WO2020054358A1 - 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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WO2020054358A1
WO2020054358A1 PCT/JP2019/032994 JP2019032994W WO2020054358A1 WO 2020054358 A1 WO2020054358 A1 WO 2020054358A1 JP 2019032994 W JP2019032994 W JP 2019032994W WO 2020054358 A1 WO2020054358 A1 WO 2020054358A1
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WO
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terminal device
harq
base station
pdsch
pdcch
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/032994
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English (en)
French (fr)
Inventor
中嶋 大一郎
智造 野上
渉 大内
翔一 鈴木
友樹 吉村
李 泰雨
会発 林
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2018-170472 for which it applied to Japan on September 12, 2018, and uses the content here.
  • the third generation partnership project is a wireless access method and a wireless network (hereinafter, "Long Term Evolution (LTE)" or "EUTRA: Evolved Universal Terrestrial Radio Access”) of cellular mobile communication. Project).
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • a base station device is also called an eNodeB (evolved @ NodeB) and a terminal device is also called a UE (User @ Equipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station device are arranged in a cell shape. A single base station device may manage a plurality of cells.
  • the International Telecommunications Union (ITU: International Telecommunications Union) formulates a next-generation mobile communication system standard, IMT (International Mobile Telecommunications) -2020, so it proposes a next-generation standard (NR: New Radio).
  • ITU International Telecommunications Union
  • NR New Radio
  • Non-Patent Document 1 the NR is based on e-MBB (enhanced Mobile Broadband), mMTC (massive Machine Type Type Communication), and URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication that satisfies the three scenarios that satisfy the requirements. I have.
  • Non-Patent Document 2 Studies are being made on the application of NR in unlicensed frequency bands (Unlicensed Spectrum) (Non-Patent Document 2). It has been studied to realize a data rate of several Gbps by applying an NR supporting a wide band of 100 MHz to a carrier in an unlicensed frequency band.
  • LBT Listen-Before-Talk
  • One embodiment of the present invention realizes application of NR while applying LBT in an unlicensed frequency band.
  • One embodiment of the present invention provides a terminal device capable of performing wideband communication efficiently, a communication method used for the terminal device, a base station device capable of performing wideband communication efficiently, and a base station device. Provide the communication method used.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus for receiving DCI format used for PDSCH scheduling, and an identifier indicating an uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback for the PDSCH. And a receiving unit for receiving the DCI format including the above, and an RF unit for re-adjusting the RF unit to the uplink frequency band, and when receiving an instruction from the base station apparatus to trigger transmission of the HARQ-ACK feedback, readjustment. A transmission unit for transmitting the HARQ-ACK in the determined uplink frequency band.
  • the transmitting unit may readjust the RF unit to the uplink frequency band while the receiving unit is receiving the PDSCH. It is characterized by starting.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus for transmitting DCI format used for PDSCH scheduling, wherein an uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback on the PDSCH
  • a transmitting unit that transmits the DCI @ format including an identifier indicating the HARQ-ACK feedback to the terminal device 1, wherein the HARQ-ACK is transmitted in the uplink frequency band indicated by the identifier when the transmission of the HARQ-ACK feedback is triggered.
  • a receiving unit for receiving ACK for receiving ACK.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device receiving DCI format used for PDSCH scheduling, wherein uplink is used for HARQ-ACK feedback for the PDSCH.
  • a third aspect of the present invention is characterized in that, while receiving the PDSCH, re-adjustment of an RF unit to the uplink frequency band is started.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used in a base station apparatus for transmitting DCI format used for PDSCH scheduling, which is used for feedback of HARQ-ACK for the PDSCH. Transmitting the DCI @ format including an identifier indicating an uplink frequency band; and, when triggering transmission of the HARQ-ACK feedback to the terminal device 1, the uplink frequency band indicated by the identifier. Receiving the HARQ-ACK.
  • the terminal device can efficiently perform broadband communication. Further, the base station device can efficiently perform broadband communication.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment. It is an example which shows the structure of the radio
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of control resource set mapping according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a resource element included in a slot according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of one REG according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a CCE according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a relationship between the number of REGs configuring a REG group and a method of mapping PDCCH candidates according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of mapping of REGs configuring a CCE according to an aspect of 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 according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a first initial connection procedure (4-step contention based RACH procedure) according to an aspect of the embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of Bandwidth @ adaptation according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a configuration of UL @ BWP for each LBT @ subband in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of UL @ BWP switching in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the configuration of Carrier @ Aggregation in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of Cell switching in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a procedure according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a procedure in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3 (gNB).
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as terminal devices 1 (UE).
  • the radio parameters include a subcarrier interval, an OFDM symbol length, a subframe length, a slot length, and at least a part of a minislot length.
  • the subcarrier interval used for the wireless communication is determined by a communication method used for the wireless communication between the terminal device 1 and the base station device 3 (for example, OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplex, OFDMA: Orthogonal Frequency Division, Multispectrum, SC).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division, Multispectrum
  • SC SC
  • FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • DFT-s-OFDM One of the radio parameters for Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM.
  • the subcarrier intervals are 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, and 120 kHz.
  • FIG. 2 is an example showing a configuration of a radio frame, a subframe, and a slot according to an aspect of the present embodiment.
  • the length of the slot is 0.5 ms
  • the length of the subframe is 1 ms
  • the length of the radio frame is 10 ms.
  • a slot may be a unit of resource allocation in the time domain.
  • a slot may be a unit to which one transport block is mapped.
  • a transport block may be mapped to one slot.
  • the transport block is transmitted in a predetermined interval (for example, a transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval)) defined by an upper layer (for example, MAC: Medium Access Control, RRC: Radio Resource Control).
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • RRC Radio Resource Control
  • the slot length may be given by the number of OFDM symbols.
  • the number of OFDM symbols may be seven or fourteen.
  • the slot length may be given based at least on the length of the OFDM symbol.
  • OFDM symbol lengths may differ based at least on subcarrier spacing.
  • the length of the OFDM symbol may be given based at least on the number of points of Fast Fourier Transform (FFT) used for generating the OFDM symbol.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the length of the OFDM symbol may include the length of a cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) added to the OFDM symbol.
  • CP Cyclic Prefix
  • OFDM In the communication between the terminal device 1 and the base station device 3, when a communication method other than OFDM is used (for example, when SC-FDMA or DFT-s-OFDM is used), the generated SC is used. -FDMA symbols and / or DFT-s-OFDM symbols are also referred to as OFDM symbols. Unless otherwise specified, OFDM includes SC-FDMA or DFT-s-OFDM.
  • the length of the slot may be 0.125 ms, 0.25 ms, 0.5 ms, 1 ms.
  • the length of the slot may be 1 ms.
  • the slot length may be 0.5 ms.
  • the slot length may be 0.125 ms.
  • the length of the slot may be 1 ms.
  • one subframe may be composed of eight slots.
  • the length of the slot is 0.25 ms
  • one subframe may be composed of four slots.
  • the length of the slot is 0.5 ms
  • one subframe may be composed of two slots.
  • one subframe may be composed of one slot.
  • OFDM includes a multicarrier communication system to which waveform shaping (Pulse Shape), PAPR reduction, out-of-band radiation reduction, or filtering, and / or phase processing (for example, phase rotation) is applied.
  • the multi-carrier communication scheme may be a communication scheme for generating / transmitting a signal in which a plurality of subcarriers are multiplexed.
  • a radio frame may be given by the number of subframes.
  • the number of subframes for a radio frame may be, for example, 10.
  • Radio frames may be given by the number of slots.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a slot and a mini-slot according to one aspect of the present embodiment.
  • mini slots may be referred to as non-slots.
  • the number of OFDM symbols constituting one slot is seven.
  • the mini-slot may be configured by one or more OFDM symbols whose number is smaller than the number of the plurality of OFDM symbols forming the slot. Also, mini-slots may be shorter in length than slots.
  • FIG. 3 shows minislot # 0 to minislot # 5 as an example of the configuration of the minislot.
  • the mini-slot may be configured by one OFDM symbol as shown in mini-slot # 0.
  • the mini-slot may be configured by two OFDM symbols as shown in mini-slots # 1 to # 3. Also, a gap (time interval) may be inserted between two mini slots as indicated by mini slot # 1 and mini slot # 2. Further, as shown in mini-slot # 5, the mini-slot may be configured to straddle the boundary between slot # 0 and slot # 1. That is, the mini-slot may be configured to straddle the boundary of the slot.
  • the minislot is also called a subslot.
  • the minislot is also called sTTI (short @ TTI: Transmission @ Time @ Interval). Also, in the following, a slot may be read as a mini slot.
  • a minislot may be configured with the same number of OFDM symbols as a slot.
  • the mini-slot may be configured with a larger number of OFDM symbols than the number of the plurality of OFDM symbols forming the slot.
  • the length of the time domain of the minislot may be shorter than the length of the slot.
  • the length of the time domain of the minislot may be shorter than the length of the subframe.
  • the following uplink physical channel is used.
  • the uplink physical channel is used by the physical layer to transmit and receive information output from the upper layer.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used for transmitting and receiving uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • the uplink control information includes channel state information (CSI: Channel State Information) of a downlink channel and a scheduling request (SR: SR) used to request a PUSCH (UL-SCH: Uplink-Shared Channel) resource for initial transmission.
  • Scheduling Request downlink data (TB: Transport block, MAC PDU: Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH: Downlink-Shared Hash Channel, DSCH-Dash-Phash-Phash-Phash-Phash-Phone).
  • HARQ-ACK indicates ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement).
  • HARQ-ACK is also referred to as HARQ feedback, HARQ information, HARQ control information, and ACK / NACK.
  • PUCCH may use a plurality of formats (PUCCH @ format). Different signal processing may be applied for each format. The amount of information that can be transmitted may differ for each format. The type of transmittable uplink control information may be different for each format.
  • the channel state information includes at least a channel quality indicator (CQI: Channel Quality Indicator).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the channel state information may include a rank indicator (RI: ⁇ Rank ⁇ Indicator).
  • the channel state information may include a precoder matrix indicator (PMI: Precoder @ Matrix @ Indicator).
  • 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).
  • the PUSCH is used for transmitting and receiving uplink data (TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH).
  • the PUSCH may be used to transmit and receive HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data.
  • PUSCH may be used to transmit / receive only channel state information, or only HARQ-ACK and channel state information.
  • PUSCH is used for transmitting and receiving the random access message 3.
  • PRACH is used for transmitting and receiving a random access preamble (random access message 1).
  • the PRACH transmits an initial connection establishment (initial connection establishment) procedure, a handover procedure, a connection reestablishment procedure (connection @ re-establishment) procedure, synchronization (timing adjustment) for transmission of uplink data, and a request for a PUSCH (UL-SCH) resource. Used to indicate.
  • the random access preamble may be used to notify the base station device 3 of an index (random access preamble index) given from an upper layer of the terminal device 1.
  • the random access preamble may be given by cyclically shifting the Zadoff-Chu sequence corresponding to the physical root sequence index u.
  • the Zadoff-Chu sequence may be generated based on the physical root sequence index u.
  • a plurality of random access preambles may be defined in one cell.
  • the random access preamble may be specified based at least on the index of the random access preamble. Different random access preambles corresponding to different indexes of the random access preamble may correspond to different combinations of the physical root sequence index u and the cyclic shift.
  • the physical root sequence index u and the cyclic shift (a value of the cyclic shift) may be given based at least on information included in the system information.
  • the physical root sequence index u may be an index for identifying a sequence included in the random access preamble.
  • the random access preamble may be specified based at least on the physical root sequence index u.
  • the uplink physical signal may not be used for transmitting and receiving information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • -Uplink reference signal (UL RS: Uplink Reference Signal)
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS is related to transmission and reception of PUSCH and / or PUCCH.
  • DMRS is 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.
  • transmitting the PUCCH and the DMRS together is simply referred to as transmitting the PUCCH.
  • receiving both the PUSCH and the DMRS is simply referred to as receiving the PUSCH.
  • receiving both the PUCCH and the DMRS is simply referred to as receiving the PUCCH.
  • the SRS may not be related to transmission / reception of PUSCH or PUCCH.
  • the base station device 3 may use the SRS for measuring the channel state.
  • the SRS may be transmitted and received at the end of a subframe in an uplink slot or a predetermined number of OFDM symbols from the end.
  • the following downlink physical channel is used in downlink wireless communication from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit and receive information output from the upper layer.
  • ⁇ 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, BCH: Broadcast Channel) commonly used in the terminal device 1.
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval. For example, the PBCH may be transmitted at 80 ms intervals. The content of the information included in the PBCH may be updated every 80 ms.
  • the PBCH may be configured with 288 subcarriers.
  • the PBCH may be configured to include two, three, or four OFDM symbols.
  • the MIB may include information related to an identifier (index) for 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 PDCCH (NR PDCCH) is used for transmitting and receiving downlink control information (DCI: Downlink Control Information). Downlink control information is also called DCI format.
  • the downlink control information may include at least either a downlink grant (downlink @ grant) or an uplink grant (uplink @ grant).
  • a downlink grant is also called a downlink assignment (downlink @ assignment) or a downlink assignment (downlink @ allocation).
  • the downlink control information may include Unlicensed @ access common information.
  • the Unlicensed @ access common information is control information on access, transmission, and the like in the unlicensed frequency band.
  • the Unlicensed access common information may be information of a downlink subframe configuration (Subframe configuration for Unlicensed Access).
  • the downlink subframe configuration may be based on the position of the OFDM symbol occupied in the subframe in which the PDCCH including the downlink subframe configuration information is allocated and / or the PDCCH including the downlink subframe configuration information. Indicates the position of the OFDM symbol that is occupied in the next subframe of the subframe to be used. In the occupied OFDM symbol, transmission and reception of a downlink physical channel and a downlink physical signal are performed.
  • the Unlicensed access common information may be information on an uplink subframe configuration (UL duration and offset).
  • the uplink subframe configuration includes the position of the subframe where the uplink subframe starts based on the subframe in which the PDCCH including the information of the uplink subframe configuration is arranged, and the subframe of the uplink subframe. Indicates a number. The terminal device 1 is not required to receive the downlink physical channel and the downlink physical signal in the subframe indicated by the information of the uplink subframe configuration.
  • downlink control information including a downlink grant or an uplink grant is transmitted and received on the PDCCH including C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • Unlicensed access common information is transmitted and received on the PDCCH including the CC-RNTI (Common Control-Radio Network Temporary Identifier).
  • 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 grant may be used for scheduling the PDSCH in a slot different from the slot in which the downlink grant was transmitted.
  • One uplink grant is used at least for scheduling of one PUSCH in one serving cell.
  • the downlink subframe configuration may be indicated as the ⁇ Unlicensed ⁇ access common information.
  • the downlink subframe configuration indicates the configuration of the OFDM symbol occupied by the subframe.
  • the terminal device 1 recognizes a downlink physical channel and an OFDM symbol used for transmitting a physical signal in the base station device 3 from the OFDM symbol occupied by the subframe indicated by the downlink subframe configuration.
  • OFDM symbols occupied by the current subframe and / or the next subframe may be indicated.
  • the current subframe refers to a subframe in which the Unlicensed @ access common information including the information on the downlink subframe configuration is received. For example, it is shown that 14 OFDM symbols are occupied in the next subframe. For example, it is shown that ten OFDM symbols are occupied in the next subframe.
  • OFDM symbols are occupied in the next subframe. For example, it is shown that 14 OFDM symbols are occupied in the current subframe. For example, it is shown that 11 OFDM symbols are occupied in the current subframe. For example, it is shown that six OFDM symbols are occupied in the current subframe. For example, it is shown that three OFDM symbols are occupied in the current subframe.
  • the ⁇ Unlicensed ⁇ access common information may be information on an uplink subframe configuration (UL ⁇ duration ⁇ offset).
  • the uplink subframe configuration includes the position of the subframe where the uplink subframe starts based on the subframe in which the PDCCH including the information of the uplink subframe configuration is arranged, and the subframe of the uplink subframe. Indicates a number.
  • the terminal device 1 is not required to receive the downlink physical channel and the downlink physical signal in the subframe indicated by the information of the uplink subframe configuration. For example, the first subframe and one subframe from the reference subframe are shown, and the terminal device 1 transmits the downlink physical channel and the downlink physical signal in the first subframe from the reference subframe. Is not required to be received.
  • the terminal device 1 has the first sub-frame, the second sub-frame and the three sub-frames from the reference sub-frame. It is not required to receive a downlink physical channel and a downlink physical signal in the fourth subframe, the fourth subframe, the fifth subframe, and the sixth subframe.
  • the sixth subframe and three subframes from the reference subframe are shown, and the terminal device 1 displays the sixth subframe, the seventh subframe, and the eight subframes from the reference subframe. It is not required to receive a downlink physical channel and a downlink physical signal in the first subframe.
  • control resource set (control resource set) are set (configured) in order to search for the PDCCH.
  • the terminal device 1 attempts to receive the PDCCH in the set control resource set. Details of the control resource set will be described later.
  • PDSCH is used for transmitting and receiving downlink data (DL-SCH, PDSCH).
  • the PDSCH is used at least for transmitting and receiving a random access message 2 (random access response).
  • the PDSCH is used at least for transmitting and receiving system information including parameters used for initial access.
  • the downlink physical signal may not be used for transmitting and receiving information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • -Synchronization signal (SS: Synchronization signal)
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and the time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary @ Synchronization @ Signal) and SSS (Secondary @ Synchronization @ Signal).
