condition ⁇ is a function that outputs the maximum value of a1 that satisfies the condition.
  • Equation 18 is a function that inputs Equation 17 as a condition and outputs the maximum value of N ′ Rep that satisfies the condition. If a1 is the maximum value that satisfies the condition, a1 + 1 does not have to satisfy the condition.
  • the maximum value may be determined among the values obtained while changing the variables of the inequality.
  • the method of determining the maximum value of N ′ Rep in Equation 17 may be a method that simultaneously satisfies the inequalities shown in Equation 19 and Equation 20.
  • the terminal device 1 may determine N ′ Rep that simultaneously satisfies the inequalities shown in Expressions 19 and 20 as the maximum value of N ′ Rep . That is, the terminal device 1 may determine the value of N ' Rep such that the direction of the inequality changes between N' Rep and N ' Rep +1 as the maximum value of N' Rep in the inequality.
  • the terminal device 1 calculates N ′ Rep that satisfies the inequalities represented by Expression 21, Expression 22, Expression 23, Expression 24, Expression 25, Expression 26, Expression 27, Expression 28, Expression 29, Expression 30, Expression 31, or Expression 32. You may decide.
  • the terminal device 1 obtains the maximum N ′ that satisfies the inequality represented by Formula 21, Formula 22, Formula 23, Formula 24, Formula 25, Formula 26, Formula 27, Formula 28, Formula 29, Formula 30, Formula 31, or Formula 32.
  • Rep may be determined.
  • x 3 may be a number greater than 0.
  • x 3 may be one, may be a 1000, or may be 1024.
  • Equation 21, Equation 22, Equation 23, Equation 24, Equation 25, Equation 26, Equation 27, Equation 28, Equation 29, Equation 30, Equation 31, and Equation 32 are the maximum of N ′ Rep in Equation 18, respectively. It may be input as a condition for obtaining a value.
  • N ′ Rep and N ′ Rep +1 changes the direction of the inequality sign (N ′ Rep and N ′ Rep +1 reverse the relation of the inequality sign in each expression, and / or the magnitudes of the values obtained on the left and right sides are N ′ Rep and N ′ when reversed rep +1), the terminal apparatus 1 may determine 'the value of rep N' the N as the maximum value of rep.
  • c MCS may be given by dividing the value C mcs indicated by the MCS index included in the DCI format by 1024. That is, C mcs may be defined as the product of the target code rate c MCS and 1024. C mcs may be an integer value defined as the product of the target code rate c MCS and 1024. Even if C mcs is an integer value, c MCS is a decimal number. Therefore, the value of c MCS in the terminal device 1 may be different from the value of c MCS in the base station device 3 due to the decimal point calculation capabilities of the terminal device 1 and the base station device 3.
  • Equation 21, Equation 22, Equation 23, Equation 24, Equation 25, Equation 26, Equation 27, Equation 28, Equation 29, or, in each formula 30, x 3 may be the 1024, c MCS ⁇ x 3 may be replaced by a C mcs.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of C mcs candidates given at least based on the DCI format in the present embodiment.
  • the terminal device 1 may set a value corresponding to the MCS index included in the DCI format in C mcs . For example, when the MCS index included in the DCI format is 5, the terminal device 1 may set C mcs to 379.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 use a decimal in each of Expression 21, Expression 22, Expression 23, Expression 24, Expression 25, Expression 26, Expression 27, Expression 28, Expression 29, or Expression 30.
  • there c MCS eliminates the need to calculate, by point computation capability of the terminal device 1 and the base station apparatus 3, the value of c MCS is eliminating the value may differ from the c MCS in the base station apparatus 3 in the terminal apparatus 1.
  • a first aspect of the present embodiment is a terminal device, comprising: a transmitting unit that transmits capability information and / or PUSCH of the terminal device, wherein the code rate of CSI-Part2 multiplexed on the PUSCH is Dropping of the CSI-Part2 is performed until the target code rate of the CSI-Part2 becomes equal to or lower than the target code rate of the CSI-Part2, and the code rate of the CSI-Part2 is determined based on a calculation capability of a decimal point supported in the capability information of the terminal device. .