  • the downlink reference signal is used by the terminal device 1 to perform channel correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • DMRS corresponds to transmission and reception of PDCCH and / or PDSCH.
  • DMRS is multiplexed on PDCCH or PDSCH.
  • the terminal device 1 may use the PDCCH or the DMRS corresponding to the PDSCH in order to perform channel correction of the PDCCH or the PDSCH.
  • transmitting the PDCCH and the DMRS corresponding to the PDCCH together is simply referred to as transmitting the PDCCH.
  • the reception of the PDCCH and the DMRS corresponding to the PDCCH together is simply referred to as the reception of the PDCCH.
  • transmitting the PDSCH and the DMRS corresponding to the PDSCH together is referred to simply as transmitting the PDSCH.
  • the fact that the PDSCH and the DMRS corresponding to the PDSCH are received together is simply referred to as the PDSCH being received.
  • DMRS may be an RS individually set in the terminal device 1.
  • the DMRS sequence may be given based at least on parameters individually set in the terminal device 1.
  • DMRS may be transmitted separately for PDCCH and / or PDSCH.
  • the DMRS may be an RS that is commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the DMRS sequence may be given irrespective of parameters individually set in the terminal device 1. For example, a DMRS sequence may be given based on at least a part of a slot number, a minislot number, and a cell ID (identity).
  • the DMRS may be a PDCCH and / or an RS transmitted regardless of whether the PDSCH is being transmitted.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are also referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are also called an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, 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 exchange (transmit and 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 signaling).
  • the PUSCH and PDSCH are used at least for transmitting and receiving RRC signaling and MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted by the PDSCH from the base station device 3 may be a common signaling to a plurality of terminal devices 1 in the cell. Signaling common to a plurality of terminal devices 1 in a cell is also referred to as common RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted by the PDSCH from the base station device 3 may be signaling dedicated to a certain terminal device 1 (also referred to as dedicated @ signaling or UE @ specific @ signaling). Signaling dedicated to the terminal device 1 is also referred to as dedicated RRC signaling.
  • the cell-specific parameter may be transmitted using common signaling for a plurality of terminal devices 1 in a cell or dedicated signaling for a certain terminal device 1.
  • the UE-specific parameter may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • a PDSCH including dedicated RRC signaling may be scheduled by a PDCCH in a control resource set.
  • a PDSCH including common RRC signaling may be scheduled by a PDCCH in a control resource set.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • the BCCH is an upper layer channel used for transmitting MIB.
  • the CCCH Common ⁇ Control ⁇ Channel
  • the DCCH is an upper layer channel used for transmitting and receiving individual control information (dedicated control information) to and from the terminal device 1.
  • the DCCH is used, for example, for the terminal device 1 connected to the RRC.
  • the BCCH in the logical channel may be mapped to the BCH, DL-SCH, or UL-SCH in the transport channel.
  • the CCCH in a logical channel may be mapped to a DL-SCH or a UL-SCH in a transport channel.
  • the DCCH in the logical channel may be mapped to the DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • UUL-SCH in transport channel is mapped to PUSCH in physical channel.
  • the DL-SCH in the transport channel is mapped to the PDSCH in the physical channel.
  • the BCH in the transport channel is mapped to the PBCH in the physical channel.
  • control resource set will be described.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of mapping of a control resource set according to an aspect of the present embodiment.
  • a control resource set may be a time-frequency domain to which one or more control channels may be mapped.
  • the control resource set may be an area where the terminal device 1 attempts to receive and / or detect the PDCCH (blind detection (BD: Blind @ Decoding)).
  • the control resource set may be configured by continuous resources (Localized @ resource) in the frequency domain.
  • the control resource set may be configured by discontinuous resources (distributed resources) in the frequency domain.
  • the unit of mapping of the control resource set may be a resource block.
  • the control resource set may be composed of a plurality of resource blocks.
  • the unit of mapping of the control resource set may be an OFDM symbol.
  • the control resource set may be composed of one, two, or three OFDM symbols.
  • the frequency domain of the control resource set may be the same as the system bandwidth of the serving cell. Further, the frequency domain of the control resource set may be given based at least on the system bandwidth of the serving cell. The frequency domain of the control resource set may be provided based at least on higher layer signaling or system information. For example, the position of the resource block configuring the control resource set is reported from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1 using signaling of an upper layer. For each control resource set, the position of the resource block configuring the control resource set is reported from the base station device 3 to the terminal device 1 using the signaling of the upper layer.
  • the time domain of the control resource set may be provided based at least on upper layer signaling or system information.
  • the number of OFDM symbols constituting the control resource set is reported from the base station device 3 to the terminal device 1 using the signaling of the upper layer.
  • the start position of the OFDM symbol constituting the control resource set is reported from the base station device 3 to the terminal device 1 using the signaling of the upper layer.
  • the end position of the OFDM symbol constituting the control resource set is reported from the base station device 3 to the terminal device 1 using the signaling of the upper layer.
  • the position of the subframe in which the control resource set is arranged is notified from the base station device 3 to the terminal device 1 using signaling of an upper layer.
  • the position of the slot in which the control resource set is allocated is notified from the base station device 3 to the terminal device 1 using signaling of an upper layer.
  • the cycle of the subframe in which the control resource set is arranged is notified from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1 using signaling of an upper layer.
  • the cycle of the slot in which the control resource set is arranged is notified from the base station device 3 to the terminal device 1 using signaling of an upper layer.
  • the common control resource set may be a control resource set commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the common control resource set may be given based at least on a synchronization signal, MIB, first system information, second system information, common RRC signaling, dedicated RRC signaling, cell ID, and the like.
  • the position of the subframe in which the common control resource set is arranged may be given based at least on a synchronization signal, MIB, common RRC signaling, or the like.
  • the dedicated control resource set may be a control resource set that is set to be used exclusively for the individual terminal device 1.
  • the dedicated control resource set may be provided based at least on dedicated RRC signaling and / or the value of the C-RNTI.
  • the control resource set may be a set of control channels (or control channel candidates) monitored by the terminal device 1.
  • the control resource set may include a set of control channels (or control channel candidates) monitored by the terminal device 1.
  • the control resource set may be configured to include one or a plurality of search areas (search space, SS: Search @ Space).
  • search space, SS: Search @ Space One or a plurality of search areas (search space, SS: Search @ Space) may be configured (set) in the control resource set.
  • the search area is configured to include one or more PDCCH candidates (PDCCH candidate).
  • the terminal device 1 receives a PDCCH candidate included in the search area and tries to receive the PDCCH.
  • the PDCCH candidate is also referred to as a blind detection candidate (blind @ detection @ candidate).
  • the search area has two types: CSS (Common Search Space, common search area) and USS (UE-specific Search Space).
  • the CSS may be a search area commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the USS may be a search area including a setting exclusively used for the individual terminal device 1.
  • the CSS may be provided based at least on a synchronization signal, MIB, first system information, second system information, common RRC signaling, dedicated RRC signaling, cell ID, and the like.
  • the USS may be provided based at least on dedicated RRC signaling and / or the value of the C-RNTI.
  • the CSS may be a search area set in a common resource (control resource element) for a plurality of terminal devices 1.
  • the USS may be a search area set in a resource (control resource element) for each individual terminal device 1.
  • the CSS is of type 0 PDCCH @ CSS for the DCI format scrambled by the SI-RNTI used for transmitting system information in the primary cell, and for the DCI format scrambled by the RA-RNTI and TC-RNTI used for initial access.
  • Type 1 PDCCH @ CSS may be used.
  • a PDCCH @ CSS type for a DCI format scrambled by CC-RNTI used for Unlicensed @ access may be used.
  • the terminal device 1 can monitor PDCCH candidates in those search areas.
  • the DCI format scrambled by the predetermined RNTI may be a DCI format to which a CRC (Cyclic ⁇ Redundancy ⁇ Check) scrambled by the predetermined RNTI is added.
  • the PDCCH and / or DCI included in the CSS does not include CIF (Carrier ⁇ Indicator ⁇ Field) indicating which PDCCH / DCI schedules the PDSCH or PUSCH for which serving cell (or which component carrier). You may.
  • CIF Carrier ⁇ Indicator ⁇ Field
  • a predetermined serving cell (a predetermined component carrier) is set.
  • PDCCH and / or DCI included in the USS for the PDCCH / DCI includes a CIF indicating which serving cell and / or component carrier the PDSCH or PUSCH is scheduled for.
  • the PDCCH and / or DCI included in the USS includes any of the serving cells and / or Alternatively, the CIF indicating which component carrier PDSCH or PUSCH is scheduled may not be included.
  • the common control resource set may include CSS.
  • the common control resource set may include both CSS and USS.
  • the dedicated control resource set may include USS.
  • the dedicated control resource set may include CSS.
  • a PDCCH including control information required for Unlicensed access may be transmitted and received.
  • the PDCCH including the resource allocation information of the PDSCH including the RMSI may be transmitted and received.
  • a PDCCH including resource allocation information of a PDSCH including a RAR Random @ Access @ Response
  • a PDCCH including control information indicating a pre-empted resource may be transmitted and received.
  • a PDCCH including control information indicating a slot format indicator may be transmitted and received.
  • a plurality of common control resource sets may be configured, and each common control resource set may be arranged in a different subframe.
  • a plurality of common control resource sets may be configured, and each common control resource set may be arranged in the same subframe.
  • a plurality of common control resource sets may be configured, and different PDCCHs and different control information may be arranged in each common control resource set.
  • a plurality of dedicated control resource sets may be configured in a subframe.
  • a plurality of dedicated control resource sets may be configured, and each dedicated control resource set may be arranged in the same subframe.
  • a plurality of dedicated control resource sets may be configured, and each dedicated control resource set may be arranged in a different subframe.
  • the physical resource of the search area is configured by a control channel constituent unit (CCE: Control ⁇ Channel ⁇ Element).
  • CCE Control ⁇ Channel ⁇ Element
  • the CCE is configured by a predetermined number of resource element groups (REG: Resource ⁇ Group).
  • REG Resource ⁇ Group
  • a CCE may be composed of six REGs.
  • the REG may be configured by one OFDM symbol of one PRB (Physical Resource Block). That is, the REG may be configured to include 12 resource elements (RE: Resource @ Element).
  • PRB is also simply called RB (Resource @ Block).
  • the terminal device 1 can detect the PDCCH and / or DCI for the terminal device 1 by blindly detecting the PDCCH candidates included in the search area in the control resource set.
  • the number of times of blind detection for one control resource set in one serving cell and / or one component carrier is determined based on the type of search area for PDCCH included in the control resource set, the type of aggregation level, and the number of PDCCH candidates. May be done.
  • the type of the search region may include at least one of CSS and / or USS and / or UGSS (UE @ Group @ SS) and / or GCSS (Group @ CSS).
  • the type of the aggregation level indicates the maximum aggregation level supported for the CCEs constituting the search area, and at least one of ⁇ 1, 2, 4, 8,..., X ⁇ (X is a predetermined value) It may be defined / set from one.
  • the number of PDCCH candidates may indicate the number of PDCCH candidates for a certain aggregation level. That is, the number of PDCCH candidates may be defined / set for each of a plurality of aggregation levels.
  • the UGSS may be a search area commonly assigned to one or a plurality of terminal devices 1.
  • the GCSS may be a search area in which DCI including parameters related to CSS is mapped to one or a plurality of terminal devices 1.
  • the aggregation level indicates an aggregation level of a predetermined number of CCEs, and is related to the total number of CCEs constituting one PDCCH and / or a search area.
  • the size of the aggregation level may be associated with the coverage corresponding to the PDCCH and / or the search area or the size of the DCI included in the PDCCH and / or the search area (DCI format size, payload size).
  • the start position (start symbol) of a PDCCH symbol is set for one control resource set, and when more than one PDCCH in the control resource set can be detected in a predetermined period
  • the type of search region for PDCCH included in the control resource set, the type of aggregation level, and the number of PDCCH candidates may be respectively set.
  • the type of search area, the type of aggregation level, and the number of PDCCH candidates for the PDCCH included in the control resource set may be set for each control resource set, or may include DCI and / or higher layer signals (RRC signaling). ) May be provided / set, or may be specified / set in advance by a specification.
  • the number of PDCCH candidates may be the number of PDCCH candidates in a predetermined period.
  • the predetermined period may be 1 millisecond.
  • the predetermined period may be one microsecond.
  • the predetermined period may be a period of one slot.
  • the predetermined period may be a period of one OFDM symbol.
  • the start position (start symbol) of the PDCCH symbol is more than one for one control resource set, that is, when there are a plurality of timings for blindly detecting (monitoring) the PDCCH in a predetermined period
  • the type of the search domain, the type of the aggregation level, and the number of PDCCH candidates for the PDCCH included in the control resource set may be respectively set.
  • the type of search area, the type of aggregation level, and the number of PDCCH candidates for the PDCCH included in the control resource set may be set for each control resource set, or may be set via DCI and / or higher layer signals. It may be provided / set, or may be specified / set in advance by a specification.
  • the number of PDCCH candidates to be reduced from a predetermined number may be defined / set for each aggregation level.
  • the terminal device 1 may transmit / notify the base station device 3 of capability information related to blind detection.
  • the terminal device 1 may transmit / notify the number of PDCCH candidates that can be processed in one subframe to the base station device 3 as capability information on PDCCH. If the terminal device 1 can set more than a predetermined number of control resource sets for one or a plurality of serving cells / component carriers, the terminal device 1 transmits / notifies the base station device 3 of the capability information related to the blind detection. Good.
  • the terminal device 1 may transmit / notify the base station device 3 of the capability information related to the slot format.
  • the terminal device 1 transmits capability information related to blind detection to the base station device 3 to the base station device 3 when more than a predetermined number of control resource sets can be set for a predetermined period of one or a plurality of serving cells / component carriers. You may be notified.
  • the capability information related to the blind detection may include information indicating the maximum number of blind detections in a predetermined period. Also, the capability information related to the blind detection may include information indicating that PDCCH candidates can be reduced. In addition, the capability information related to the blind detection may include information indicating the maximum number of control resource sets that can be blindly detected in a predetermined period. The maximum number of the control resource sets and the maximum number of serving cells and / or component carriers capable of monitoring the PDCCH may be set as individual parameters or may be set as common parameters. In addition, the capability information related to the blind detection may include information indicating the maximum number of control resource sets that can simultaneously perform the blind detection in a predetermined period.
  • the terminal device 1 If the terminal device 1 does not support the capability of detecting (blind detection) a control resource set greater than a predetermined number in a predetermined period, the terminal device 1 transmits / notifies capability information related to the blind detection. It is not necessary. If the base station apparatus 3 does not receive the capability information related to the blind detection, the base station apparatus 3 may configure the control resource set so as not to exceed a predetermined number for the blind detection, and may transmit the PDCCH. .
  • the setting related to the control resource set includes a parameter indicating an index (ControlResourceSetId) for identifying the control resource set.
  • the setting related to the control resource set may include a parameter indicating the start position (start symbol) of the PDCCH.
  • the setting related to the control resource set includes a parameter indicating a time resource area of the control resource set (the number of OFDM symbols constituting the control resource set and / or a position of a subframe in which the control resource set is arranged). You may.
  • the setting related to the control resource set may include a parameter indicating a frequency resource region of the control resource set (the number of resource blocks configuring the control resource set).
  • the setting related to the control resource set may include a parameter indicating the type of mapping from the CCE to the REG.
  • the setting regarding the control resource set may include the REG bundle size.
  • RRC signaling may be used for transmitting and receiving a message indicating a setting related to a control resource set.
  • the SIB may be used for transmitting and receiving a message indicating a setting related to the control resource set.
  • the MIB may be used for transmitting and receiving a message indicating a setting related to the control resource set.
  • the setting relating to the search area includes a parameter indicating an index (search area index) for identifying the search area.
  • the setting related to the search area includes a parameter indicating the index of the control resource set in which the search area is arranged.
  • the setting related to the search area may include parameters indicating the cycle and offset of the slot in which the search area is arranged.
  • the setting regarding the search area may include a parameter indicating the number of slots in which the search areas are continuously arranged.
  • the setting related to the search area may include a parameter indicating an OFDM symbol in a slot for monitoring a PDCCH candidate.
  • the setting related to the search area may include a parameter indicating the number of PDCCH candidates to be monitored for each CCE aggregation level.
  • the setting related to the search area may include a parameter indicating DCI @ format in which monitoring is performed.
  • the setting relating to the search area may include a parameter indicating the type of the search area (CSS or USS).
  • RRC signaling may be used for transmitting and receiving a message indicating a setting related to a search area.
  • the SIB may be used for transmitting and receiving a message indicating the setting regarding the search area.
  • the MIB may be used for transmitting and receiving a message indicating the setting regarding the search area.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a resource element included in a slot according to an aspect of the present embodiment.
  • the resource element is a resource defined by one OFDM symbol and one subcarrier.
  • a slot includes N symb OFDM symbols.
  • the number of subcarriers contained in the slot, the number N RB of resource blocks included in the slot may be given by the product of number of subcarriers N RB SC per resource block.
  • a resource block is a group of resource elements in the time domain and the frequency domain.
  • the resource block may be used as a unit for resource allocation in the time domain and / or the frequency domain.
  • N RB SC may be 12.
  • N symb may be the same as the number of OFDM symbols included in the subframe. N symb may be the same as the number of OFDM symbols included in the slot.
  • N RB may be provided based on the cell bandwidth and subcarrier spacing. Further, the N RB may be given based on an upper layer signal (for example, RRC signaling) transmitted from the base station device 3 or the like. Further, the N RB may be given based on the description of the specification.
  • a resource element is identified by an index k for a subcarrier and an index 1 for an OFDM symbol.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a configuration of one REG according to an aspect of the present embodiment.
  • the REG may be configured by one OFDM symbol of one PRB. That is, the REG may be configured by 12 REs that are continuous in the frequency domain. Some of the plurality of REs constituting the REG may be REs to which no downlink control information is mapped.
  • the REG may be configured to include an RE to which downlink control information is not mapped, or may be configured to not include an RE to which downlink control information is not mapped.
  • the RE to which downlink control information is not mapped may be a RE to which a reference signal is mapped, an RE to which a channel other than a control channel is mapped, or a terminal device to which no control channel is mapped. 1 may be the RE assumed.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of a CCE according to an aspect of the present embodiment.
  • the CCE may be composed of six REGs.
  • the CCE may be configured by REGs that are continuously mapped in the frequency domain (such a mapping may be referred to as Localized @ mapping) (such a mapping is referred to as non-mapping non-mapping).
  • -Interleaved ⁇ CCE-to-REG ⁇ mapping (such mapping may be referred to as non-interleaved ⁇ mapping). Note that not all REGs constituting the CCE need be continuous in the frequency domain.
  • each resource block constituting each consecutive number of REGs is Not continuous in the frequency domain.
  • the control resource set includes a plurality of OFDM symbols and a plurality of REGs configuring one CCE are arranged over a plurality of time sections (OFDM symbols), as shown in FIG. It may be constituted by a group of REGs that are continuously mapped in the region.
  • the CCE may be configured by REGs that are mapped discontinuously in the frequency domain (such a mapping may be referred to as Distributed @ mapping).
  • interleaved ⁇ CCE-to-REG ⁇ mapping (such a mapping may be referred to as interleaved ⁇ mapping).
  • REGs constituting a CCE using an interleaver may be discontinuously mapped to time-frequency domain resources.
  • the control resource set is composed of a plurality of OFDM symbols and a plurality of REGs constituting one CCE are arranged over a plurality of time sections (OFDM symbols), as shown in FIG.
  • REGs of different time intervals (OFDM symbols) may be mixed and configured by non-continuously mapped REGs. As illustrated in FIG.
  • the CCE may be configured by REGs that are distributed and mapped in groups of a plurality of REGs (a plurality of REGs mapped continuously in the frequency domain). As shown in FIG. 7 (f), the CCE may be configured by REGs that are distributed and mapped in groups of a plurality of REGs (a plurality of REGs mapped continuously in the time domain).
  • the $ CCE may be configured to include one or a plurality of REG groups.
  • REG groups are also referred to as REG bundles.
  • the number of REGs that make up one REG group is called Bundle @ size.
  • the Bundle size of the REG may be any one of 1, 2, 3, and 6.
  • an interleaver may be applied for each REG bundle.
  • the terminal device 1 may assume that the same precoder is applied to the REs in the REG group.
  • the terminal device 1 can perform channel estimation on the assumption that the precoder applied to the REs in the REG group is the same.
  • the terminal device 1 may assume that the precoders applied to the REs between the REG groups are not the same.
  • the terminal device 1 does not need to assume that the precoder applied to the REs between the REG groups is the same.
  • “Between REG groups” may be paraphrased as “between two different REG groups”.
  • the terminal device 1 can perform channel estimation on the assumption that precoders applied to REs between REG groups are not the same. Details of the REG group will be described later.
  • the number of CCEs constituting a PDCCH candidate is also referred to as an aggregation level (AL: Aggregation Level).
  • A Aggregation Level
  • Aggregation level set of PDCCH candidates of AL X is referred to as the search area of the aggregation level AL X. That is, the search area of the aggregation level AL X is aggregation level may be configured to include one or more PDCCH candidates of AL X. Also, the search area may include PDCCH candidates at a plurality of aggregation levels.
  • the CSS may include multiple aggregation level PDCCH candidates.
  • the USS may include multiple aggregation level PDCCH candidates.
  • a set of aggregation levels of PDCCH candidates included in the CSS and a set of aggregation levels of PDCCH candidates included in the USS may be defined / set respectively.
  • the REG group may be used for channel estimation in the terminal device 1.
  • the terminal device 1 performs channel estimation for each REG group. This is based on the difficulty of performing channel estimation (eg, MMSE channel estimation, etc.) at the RE for reference signals to which different precoders are applied.
  • MMSE is an abbreviation for Minimum ⁇ Mean ⁇ Square ⁇ Error.
  • the accuracy of channel estimation varies at least based on the power allocated to the reference signal, the density of the RE used for the reference signal in the time-frequency domain, the environment of the wireless channel, and the like.
  • the accuracy of the channel estimation varies based at least on the time-frequency domain used for the channel estimation.
  • the REG group may be used as a parameter for setting a time-frequency region used for channel estimation.
  • a small REG group means that one PDCCH candidate includes many REG groups.
  • the fact that one REGCH group is included in one PDCCH candidate means that a transmission method (a precoder rotation, a precoder cycling, and the like) that acquires spatial diversity by applying a precoder individually to each REG group. ).
  • One REG group may be composed of REGs that are continuous or close in the time domain and / or the frequency domain.
  • a group of REGs in the time domain is suitable for improving channel estimation accuracy and / or reducing reference signals.
  • the number of REGs forming the REG group in the time domain may be one, two, three, or another value.
  • the number of REGs forming the REG group in the time domain may be given based at least on the number of OFDM symbols included in the control resource set.
  • the number of REGs forming the REG group in the time domain may be the same as the number of OFDM symbols included in the control resource set.
  • the group of REGs in the frequency domain contributes to an improvement in channel estimation accuracy.
  • the number of REGs forming a group of REGs in the frequency domain may be two, three, or a multiple of at least two, or a multiple of at least three. Is also good.
  • the number of REGs forming the REG group in the frequency domain may be given based at least on the number of PRBs of the control resource set. Further, the number of REGs forming the REG group in the frequency domain may be the same as the number of PRBs included in the control resource set.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of REGs configuring PDCCH candidates and the number of REGs configuring REG groups according to an aspect of the present embodiment.
  • PDCCH candidates are mapped to one OFDM symbol, and three REG groups (REG @ group) including two REGs are configured. That is, in the example shown in FIG. 8A, one REG group is composed of two REGs.
  • the number of REGs forming a group of REGs in the frequency domain may include a divisor of the number of PRBs mapped in the frequency direction. In the example illustrated in FIG. 8A, the number of REGs forming a group of REGs in the frequency domain may be 1, 2, 3, or 6.
  • PDCCH candidates are mapped to two OFDM symbols, and three REG groups including two REGs are configured.
  • the number of REGs forming a group of REGs in the frequency domain may be either one or three.
  • the number of REGs forming a group of REGs in the frequency domain may be given based at least on the number of OFDM symbols to which PDCCH candidates are mapped.
  • the number of REGs forming the REG group in the frequency domain may be individually set for the number of OFDM symbols to which PDCCH candidates are mapped.
  • the number of REGs configuring the REG group in the frequency domain may be given based at least on a mapping method (mapping type) of the REGs configuring the CCE.
  • the number of REGs constituting the REG group in the frequency domain may be individually set for the mapping method of the REGs constituting the CCE.
  • the method of mapping the REGs constituting the CCE may be either interleaved @ mapping or non-interleaved @ mapping.
  • the mapping method of the REGs constituting the CCE may be either a continuous mapping method or a discontinuous mapping method.
  • the number of REGs forming a group of REGs in the frequency domain may be given based at least on the number of OFDM symbols to which one CCE is mapped.
  • the number of REGs forming a group of REGs in the frequency domain may be set individually for the number of OFDM symbols to which one CCE is mapped.
  • the number of REGs forming a group of REGs in the time domain may be given based at least on the number of OFDM symbols to which PDCCH candidates are mapped.
  • the number of REGs forming the REG group in the time domain may be individually set for the number of OFDM symbols to which PDCCH candidates are mapped.
  • the number of REGs forming a group of REGs in the time domain may be given based at least on the number of OFDM symbols to which one CCE is mapped.
  • the number of REGs forming a group of REGs in the time domain may be set individually for the number of OFDM symbols to which one CCE is mapped.
  • the REG group in the time domain is also suitable for reducing reference signals.
  • the reference signal may be included in a front OFDM symbol and / or a rear OFDM symbol.
  • the first REG (leading REG) in the REG group may include a RE to which no downlink control information is mapped, and REGs other than the first REG in the REG group may have the downlink control information. It may not include REs that are not mapped.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of mapping of REGs configuring a CCE according to an aspect of the present embodiment.
  • one CCE is composed of six REGs.
  • FIG. 9A shows an example in which REGs constituting a CCE are mapped to Time @ first.
  • the Time @ first mapping maps the REG from the low (small) index of the REG in the time domain to the high (large) index of the REG. This is a mapping method in which one is added.
  • FIG. 9B shows an example in which the REGs constituting the CCE are mapped to Frequency @ first.
  • the mapping of Frequency @ first maps the REG from the lower (small) index to the higher (large) index of the REG in the frequency domain, and changes the index of the REG in the time domain when the index of the REG in the frequency domain reaches the maximum.
  • to map the REG means to map the signal arranged in the REG.
  • FIG. 10 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 transmission / reception 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, or a physical layer processing unit.
  • the physical layer processing unit includes a decoding unit.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PDCCH.
  • the decoding unit of the terminal device 1 decodes the received PDCCH.
  • the decoding unit of the terminal device 1 performs the blind decoding process on the received signal of the resource corresponding to the USS PDCCH candidate.
  • the decoding unit of the terminal device 1 performs a brand decoding process on the received signal of the resource corresponding to the PDCCH candidate of the CSS.
  • the receiving unit of the terminal device 1 monitors PDCCH candidates in the control resource set.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives DCI @ format used for PDSCH scheduling.
  • the receiving unit of the terminal device 1 monitors the PDCCH candidates and receives DCI @ format.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives DCI @ format including an identifier indicating an uplink frequency band (UL @ Component @ carrier, UL @ BWP) used for feedback of HARQ-ACK for PDSCH.
  • the transmitting unit of the terminal device 1 re-adjusts the RF unit 12 to the uplink frequency band indicated by the identifier included in the received DCI format and indicating the uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback on the PDSCH. .
  • the transmitting unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in the readjusted uplink frequency band.
  • the transmitting unit of the terminal device 1 starts to readjust the RF unit 12 to the uplink frequency band specified by the base station device 3 while the receiving unit is receiving the PDSCH.
  • the transmitting unit of the terminal device 1 While receiving the PDSCH scheduled by DCI format including the identifier indicating the uplink frequency band used for the feedback of the HARQ-ACK for the PDSCH, the transmitting unit of the terminal device 1 performs the feedback of the HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the RF unit 12 starts to readjust the RF unit 12 to the uplink frequency band indicated by the identifier indicating the uplink frequency band that is used for (1).
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by a user operation or the like to the wireless transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 performs processing of a MAC layer, a packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, a radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and an RRC layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station device 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a control resource set based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a search area based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a search area in the control resource set based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters for each uplink frequency band that may feed back HARQ-ACK.
  • various setting information / parameters for each uplink frequency band that may feed back HARQ-ACK set by the radio resource control layer processing unit 16 include a frequency domain position, a subcarrier interval, and a cyclic prefix length. , The number of symbols, and various setting information / parameters related to transmission power control.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a plurality of uplink frequency bands based on the RRC signaling received from the base station device 3 as an uplink frequency band that may feed back HARQ-ACK.
  • the transmitting unit of the terminal device 1 performs the uplink used for the feedback of the HARQ-ACK for the PDSCH included in the received DCI format from the plurality of uplink frequency bands set by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the RF unit 12 is readjusted to the uplink frequency band indicated by the identifier indicating the frequency band.
  • a plurality of uplink frequency bands may be managed as different cells, and different Cell @ index may be set as an identifier indicating the uplink frequency band.
  • a plurality of uplink frequency bands may be managed as different BWPs, and different BWP @ index may be set as an identifier indicating the uplink frequency band.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the wireless transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the 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 by modulating and encoding 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: downtconvert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts an analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform) on the signal from which the CP has been removed, and converts the signal in the frequency domain. Extract.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband unit 13 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT: Inverse Fast Fourier Transform) on the data, generates an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and generates a baseband digital signal.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the band digital signal is converted into an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • the RF unit 12 uses a low-pass filter to remove extra frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13, up-converts the analog signal to a carrier frequency (up convert), 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. The RF unit 12 re-adjusts an uplink frequency band for transmitting a signal based on an instruction from the transmission unit of the terminal device 1.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram illustrating 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 transmitting / receiving unit 30 is also referred to as a transmitting unit, a receiving unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer, PDCP layer, RLC layer, and RRC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, an RRC message (RRC signaling), MAC @ CE, and the like, which are arranged on the PDSCH, or acquires it from an upper node, and Output to 30. Further, the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each of the terminal devices 1 via a signal of an upper layer. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / reports information indicating various setting information / parameters.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets and transmits various setting information / parameters for each uplink frequency band in which HARQ-ACK may be fed back.
  • various setting information / parameters for each uplink frequency band that may feed back HARQ-ACK set by the radio resource control layer processing unit 36 include a frequency domain position, a subcarrier interval, and a cyclic prefix length. , The number of symbols, and various setting information / parameters related to transmission power control.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets a plurality of uplink frequency bands for the terminal device 1 as an uplink frequency band in which HARQ-ACK may be fed back.
  • the receiving unit of the base station apparatus 3 uses the uplink used for the feedback of the HARQ-ACK for the PDSCH included in the transmitted DCI format, from the plurality of uplink frequency bands set by the radio resource control layer processing unit 36.
  • HARQ-ACK is received in the uplink frequency band indicated by the identifier indicating the link frequency band.
  • a plurality of uplink frequency bands may be managed as different cells, and different Cell @ index may be set as an identifier indicating the uplink frequency band.
  • a plurality of uplink frequency bands may be managed as different BWPs, and different BWP @ index may be set as an identifier indicating the uplink frequency band.
  • the function of the wireless transmitting and receiving unit 30 has the same function as that of the wireless transmitting and receiving unit 10.
  • the wireless transmission / reception unit 30 grasps the SS (Search @ space: search area) configured in the terminal device 1.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an SS grasping unit, and the SS grasping unit grasps the SS configured in the terminal device 1.
  • the SS grasping unit grasps one or more PDCCH candidates in the control resource set configured as Search @ space of the terminal device.
  • the SS grasping unit grasps PDCCH candidates (the number of PDCCH candidates and the numbers of PDCCH candidates) configured in the dedicated control resource set of the terminal device 1.
  • the SS grasping unit grasps PDCCH candidates (the number of PDCCH candidates and the numbers of PDCCH candidates) configured in the common control resource set.
  • the SS grasping unit grasps the PDCCH candidates (the number of PDCCH candidates and the numbers of the PDCCH candidates) configured in the control resource set for each LBT ⁇ subband in Bandwidth ⁇ part.
  • the transmitting unit of the radio transmitting / receiving unit 30 transmits the PDCCH using the PDCCH candidate.
  • the transmitting unit of the base station apparatus 3 transmits DCI $ format used for PDSCH scheduling.
  • the transmitting unit of the base station apparatus 3 transmits DCI @ format including an identifier indicating an uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK to PDSCH.
  • the transmitting unit of the base station device 3 transmits information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback to the terminal device 1.
  • the transmission unit (transmission processing unit) of the radio transmission / reception unit 30 of the base station device 3 may transmit the PDCCH including the CC-RNTI.
  • the transmission unit (transmission processing unit) of the wireless transmission / reception unit 30 of the base station device 3 may transmit the PDCCH including the Unlicensed @ access common information in the control resource set for each LBT @ subband in the Bandwidth @ part.
  • the transmission unit (transmission processing unit) of the radio transmission / reception unit 30 of the base station device 3 transmits the PDCCH including the Unlicensed access common information (control information indicating the configuration of the subframe of the LBT subband) in the control resource set for each LBT subband. You may.
  • the wireless resource control layer processing unit 36 may be configured (or may be set) by using a plurality of resource blocks in the corresponding LBTusubband, each control resource set configured in Bandwidth part.
  • Each of the units provided with 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.
  • the terminal device 1 may include at least a memory and the circuit.
  • the base station device 3 may include at least a memory and the circuit.
  • each circuit may have a memory, or may have a memory separately from the circuit.
  • each circuit may have a memory, or may have a memory separately from the circuit.
  • the base station device 3 has a communicable range (or communication area) controlled by the base station device 3.
  • the communicable range is divided into one or more cells (or serving cells, subcells, beams, and the like), and communication with the terminal device 1 can be managed for each cell.
  • the terminal device 1 selects at least one cell from a plurality of cells and attempts to establish a connection with the base station device 3.
  • the first state in which the connection between the terminal device 1 and at least one cell of the base station device 3 is established is also referred to as an RRC connection (RRC Connection).
  • RRC Connection The second state in which the terminal device 1 has not established a connection with any cell of the base station device 3 is also referred to as RRC idle.
  • the third state in which the connection between the terminal device 1 and at least one cell of the base station device 3 is established, but some functions are restricted between the terminal device 1 and the base station device 3 is as follows. Also called RRC suspended (RRC @ suspended). RRC suspension is also referred to as RRC inactive.