  • a second aspect of the present embodiment is a base station device, including a receiving unit that receives capability information and / or PUSCH of a terminal device, and a code rate of CSI-Part2 multiplexed on the PUSCH is reduced. Assuming that dropping of the CSI-Part2 has been performed until it becomes equal to or lower than the target code rate of the CSI-Part2, decimal places related to the code rate and the target code rate based on the capability information of the terminal device. Compare the numbers.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 can communicate efficiently.
  • 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) at the time of 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 dynamically holds the program for a short time, such as a communication line for transmitting the program through a network such as the Internet or a communication line such as 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 a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can 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 function block of the base station device 3 according to the above-described embodiment. What is necessary is that the device group has only one kind of each function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be an EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). Further, 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.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • 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 all 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 the LSI appears due to the progress of the semiconductor technology, an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited thereto, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors,
  • 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

効率的に上りリンクの伝送を行うことができる。端末装置の能力情報および/またはPUSCHを送信する送信部を備え、前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングを行い、前記CSI-Part2のコードレートを前記端末装置の能力情報においてサポートされる小数点以下の計算能力に基づいて決定する。

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8月8日に日本に出願された特願2018-149241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:登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。また、3GPPにおいて、新たな無線アクセス方式(以下、「New Radio(NR)」と称する。)が検討されている(非特許文献1、2、3、4)。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)とも称する。NRでは、基地局装置をgNodeBとも称する。LTE、および、NRでは、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTE、および、NR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セルを管理してもよい。
 NRにおいて、1つのサービングセルに対して下りリンクBWP(bandwidth part)と上りリンクBWPのセットが設定される(非特許文献3)。端末装置は、下りリンクBWPにおいてPDCCHとPDSCHを受信する。
 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、端末装置の能力情報および/またはPUSCHを送信する送信部を備え、前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングを行い、前記CSI-Part2のコードレートを前記端末装置の能力情報においてサポートされる小数点以下の計算能力に基づいて決定する。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、端末装置の能力情報および/またはPUSCHを受信する受信部を備え、前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングが行われたと想定し、前記端末装置の能力情報に基づいて前記コードレートおよび前記ターゲットコードレートに関わる小数点以下の桁数を考慮して比較する。
 (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、端末装置の能力情報および/またはPUSCHを送信するステップと、を備え、前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングを行い、前記CSI-Part2のコードレートを前記端末装置の能力情報においてサポートされる小数点以下の計算能力に基づいて決定する。
 (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、端末装置の能力情報および/またはPUSCHを受信するステップと、を備え、前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングが行われたと想定し、前記端末装置の能力情報に基づいて前記コードレートおよび前記ターゲットコードレートに関わる小数点以下の桁数を考慮して比較する。
 この発明によれば、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。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における上りリンクスロットの概略構成を示す図である。 本実施形態の端末装置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。 本実施形態におけるUL-SCHを伴わないPUSCHで送信されるUCIペイロードの符号化変調シンボルの数を導出するフローチャートを示す図である。 本実施形態における端末装置1と基地局装置3の小数点計算能力の一例を示した図である。 本実施形態におけるDCIフォーマットに少なくとも基づいて与えられるCmcsの候補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という。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
 端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、端末装置1が上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を基地局装置3へ送信するために用いられる。なお、本実施形態において、端末装置1は、プライマリセル、および/または、プライマリセルの機能を有するセカンダリセル、および/または、PUCCHの送信が可能なセカンダリセルにおいてPUCCHの送信を行ってもよい。つまり、PUCCHは、特定のサービングセルにおいて送信されてもよい。
 上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)のうち、少なくとも1つを含む。
 下りリンクデータが成功裏に復号された場合、該下りリンクデータに対するACKが生成される。下りリンクデータが成功裏に復号されなかった場合、該下りリンクデータに対するNACKが生成される。DTX(discontinuous transmission)は、下りリンクデータを検出しなかったことを意味してもよい。DTXは、HARQ-ACK応答を送信するべきデータを検出しなかったことを意味してもよい。HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応するACK(ACKnowledgement)または、NACK(Negative-ACKnowledgement)を示してもよい。HARQ-ACKは、1つまたは複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブックを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1つ、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を、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ-ACKフィードバック、HARQ応答、HARQ-ACK応答、HARQ情報、HARQ-ACK情報、HARQ制御情報、および、HARQ-ACK制御情報とも呼称されてもよい。
 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。
 チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)は、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)とランク指標(RI:Rank Indicator)を含んでもよい。チャネル品質指標は、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、CSI-RS指標(CRI:CSI-RS Resource indicator)を含んでもよい。チャネル状態情報はプレコーダ行列指標を含んでもよい。CQIは、チャネル品質(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、送信レイヤー数)を指示する指標である。CSIはCSIレポート、CSI情報とも呼称されてもよい。送信レイヤーをレイヤーと呼称してもよい。
 CSIレポートは1つまたは複数に分割されてもよい。例えば、CSIレポートが2つに分割される場合、分割された第1のCSIレポートはCSI―Part1、分割された第2のCSIレポートはCSI―Part2であってもよい。CSIレポートのサイズは分割されたCSIのうちの一部または全部のビット数であってもよい。CSIレポートのサイズはCSI―Part1のビット数であってもよい。CSIレポートのサイズはCSI―Part2のビット数であってもよい。CSIレポートのサイズは分割された複数のCSIレポートのビット数の総和であってもよい。分割された複数のCSIのビット数の総和は、分割される前のCSIレポートのビット数である。CSI-Part1は少なくともRI、CRI、CQI、PMIの何れかの一部または全部を含んでもよい。CSI-Part2はPMI、CQI、RI、CRIの何れかの一部または全部を含んでもよい。CSIレポートのサイズは、所定の閾値(所定のビット数)を超えないように設定されてもよい。
 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ー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ー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つまたは複数の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つまたは複数のSR設定のそれぞれは、1つ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。
 PUSCHは、上りリンクデータを送信するために用いられてもよい。PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACK、および/または、チャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。つまり、PUSCHは、上りリンク制御情報を送信するために用いられてもよい。端末装置1は、上りリンクグラント(Uplink Grant)を含むPDCCH(Physical Downlink Control CHannel)の検出に基づいてPUSCHを送信してもよい。上りリンクデータは、トランスポートブロック(Transport block)、媒体アクセス制御プロトコルデータユニット(MAC PDU:Medium Access Control Protocol Data Unit)、UL-SCH(UpLink-Shared CHannel)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。
 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、上りリンクデータの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL-SCH)リソースの要求の少なくとも一部を示すために用いられてもよい。
 端末装置1から基地局装置3への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てもよい。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。
・上りリンク参照信号(UL RS:Uplink Reference Signal)
 本実施形態において、少なくとも以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が少なくとも用いられてもよい。
・DMRS(DeModulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重されてもよい。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DMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。該DMRSは該PUSCHに対応してもよい。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。該DMRSは該PUCCHに対応してもよい。
 SRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連しなくてもよい。SRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連してもよい。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最後から1つまたは複数の所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
 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てもよい。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てもよい。
・PBCH(Physical Broadcast CHannel)
・PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)
 PBCHは、サービングセル内またはアクティブBWP(Bandwidth Part)内またはキャリア内の、1つまたは複数の端末装置1において共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block)を報知するために用いられる。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。例えば、PBCHは、80msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の少なくとも一部は、80msごとに更新されてもよい。PBCHは、周波数領域において、所定のサブキャリア数(例えば、288サブキャリア)により構成されてもよい。また、PBCHは、時間領域において、2、3、または、4OFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、同期信号の識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および、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。第1の設定情報はMIBに含まれてもよい。該第1の設定情報は、ランダムアクセスメッセージ2、ランダムアクセスメッセージ3、ランダムアクセスメッセージ4の一部または全部に少なくとも用いられる設定情報であってもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。なお、DCIフォーマットは、1つまたは複数の下りリンク制御情報のフィールドを含んでも構成されてもよい。下りリンク制御情報は、上りリンクグラント(uplink grant)または下りリンクグラント(downlink grant)のいずれかを少なくとも含んでもよい。
 上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。上りリンクグラントは、単一のセル内の複数のスロットにおける複数のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。上りリンクグラントは、単一のセル内の複数のスロットにおける単一のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。上りリンクグラントを含む下りリンク制御情報は、上りリンクに関連するDCIフォーマットとも称されてもよい。
 1つの下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと同じスロット内のPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントを含む下りリンク制御情報は、下りリンクに関連するDCIフォーマットとも称されてもよい。
 PDSCHは、下りリンクデータ(TB、MAC PDU、DL-SCH、PDSCH、CB、CBG)を送信するために用いられる。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る。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インフォーメーションを送信するために少なくとも用いられる。
 上述したBCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC: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)において信号をやり取り(送受信)してもよい。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とも称される)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(Medium Access Control 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、上位層信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCH、および/または、PDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために少なくとも用いられる。ここで、基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のRRCシグナリングであってもよい。セル内における複数の端末装置1に対して共通のRRC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RRC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RRCシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。セルスペシフィックパラメータは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のRRCシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のRRCシグナリングを用いて送信されてもよい。UEスペシフィックパラメータは、ある端末装置1に対して専用のRRCシグナリングを用いて送信されてもよい。
 以下、本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構成について説明する。
 図2は、本実施形態における無線フレームの概略構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。無線フレームのそれぞれは、10ms長であってもよい。また、無線フレームのそれぞれは10のスロットから構成されてもよい。スロットのそれぞれは、1ms長であってもよい。
 以下、本実施形態のスロットの構成の一例について説明する。図3は、本実施形態における上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。上りリンクスロットはNUL symb個のSC-FDMAシンボルを含んでもよい。上りリンクスロットはNUL symb個のOFDMシンボルを含んでもよい。以下、本実施形態では、上りリンクスロットがOFDMシンボルを含む場合を用いて説明をするが、上りリンクスロットがSC-FDMAシンボルを含む場合にも本実施形態を適用することはできる。
 図3において、lはOFDMシンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、OFDMシンボル番号/インデックスlによって表される。
 上りリンクスロットは、時間領域において、複数のOFDMシンボルl(l=0,1,・・・,NUL symb-1)を含んでもよい。1つの上りリンクスロットにおいて、上りリンクにおけるノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは7または14であってもよい。上りリンクにおける拡張CP(extended Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは6または12であってもよい。
 端末装置1は、上りリンクにおけるCP長を示す上位層パラメータUL-CyclicPrefixLengthを基地局装置3から受信する。基地局装置3は、セルに対応する該上位層パラメータUL-CyclicPrefixLengthを含むシステムインフォーメーションを、該セルにおいて報知してもよい。
 上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,・・・,NUL RB・NRB SC-1)を含んでもよい。NUL RBは、サービングセルに対する上りリンク帯域幅設定であり、NRB SCの倍数によって表現される。NRB SCは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。サブキャリア間隔Δfは15kHzであってもよい。NRB SCは12であってもよい。周波数領域における(物理)リソースブロックサイズは180kHzであってもよい。
 1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNUL symbの連続するOFDMシンボルと周波数領域においてNRB SCの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(NUL symb・NRB SC)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応してもよい。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号nPRB(0,1,…, NUL RB -1)が付けられてもよい。
 本実施形態における下りリンクのスロットは、複数のOFDMシンボルを含む。本実施形態における下りリンクのスロットの構成は上りリンクと基本的に同じであるため、下りリンクのスロットの構成の説明は省略する。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図4は、本実施形態の端末装置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を含んで構成される。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を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、符号化部、復号部、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、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: 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、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、ランダムアクセス手順の制御を行う。
 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、無線リソース制御層の処理を行う。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。
 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、基地局装置3から受信した信号(物理チャネルおよび/または物理シグナル)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、符号化することによって送信信号(物理チャネルおよび/または物理シグナル)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 convert)、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、アナログ信号から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(Fast Fourier Transform: FFT)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(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMA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。
 図5は、本実施形態の基地局装置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、符号化部、復号部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: 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、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部35は、無線リソース制御層処理部36によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、ランダムアクセス手順の制御を行う。
 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、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネル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)、システムインフォーメーション、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が付された部のそれぞれは、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリ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、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリとして構成されてもよい。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。
 なお、上位層信号は、RMSI(Remaining Minimum System Information)、OSI(Other System Information)、SIB(System Information Block)、RRCメッセージ、MAC CEのいずれかであってもよい。また、上位層パラメータ(higher layer parameter)は上位層信号に含まれるパラメータや情報要素を意味してもよい。
 PUSCHで送信されるUCIはHARQ-ACK、および/または、CSIを含んでもよい。
 あるサービングセルに対して非周期的CSIレポートをトリガーするDCIフォーマットのデコードを成功裏に行った場合、該サービングセルにおいて端末装置1はPUSCHを用いて非周期的CSIレポート(aperiodic CSI report)を送信してもよい。PUSCHを用いて送信される非周期的CSIレポートは、ワイドバンド(wideband)、および/または、サブバンド(sub-band)周波数単位(frequency granularity)をサポートしてもよい。また、PUSCHで送信される非周期的CSIレポートは、タイプI、および/または、タイプIIのCSIをサポートしてもよい。
 セミパーシステント(semi-persistent)CSIトリガー(trigger)状態を活性化するDCIフォーマット0_1のデコードを成功裏に行った場合、端末装置1はセミパーシステントCSIレポートを送信してもよい。DCIフォーマット0_1は、セミパーシステントCSIトリガー状態を活性化するかどうかを指示するCSI要求フィールドを含んでもよい。PUSCHで送信されるセミパーシステントCSIレポートは、ワイドバンド(wideband)、および/または、サブバンド(sub-band)の周波数単位(frequency granularity)がサポートされてもよい。PUSCHリソース、および/または、MCS(Modulation and Coding Scheme)は上りリンクDCIフォーマットに準静的に(semi-persistently)配置されてもよい。