  • the terminal device 1 of the RRC idle may try to establish a connection with at least one cell of the base station device 3.
  • the cell to which the terminal device 1 attempts to connect is also called a target cell.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a first initial connection procedure (4-step contention based RACH procedure) according to an aspect of the present embodiment.
  • the first initial connection procedure includes at least a part of steps 5101 to 5104.
  • Step 5101 is a step in which the terminal device 1 requests a response for initial connection to the target cell via a physical channel.
  • step 5101 is a step in which the terminal device 1 performs the first transmission to the target cell via the physical channel.
  • the physical channel may be, for example, a PRACH.
  • the physical channel may be a channel exclusively used to request a response for an initial connection.
  • the message transmitted from the terminal device 1 via the physical channel in Step 5101 is also referred to as a random access message 1.
  • the signal of the random access message 1 may be generated based on a random access preamble index u given from an upper layer of the terminal device 1.
  • step 5101 the terminal device 1 performs downlink time-frequency synchronization.
  • a synchronization signal is used for the terminal device 1 to perform downlink time-frequency synchronization.
  • the synchronization signal may be transmitted including the ID of the target cell (cell ID).
  • the synchronization signal may be transmitted including a sequence generated based at least on the cell ID.
  • the fact that the synchronization signal includes the cell ID may mean that a sequence of the synchronization signal is given based on the cell ID.
  • the synchronization signal may be transmitted by applying a beam (or a precoder).
  • the beam shows a phenomenon that the antenna gain varies depending on the direction.
  • the beam may be provided based at least on the directivity of the antenna. Also, the beam may be provided at least based on a phase conversion of the carrier signal. Also, the beam may be provided by applying a precoder.
  • the terminal device 1 receives the PBCH transmitted from the target cell.
  • the PBCH may be transmitted including an important information block (MIB: Master Information Block, EIB: Essential Information Block) including important system information used for the terminal device 1 to connect to the target cell.
  • the important information block is system information.
  • the important information block may include information on the number of the radio frame.
  • the important information block may include information on a position in a superframe composed of a plurality of radio frames (for example, information indicating at least a part of a system frame number (SFN: System ⁇ Frame ⁇ Number) in the superframe).
  • the PBCH may include an index of a synchronization signal.
  • the PBCH may include information related to receiving the PDCCH.
  • the important information block may be mapped to the BCH in the transport channel.
  • the important information block may be mapped to the BCCH in the logical channel.
  • the information related to the reception of the PDCCH may include information indicating a control resource set.
  • the information indicating the control resource set may include information on the number and location of PRBs to which the control resource set is mapped.
  • the information indicating the control resource set may include information indicating the mapping of the control resource set.
  • the information indicating the control resource set may include information related to the number of OFDM symbols to which the control resource set is mapped.
  • the information indicating the control resource set may include information indicating a period (periodicity) of a slot to which the control resource set is mapped.
  • the information indicating the control resource set may include information indicating a position in a time domain of a subframe or a slot in which the control resource set is arranged.
  • the terminal device 1 can attempt to receive the PDCCH based at least on the information indicating the control resource set included in the PBCH.
  • the information related to the reception of the PDCCH may include information related to the ID indicating the destination of the PDCCH.
  • the ID indicating the destination of the PDCCH may be an ID used for scrambling a CRC bit added to the PDCCH.
  • the ID indicating the destination of the PDCCH is also called RNTI (Radio Network Temporary Identifier).
  • the information related to the reception of the PDCCH may include information related to an ID used for scrambling a CRC bit added to the PDCCH.
  • the terminal device 1 can attempt to receive the PDCCH based at least on the information related to the ID included in the PBCH.
  • RNTI includes SI-RNTI (System Information-RNTI), P-RNTI (Paging-RNTI), C-RNTI (Common-RNTI), Temporary C-RNTI (TC-RNTI), and RA-RNTI-RANDI-RNTIA. , CC-RNTI (Common Control-RNTI), and INT-RNTI (Interruption-RNTI).
  • SI-RNTI is used at least for scheduling of a PDSCH transmitted including system information.
  • the P-RNTI is used at least for scheduling of the PDSCH transmitted including information such as paging information and / or system information change notification.
  • the C-RNTI is used at least for scheduling user data for the terminal device 1 connected to the RRC.
  • Temporary @ C-RNTI is used at least for scheduling the random access message 4.
  • Temporary @ C-RNTI is used at least for scheduling a PDSCH including data mapped to a CCCH in a logical channel.
  • RA-RNTI is used at least for scheduling the random access message 2.
  • the CC-RNTI is used at least for transmitting and receiving control information of Unlicensed @ access.
  • the INT-RNTI is used at least to indicate Pre-emption in the downlink.
  • a common control resource set in which a PDSCH including PDSCH resource allocation information used for transmission and reception of system information may be arranged in association with a synchronization signal.
  • the common control resource set may be arranged in a subframe that is the same as or close to the time domain in which the synchronization signal is arranged.
  • the information related to the reception of the PDCCH may include information on the aggregation level of the search area included in the control resource set.
  • the terminal device 1 can specify the aggregation level of the PDCCH candidate to be tried to receive and determine the search area based on at least the information on the aggregation level of the search area included in the control resource set included in the PBCH.
  • the information related to PDCCH reception may include information on the number of PDCCH candidates in the search area.
  • Information related to PDCCH reception may include information on the number of PDCCH candidates for each aggregation level of the search area.
  • the information related to the reception of the PDCCH may include information (REG bundle size) related to the REG group.
  • the information related to the reception of the PDCCH may include information indicating the number of REGs forming the REG group in the frequency domain.
  • the information related to the reception of the PDCCH may include information indicating the number of REGs forming a group of REGs in the time domain.
  • the reference signal corresponding to the control resource set may correspond to a plurality of PDCCH candidates included in the control resource set.
  • the reference signal corresponding to the control resource set may be used for demodulation of a plurality of PDCCHs included in the control resource set.
  • the base station device 3 can transmit a PBCH including information related to the reception of the PDCCH and instruct the terminal device 1 to monitor the common control resource set.
  • the terminal device 1 performs monitoring of the common control resource set based at least on detecting information related to the reception of the PDCCH included in the PBCH.
  • the common control resource set is used at least for scheduling of the first system information (RMSI, OSI).
  • the first system information may include important system information for the terminal device 1 to connect to the target cell.
  • the first system information may include information on various downlink settings.
  • the first system information may include information on various settings of the PRACH.
  • the first system information may include information on various uplink settings.
  • the first system information may include signal waveform information (OFDM or DFT-s-OFDM) set for random access message 3 transmission.
  • the first system information may include at least a part of the system information other than the information included in the MIB.
  • the first system information may be mapped to a BCH in a transport channel.
  • the first system information may be mapped to a BCCH in a logical channel.
  • the first system information may include at least SIB1 (System ⁇ Information ⁇ Block ⁇ type1).
  • the first system information may include at least SIB2 (System ⁇ Information ⁇ Block ⁇ type2).
  • the common control resource set may be used for scheduling the random access message 2.
  • SIB1 may include information related to measurement necessary for making an RRC connection.
  • the SIB 2 may include information about a channel that is common and / or shared between a plurality of terminal devices 1 in a cell.
  • the MIB may include information indicating a frequency resource forming Bandwidth @ part.
  • the system information SIB (SIB1) may include information indicating a frequency resource constituting Bandwidth @ part.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH based at least on information related to the reception of the PDCCH.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH based at least on information related to the REG group.
  • the terminal device 1 may assume a setting applied for monitoring the PDCCH based at least on information related to the reception of the PDCCH.
  • the base station device 3 can transmit MIB and / or first system information and instruct the terminal device 1 to monitor the common control resource set.
  • the first system information may include information related to the reception of the PDCCH.
  • the terminal device 1 may monitor the common control resource set based at least on the information related to the reception of the PDCCH included in the MIB and / or the first system information.
  • the common control resource set may be used to schedule a PDSCH including paging information and / or information for a change notification of system information.
  • Step 5102 is a step in which the base station device 3 makes a response to the random access message 1 to the terminal device 1.
  • the response is also called a random access message 2.
  • Random access message 2 may be sent via PDSCH.
  • the PDSCH including the random access message 2 is scheduled by the PDCCH.
  • CRC bits included in the PDCCH may be scrambled by RA-RNTI.
  • the random access message 2 may be transmitted including a special uplink grant.
  • the special uplink grant is also called a random access response grant.
  • the special uplink grant may be included in the PDSCH including the random access message 2.
  • the random access response grant may include at least Temporary @ C-RNTI.
  • the base station device 3 can transmit the MIB, the first system information, and / or the second system information, and can instruct the terminal device 1 to monitor the common control resource set.
  • the second system information may include information related to receiving the PDCCH.
  • the terminal device 1 monitors the common control resource set based at least on information related to the reception of the PDCCH included in the MIB, the first system information, and / or the second system information.
  • CRC bits added to the PDCCH may be scrambled by Temporary @ C-RNTI.
  • the common control resource set may be used for scheduling the random access message 2.
  • the common control resource set is further based on at least the physical route index u included in the random access message 1 transmitted from the terminal device 1 and / or the resources (PRACH resources) used for transmitting the random access message 1. May be given.
  • the random access message 1 may correspond to monitoring of a control resource set.
  • the resource may indicate a time and / or frequency resource.
  • the resource may be given by a resource block index and / or a slot (subframe) index. Monitoring of the common control resource set may be triggered by the random access message 1.
  • Step 5103 is a step in which the terminal device 1 transmits an RRC connection request to the target cell.
  • the request for the RRC connection is also called a random access message 3.
  • the random access message 3 may be transmitted via the PUSCH scheduled by the random access response grant.
  • the random access message 3 may include an ID used for identifying the terminal device 1.
  • the ID may be an ID managed by an upper layer.
  • the ID may be S-TMSI (SAE Temporary Mobile Mobile Subscriber Identity).
  • the ID may be mapped to the CCCH in a logical channel.
  • Step 5104 is a step in which the base station device 3 transmits a collision resolution message to the terminal device 1.
  • the collision resolution message is also called a random access message 4.
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH for scheduling the PDSCH including the random access message 4.
  • the random access message 4 may include a collision avoidance ID.
  • the collision avoidance ID is used to resolve a collision in which a plurality of terminal devices 1 transmit signals using the same radio resource.
  • the collision avoidance ID is also called UE ⁇ contention ⁇ resolution ⁇ identity.
  • the terminal device 1 that has transmitted the random access message 3 including the ID (for example, S-TMSI) used for identifying the terminal device 1 monitors the random access message 4 including the collision resolution message. If the collision avoidance ID included in the random access message 4 is equal to the ID used to identify the terminal device 1, the terminal device 1 considers that the collision resolution has been successfully completed, and sets the C-RNTI field May be set to the value of Temporary @ C-RNTI. The terminal device 1 in which the value of Temporary @ C-RNTI is set in the C-RNTI field is regarded as having completed the RRC connection.
  • the ID for example, S-TMSI
  • the control resource set for monitoring the PDCCH for scheduling the random access message 4 may be a common control resource set.
  • the base station apparatus 3 can transmit the information related to the reception of the PDCCH in the random access message 2 and instruct the terminal apparatus 1 to monitor the common control resource set.
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH based at least on information related to the reception of the PDCCH included in the random access message 2.
  • the terminal device 1 connected to the RRC can receive dedicated RRC signaling mapped to the DCCH in the logical channel.
  • the base station device 3 can transmit dedicated RRC signaling including information related to the reception of the PDCCH, and instruct the terminal device 1 to monitor the dedicated control resource set.
  • the terminal device 1 performs monitoring of the PDCCH based at least on information related to the reception of the PDCCH included in the dedicated RRC signaling.
  • the base station device 3 can transmit dedicated RRC signaling including information related to the reception of the PDCCH, and instruct the terminal device 1 to monitor the common control resource set.
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH including the CC-RNTI in the common control resource set.
  • the base station device 3 can transmit the random access message 4 including information related to the reception of the PDCCH, and instruct the terminal device 1 to monitor the dedicated control resource set.
  • the terminal device 1 may monitor the dedicated control resource set based at least on the information related to the reception of the PDCCH.
  • the common control resource set may include not only one type but also a plurality of types.
  • a plurality of common control resource sets may be independently configured.
  • a common control resource set for transmitting and receiving PDCCH including CC-RNTI and a common control resource set for transmitting and receiving PDCCH including SI-RNTI may be configured independently.
  • Each of the plurality of common control resource sets may be configured in a different LBT @ subband.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 13A shows an example of a PDCCH candidate in a search area of a dedicated control resource set (Dedicated @ CORESET, UE-specific @ CORESET) set based on RRC signaling.
  • FIG. 13A also illustrates an example of a USS PDCCH candidate set based on RRC signaling.
  • FIG. 13A an example in which six PDCCH candidates at aggregation level 1, six PDCCH candidates at aggregation level 2, two PDCCH candidates at aggregation level 4, and two PDCCH candidates at aggregation level 8 are configured. Is shown.
  • FIG. 13A shows an example in which six PDCCH candidates at aggregation level 1, six PDCCH candidates at aggregation level 2, two PDCCH candidates at aggregation level 4, and two PDCCH candidates at aggregation level 8 are configured. Is shown.
  • FIG. 13A shows an
  • FIG. 13B shows an example of a PDCCH candidate in a search area of a common control resource set (Common @ CORESET).
  • FIG. 13B also shows an example of a PDCCH candidate of the CSS.
  • FIG. 13B shows an example in which four PDCCH candidates of aggregation level 4 and two PDCCH candidates of aggregation level 8 are configured.
  • FIG. 13 (c) shows an example of the arrangement of a control resource set and a search area.
  • Subframe #X only a search area in an individual control resource set is arranged for a certain terminal device 1.
  • the terminal device 1 monitors a total of 16 PDCCH candidates in the search area for the dedicated control resource set, as shown in FIG.
  • Subframe #Y for a certain terminal device 1, a search area in an individual control resource set and a search area in a common control resource set are arranged.
  • the terminal device 1 monitors a total of six PDCCH candidates in the search region for the common control resource set and a total of ten PDCCH candidates in the search region for the individual control resource set. Monitor.
  • Subframe #Z (third time section), only a common control resource set search area is arranged for a certain terminal device 1.
  • the terminal device 1 monitors a total of six PDCCH candidates in the search area for the common control resource set, as shown in FIG.
  • the common control resource set of Subframe #Y and the common control resource set of Subframe #Z may be different types of common control resource sets.
  • the individual control resource set and the common control resource set may be composed of different frequency resources.
  • each individual control resource set when a plurality of individual control resource sets are configured, each individual control resource set may be configured from a different frequency resource.
  • each common control resource set when a plurality of common control resource sets are configured, each common control resource set may be configured from different frequency resources.
  • each control resource set may be composed of different time resources (OFDM symbols).
  • the USS may be arranged in the common control resource set.
  • the CSS may be arranged in the individual control resource set.
  • a plurality of BWPs may be configured in the terminal device 1, and the common control resource set and the individual control resource set may be configured in different BWPs.
  • BWP means a frequency bandwidth of a part of a carrier (cell), and is used to limit a frequency bandwidth used for communication by the terminal device 1 or used to support broadband communication.
  • a PDCCH including information (Preemption @ indication) for indicating a free resource may be transmitted and received.
  • a PDCCH including information for indicating a reserved resource may be transmitted and received.
  • a PDCCH including information indicating a slot format configuration (SFI: Slot Format Indication) may be transmitted and received.
  • LBT Listen-Before-Talk
  • LBT ⁇ category ⁇ 4 among a plurality of LBT categories will be described.
  • the base station device 3 determines whether the channel (resource, frequency band, carrier) is idle (busy) during the first time.
  • the base station device 3 selects a random value from a predetermined range as a backoff counter (random backoff). If the base station apparatus 3 determines that the channel is idle during the first time, it performs carrier sense at each sensing slot time to determine whether the channel is idle.
  • the base station device 3 When determining that the channel is idle in the sensing slot time, the base station device 3 decreases the value of the back-off counter and performs carrier sensing again in the next sensing slot time. When determining that the channel is busy in the sensing slot time, the base station device 3 returns to the process of determining whether the channel is idle during the first time.
  • the base station apparatus 3 transmits a signal, schedules the terminal apparatus 1 (resource allocation), Start receiving signals from The base station device 3 starts access using the resources.
  • the base station apparatus 3 sets an upper limit (Contention @ window) of a value generation range for generation of a backoff counter in random backoff. size). If a communication error is not confirmed after the start of signal transmission / reception, the base station apparatus 3 sets the upper limit of a value generation range to an initial value for generation of a backoff counter in random backoff.
  • LBT is performed for each frequency band of 20 MHz.
  • LBT carrier sensing is performed for each frequency band of 20 MHz.
  • LBT carrier sense frequency band units are referred to as LBT @ subband, LBT @ grid, LBT @ frequency @ bandwidth, and the like.
  • LBT LBT in which the base station device 3 starts accessing the terminal device 1 (starts signal transmission, starts scheduling, starts resource allocation) may be used. This type of LBT is referred to as LBT ⁇ category ⁇ 2.
  • the base station device 3 adjusts the reception bandwidth and the transmission bandwidth of the terminal device 1 with the frequency bandwidth of the cell as the upper limit.
  • the reception bandwidth and the transmission bandwidth of the terminal device 1 may be set small to reduce power consumption.
  • the frequency band adjusted in this way is a subset of the total frequency band of the cell, and is referred to as Bandwidth @ Part (BWP).