 PUSCHで送信されるCSIレポートはPUSCHで送信される上りリンクデータと多重(multiplex)されてもよい。また、PUSCHで送信されるCSIレポートは、上りリンクデータが無くても送信されてもよい。すなわち、CSIレポートは、上りリンクデータをともなわないPUSCHで送信されてもよい。ここで上りリンクデータはUL-SCHであってもよい。
 タイプIのCSIレポートはPUSCHで送信されるCSIレポートによってサポートされてもよい。また、タイプIのサブバンドCSIはPUSCHで送信されるCSIレポートによってサポートされてもよい。また、タイプIIのCSIはPUSCHで送信されるCSIレポートによってサポートされてもよい。なお、CSIレポートは、CSIフィードバックと呼称されてもよい。ここでCSIレポートによってサポートされることは、CSIレポートに含まれることを意味してもよい。CSIレポートによってサポートされることは、CSIレポートに含まれて送信されることを意味してもよい。
 PUSCHで送信されるタイプI、および/または、タイプIIのCSIフィードバックにおいて、CSIレポートは2つのパート(CSI-Part1、CSI-Part2)を含んでもよい。
 CSI-Part1は、CSI-Part2の情報ビット数を識別することに用いられてもよい。CSI-Part2が送信される前に、該CSI-Part1の全体が送信されてもよい。
 タイプIのCSIフィードバックにおいて、CSI-Part1はランクインジケータ(RI)、および/または、CRI、および/または、第1のコードワードのCQIを含んでもよい。タイプIおよび/またはタイプIIのフィードバックにおいて、CSI-Part1は固定のペイロードサイズであってもよい。また、CSI-Part1はRI、CQI、および/または、タイプIIのCSIにおけるゼロ(0)ではないレイヤー毎のワイドバンド振幅係数の数の指標を含んでもよい。CSI-Part1はCSI-Part2と別に符号化されてもよい。CSI-Part2はタイプIIのCSIのPMIを含んでもよい。
 PUSCHで送信されるタイプIIのCSIレポートは、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、および/または、PUCCHフォーマット4で送信されるタイプIIのCSIレポートに関係なく独立的に計算されてもよい。
 端末装置1はCSIでレポートするCSIの個数を上位層パラメータReportQuantityによって与えられてもよい。上位層パラメータReportQuantityがCSI/RSRP(Reference Signal Received Power)、および/または、SSBRI(SS/PBCH Block Resource Indicator)/RSRPの何れかの値で構成された場合、CSIフィードバックは1つのパートに構成されてもよい。即ち、上位層パラメータReportQuantityがCSI/RSRP、および/または、SSBRI/RSRPの何れかの値で構成された場合、CSIフィードバックはCSI-Part1に構成されてもよい。また、上位層パラメータReportQuantityがCSI/RSRP、および/または、SSBRI/RSRPの何れかの値で構成された場合、CSIフィードバックはCSI-Part2に構成されてもよい。
 PUSCHで送信されるが、PUCCHに対して構成されたタイプIレポートおよびタイプIIレポートの両方に対して、該PUSCHのエンコーディングスキーム(encoding scheme)は該PUCCHのエンコーディングスキームに従ってもよい。PUCCHに対して構成されたタイプIレポート、および/または、タイプIIレポートがPUSCHで送信される場合、該PUSCHのエンコーディングスキームは該PUCCHのエンコーディングスキームに従ってもよい。即ち、PUCCHに対して構成されたタイプIレポート、および/または、タイプIIレポートがPUSCHで送信される場合、該PUSCHのエンコーディングスキームはポラーコード(Polar Code)であってもよい。
 PUSCHで送信されるCSIレポートが2つに分割される場合、端末装置1はCSI-Part2の一部または全部を取り除いてもよい。‘取り除く(omit)’ことは規則に従ってデータの一部または全部を送信せず破棄することを意味してもよい。該規則は優先順位(priority level)に基づいて決められてもよい。また、取り除くことはドロッピング(dropping)とも呼称されてもよい。取り除かれたデータはリソースエレメントにマップされなくてもよい。また、‘取り除く(omit)’ことはデータが規則に従って上りリンクデータに選択されないことを意味してもよい。
 UL-SCHを伴うPUSCHにおけるHARQ-ACK情報の送信において、HARQ-ACK情報の送信のためのレイヤー毎の符号化変調シンボル(coded modulation symbol)の数Q’ACKは数式1に少なくとも基づいて決定されてもよい。ここで、符号化変調シンボルは、レートマッチング出力系列の長さEUCIを導き出すために用いられてもよい。また、符号化変調シンボルは符号化されたビットのセット(グループ、集合)であってもよい。符号化変調シンボルは、PUSCHに対する変調次数と同じ数の符号化ビットを含んでもよい。符号化変調シンボルは変調シンボルに対応してもよい。1つの符号化変調シンボルを変調することによって、1つの変調シンボル(複素数値シンボル)が得られる。符号化変調シンボルの数は、変調方式によって変調される変調シンボル(複素数値シンボル)の数と同じであってもよい。該変調方式はQAM(Quadrature Amplitude Modulation)であってもよいし、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)であってもよいし、BPSK(Binary Phase Shift Keying)であってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 OACKはHARQ-ACK情報のビット数であってもよい。LACKはOACKに対応するCRCビット数であってもよい。LACKはOACKに対応する参照CRCビット数であってもよい。LACKは、端末装置1が実際に送信するCRCビット数と異なってもよい。HARQ-ACK情報のビット数が12より小さい場合(つまり、OACK<12)、端末装置1はLACKを0に設定してもよい。HARQ-ACK情報のビット数が12と同じまたは大きい、且つ、19と同じまたは小さい場合(つまり、12≦OACK≦19)、端末装置1はLACKを6に設定してもよい。HARQ-ACK情報のビット数が20と同じまたは大きい、且つ、360より小さい場合(つまり、20≦OACK<360)、端末装置1はLACKを11に設定してもよい。また、HARQ-ACK情報のビット数が360と同じまたは大きい場合(つまり、360≦OACK)、端末装置1はLACKを11に設定してもよい。αは上位層パラメータscalingに少なくとも基づいて与えられてもよい。αは、0.5、0.65、0.8、1の何れかの値であってもよい。lはPUSCHにおいてDMRSを含まない最初のOFDMシンボルのインデックスであってもよい。また、ceil(F)は、数値Fの小数点以下を切り上げた整数を出力する関数である。min{F1, F2}はF1とF2の中で小さい方の値を出力する関数である。
 MSC UCI(l)はl番目のOFDMシンボルでのUCI送信に用いられるリソースエレメントの数であってもよい。MSC UCI(l)はl番目のOFDMシンボルでのUCI送信に用いることができるリソースエレメントの数であってもよい。ここで、lは0からNsymb,all PUSCH-1の整数であってもよい。つまり、l=0、1、2、・・・、Nsymb,all PUSCH-1の関係であってもよい。また、Nsymb,all PUSCHはPUSCH送信で用いられるOFDMシンボルの総数であってもよい。DMRSで用いられるOFDMシンボルの数がNsymb,all PUSCHに含まれてもよい。l番目のOFDMシンボルにおいてPUSCHのDMRSが送信される場合、MSC UCI(l)は0であってもよい。l番目のOFDMシンボルにおいてPUSCHのDMRSが送信されない場合、MSC UCI(l)はサブキャリアの数で表現されるPUSCH送信がスケジューリングされた帯域幅からl番目のOFDMシンボルにおいて送信されるPT-RSのサブキャリアの数を引いた値に少なくとも基づいて与えられてもよい。つまり、MSC UCI(l)=MSC PUSCH-MSC PT-RS(l)の関係であってもよい。ここで、MSC PUSCHはサブキャリアの数で表現されるPUSCH送信がスケジューリングされた帯域幅であってもよい。また、MSC PT-RS(l)はl番目のOFDMシンボルにおいて送信されるPT-RSのサブキャリアの数であってもよい。
 PUSCH送信をスケジューリングするDCIフォーマットに端末装置1がr番目のコードブロックを送信しないことを指示するCBGTIフィールドが含まれる場合、Kは0であってもよい。PUSCH送信をスケジューリングするDCIフォーマットに端末装置1がr番目のコードブロックを送信しないことを指示するCBGTIフィールドが含まれない場合、KはPUSCH送信におけるUL-SCHのr番目のコードブロックのサイズであってもよい。rは0からCUL-SCH-1の整数であってもよい。つまり、r=0、1、2、・・・、CUL-SCH-1の関係であってもよい。CUL-SCHはPUSCH送信におけるUL-SCHのためのコードブロックの数であってもよい。
 βoffset PUSCHは、PUSCHにおいてHARQ-ACK情報の多重、および/または、CSI情報の多重に用いられるリソースの数を決定するためのオフセット値である。βoffset PUSCHは、HARQ-ACK情報、および/または、CSI情報が多重されるPUSCH送信をスケジューリングするDCIフォーマットによって端末装置1にシグナリングされてもよいし、上位層からシグナリングされてもよい。HARQ-ACK情報に対応する当該オフセット値はβoffset HARQ-ACKであってもよい。CSI-Part1に対応する当該オフセット値はβoffset CSI-1であってもよい。CSI-Part2に対応する当該オフセット値はβoffset CSI-2であってもよい。