  • the change of the BWP may include at least a change of the setting of the RF unit 12 and / or a change of the setting of the baseband unit 13.
  • At least one default downlink BWP (Default Downlink BWP) (Default DL DL BWP) may be set based on at least the RRC signaling.
  • one active downlink BWP (Active ⁇ Downlink ⁇ BWP) (Active ⁇ DL ⁇ BWP) may be set based on at least the RRC signaling.
  • one initial downlink BWP (Initial Downlink BWP) (Initial DL DL BWP) may be set based on at least the system information (SIB).
  • SIB system information
  • one initial downlink BWP (Initial Downlink BWP) (Initial DL BWP) may be set based on at least the MIB.
  • one default uplink BWP (Default ⁇ Uplink ⁇ BWP) (Default ⁇ UL ⁇ BWP) may be set based on at least the RRC signaling.
  • one active uplink BWP (Active ⁇ Uplink ⁇ BWP) (Active ⁇ UL ⁇ BWP) may be set based on at least the RRC signaling.
  • one initial uplink BWP (Initial Uplink BWP) (Initial UL BWP) may be set based on at least the system information (SIB).
  • SIB system information
  • one initial uplink BWP (Initial Uplink BWP) (Initial UL BWP) may be set based on at least the MIB.
  • one or a plurality of downlink BWPs may be set based on at least the RRC signaling. Further, in the terminal device 1, one or a plurality of downlink BWPs (Downlink @ BWP) (DL @ BWP) may be set for one serving cell based on at least the RRC signaling. In the terminal device 1, one or a plurality of uplink BWPs (Uplink @ BWP) (UL @ BWP) may be set based on at least the RRC signaling. In the terminal device 1, one or a plurality of uplink BWPs (Uplink @ BWP) (UL @ BWP) may be set for one serving cell based at least on RRC signaling.
  • a parameter (locationAndBandwidth) indicating a position in the frequency domain and a frequency bandwidth may be used as a parameter (a message of RRC signaling) regarding the setting of BWP.
  • a parameter (subcarrier Spacing) indicating a subcarrier interval may be used as a parameter related to BWP setting (RRC signaling message).
  • a parameter (cyclicPrefix) indicating a cyclic prefix length may be used as a parameter related to the BWP setting (RRC signaling message).
  • a parameter (bwp-Id) indicating a BWP index may be used as a parameter related to the BWP setting (RRC signaling message).
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of Bandwidth @ adaptation according to an aspect of the present embodiment.
  • DL @ BWP 511 and DL @ BWP 512 are set for a certain terminal device 1 in the serving cell 500.
  • DL @ BWP 511 is given by a frequency band between resource block index 501 and resource block index 502.
  • DL @ BWP 512 is given by a frequency band between resource block index 503 and resource block index 504.
  • DL @ BWP 511 is set as a default downlink BWP or an initial downlink BWP.
  • DL @ BWP 511 is Active @ DL @ BWP (active DL @ BWP).
  • the terminal device 1 receives a signal in Active DL DL BWP.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH 521 in the DL @ BWP 511.
  • the PDCCH 521 is transmitted and received using the frequency resources of DL @ BWP 511, but is not necessarily transmitted and received using all the frequency resources of DL @ BWP 511.
  • Active ⁇ DL ⁇ BWP is set based on the bandwidth ⁇ path ⁇ indicator ⁇ field included in the DCI format included in the PDCCH 521.
  • the DL @ BWP to be set to the active state among the DL @ BWPs configured in advance in the terminal device 1 is indicated by a bandwidth @ path @ indicator ⁇ field.
  • bandwidth ⁇ path ⁇ indicator ⁇ field included in PDCCH 521 indicates DL ⁇ BWP 512 as Active ⁇ DL ⁇ BWP
  • terminal device 1 sets DL ⁇ BWP 512 as Active ⁇ DL ⁇ BWP.
  • the terminal device 1 receives the downlink signal 522 (PDCCH, PDSCH) in DL @ BWP512. Note that the downlink signal 522 (PDCCH, PDSCH) is transmitted and received using the DLWBWP512 frequency resources, but is not necessarily transmitted and received using all DL BWP512 frequency resources.
  • a timer (BWP Inactive Timer) may be started. If the PDCCH including the resource allocation information is not received in Active DL DL BWP, the value of the timer is increased. When the value of the timer reaches a preset threshold value, Active DL DL BWP is changed to Default DL DL BWP or Initial DL DL BWP.
  • BWP set based on MIB may be Bandwidth @ adaptation adjusted based on SIB.
  • BWP set based on MIB may be Bandwidth @ adaptation adjusted based on Dedicated @ RRC signaling.
  • BWP set based on SIB may be Bandwidth adaptation adjusted based on Dedicated RRC signaling.
  • INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be applied to Bandwidth adaptation in which BWP in a frequency band larger than LBT @ subband can be used.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the configuration of UL @ BWP for each LBT @ subband in the embodiment of the present invention.
  • the configuration of the BWP set in the radio resource control layer processing unit 16 of the terminal device 1 and the radio resource control layer processing unit 36 of the base station device 3 will be described.
  • each UL @ BWP indicates an uplink frequency band that may be used for HARQ-ACK feedback.
  • TDD unpaired @ spectrum
  • a certain common frequency band can be used as a downlink frequency band and an uplink frequency band at different times. Therefore, in FIG.
  • a DL @ BWP may be configured for each LBT @ subband, one DL @ BWP may be configured from a plurality of LBT @ subbands, or a common LBT @ subband may be included in different DL @ BWP configurations. It may be.
  • UL @ BWP shown in FIG. 15 is a setting as an uplink frequency band that may be used for feedback of HARQ-ACK, and UL @ BWP having a different configuration may be set for data transmission. .
  • LBT subband $ 0 LBT subband $ 0 LBT subband $ 1, LBT subband $ 2, LBT subband $ 3, and LBT subband $ 4) are configured.
  • UL @ BWPs (UL @ BWP # 0, UL @ BWP # 1, UL @ BWP # 2, UL @ BWP # 3, UL @ BWP # 4) are configured.
  • the terminal device 1 activates the configuration of UL @ BWP # 0 and adjusts the RF unit 12 to UL @ BWP # 0.
  • the base station device 3 determines that the LBT ⁇ subband ⁇ 0 is idle (other systems and devices are not accessing (not transmitting a signal)).
  • the base station apparatus 3 schedules the PDSCH to the terminal apparatus 1 using the frequency bands of LBT @ subband # 0, LBT @ subband # 1, LBT @ subband # 2, LBT @ subband # 3, and LBT @ subband # 4.
  • the base station device 3 transmits the PDCCH to the terminal device 1 in at least one of the frequency bands of LBT @ subband # 0, LBT @ subband # 1, LBT @ subband # 2, LBT @ subband # 3, and LBT @ subband # 4.
  • the base station apparatus 3 performs LBT in each frequency band of LBT @ subband # 0, LBT @ subband # 1, LBT @ subband # 2, LBT @ subband # 3, LBT @ subband # 4, and confirms whether a collision of another system has occurred. ing.
  • the base station apparatus 3 transmits an instruction for triggering transmission of HARQ-ACK feedback to the terminal apparatus 1, and receives HARQ-ACK feedback for the PDSCH in UL ⁇ BWP # 0.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of UL @ BWP switching in the embodiment of the present invention. Note that the configurations of LBT @ subband and UL @ BWP are the same as those in FIG.
  • the base station apparatus 3 uses the frequency bands LBT @ subband @ 0, LBT @ subband # 1, LBT @ subband # 2, LBT @ subband # 3, and LBT @ subband # 4 to schedule the PDSCH for the terminal apparatus 1 in the LBT @ subL ⁇ sub> B ⁇ sub> L ⁇ / sub> in LBT @ subL ⁇ sub> B ⁇ sub> L ⁇ / sub>. It detects that another system is transmitting a signal (colliding with another system) (accessing another system).
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format (DL assignment) used for PDSCH scheduling and the DCI format including an identifier indicating an uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback to the PDSCH to the terminal apparatus 1.
  • Send to The base station apparatus 3 sets the BWP index of UL @ BWP # 1 as the identifier indicating the uplink frequency band used for the feedback of the HARQ-ACK for the PDSCH, and transmits the identifier to the terminal apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 transmits a DCI @ format including an identifier indicating an uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK to the PDSCH using a PDCCH of LBT @ subband # 1.
  • the terminal device 1 transmits the DCI format (DL assignment) used for PDSCH scheduling and the DCI format including an identifier indicating an uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK to the PDSCH, to the base station device 3. Receive from.
  • UL ⁇ BWP ⁇ 1 is indicated by an identifier indicating an uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK to PDSCH.
  • the terminal device 1 re-adjusts the RF unit 12 to UL @ BWP # 1.
  • the terminal device 1 switches the uplink frequency band used for the feedback of the HARQ-ACK to the PDSCH from UL @ BWP # 0 to UL @ BWP # 1.
  • the terminal device 1 re-adjusts the RF unit 12 to UL BWP 1 while receiving the PDSCH scheduled in DCI format including an identifier indicating an uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK for PDSCH. Start to do.
  • the base station apparatus 3 transmits information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback to the terminal apparatus 1 after the time required for the terminal apparatus 1 to readjust the RF unit 12 has elapsed.
  • the terminal device 3 receives, from the base station device 3, information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback after the time required for readjustment of the RF unit 12 has elapsed.
  • the base station apparatus 3 triggers transmission of HARQ-ACK feedback to the terminal apparatus 1
  • the uplink frequency indicated by the identifier indicating the uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback for PDSCH HARQ-ACK is received in UL ⁇ BWP ⁇ 1, which is the band.
  • the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK in UL ⁇ BWP ⁇ 1, which is the uplink frequency band readjusted by the RF unit 12. Send.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the configuration of Carrier @ Aggregation in the embodiment of the present invention.
  • the configuration of Carrier @ Aggregation set in the radio resource control layer processing unit 16 of the terminal device 1 and the radio resource control layer processing unit 36 of the base station device 3 will be described.
  • Carrier @ Aggregation a plurality of cells (element carriers) are collected and signals are transmitted and received simultaneously.
  • the configuration of Carrier @ Aggregation configured for the terminal device 1 may not be the same for the downlink and the uplink.
  • a cell in which only the downlink frequency band is configured may be configured by Carrier @ Aggregation. Only a plurality of downlink frequency bands may be used collectively, and only a single uplink frequency band may be used at the same time.
  • each Cell includes an uplink frequency band that may be used for HARQ-ACK feedback.
  • TDD transmission @ spectrum
  • a certain common frequency band can be used as a downlink frequency band and an uplink frequency band at different times.
  • FIG. 17 while the PDSCH is simultaneously received in a plurality of cells, transmission of HARQ-ACK feedback is performed in a unit cell.
  • FIG. 17 mainly shows which cell is active as an uplink frequency band that may be used for HARQ-ACK feedback.
  • LBT subband $ 0 LBT subband $ 1
  • LBT subband $ 2 LBT subband $ 2
  • LBT subband $ 3 LBT subband $ 4
  • LBT subband # 4 the terminal device 1 activates the configuration of Cell # 0 as an uplink frequency band used for transmission of HARQ-ACK feedback, and adjusts the RF unit 12 to Cell # 0.
  • the base station device 3 determines that the LBT ⁇ subband ⁇ 0 is idle (other systems and devices are not accessing (not transmitting a signal)).
  • the base station apparatus 3 schedules the PDSCH to the terminal apparatus 1 using the frequency bands of LBT @ subband # 0, LBT @ subband # 1, LBT @ subband # 2, LBT @ subband # 3, and LBT @ subband # 4. That is, the base station apparatus 3 schedules the PDSCH for the terminal apparatus 1 using the frequency bands of Cell # 0, Cell # 1, Cell # 2, Cell # 3, and Cell # 4. For example, the base station device 3 transmits the PDCCH to the terminal device 1 in each frequency band of LBT @ subband # 0, LBT @ subband # 1, LBT @ subband # 2, LBT @ subband # 3, and LBT @ subband # 4.
  • the base station device 3 transmits the PDCCH to the terminal device 1 in each of Cell # 0, Cell # 1, Cell # 2, Cell # 3, and Cell # 4.
  • the base station apparatus 3 performs LBT in each frequency band of LBT @ subband # 0, LBT @ subband # 1, LBT @ subband # 2, LBT @ subband # 3, LBT @ subband # 4, and confirms whether a collision of another system has occurred. ing.
  • the base station apparatus 3 transmits an instruction for triggering transmission of HARQ-ACK feedback to the terminal apparatus 1, and receives HARQ-ACK feedback for PDSCH in Cell # 0.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of Cell switching in the embodiment of the present invention. Note that the configuration of Carrier @ Aggregation is the same as that of FIG.
  • the base station apparatus 3 uses the frequency bands LBT @ subband @ 0, LBT @ subband # 1, LBT @ subband # 2, LBT @ subband # 3, and LBT @ subband # 4 to schedule the PDSCH for the terminal apparatus 1 in the LBT @ subL ⁇ sub> B ⁇ sub> L ⁇ / sub> in LBT @ subL ⁇ sub> B ⁇ sub> L ⁇ / sub>. It detects that another system is transmitting a signal (colliding with another system) (accessing another system).
  • the base station apparatus 3 transmits the DCI format (DL assignment) used for PDSCH scheduling and the DCI format including an identifier indicating an uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback to the PDSCH to the terminal apparatus 1.
  • Send to The base station apparatus 3 sets Cell @ index of Cell @ 1 as an identifier indicating an uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK for PDSCH, and transmits the identifier to the terminal apparatus 1.
  • the base station apparatus 3 transmits DCI @ format including an identifier indicating an uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK to PDSCH using the PDCCH of LBT @ subband # 1 (Cell # 1).
  • the terminal device 1 transmits the DCI format (DL assignment) used for PDSCH scheduling and the DCI format including an identifier indicating an uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK to the PDSCH, to the base station device 3. Receive from.
  • Cell # 1 is indicated by an identifier indicating an uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK to PDSCH.
  • the terminal device 1 re-adjusts the RF unit 12 to Cell # 1.
  • the terminal device 1 switches the uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback for the PDSCH from Cell # 0 to Cell # 1.
  • the terminal device 1 re-adjusts the RF unit 12 to Cell # 1 while receiving the PDSCH scheduled in DCI @ format including the identifier indicating the uplink frequency band used for the feedback of the HARQ-ACK for the PDSCH. To start that.
  • the base station device 3 transmits information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback to the terminal device 1 after the time required for the terminal device 1 to readjust the RF unit 12 has elapsed.
  • the terminal device 3 receives, from the base station device 3, information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback after the time required for readjustment of the RF unit 12 has elapsed.
  • the base station apparatus 3 triggers transmission of HARQ-ACK feedback to the terminal apparatus 1
  • the uplink frequency indicated by the identifier indicating the uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback for PDSCH HARQ-ACK is received in Cell # 1 which is a band.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in Cell # 1, which is the uplink frequency band readjusted by the RF unit 12. I do.
  • the base station apparatus 3 transmits, to the terminal apparatus 1, information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback.
  • the base station apparatus 3 transmits information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback in DCI @ format.
  • a dedicated RNTI indicating DCI @ format that triggers transmission of HARQ-ACK feedback may be used.
  • a flag indicating DCI @ format that triggers transmission of HARQ-ACK feedback may be included in DCI @ format.
  • the base station apparatus 3 indicates the resource used for transmitting the HARQ-ACK feedback by DCI @ format.
  • the resource is at least one of a frequency resource, a time resource, and a code resource.
  • the terminal device 1 that has received the information that triggers the transmission of the HARQ-ACK feedback from the base station device 3 transmits a plurality of HARQ-ACKs using resources specified by the base station device 3.
  • Information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback may be included in the DCI @ format, which may include information indicating resources specified to transmit a plurality of HARQ-ACKs.
  • a plurality of candidate resources may be specified in advance by the base station device 3, and the terminal device 1 may autonomously select a resource from the plurality of candidate resources and transmit a plurality of HARQ-ACKs.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACKs for PDSCHs of a plurality of HARQ processes.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACKs for PDSCHs of a plurality of HARQ processes within a certain time window.
  • the terminal device 1 transmits a 16-bit HARQ-ACK.
  • each bit corresponds to a different HARQ @ process, and a HARQ-ACK for a total of 16 HARQ @ process PDSCHs is transmitted.
  • Each bit indicates whether Acknowledgement or Negative @ acknowledgment.
  • HARQ-ACK for the PDSCH of HARQ process # 0 HARQ-ACK for the PDSCH of HARQ process # 1
  • HARQ-ACK for the PDSCH of HARQ process # 2 HARQ-ACK for the PDSCH of HARQ process # 3
  • HARQ-PDHASCH for the HARQ process PDH.
  • HARQ-ACK for the PDSCH of HARQ process # 5 is transmitted using the Uplink @ Channel.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of a procedure in the embodiment of the present invention.
  • the procedure from the state in which the terminal device 1 sets the frequency band of LBT ⁇ subband ⁇ 0 to transmission of HARQ-ACK will be described.
  • the base station apparatus 3 recognizes that another system is accessing (Busy) in the LBT in LBT @ subband @ 0, transmits a PDCCH including DCI @ format used for PDSCH scheduling in LBT @ subband # 1, and
  • the PDSCH is transmitted using LBT @ subband # 1, LBT @ subband # 2, LBT @ subband # 3, and LBT @ subband # 4.
  • base station apparatus 3 includes, in DCIDCformat transmitted in LBT subband 1, information indicating that the uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK for PDSCH is switched to UL BWP in LBT subband 1. Send.
  • the terminal device 1 switches the uplink frequency band used for the feedback of the HARQ-ACK to the PDSCH to the UL BWP of LBTusubband 1 while performing the demodulation and decoding operations of the PDSCH received from the base station device 1.
  • the processing (re-adjustment of the RF unit 12) is started.
  • the base station device 3 After a lapse of time necessary for the terminal device 1 to switch the uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback for PDSCH to LBT ⁇ subband ⁇ 1, the base station device 3 triggers transmission of HARQ-ACK feedback for PDSCH.
  • the PDCCH including the information to be transmitted is transmitted to the terminal device 1 using the LBT ⁇ subband ⁇ 1.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH including information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback to the PDSCH, and transmits HARQ-ACK in the LBT ⁇ subband ⁇ 1 frequency band.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of a procedure in the embodiment of the present invention.
  • the procedure from the state in which the terminal device 1 sets the frequency band of LBT ⁇ subband ⁇ 0 to transmission of HARQ-ACK will be described.
  • the base station apparatus 3 recognizes that another system is accessing (Busy) in the LBT in the LBT @ subband # 0, and performs the PDS scheduling in each of the LBT @ subband # 1, the LBT @ subband # 2, the LBT @ subband # 3, and the LBT @ subband # 4.
  • a PDCCH including a DCI format used for PDCCH is transmitted, and a PDSCH is transmitted using each of LBT subband 1, LBT subband 2, LBT subband 3, and LBT subband 4.
  • base station apparatus 3 transmits, in DCI format transmitted in LBT subband 1, information including an instruction to switch the uplink frequency band used for feedback of HARQ-ACK to PDSCH to Cell in LBT subband 1. I do.
  • the terminal device 1 switches the uplink frequency band used for the feedback of the HARQ-ACK to the PDSCH to the cell of LBT ⁇ subband ⁇ 1 while performing the demodulation and the decoding operation of the PDSCH received from the base station device 1. (Readjustment of the RF unit 12) is started.
  • the base station device 3 After a lapse of time necessary for the terminal device 1 to switch the uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback for PDSCH to LBT ⁇ subband ⁇ 1, the base station device 3 triggers transmission of HARQ-ACK feedback for PDSCH.
  • the PDCCH including the information to be transmitted is transmitted to the terminal device 1 using the LBT ⁇ subband ⁇ 1.
  • the terminal device 1 receives the PDCCH including information that triggers transmission of HARQ-ACK feedback to the PDSCH, and transmits HARQ-ACK in the LBT ⁇ subband ⁇ 1 frequency band.
  • the RF unit 12 can be readjusted to the uplink frequency band used for HARQ-ACK transmission. It is possible to shorten the delay time from the reception until the transmission of the HARQ-ACK becomes possible. According to an aspect of the present invention, it is possible to reduce a delay until the base station device 3 can trigger transmission of HARQ-ACK. According to one aspect of the present invention, the terminal device 1 can efficiently perform broadband communication. Further, the base station device 3 can efficiently perform broadband communication.
  • the present invention is suitable for a terminal device 1 having no processing capability for performing simultaneous transmission of a plurality of UL @ BWPs or simultaneous transmission of a plurality of UL @ Carriers.
  • a configuration may be adopted in which preparation for HARQ-ACK transmission is instructed without re-adjustment of the RF unit 12.
  • the terminal device 1 performs advance preparations for HARQ-ACK transmission using the configuration of UL @ BWP specified by the base station device 3.
  • the terminal device 1 performs advance preparations so that HARQ-ACK transmission can be performed immediately.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus for receiving DCI format used for PDSCH scheduling, wherein an identifier indicating an uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback for the PDSCH is provided.
  • a receiving unit that receives the DCI @ format including the signal, and an RF unit that re-adjusts the RF unit to the uplink frequency band, and receives an instruction to trigger transmission of the HARQ-ACK feedback from the base station apparatus.
  • the transmitting unit may readjust the RF unit to the uplink frequency band while the receiving unit is receiving the PDSCH. It is characterized by starting.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus for transmitting DCI format used for PDSCH scheduling, wherein an uplink frequency band used for HARQ-ACK feedback on the PDSCH
  • a transmitting unit that transmits the DCI @ format including an identifier indicating the HARQ-ACK feedback to the terminal device 1, wherein the HARQ-ACK is transmitted in the uplink frequency band indicated by the identifier when the transmission of the HARQ-ACK feedback is triggered.
  • a receiving unit for receiving ACK for receiving ACK.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device receiving DCI format used for PDSCH scheduling, wherein uplink is used for HARQ-ACK feedback for the PDSCH.
  • a third aspect of the present invention is characterized in that, while receiving the PDSCH, re-adjustment of an RF unit to the uplink frequency band is started.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used in a base station apparatus for transmitting DCI format used for PDSCH scheduling, which is used for feedback of HARQ-ACK for the PDSCH. Transmitting the DCI @ format including an identifier indicating an uplink frequency band; and, when triggering transmission of the HARQ-ACK feedback to the terminal device 1, the uplink frequency band indicated by the identifier. Receiving the HARQ-ACK.
  • 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 the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read and executed by a computer system.
  • 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 for realizing a part of the above-mentioned functions, or may be for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can also be realized as an aggregate (device group) including a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting 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. It is only necessary that the device group has 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 advance 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 to this, 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.

Landscapes

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

Abstract

効率的に広帯域通信を行う。PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを受信する端末装置であって、前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを受信する受信部と、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整し、基地局装置より前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、再調整された前記上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを送信する送信部と、を備える。

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9月12日に日本に出願された特願2018-170472号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において仕様化されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 3GPPでは、国際電気通信連合(ITU: International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR: New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
 また、免許不要周波数帯(Unlicensed Spectrum)でのNRの適用の検討が行われている(非特許文献2)。100MHzの広帯域をサポートするNRを免許不要周波数帯のキャリアに適用して数Gbpsのデータレートを実現することが検討されている。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71, Goteborg, Sweden, 7th - 10th March, 2016.
"Revised SID on NR-based Access to Unlicensed Spectrum", RP-171601, Qualcomm Incorporated, 3GPP TSG RAN Meeting #77, Sapporo, Japan, 11th - 14th September, 2017.
 世界のいくつかの国では、免許不要周波数帯においてListen-Before-Talk(LBT)を適用する必要がある。送信開始前にキャリアセンスが行われ、キャリアセンスによりリソース(チャネル、周波数帯域)が近傍の他システムに適用されていないことが確認された場合にのみ所定の時間長以内での送信を可能とするメカニズムがLBTである。
 本発明の一態様は、免許不要周波数帯でLBTを適用しつつ、NRを適用することを実現する。本発明の一態様は、効率的に広帯域通信を行うことができる端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に広帯域通信を行うことができる基地局装置、および、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、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを受信する端末装置であって、前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを受信する受信部と、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整し、基地局装置より前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、再調整された前記上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを送信する送信部と、を備えることを特徴とする。
 (2)また、本発明の第1の態様は、更に、前記送信部は、前記受信部が前記PDSCHを受信している間に、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整することを開始することを特徴とする。
 (3)また、本発明の第2の態様は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを送信する基地局装置であって、前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを送信する送信部と、端末装置1に対して前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーした場合に、前記識別子で示された上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを受信する受信部と、を備えることを特徴とする。
 (4)また、本発明の第3の態様は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを受信する端末装置に用いられる通信方法であって、前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを受信するステップと、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整するステップと、基地局装置より前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、再調整された前記上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを送信するステップと、を有することを特徴とする。
 (5)また、本発明の第3の態様は、更に、前記PDSCHを受信している間に、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整することを開始することを特徴とする。
 (6)また、本発明の第4の態様は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを送信する基地局装置に用いられる通信方法であって、前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを送信するステップと、端末装置1に対して前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーした場合に、前記識別子で示された上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを受信するステップと、を有することを特徴とする。
 この発明によれば、端末装置は効率的に広帯域通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に広帯域通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係る無線フレーム、サブフレーム、および、スロットの構成を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るスロットとミニスロットの構成例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る制御リソースセットのマッピングの一例を示した図である。 本実施形態の一態様に係るスロットに含まれるリソースエレメントの一例を示した図である。 本実施形態の一態様に係る1つのREGの構成の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るCCEの構成例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るREGのグループを構成するREG数とPDCCH候補のマッピング方法の関連の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るCCEを構成するREGのマッピングの一例を示す図である。 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。 本実施形態の一態様に係る第1の初期接続手順(4-step contention based RACH procedure)の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1によってモニタされるPDCCH候補の一例を示す図である。 図14は、本実施形態の一態様に係るBandwidth adaptationの一例を示す図である。 図15は、本発明の実施形態におけるLBT subband毎のUL BWPの構成の一例を示す図である。 図16は、本発明の実施形態におけるUL BWPのスイッチングの一例を示す図である。 図17は、本発明の実施形態におけるCarrier Aggregationの構成の一例を示す図である。 図18は、本発明の実施形態におけるCellのスイッチングの一例を示す図である。 図19は、本発明の実施形態における手順の一例を示す図である。 図20は、本発明の実施形態における手順の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3(gNB)を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1(UE)とも呼称する。
 以下、端末装置1、および、基地局装置3の間の通信に関する種々の無線パラメータについて説明する。ここで、少なくとも一部の無線パラメータ(例えば、サブキャリア間隔(SCS:Subcarrier Spacing))は、Numerologyとも呼称される。無線パラメータは、サブキャリア間隔、OFDMシンボルの長さ、サブフレームの長さ、スロットの長さ、および、ミニスロットの長さの少なくとも一部を含む。
 無線通信に使用されるサブキャリア間隔は、端末装置1と基地局装置3の間の無線通信に使用される通信方式(例えば、OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplex、OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access、SC-FDMA:Single Carrier - Frequency Division Multiple Access、DFT-s-OFDM:Discrete Fourier Transform - spread - OFDM)のための無線パラメータの1つである。例えば、サブキャリア間隔は、15kHz、30kHz、60kHz、120kHzである。
 図2は、本実施形態の一態様に係る無線フレーム、サブフレーム、および、スロットの構成を示す一例である。図2に示す一例では、スロットの長さは0.5msであり、サブフレームの長さは1msであり、無線フレームの長さは10msである。スロットは、時間領域におけるリソース割り当ての単位であってもよい。例えば、スロットは、1つのトランスポートブロックがマップされる単位であってもよい。例えば、トランスポートブロックは、1つのスロットにマップされてもよい。ここで、トランスポートブロックは、上位層(例えば、MAC:Mediam Access Control、RRC:Radio Resource Control)で規定される所定の間隔(例えば、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval))内に送信されるデータの単位であってもよい。
 例えば、スロットの長さは、OFDMシンボルの数によって与えられてもよい。例えば、OFDMシンボルの数は、7、または、14であってもよい。スロットの長さは、少なくともOFDMシンボルの長さに基づき与えられてもよい。OFDMシンボルの長さは、サブキャリア間隔に少なくとも基づき異なってもよい。また、OFDMシンボルの長さは、OFDMシンボルの生成に用いられる高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)のポイント数に少なくとも基づき与えられてもよい。また、OFDMシンボルの長さは、該OFDMシンボルに付加されるサイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)の長さを含んでもよい。ここで、OFDMシンボルは、シンボルと呼称されてもよい。また、端末装置1と基地局装置3の間の通信において、OFDM以外の通信方式が使用される場合(例えば、SC-FDMAやDFT-s-OFDMが使用される場合等)、生成されるSC-FDMAシンボル、および/または、DFT-s-OFDMシンボルはOFDMシンボルとも呼称される。また、特に記載のない限り、OFDMはSC-FDMA、または、DFT-s-OFDMを含む。