 端末装置1においてDCIフォーマット0_0がPUSCH送信をスケジューリングする場合、端末装置1は、上位層から与えられたβoffset HARQ-ACKを該オフセットに対応するHARQ-ACK情報に適用し、および/または、上位層から与えられたβoffset CSI-1を該オフセットに対応するCSI-Part1に適用し、および/または、上位層から与えられたβoffset CSI-2を該オフセットに対応するCSI-Part2に適用してもよい。
 UL-SCHを伴わないPUSCHにおけるHARQ-ACK情報の送信において、HARQ-ACK情報の送信のためのレイヤー毎の符号化変調シンボルの数Q’ACKは数式2に少なくとも基づいて決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 RはPUSCH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いて与えられてもよい。RはPUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットに含まれる値に少なくとも基づいて与えられてもよい。RはPUSCH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いて与えられるターゲットコードレート(target coderate)であってもよい。RはPUSCHのコードレートであってもよい。RはPUSCHのターゲットコードレート(target coderate)であってもよい。Rは実際のUL-SCHのコードレートと同じでもよいし、異なってもよい。Rは実際のHARQ-ACKのコードレートと同じでもよいし、異なってもよい。Rは実際のCSI Part1のコードレートと同じでもよいし、異なってもよい。Rは実際のCSI Part2のコードレートと同じでもよいし、異なってもよい。また、実際のコードレートは、ペイロードaおよび該ペイロードaに対応するCRCビット数の総和とレートマッチング出力系列の長さの比であってもよい。また、UCIのコードレートはUCIペイロードaと該UCIペイロードaに対応するCRCビット数の総和とレートマッチング出力系列の長さの比であってもよい。コードレートは0と同じまたは大きい、且つ、1と同じまたは小さい値であってもよい。QはPUSCHの変調次数(modulation order)であってもよい。例えば、64QAMの場合、Qは6である。16QAMの場合、Qは4である。QPSKの場合、Qは2であってもよい。また、BPSKの場合、Qは1であってもよい。
 数式1、および、数式2において、βoffset PUSCHは、PUSCHにおけるHARQ-ACK情報の多重に用いられるリソースの数を決定するための上位層パラメータβoffset HARQ-ACKであってもよいし、DCIフォーマットに少なくとも基づいて指示された値であってもよい。
 UL-SCHを伴うPUSCHにおけるCSI-Part1の送信において、CSI-Part1の送信のためのレイヤー毎の符号化変調シンボルの数Q’CSI-1は数式3に少なくとも基づいて決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 UL-SCHを伴わないPUSCHにおいて送信されるCSI-Part1が存在し、且つ、該PUSCHにおいて送信されるCSI-Part2が存在する場合、CSI-Part1の送信のためのレイヤー毎の符号化変調シンボルの数Q’CSI-1は数式4に少なくとも基づいて決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 OCSI-1はCSI-Part1のビット数であってもよい。LCSI-1はOCSI-1に対応するCRCビット数であってもよい。LCSI-1はOCSI-1に対応する参照CRCビット数であってもよい。LCSI-1は、端末装置1が実際に送信するCRCビット数と異なってもよい。CSI-Part1のビット数が12より小さい場合(つまり、OCSI-1<12)、端末装置1はLCSI-1を0に設定してもよい。CSI-Part1のビット数が12と同じまたは大きい、且つ、19と同じまたは小さい場合(つまり、12≦OCSI-1≦19)、端末装置1はLCSI-1を6に設定してもよい。CSI-Part1のビット数が19と同じまたは大きい、且つ、360より小さい場合(つまり、20≦OCSI-1<360)、端末装置1はLCSI-1を11に設定してもよい。また、CSI-Part1のビット数が360と同じまたは大きい場合(つまり、360≦OCSI-1)、端末装置1はLCSI-1を11に設定してもよい。
 数式3、および/または、数式4において、βoffset PUSCHは、PUSCHにおけるCSI-Part1の多重に用いられるリソースの数を決定するための上位層パラメータβoffset CSI-part1であってもよいし、DCIフォーマットに少なくとも基づいて指示される値であってもよい。PUSCHで送信されるHARQ-ACKのビット数OACKが2ビットと同じまたは小さい場合、数式3、および、数式4におけるQ’ACKは数式5に少なくとも基づいて決定されてもよい。PUSCHで送信されるHARQ-ACKのビット数OACKが2ビットより大きい場合、数式3、および、数式4におけるQ’ACKは数式1または数式2に少なくとも基づいて決定されてもよい。PUSCHで送信されるHARQ-ACKのビット数OACKが2ビットより大きい場合、数式3、および、数式4におけるQ’ACKはPUSCHで送信されるHARQ-ACKのレイヤー毎の符号化変調シンボルの数であってもよい。数式5において、Msc,rvd ACK(l)はOFDMシンボルlにおける潜在的な(potential)HARQ-ACK送信のために確保(reserved)されたリソースエレメントの数であってもよい。数式5におけるQ’ACKはOFDMシンボルインデックスlが0からNsymb,all PUSCH-1においてリソースエレメントの数の総和であってもよい。以下、特に記載がないかぎりQ’ACKは数式1または数式2に少なくとも基づいて決定されるQ’ACKである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 UL-SCHを伴わないPUSCHにおいて送信されるCSI-Part1が存在し、且つ、該PUSCHにおいて送信されるCSI-Part2が存在しない場合、CSI-Part1の送信のためのレイヤー毎の符号化変調シンボルの数Q’CSI-1は数式6に少なくとも基づいて決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 UL-SCHを伴うPUSCHにおけるCSI-Part2の送信において、CSI-Part2の送信のためのレイヤー毎の符号化変調シンボルの数Q’CSI-2は数式7に少なくとも基づいて決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 OCSI-2はCSI-Part2のビット数であってもよい。LCSI-2はOCSI-2に対応するCRCビット数であってもよい。LCSI-2はOCSI-2に対応する参照CRCビット数であってもよい。LCSI-2は、端末装置1が実際に送信するCRCビット数と異なってもよい。CSI-Part2のビット数が12より小さい場合(つまり、OCSI-2<12)、端末装置1はLCSI-2を0に設定してもよい。CSI-Part2のビット数が12と同じまたは大きい、且つ、19と同じまたは小さい場合(つまり、12≦OCSI-2≦19)、端末装置1はLCSI-2を6に設定してもよい。CSI-Part2のビット数が20と同じまたは大きい、且つ、360より小さい場合(つまり、20≦OCSI-2<360)、端末装置1はLCSI-2を11に設定してもよい。また、CSI-Part2のビット数が360と同じまたは大きい場合(つまり、360≦OCSI-2)、端末装置1はLCSI-2を11に設定してもよい。
 数式7において、βoffset PUSCHは、PUSCHにおけるCSI-Part2の多重に用いられるリソースの数を決定するための上位層パラメータβoffset CSI-part2であってもよいし、DCIフォーマットに少なくとも基づいて指示された値であってもよい。HARQ-ACKのビット数OACKが2ビットと同じまたは小さい場合、数式6、および、数式7におけるQ’ACKは0であってもよい。PUSCHで送信されるHARQ-ACKのビット数OACKが2ビットより大きい場合、数式6、および、数式7におけるQ’ACKは数式1または数式2に少なくとも基づいて決定されてもよい。HARQ-ACKのビット数OACKが2ビットより大きい場合、数式6、および、数式7におけるQ’ACKはPUSCHで送信されるHARQ-ACKのレイヤー毎の符号化変調シンボルの数であってもよい。
 UL-SCHを伴わないPUSCHにおけるCSI-Part2の送信において、CSI-Part2の送信のためのレイヤー毎の符号化変調シンボルの数Q’CSI-2は数式8に少なくとも基づいて決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 コードブロックrにおけるレートマッチングへの入力ビット系列はdr0,dr1,dr2,dr3,・・・,dr(Nr-1)で定義されてもよい。ここでrはコードブロックのインデックスであってもよい。また、Nrはコードブロックrにおける符号化ビットの総数であってもよい。コードブロックrにおけるレートマッチング出力系列の長さErは、コードブロックの総数、PUSCHのレイヤー数N、変調次数、および/または、レイヤー毎の符号化変調シンボルに少なくとも基づいて導出されてもよい。レートマッチング後の出力ビット系列はfr0,fr1,fr2,fr3,・・・,fr(Er-1)で定義されてもよい。即ち、コードブロックrにおけるレートマッチング出力系列の長さErは、数式9に少なくとも基づいて与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 数式9において、CUCIはUCIペイロードaのためのコードブロックの数であってもよい。EUCIはPUSCHのレイヤー数Nにおける一部または全てのレイヤーに対応するレートマッチング出力系列の長さであってもよい。また、EUCIは少なくともレイヤー数、UCIペイロードaの符号化変調シンボル数、および/または、変調次数に少なくとも基づいて与えられてもよい。HARQ-ACK情報に対応するレートマッチング出力系列の長さは数式10に少なくとも基づいて与えられてもよい。CSI-Part1に対応するレートマッチング出力系列の長さは数式11に少なくとも基づいて与えられてもよい。CSI-Part2に対応するレートマッチング出力系列の長さは数式12に少なくとも基づいて与えられてもよい。数式10、数式11、および/または、数式12においてNはレイヤー数であってもよい。floor(F)は、数値Fの小数点以下を切り下げた整数を出力する関数である。例えば、F=3.9であれば、floor(F)=3であり、F=5.2であれば、floor(F)=5のようになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 PUSCHで送信されるCSIレポートが2つに分割される場合、端末装置1は一部または全てのCSI-Part2を取り除いてもよい。CSI-Part2の取り除きは優先順位(priority order)に従って行ってもよい。優先順位はCSIレポートの種類、サービングセルインデックスに少なくとも基づいて与えられてもよい。 