 例えば、スロットの長さは、0.125ms、0.25ms、0.5ms、1msであってもよい。例えば、サブキャリア間隔が15kHzの場合、スロットの長さは1msであってもよい。例えば、サブキャリア間隔が30kHzの場合、スロットの長さは0.5msであってもよい。例えば、サブキャリア間隔が120kHzの場合、スロットの長さは0.125msであってもよい。例えば、サブキャリア間隔が15kHzの場合、スロットの長さは1msであってもよい。例えば、スロットの長さが0.125msの場合、1サブフレームは8個のスロットから構成されてもよい。例えば、スロットの長さが0.25msの場合、1サブフレームは4個のスロットから構成されてもよい。例えば、スロットの長さが0.5msの場合、1サブフレームは2個のスロットから構成されてもよい。例えば、スロットの長さが1msの場合、1サブフレームは1個のスロットから構成されてもよい。
 ここで、OFDMは、波形整形(Pulse Shape)、PAPR低減、帯域外輻射低減、または、フィルタリング、および/または、位相処理(例えば、位相回転等)が適用されたマルチキャリアの通信方式を含む。マルチキャリアの通信方式は、複数のサブキャリアが多重された信号を生成/送信する通信方式であってもよい。
 無線フレームは、サブフレームの数によって与えられてもよい。無線フレームのためのサブフレームの数は、例えば、10であってもよい。無線フレームは、スロットの数によって与えられてもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るスロットとミニスロットの構成例を示す図である。なお、ミニスロットはノンスロットと呼称されてもよい。図3において、1個のスロットを構成するOFDMシンボルの数は7個である。ミニスロットは、スロットを構成する複数のOFDMシンボルの個数よりも少ない個数の1つ以上のOFDMシンボルにより構成されてもよい。また、ミニスロットは、スロットよりも短い長さであってもよい。図3は、ミニスロットの構成の一例として、ミニスロット#0からミニスロット#5を示している。ミニスロットは、ミニスロット#0に示されるように、1つのOFDMシンボルにより構成されてもよい。また、ミニスロットは、ミニスロット#1から#3に示されるように2つのOFDMシンボルにより構成されてもよい。また、ミニスロット#1とミニスロット#2によって示されるように、2つのミニスロットの間にギャップ(時間間隔)が挿入されてもよい。また、ミニスロットは、ミニスロット#5に示されるように、スロット#0とスロット#1の境界をまたいで構成されてもよい。つまり、ミニスロットはスロットの境界をまたいで構成されてもよい。ここで、ミニスロットは、サブスロットとも呼称される。また、ミニスロットは、sTTI(short TTI:Transmission Time Interval)とも呼称される。また、以下では、スロットは、ミニスロットに読み替えられてもよい。ミニスロットは、スロットと同じOFDMシンボルの数により構成されてもよい。ミニスロットは、スロットを構成する複数のOFDMシンボルの個数よりも多い個数のOFDMシンボルにより構成されてもよい。ミニスロットの時間領域の長さは、スロットの長さより短くてもよい。ミニスロットの時間領域の長さは、サブフレームの長さより短くてもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理シグナルを説明する。
 図1において、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、例えば、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受信するために、物理層によって使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送受信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクチャネルのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、初期送信のためのPUSCH(UL-SCH:Uplink-Shared Channel)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、下りリンクデータ(TB:Transport block、MAC PDU:Medium Access Control Protocol Data Unit、DL-SCH:Downlink-Shared Channel、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)を含む。HARQ-ACKは、ACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示す。HARQ-ACKは、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報、および、ACK/NACKとも称する。PUCCHは、複数のフォーマット(PUCCH format)が用いられてもよい。フォーマット毎に異なる信号処理が適用されてもよい。フォーマット毎に送信可能な情報量が異なってもよい。フォーマット毎に送信可能な上りリンク制御情報のタイプが異なってもよい。
 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)を少なくとも含む。チャネル状態情報は、ランク指標(RI: Rank 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(PMI:Precoder Matrix Indicator)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、送信レイヤ数)を指示する指標である。
 PUSCHは、上りリンクデータ(TB、MAC PDU、UL-SCH、PUSCH)を送受信するために用いられる。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受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およびチャネル状態情報のみを送受信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送受信するために用いられる。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送受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)リソースの要求を示すために用いられる。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
 ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに対応するZadoff-Chu系列をサイクリックシフトすることによって与えられてもよい。Zadoff-Chu系列は、物理ルートシーケンスインデックスuに基づいて生成されてもよい。1つのセルにおいて、複数のランダムアクセスプリアンブルが定義されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスに少なくとも基づき特定されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルの異なるインデックスに対応する異なるランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuとサイクリックシフトの異なる組み合わせに対応してもよい。物理ルートシーケンスインデックスu、および、サイクリックシフト(サイクリックシフトの値)は、システム情報に含まれる情報に少なくとも基づいて与えられてもよい。物理ルートシーケンスインデックスuは、ランダムアクセスプリアンブルに含まれる系列を識別するインデックスであってもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに少なくとも基づき特定されてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送受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の送受信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうために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。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。以下、PUSCHとDMRSを共に受信することを、単にPUSCHを受信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に受信することを、単にPUCCHを受信すると称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送受信に関連しなくてもよい。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送受信されてもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送受信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、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、BCH:Broadcast Channel)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に含まれる情報の中身は、80msごとに更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2個、3個、または、4個のOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、同期信号に関する識別子(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。
 PDCCH(NR PDCCH)は、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信する、受信するために用いられる。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットとも呼称される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)または上りリンクグラント(uplink grant)のいずれかを少なくとも含んでもよい。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも呼称される。下りリンク制御情報は、Unlicensed access共通情報を含んでもよい。Unlicensed access共通情報は、免許不要周波数帯でのアクセスや送受信などに関する制御情報である。Unlicensed access共通情報は、下りリンクのサブフレーム構成(Subframe configuration for Unlicensed Access)の情報であってもよい。下りリンクのサブフレーム構成は、下りリンクのサブフレーム構成の情報を含むPDCCHが配置されるサブフレームにおいて占有されるOFDMシンボルの位置、および/または下りリンクのサブフレーム構成の情報を含むPDCCHが配置されるサブフレームの次のサブフレームにおいて占有されるOFDMシンボルの位置を示す。占有されるOFDMシンボルにおいて下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナルの送受信が行われる。Unlicensed access共通情報は、上りリンクのサブフレーム構成(UL duration and offset)の情報であってもよい。上りリンクのサブフレーム構成は、上りリンクのサブフレーム構成の情報を含むPDCCHが配置されるサブフレームを基準として上りリンクサブフレームが開始されるサブフレームの位置と、上りリンクサブフレームのサブフレームの数を示す。端末装置1は、上りリンクのサブフレーム構成の情報で示されたサブフレームにおいて下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナルを受信することは要求されない。
 例えば、下りリンクグラントまたは上りリンクグラントを含む下りリンク制御情報は、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を含めてPDCCHで送受信される。例えば、Unlicensed access共通情報は、CC-RNTI(Common Control-Radio Network Temporary Identifier)を含めてPDCCHで送受信される。
 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は、該下りリンクグラントが送信されたスロットと異なるスロット内のPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。
 1つの上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 Unlicensed access共通情報として下りリンクのサブフレーム構成が示されてもよい。下りリンクのサブフレーム構成は、サブフレームで占有されるOFDMシンボルの構成を示す。端末装置1は、下りリンクのサブフレーム構成で示された、サブフレームで占有されるOFDMシンボルから、基地局装置3において下りリンクの物理チャネル、物理信号の送信に用いられるOFDMシンボルを認識する。現在のサブフレームおよび/または次のサブフレームで占有されるOFDMシンボルが示されてもよい。ここで、現在のサブフレームとは、下りリンクのサブフレーム構成の情報を含むUnlicensed access共通情報が受信されたサブフレームを意味する。例えば、次のサブフレームにおいて、14個のOFDMシンボルが占有されることが示される。例えば、次のサブフレームにおいて、10個のOFDMシンボルが占有されることが示される。例えば、次のサブフレームにおいて、3個のOFDMシンボルが占有されることが示される。例えば、現在のサブフレームにおいて、14個のOFDMシンボルが占有されることが示される。例えば、現在のサブフレームにおいて、11個のOFDMシンボルが占有されることが示される。例えば、現在のサブフレームにおいて、6個のOFDMシンボルが占有されることが示される。例えば、現在のサブフレームにおいて、3個のOFDMシンボルが占有されることが示される。
 Unlicensed access共通情報は、上りリンクのサブフレーム構成(UL duration and offset)の情報であってもよい。上りリンクのサブフレーム構成は、上りリンクのサブフレーム構成の情報を含むPDCCHが配置されるサブフレームを基準として上りリンクサブフレームが開始されるサブフレームの位置と、上りリンクサブフレームのサブフレームの数を示す。端末装置1は、上りリンクのサブフレーム構成の情報で示されたサブフレームにおいて下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナルを受信することは要求されない。例えば、基準となるサブフレームから1個目のサブフレーム、1個のサブフレームが示され、端末装置1は基準となるサブフレームから1個目のサブフレームにおいて下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナルを受信することは要求されない。例えば、基準となるサブフレームから1個目のサブフレーム、6個のサブフレームが示され、端末装置1は基準となるサブフレームから1個目のサブフレームと2個目のサブフレームと3個目のサブフレームと4個目のサブフレームと5個目のサブフレームと6個目のサブフレームにおいて下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナルを受信することは要求されない。例えば、基準となるサブフレームから6個目のサブフレーム、3個のサブフレームが示され、端末装置1は基準となるサブフレームから6個目のサブフレームと7個目のサブフレームと8個目のサブフレームにおいて下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナルを受信することは要求されない。
 端末装置1は、PDCCHの探索のために、1または複数の制御リソースセット(CORESET)(control resource set)が設定される(構成される)。端末装置1は、設定された制御リソースセットにおいてPDCCHの受信を試みる。制御リソースセットの詳細は後述される。
 PDSCHは、下りリンクデータ(DL-SCH、PDSCH)を送信する、受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)を送受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情報を送受信するために少なくとも用いられる。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信する、受信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・下りリンク参照信号(DL RS:Downlink Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 本実施形態において、以下のタイプの下りリンク参照信号が少なくとも用いられる。
・DMRS(DeModulation Reference Signal)
 DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHの送受信に対応する。DMRSは、PDCCHまたはPDSCHに多重される。端末装置1は、PDCCHまたはPDSCHの伝搬路補正を行なうために該PDCCHまたは該PDSCHと対応するDMRSを使用してもよい。以下、PDCCHと該PDCCHと対応するDMRSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されると呼称される。以下、PDCCHと該PDCCHと対応するDMRSが共に受信されることは、単にPDCCHが受信されると呼称される。以下、PDSCHと該PDSCHと対応するDMRSが共に送信されることは、単にPDSCHが送信されると呼称される。以下、PDSCHと該PDSCHと対応するDMRSが共に受信されることは、単にPDSCHが受信されると呼称される。
 DMRSは、端末装置1に個別に設定されるRSであってもよい。DMRSの系列は、端末装置1に個別に設定されるパラメータに少なくとも基づいて与えられてもよい。DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHのために個別に送信されてもよい。DMRSは、複数の端末装置1に共通に設定されるRSであってもよい。DMRSの系列は、端末装置1に個別に設定されるパラメータとは関係なく与えられてもよい。例えば、DMRSの系列は、スロットの番号、ミニスロットの番号、および、セルID(identity)の少なくとも一部に基づいて与えられてもよい。DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHが送信されているか否かに関わらず送信されるRSであってもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルは、下りリンク信号とも呼称される。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルは、上りリンク信号とも呼称される。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH、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)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control information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(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送受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より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に対して共通のシグナリングは、共通RRCシグナリングとも呼称される。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも呼称される)であってもよい。端末装置1に対して専用のシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。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に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UEスペシフィックパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。専用RRCシグナリングを含むPDSCHは、制御リソースセット内のPDCCHによってスケジュールされてもよい。共通のRRCシグナリングを含むPDSCHは、制御リソースセット内のPDCCHによってスケジュールされてもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHaneel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control Channel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送受信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1に対して用いられる。また、DCCH(Dedicated Control Channel)は、端末装置1に個別の制御情報(dedicated control information)を送受信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1に対して用いられる。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL-SCH、または、UL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされる。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされる。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされる。
 以下、制御リソースセットについて説明する。
 図4は、本実施形態の一態様に係る制御リソースセットのマッピングの一例を示した図である。制御リソースセットは、1つまたは複数の制御チャネルがマップされうる時間周波数領域であってもよい。制御リソースセットは、端末装置1がPDCCHの受信および/または検出(ブラインド検出(BD:Blind Decoding))を試みる領域であってもよい。図4(a)に示されるように、制御リソースセットは、周波数領域において連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。また、図4(b)に示されるように、制御リソースセットは、周波数領域において非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
 周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はリソースブロックであってもよい。制御リソースセットは、複数のリソースブロックから構成されてもよい。時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。制御リソースセットは、1個または2個または3個のOFDMシンボルから構成されてもよい。
 制御リソースセットの周波数領域は、サービングセルのシステム帯域幅と同一であってもよい。また、制御リソースセットの周波数領域は、サービングセルのシステム帯域幅に少なくとも基づき与えられてもよい。制御リソースセットの周波数領域は、上位層のシグナリングまたはシステム情報に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、制御リソースセットを構成するリソースブロックの位置が上位層のシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置1に通知される。制御リソースセット毎に制御リソースセットを構成するリソースブロックの位置が上位層のシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置1に通知される。
 制御リソースセットの時間領域は、上位層のシグナリングまたはシステム情報に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの数が上位層のシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置1に通知される。例えば、制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの開始位置が上位層のシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置1に通知される。例えば、制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの終了位置が上位層のシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置1に通知される。例えば、制御リソースセットが配置されるサブフレームの位置が上位層のシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置1に通知される。例えば、制御リソースセットが配置されるスロットの位置が上位層のシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置1に通知される。例えば、制御リソースセットが配置されるサブフレームの周期が上位層のシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置1に通知される。例えば、制御リソースセットが配置されるスロットの周期が上位層のシグナリングを用いて基地局装置3から端末装置1に通知される。
 制御リソースセットは、共通制御リソースセット(Common control resource set)(Common CORESET)および専用制御リソースセット(Dedicated control resource set)(UE specific CORESET)の一方または両方のタイプが用いられてもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、同期信号、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、専用RRCシグナリング、セルID、等に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、共通制御リソースセットが配置されるサブフレームの位置が同期信号、MIB、共通RRCシグナリング等に少なくとも基づき与えられてもよい。専用制御リソースセットは、個別の端末装置1のために専用的に用いられるように設定される制御リソースセットであってもよい。専用制御リソースセットは、専用RRCシグナリング、および/または、C-RNTIの値に少なくとも基づき与えられてもよい。