 CSIレポートが多重されるPUSCHで上りリンクデータを送信するために端末装置1がスケジューリングされ、且つ、全てのCSI-Part2の送信のためのUCIコードレートが閾値コードレート(threshold coderate)cより大きい場合、一部または全てのCSI-Part2が取り除かれてもよい。UL-SCHを伴うPUSCHの該閾値コードレート(threshold coderate)cは数式13に少なくとも基づいて与えられてもよい。全てのCSI-Part2は、一部または全てのCSI-Part2が取り除かれる前のCSI-Part2であってもよい。ここでcMCSは、Rであってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
 CSI-Part2が上りリンクデータを伴わないPUSCHで送信される場合、端末装置1はCSI-Part2のコードレートが閾値コードレート(threshold coderate)cと同じまたは低くなるまで優先順位が低い順に基づいて一部または全てのCSI-Part2を取り除いてもよい。つまり、端末装置1は優先順位が低いCSI-Part2の一部または全部を先にドロッピングしてもよい。CSI-Part2が上りリンクデータを伴わないPUSCHで送信される場合の閾値コードレート(threshold coderate)cは数式14に少なくとも基づいて与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
 Nrepは、1つのスロットにおけるCSI-Part2を含むCSIレポートの数である。端末装置1はNrep個のCSI-Part2のうちN’Rep個のCSI-Part2を優先順位に従って決定してもよい。端末装置1はN’Rep個のCSI-Part2をPUSCHに多重して送信する。端末装置1はN’Rep個のCSI-Part2のペイロードサイズOCSI-part2に少なくとも基づいてQ’CSI-2を決定してもよい。N’Repは数式15の不等式を満たす値であってもよい。N’Repは数式15の不等式を満たす最大の整数であってもよい。端末装置1は(Nrep-N’rep)個のCSI-Part2を優先順位に少なくとも基づいて取り除いてもよい。CSI-Part2を取り除くことは、数式16におけるOCSI-2、および/または、LCSI-2のサイズが小さくなることを意味してもよい。また、CSI-Part2を取り除くことは、N’Rep個のCSI-Part2を選択することを意味してもよい。ここで、N’Rep個のCSI-Part2のビット数は、数式15を満たす最大値であってもよい。また、EbitはCSI-Part2に対応するレートマッチング出力系列の長さEUCIであってもよい。また、EbitはCSI-Part2を取り除くための参照値であってもよい。EbitはCSI-Part2が取り除かれないことに少なくとも基づいて与えられてもよい。また、OCSI-2,nは1つまたは複数のCSI-Part2レポートを優先順位で整列したn番目のレポートのビット数であり、nが小さいほど優先順位が高いことを意味してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000016
 図6は本実施形態におけるUL-SCHを伴わないPUSCHで送信されるUCIペイロードの符号化変調シンボルの数を導出するフローチャートを示す図である。601で端末装置1にUL-SCHを伴わないPUSCHがスケジュールされる場合、端末装置1は602でHARQ-ACKに対応する符号化変調シンボルの数Q’ACKを数式2に少なくとも基づいて導出する。603において、HARQ-ACKのためのレートマッチング出力系列の長さは、602で導出したQ’ACKに少なくとも基づいて与えられてもよい。また、603において、HARQ-ACKのためのレートマッチング出力系列は数式10に少なくとも基づいて与えられてもよい。
 604において、UCIペイロードにCSI-Part2が含まれるかの判定を行ってもよい。UCIペイロードにCSI-Part2が含まれる場合、605へ進む。UCIペイロードにCSI-Part2が含まれない場合、613へ進む。
 605において、CSI-Part1のための臨時(temporary)符号化変調シンボルの数Q’CSI-1を計算してもよい。605における該臨時符号化変調シンボルの数Q’CSI-1は数式4に少なくとも基づいて与えられてもよい。当該臨時符号化変調シンボルの数Q’CSI-1は実際の符号化変調シンボルの数と異なってもよいし、同じでもよい。当該臨時符号化変調シンボルの数Q’CSI-1はCSI-Part2がドロッピングされないことを想定して導かれてもよい。ここで、CSI-Part2がドロッピングされることは、PUSCHにCSI-Part2が多重されないことであってもよい。また、CSI-Part2がドロッピングされることは、PUSCHにCSI-Part2がマップされないことであってもよい。
 606において、CSI-Part1の臨時レートマッチング出力系列の長さは605で決定した臨時符号化変調シンボルの数Q’CSI-1に少なくとも基づいて決定されてもよい。606でCSI-Part1の臨時レートマッチング出力系列の長さは数式11に少なくとも基づいて決定されてもよい。
 607において、CSI-Part2のための臨時(temporary)符号化変調シンボルの数Q’CSI-2を計算してもよい。607における該臨時符号化変調シンボルの数Q’CSI-2は数式8に少なくとも基づいて与えられてもよい。当該臨時符号化変調シンボルの数Q’CSI-2は実際の符号化変調シンボルの数と異なってもよいし、同じでもよい。当該臨時符号化変調シンボルの数Q’CSI-2はCSI-Part2がドロッピングされないことを想定して導かれてもよい。
 608において、CSI-Part2の臨時レートマッチング出力系列の長さは607で決定した臨時符号化変調シンボルの数Q’CSI-2に少なくとも基づいて決定されてもよい。608において、CSI-Part2の臨時レートマッチング出力系列の長さは数式12に少なくとも基づいて決定されてもよい。CSI-Part2の臨時レートマッチング出力系列の長さはCSI-Part2を取り除くための参照値であってもよい。
 610において、全てのCSI-Part2がドロッピングされたかどうかを判断する。全てのCSI-Part2がドロッピングされた場合、613へ進む。全てのCSI-Part2がドロッピングされなかった場合、611へ進む。すなわち、一部のCSI-Part2がドロッピングされた場合、611へ進む。CSI-Part2がドロッピングされなかった場合、611へ進む。ドロッピングを施した後にもCSI-Part2が存在する場合、611へ進む。
 611において、CSI-Part1のための臨時符号化変調シンボルの数をCSI-Part1のための符号化変調シンボルの数に設定してもよい。また、612において、CSI-Part1のための臨時レートマッチング出力系列の長さをCSI-Part1のためのレートマッチング出力系列の長さに設定してもよい。611において、CSI-Part2のための臨時符号化変調シンボルの数をCSI-Part2のための符号化変調シンボルの数に設定してもよい。また、612において、CSI-Part2のための臨時レートマッチング出力系列の長さをCSI-Part2のためのレートマッチング出力系列の長さに設定してもよい。
 613において、端末装置1はCSI-Part2が存在しないことを想定して符号化変調シンボルの数Q’CSI-1を計算してもよい。CSI-Part1のレートマッチング出力系列の長さは、613において計算される符号化変調シンボルの数Q’CSI-1に少なくとも基づいて与えられてもよい。613において、CSI-Part1のレートマッチング出力系列の長さは、CSI-Part2が存在しないことを想定して与えられてもよい。CSI-Part2が存在しないことは、PUSCHでCSI-Part2が送信されないことであってもよい。
 図7は本実施形態における端末装置1と基地局装置3の小数点計算能力の一例を示した図である。701はCSI-Part2に対応する閾値コードレートcであってもよい。702はCSI-Part2の実際のコードレートであってもよい。また、703は基地局装置3の小数点計算能力であってもよい。704は端末装置1の小数点計算能力であってもよい。ここで小数点計算能力は小数点以下の値を計算できる能力であり、小数点以下の桁数が多いほど計算能力が高いことを意味してもよい。即ち、図7において、基地局装置3の小数点計算能力は端末装置1の小数点計算能力より高いことである。
 図7で示されるように、端末装置1の小数点計算能力では数式15に示す不等式を満たすことになるが、基地局装置3の小数点計算能力では数式15に示す不等式を満たさないことになる。つまり、数式13、および/または、数式14から導かれる閾値コードレートcは装置の小数点計算能力によって数式15の不等式を満たす場合もあるし、満たさない場合もある問題が生じる。また、数式16に示すcact(N’Rep)から導かれる実際のコードレートは装置の小数点計算能力によって数式15の不等式を満たす場合もあるし、満たさない場合もある問題が生じる。
 端末装置1は数式17で示すように閾値コードレート、および、実際のコードレートを整数に変換してドロッピングを施してもよい。ここでintA(F)、または、intB(F)は小数点を持つ数Fを整数に変換する関数であってもよい。また、intA(F)、または、intB(F)はfloor(F)関数であってもよいし、ceil(F)関数であってもよいし、小数点第z位から小数点第1位まで順に四捨五入を行って整数を出力する関数であってもよい。ここでzは1と同じまたは大きい整数であってもよい。例えば、小数10.45445においてz=5(第5位)の場合、四捨五入の結果は11であってもよい。intA()とintB()は同じ種類の関数を用いて出力されてもよいし、異なる種類の関数を用いて出力されてもよい。xは0より大きい数であってもよいし、1であってもよいし、1000であってもよいし、1024であってもよいし、10であってもよい。ここでxが3の場合、10=1000、または、x=1000の関係であってもよい。例えば、図7に示すcTとcact(N’Rep)の一例においてx=10、x=5、intA()=floor()、intB()=floor()の場合、intA(c・10)=12345、intB(cact(N’Rep)・10)=12345であってもよい。N’Repは数式17で示す不等式を満たす値であってもよい。また、N’Repは数式17で示す不等式を満たす最大値であってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000017
 不等式を満たす最大値を決定する方法は、数式18で示す最大値を出力するmax関数を用いてもよい。例えば、max関数を用いて数式17におけるN’Repの最大値を決定する方法を、数式18に示す。ここで、maxa1{condition}はconditionを満たすa1の最大値を出力する関数である。数式18は、数式17をconditionとして入力し、該conditionを満たすN’Repの最大値を出力する関数である。なお、a1がconditionを満たす最大値である場合、a1+1はconditionを満たさなくてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000018
 不等式を満たす最大値を決定する方法は、不等式の変数を変更しながら得られる値の中で最大値を決めてもよい。例えば、数式17においてN’Repの最大値を決定する方法は、数式19、および、数式20で示す不等式を同時に満たす方法であってもよい。例えば、端末装置1は、数式19、および、数式20で示す不等式を同時に満たすN’RepをN’Repの最大値として決定してもよい。つまり、端末装置1は、N’RepとN’Rep+1で不等号の向きが変わるようなN’Repの値を該不等式におけるN’Repの最大値として決定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000019
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000020
 端末装置1は数式21、数式22、数式23、数式24、数式25、数式26、数式27、数式28、数式29、数式30、数式31、または、数式32で示す不等式を満たすN’Repを決定してもよい。端末装置1は数式21、数式22、数式23、数式24、数式25、数式26、数式27、数式28、数式29、数式30、数式31、または、数式32で示す不等式を満たす最大のN’Repを決定してもよい。ここでxは0より大きい数であってもよい。例えば、xは1であってもよいし、1000であってもよいし、1024であってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000021
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000022
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000023
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000024
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000025
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000026
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000027
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000028
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000029
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000030
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000031
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000032
 なお、数式21、数式22、数式23、数式24、数式25、数式26、数式27、数式28、数式29、数式30、数式31、または、数式32はそれぞれ、数式18においてN’Repの最大値を求めるためのconditionとして入力されてもよい。
 また、数式21、数式22、数式23、数式24、数式25、数式26、数式27、数式28、数式29、数式30、数式31、または、数式32のそれぞれにおいて、N’RepとN’Rep+1で不等号の向きが変わる(N’RepとN’Rep+1で各式の不等号の関係が逆転する、および/または、左辺と右辺のそれぞれで得られる値の大きさがN’RepとN’Rep+1で逆転する)場合には、端末装置1は、該N’Repの値をN’Repの最大値として決定してもよい。
 cMCSはDCIフォーマットに含まれるMCSインデックスが示す値Cmcsを1024で割ることによって与えられてもよい。すなわち、CmcsはターゲットコードレートcMCSと1024の積として定義されてもよい。CmcsはターゲットコードレートcMCSと1024の積として定義される整数の値であってもよい。Cmcsが整数の値であったとしてもcMCSは小数になる。したがって、端末装置1と基地局装置3の小数点計算能力によって、端末装置1におけるcMCSの値が基地局装置3におけるcMCSの値と異なる可能性がある。
 そこで、数式21、数式22、数式23、数式24、数式25、数式26、数式27、数式28、数式29、または、数式30のそれぞれにおいて、xは1024であってもよいし、cMCS・xはCmcsに置き換えられてもよい。
 図8は、本実施形態におけるDCIフォーマットに少なくとも基づいて与えられるCmcsの候補の一例を示す図である。図8において、端末装置1はDCIフォーマットに含まれるMCSインデックスに対応する値をCmcsに設定してもよい。例えば、DCIフォーマットに含まれるMCSインデックスが5の場合、端末装置1はCmcsを379に設定してもよい。
 これにより、端末装置1と基地局装置3は、数式21、数式22、数式23、数式24、数式25、数式26、数式27、数式28、数式29、または、数式30のそれぞれにおいて、小数であるcMCSを計算する必要がなくなり、端末装置1と基地局装置3の小数点計算能力によって、端末装置1におけるcMCSの値が基地局装置3におけるcMCSの値と異なる可能性がなくなる。
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、端末装置であって、端末装置の能力情報および/またはPUSCHを送信する送信部を備え、前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングを行い、前記CSI-Part2のコードレートを前記端末装置の能力情報においてサポートされる小数点以下の計算能力に基づいて決定する。
 (2)本実施形態の第2の態様は、基地局装置であって、端末装置の能力情報および/またはPUSCHを受信する受信部を備え、前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングが行われたと想定し、前記端末装置の能力情報に基づいて前記コードレートおよび前記ターゲットコードレートに関わる小数点以下の桁数を考慮して比較する。
 これにより、端末装置1と基地局装置3は効率的に通信を行うことができる。
 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)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)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に対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。

Claims (4)

  1.  端末装置の能力情報および/またはPUSCHを送信する送信部を備え、
     前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングを行い、
     前記CSI-Part2のコードレートを前記端末装置の能力情報においてサポートされる小数点以下の計算能力に基づいて決定する
     端末装置。
  2.  端末装置の能力情報および/またはPUSCHを受信する受信部を備え、
     前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングが行われたと想定し、
     前記端末装置の能力情報に基づいて前記コードレートおよび前記ターゲットコードレートに関わる小数点以下の桁数を考慮して比較する
     基地局装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     端末装置の能力情報および/またはPUSCHを送信するステップと、を備え、
     前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングを行い、
     前記CSI-Part2のコードレートを前記端末装置の能力情報においてサポートされる小数点以下の計算能力に基づいて決定する
     通信方法。
  4.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     端末装置の能力情報および/またはPUSCHを受信するステップと、を備え、
     前記PUSCHに多重されるCSI-Part2のコードレートが前記CSI-Part2のターゲットコードレートと同じまたは低くなるまで前記CSI-Part2のドロッピングが行われたと想定し、
     前記端末装置の能力情報に基づいて前記コードレートおよび前記ターゲットコードレートに関わる小数点以下の桁数を考慮して比較する
     通信方法。
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US20220053525A1 (en) * 2018-08-08 2022-02-17 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base-station device, and communication method

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