 制御リソースセットは、端末装置1がモニタする制御チャネル(または、制御チャネルの候補)のセットであってもよい。制御リソースセットは、端末装置1がモニタする制御チャネル(または、制御チャネルの候補)のセットを含んでもよい。制御リソースセットは、1または複数の探索領域(サーチスペース、SS:Search Space)を含んで構成されてもよい。制御リソースセット内に1または複数の探索領域(サーチスペース、SS:Search Space)が構成(設定)されてもよい。
 探索領域は、1または複数のPDCCH候補(PDCCH candidate)を含んで構成される。端末装置1は、探索領域に含まれるPDCCH候補を受信し、PDCCHの受信を試みる。ここで、PDCCH候補は、ブラインド検出候補(blind detection candidate)とも呼称される。
 探索領域は、CSS(Common Search Space、共通探索領域)とUSS(UE-specific Search Space)の2つのタイプを持つ。CSSは、複数の端末装置1に対して共通に設定される探索領域であってもよい。USSは、個別の端末装置1のために専用的に用いられる設定を含む探索領域であってもよい。CSSは、同期信号、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、専用RRCシグナリング、セルID、等に少なくとも基づき与えられてもよい。USSは、専用RRCシグナリング、および/または、C-RNTIの値に少なくとも基づき与えられてもよい。CSSは、複数の端末装置1に対して共通のリソース(制御リソースエレメント)に設定される探索領域であってもよい。USSは、個別の端末装置1毎のリソース(制御リソースエレメント)に設定される探索領域であってもよい。
 CSSは、プライマリセルにおいてシステム情報を送信するために用いられるSI-RNTIによってスクランブルされたDCIフォーマットに対するタイプ0PDCCH CSS、および、初期アクセスに用いられるRA-RNTI、TC-RNTIによってスクランブルされたDCIフォーマットに対するタイプ1PDCCH CSSが用いられてもよい。CSSは、Unlicensed accessに用いられるCC-RNTIによってスクランブルされたDCIフォーマットに対するタイプのPDCCH CSSが用いられてもよい。端末装置1は、それらの探索領域におけるPDCCH候補をモニタすることができる。所定のRNTIによってスクランブルされたDCIフォーマットとは、所定のRNTIによってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)が付加されたDCIフォーマットであってもよい。
 なお、CSSに含まれるPDCCHおよび/またはDCIには、該PDCCH/DCIが、どのサービングセル(または、どのコンポーネントキャリア)に対するPDSCHまたはPUSCHをスケジュールしているかを示すCIF(Carrier Indicator Field)が含まれなくてもよい。
 なお、端末装置1に対して複数のサービングセルおよび/または複数のコンポーネントキャリアを集約して通信(送信および/または受信)を行なうキャリア集約が設定される場合には、所定のサービングセル(所定のコンポーネントキャリア)に対するUSSに含まれるPDCCHおよび/またはDCIには、該PDCCH/DCIが、どのサービングセルおよび/またはどのコンポーネントキャリアに対するPDSCHまたはPUSCHをスケジュールしているかを示すCIFが含まれる。
 なお、端末装置1に対して1つのサービングセルおよび/または1つのコンポーネントキャリアを用いて通信を行なう場合には、USSに含まれるPDCCHおよび/またはDCIには、該PDCCH/DCIが、どのサービングセルおよび/またはどのコンポーネントキャリアに対するPDSCHまたはPUSCHをスケジュールしているかを示すCIFが含まれなくてもよい。
 共通制御リソースセットは、CSSを含んでもよい。共通制御リソースセットは、CSSおよびUSSの両方を含んでもよい。専用制御リソースセットは、USSを含んでもよい。専用制御リソースセットは、CSSを含んでもよい。
 共通制御リソースセットにおいて、Unlicensed accessに必要な制御情報(Unlicensed access共通情報)を含むPDCCHが送受信されてもよい。共通制御リソースセットにおいて、RMSI(Remaining Minimum System Information)を含むPDSCHのリソース割り当て情報を含むPDCCHが送受信されてもよい。共通制御リソースセットにおいて、RAR(Random Access Response)を含むPDSCHのリソース割り当て情報を含むPDCCHが送受信されてもよい。共通制御リソースセットにおいて、予め空けられたリソース(Pre-emption resources)を示す制御情報を含むPDCCHが送受信されてもよい。共通制御リソースセットにおいて、スロットフォーマットインジケーターを示す制御情報を含むPDCCHが送受信されてもよい。なお、複数の共通制御リソースセットが構成され、それぞれの共通制御リソースセットが異なるサブフレームに配置されてもよい。なお、複数の共通制御リソースセットが構成され、それぞれの共通制御リソースセットが同じサブフレームに配置されてもよい。なお、複数の共通制御リソースセットが構成され、それぞれの共通制御リソースセットにおいて異なるPDCCH、異なる制御情報が配置されてもよい。
 サブフレーム内に複数の専用制御リソースセットが構成されてもよい。複数の専用制御リソースセットが構成され、それぞれの専用制御リソースセットは同じサブフレームに配置されてもよい。複数の専用制御リソースセットが構成され、それぞれの専用制御リソースセットは異なるサブフレームに配置されてもよい。
 探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは所定の数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。例えば、CCEは6個のREGにより構成されてもよい。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1つのOFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block)とも呼称される。
 つまり、端末装置1は、制御リソースセット内の探索領域に含まれるPDCCH候補をブラインド検出することによって、該端末装置1に対するPDCCHおよび/またはDCIを検出することができる。
 1つのサービングセルおよび/または1つのコンポーネントキャリアにおける1つの制御リソースセットに対するブラインド検出の回数は、該制御リソースセットに含まれるPDCCHに対する探索領域の種類、集約レベルの種類、PDCCH候補の数に基づいて決定されてもよい。ここで、探索領域の種類とは、CSSおよび/またはUSSおよび/またはUGSS(UE Group SS)および/またはGCSS(Group CSS)のうち、少なくとも1つが含まれてもよい。集約レベルの種類とは、探索領域を構成するCCEに対してサポートされる最大集約レベルを示し、{1,2,4,8,…,X}(Xは所定の値)のうち、少なくとも1つから規定/設定されてもよい。PDCCH候補の数とは、ある集約レベルに対するPDCCH候補の数を示してもよい。つまり、複数の集約レベルに対してそれぞれ、PDCCH候補の数が規定/設定されてもよい。なお、UGSSは、1つまたは複数の端末装置1に対して共通して割り当てられる探索領域であってもよい。GCSSは、1つまたは複数の端末装置1に対してCSSに関連するパラメータを含むDCIがマップされた探索領域であってもよい。なお、集約レベルは、所定のCCE数の集約レベルを示し、1つのPDCCHおよび/または探索領域を構成するCCEの総数に関連する。
 なお、集約レベルの大きさが、PDCCHおよび/または探索領域に対応するカバレッジまたはPDCCHおよび/または探索領域に含まれるDCIのサイズ(DCIフォーマットサイズ、ペイロードサイズ)に関連付けられてもよい。
 なお、1つの制御リソースセットに対して、PDCCHシンボルの開始位置(スタートシンボル)が設定される場合、且つ、所定の期間において、1つよりも多く制御リソースセット内のPDCCHを検出可能である場合には、各スタートシンボルに対応する時間領域に対して、該制御リソースセットに含まれるPDCCHに対する探索領域の種類、集約レベルの種類、PDCCH候補の数がそれぞれ設定されてもよい。該制御リソースセットに含まれるPDCCHに対する、探索領域の種類、集約レベルの種類、PDCCH候補の数はそれぞれ、制御リソースセット毎に設定されてもよいし、DCIおよび/または上位層の信号(RRCシグナリング)を介して提供/設定されてもよいし、仕様書によって予め規定/設定されてもよい。なお、PDCCH候補の数は、所定の期間のPDCCH候補の数であってもよい。なお、所定の期間は、1ミリ秒であってもよい。所定の期間は、1マイクロ秒であってもよい。また、所定の期間は、1スロットの期間であってもよい。また、所定の期間は、1つのOFDMシンボルの期間であってもよい。
 なお、1つの制御リソースセットに対してPDCCHシンボルの開始位置(スタートシンボル)が1つよりも多い場合、つまり、所定の期間において、PDCCHをブラインド検出(モニタ)するタイミングが複数ある場合には、各スタートシンボルに対応する時間領域に対して、該制御リソースセットに含まれるPDCCHに対する探索領域の種類、集約レベルの種類、PDCCH候補の数がそれぞれ設定されてもよい。該制御リソースセットに含まれるPDCCHに対する、探索領域の種類、集約レベルの種類、PDCCH候補の数はそれぞれ、制御リソースセット毎に設定されてもよいし、DCIおよび/または上位層の信号を介して提供/設定されてもよいし、仕様書によって予め規定/設定されてもよい。
 なお、PDCCH候補の数の示し方として、PDCCH候補の所定の数から削減する個数を、集約レベル毎に規定/設定されるような構成でもよい。
 端末装置1は、ブラインド検出に関連する能力情報を基地局装置3に送信/通知してもよい。端末装置1は、1つのサブフレームにおいて処理可能なPDCCH候補の数をPDCCHに関する能力情報として基地局装置3に送信/通知してもよい。端末装置1は、1つまたは複数のサービングセル/コンポーネントキャリアに対して所定の数よりも多い制御リソースセットが設定できる場合、ブラインド検出に関連する能力情報を基地局装置3に送信/通知してもよい。
 端末装置1は、第1のスロットフォーマットおよび第2のスロットフォーマットをサポートしている場合には、スロットフォーマットに関連する能力情報を基地局装置3に送信/通知してもよい。
 端末装置1は、1つまたは複数のサービングセル/コンポーネントキャリアの所定の期間に対して所定の数よりも多い制御リソースセットが設定できる場合、ブラインド検出に関連する能力情報を基地局装置3に送信/通知してもよい。
 なお、該ブラインド検出に関連する能力情報には、所定の期間におけるブラインド検出の最大回数を示す情報が含まれてもよい。また、該ブラインド検出に関連する能力情報には、PDCCH候補を削減することができることを示す情報が含まれてもよい。また、該ブラインド検出に関連する能力情報には、所定の期間においてブラインド検出可能な制御リソースセットの最大数を示す情報が含まれてもよい。該制御リソースセットの最大数とPDCCHのモニタリングが可能なサービングセルおよび/またはコンポーネントキャリアの最大数はそれぞれ、個別のパラメータとして設定されてもよいし、共通のパラメータとして設定されてもよい。また、該ブラインド検出に関連する能力情報には、所定の期間において、同時にブラインド検出を行なうことのできる制御リソースセットの最大数を示す情報が含まれてもよい。
 端末装置1は、所定の期間において、所定の数よりも多い制御リソースセットの検出(ブラインド検出)を行なう能力をサポートしていない場合には、該ブラインド検出に関連する能力情報を送信/通知しなくてもよい。基地局装置3は、該ブラインド検出に関連する能力情報を受信しなかった場合には、ブラインド検出に対する所定の数を超えないように、制御リソースセットに関する設定を行ない、PDCCHを送信してもよい。
 制御リソースセットに関する設定には、制御リソースセットを識別するインデックス(ControlResourceSetId)を示すパラメータが含まれる。制御リソースセットに関する設定には、PDCCHの開始位置(スタートシンボル)を示すパラメータが含まれてもよい。また、制御リソースセットに関する設定には、該制御リソースセットの時間リソース領域(該制御リソースセットを構成するOFDMシンボル数および/または制御リソースセットが配置されるサブフレームの位置)を示すパラメータが含まれてもよい。また、制御リソースセットに関する設定には、該制御リソースセットの周波数リソース領域(該制御リソースセットを構成するリソースブロック数)を示すパラメータが含まれてもよい。また、制御リソースセットに関する設定には、CCEからREGへのマッピングの種類を示すパラメータが含まれてもよい。また、制御リソースセットに関する設定には、REGバンドルサイズが含まれてもよい。制御リソースセットに関する設定を示すメッセージの送受信にRRCシグナリングが用いられてもよい。制御リソースセットに関する設定を示すメッセージの送受信にSIBが用いられてもよい。制御リソースセットに関する設定を示すメッセージの送受信にMIBが用いられてもよい。
 探索領域に関する設定には、探索領域を識別するインデックス(探索領域インデックス)を示すパラメータが含まれる。探索領域に関する設定には、探索領域が配置される制御リソースセットのインデックスを示すパラメータが含まれる。探索領域に関する設定には、探索領域が配置されるスロットの周期、オフセットを示すパラメータが含まれてもよい。探索領域に関する設定には、探索領域が連続して配置されるスロットの個数を示すパラメータが含まれてもよい。探索領域に関する設定には、PDCCH候補のモニタリングを行なう、スロット内のOFDMシンボルを示すパラメータが含まれてもよい。探索領域に関する設定には、CCE集約レベル毎のモニタリングを行なうPDCCH候補の数を示すパラメータが含まれてもよい。探索領域に関する設定には、モニタリングが行われるDCI formatを示すパラメータが含まれてもよい。探索領域に関する設定には、探索領域のタイプ(CSSまたはUSS)を示すパラメータが含まれてもよい。探索領域に関する設定を示すメッセージの送受信にRRCシグナリングが用いられてもよい。探索領域に関する設定を示すメッセージの送受信にSIBが用いられてもよい。探索領域に関する設定を示すメッセージの送受信にMIBが用いられてもよい。
 以下、本実施形態に係る物理リソースの単位について説明する。
 図5は、本実施形態の一態様に係るスロットに含まれるリソースエレメントの一例を示した図である。ここで、リソースエレメントは、1つのOFDMシンボルと1つのサブキャリアにより定義されるリソースである。図5に示されるように、スロットは、Nsymb個のOFDMシンボルを含む。スロットに含まれるサブキャリアの数は、スロットに含まれるリソースブロックの数NRBと、リソースブロックあたりのサブキャリア数NRB SCの積により与えられてもよい。ここで、リソースブロックは、時間領域と周波数領域のリソースエレメントのグループである。リソースブロックは、時間領域、および/または、周波数領域のリソース割り当ての単位として用いられてもよい。例えば、NRB SCは12であってもよい。Nsymbは、サブフレームに含まれるOFDMシンボルの数と同一であってもよい。Nsymbは、スロットに含まれるOFDMシンボルの数と同一であってもよい。NRBは、セルの帯域幅とサブキャリア間隔に基づき与えられてもよい。また、NRBは、基地局装置3より送信される上位層の信号(例えば、RRCシグナリング)等に基づき与えられてもよい。また、NRBは、仕様書の記載等に基づき与えられてもよい。リソースエレメントは、サブキャリアのためのインデックスkと、OFDMシンボルのためのインデックスlにより識別される。
 図6は、本実施形態の一態様に係る1つのREGの構成の一例を示す図である。REGは、1つのPRBの1つのOFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは周波数領域において連続する12個のREにより構成されてもよい。REGを構成する複数のREのうちの一部は、下りリンク制御情報がマップされないREであってもよい。REGは、下りリンク制御情報がマップされないREを含んで構成されてもよいし、下りリンク制御情報がマップされないREを含まずに構成されてもよい。下りリンク制御情報がマップされないREは、参照信号がマップされるREであってもよいし、制御チャネル以外のチャネルがマップされるREであってもよいし、制御チャネルがマップされないことが端末装置1によって想定されるREであってもよい。
 図7は、本実施形態の一態様に係るCCEの構成例を示す図である。CCEは、6個のREGにより構成されてもよい。図7(a)に示されるように、CCEは周波数領域で連続的にマップされるREGにより構成されてもよい(このようなマッピングをLocalized mappingと称してもよい)(このようなマッピングをnon-interleaved CCE-to-REG mappingと称してもよい)(このようなマッピングをnon-interleaved mappingと称してもよい)。なお、必ずしもCCEを構成する全てのREGが周波数領域で連続していなくてもよい。例えば、制御リソースセットを構成する複数のリソースブロックの全てが周波数領域で連続ではない場合、REGに割り振られた番号が連続していたとしても、連続する番号の各REGを構成する各リソースブロックは周波数領域で連続ではない。制御リソースセットが複数のOFDMシンボルから構成され、1つのCCEを構成する複数のREGが複数の時間区間(OFDMシンボル)にわたって配置される場合、図7(b)に示されるように、CCEは時間領域で連続的にマップされるREGのグループにより構成されてもよい。図7(c)に示されるように、CCEは周波数領域で非連続的にマップされるREGにより構成されてもよい(このようなマッピングをDistributed mappingと称してもよい)(このようなマッピングをinterleaved CCE-to-REG mappingと称してもよい)(このようなマッピングをinterleaved mappingと称してもよい)。インタリーバを用いてCCEを構成するREGが時間周波数領域のリソースに非連続的にマップされてもよい。制御リソースセットが複数のOFDMシンボルから構成され、1つのCCEを構成する複数のREGが複数の時間区間(OFDMシンボル)にわたって配置される場合、図7(d)に示されるように、CCEは、異なる時間区間(OFDMシンボル)のREGがミックスされて、非連続的にマップされるREGにより構成されてもよい。図7(e)に示されるように、CCEは、複数のREGのグループ単位(周波数領域で連続的にマップされた複数のREG)で分散してマップされるREGにより構成されてもよい。図7(f)に示されるように、CCEは、複数のREGのグループ単位(時間領域で連続的にマップされた複数のREG)で分散してマップされるREGにより構成されてもよい。
 CCEは、1または複数のREGのグループを含んで構成されてもよい。REGのグループは、REGバンドル(bundle)とも呼称される。1つのREGのグループを構成するREGの数は、Bundle sizeと呼称される。例えば、REGのBundle sizeは、1、2、3、6の何れかであってもよい。interleaved mappingにおいて、REGバンドル単位でインタリーバが適用されてもよい。端末装置1は、REGのグループ内のREに適用されるプレコーダが同一であると想定してもよい。端末装置1は、REGのグループ内のREに適用されるプレコーダが同一であると想定して、チャネル推定を行うことができる。一方、端末装置1は、REGのグループ間のREに適用されるプレコーダが同一ではないと想定してもよい。言い換えれば、端末装置1は、REGのグループ間のREに適用されるプレコーダが同一であると想定しなくてもよい。「REGのグループ間」は、「異なる2つのREGのグループの間」と言い換えられてもよい。端末装置1は、REGのグループ間のREに適用されるプレコーダが同一ではないと想定してチャネル推定を行うことができる。REGのグループの詳細は後述される。
 PDCCH候補を構成するCCEの数は、集約レベル(AL:Aggregation Level)とも呼称される。1つのPDCCH候補が複数のCCEの集約で構成される場合、1つのPDCCH候補はCCEの番号が連続する複数のCCEから構成される。集約レベルがALXのPDCCH候補の集合は、集約レベルALXの探索領域とも呼称される。つまり、集約レベルALXの探索領域は、集約レベルがALの1つまたは複数のPDCCH候補を含んで構成されてもよい。また、探索領域は、複数の集約レベルのPDCCH候補を含んでもよい。例えば、CSSは、複数の集約レベルのPDCCH候補を含んでもよい。例えば、USSは、複数の集約レベルのPDCCH候補を含んでもよい。CSSに含まれるPDCCH候補の集約レベルのセットと、USSに含まれるPDCCH候補の集約レベルのセットはそれぞれ規定/設定されてもよい。
 以下、REGのグループについて説明する。
 REGのグループは、端末装置1におけるチャネル推定のために用いられてもよい。例えば、端末装置1は、REGのグループ毎にチャネル推定を行う。これは、異なるプレコーダが適用される参照信号のためのREにおいてチャネル推定(例えばMMSEチャネル推定等)を実施することが困難であることに基づく。ここで、MMSEは、Minimum Mean Square Errorの略称である。
 チャネル推定の精度は、参照信号に割り当てられる電力、参照信号のために用いられるREの時間周波数領域の密度、無線チャネルの環境等に少なくとも基づき変動する。チャネル推定の精度は、チャネル推定のために用いられる時間周波数の領域に少なくとも基づき変動する。本実施形態の種々の態様において、REGのグループは、チャネル推定のために用いられる時間周波数の領域を設定するパラメータとして用いられてもよい。
 つまり、REGのグループが大きいほどチャネル推定精度の利得を獲得できる。一方で、REGのグループが小さいことは、1つのPDCCH候補に多くのREGのグループを含むことである。1つのPDCCH候補に多くのREGのグループが含まれることは、それぞれのREGのグループに対して個別にプレコーダを適用することにより空間的なダイバーシチを獲得する送信方法(プレコーダ回転、プレコーダサイクリングなどと呼称される)において好適である。
 1つのREGのグループは、時間領域、および/または、周波数領域で連続する、または近いREGにより構成されてもよい。
 時間領域のREGのグループは、チャネル推定精度の改善、および/または、参照信号の削減に好適である。例えば、時間領域のREGのグループを構成するREGの数は、1であってもよいし、2であってもよいし、3であってもよいし、その他の値であってもよい。また、時間領域においてREGのグループを構成するREGの数は、制御リソースセットに含まれるOFDMシンボルの数に少なくとも基づき与えられてもよい。また、時間領域においてREGのグループを構成するREGの数は、制御リソースセットに含まれるOFDMシンボルの数と同一であってもよい。
 周波数領域のREGのグループは、チャネル推定精度の改善に寄与する。例えば、周波数領域のREGのグループを構成するREGの数は、2であってもよいし、3であってもよいし、少なくとも2の倍数であってもよいし、少なくとも3の倍数であってもよい。また、周波数領域においてREGのグループを構成するREGの数は、制御リソースセットのPRBの数に少なくとも基づき与えられてもよい。また、周波数領域においてREGのグループを構成するREGの数は、制御リソースセットに含まれるPRBの数と同一であってもよい。
 図8は、本実施形態の一態様に係るPDCCH候補を構成するREGと、REGのグループを構成するREGの数についての一例を示す図である。図8(a)に示される一例では、PDCCH候補が1OFDMシンボルにマップされており、2つのREGを含むREGのグループ(REG group)が3つ構成されている。つまり、図8(a)に示される一例では、1つのREGのグループは2つのREGにより構成される。周波数領域においてREGのグループを構成するREG数は、周波数方向にマップされるPRBの個数の約数を含んでもよい。図8(a)に示される一例では、周波数領域のREGのグループを構成するREGの数は1、2、3、または、6であってもよい。
 図8(b)に示される一例では、PDCCH候補が2つのOFDMシンボルにマップされており、2つのREGを含むREGのグループが3つ構成されている。図8(b)に示される一例では、周波数領域のREGのグループを構成するREGの数は、1と3のいずれかであってもよい。
 周波数領域におけるREGのグループを構成するREGの数は、PDCCH候補がマップされるOFDMシンボルの数に少なくとも基づき与えられてもよい。周波数領域におけるREGのグループを構成するREGの数は、PDCCH候補がマップされるOFDMシンボルの数に対して個別に設定されてもよい。周波数領域のREGのグループを構成するREGの数は、CCEを構成するREGのマッピング方法(マッピングタイプ)に少なくとも基づき与えられてもよい。周波数領域におけるREGのグループを構成するREGの数は、CCEを構成するREGのマッピング方法に対して個別に設定されてもよい。CCEを構成するREGのマッピング方法は、interleaved mappingまたはnon-interleaved mappingのいずれかであってもよい。CCEを構成するREGのマッピング方法は、連続的なマッピング方法か非連続的なマッピング方法のいずれかであってもよい。周波数領域におけるREGのグループを構成するREGの数は、1つのCCEがマップされるOFDMシンボルの数に少なくとも基づき与えられてもよい。周波数領域におけるREGのグループを構成するREGの数は、1つのCCEがマップされるOFDMシンボルの数に対して個別に設定されてもよい。
 時間領域におけるREGのグループを構成するREGの数は、PDCCH候補がマップされるOFDMシンボルの数に少なくとも基づき与えられてもよい。時間領域におけるREGのグループを構成するREGの数は、PDCCH候補がマップされるOFDMシンボルの数に対して個別に設定されてもよい。時間領域におけるREGのグループを構成するREGの数は、1つのCCEがマップされるOFDMシンボルの数に少なくとも基づき与えられてもよい。時間領域におけるREGのグループを構成するREGの数は、1つのCCEがマップされるOFDMシンボルの数に対して個別に設定されてもよい。
 時間領域のREGのグループは、参照信号の削減のためにも好適である。図8(b)に示されるようにREGのグループが構成されている場合、参照信号は前方のOFDMシンボル、および/または、後方のOFDMシンボルに含まれてもよい。例えば、時間領域において、REGのグループ内の最初のREG(先頭のREG)は下りリンク制御情報がマップされないREを含んでもよく、REGのグループ内における最初のREG以外のREGは下りリンク制御情報がマップされないREを含まなくてもよい。
 図9は、本実施形態の一態様に係るCCEを構成するREGのマッピングの一例を示す図である。ここでは、制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの数が3個の場合について示す。図9において、1つのCCEは6つのREGにより構成される。また、図9において、時間領域におけるREGのインデックスmは左からm=0~2(0、1、2)の値が付されている。また、図9において、周波数領域におけるREGのインデックスnは、下からn=0~5(0、1、2、3、4、5)の値が付されている。図9(a)において、CCEを構成するREGがTime firstにマップされる一例が示されている。Time firstのマッピングは、時間領域におけるREGのインデックスの低い(小さい)方から高い(大きい)方へREGをマップし、時間領域のREGのインデックスが最大に到達した時点で周波数領域のREGのインデックスを1つ増加させていくマッピング方法である。図9(b)において、CCEを構成するREGがFrequency firstにマップされる一例が示されている。Frequency firstのマッピングは、周波数領域におけるREGのインデックスの低い(小さい)方から高い(大きい)方へREGをマップし、周波数領域のREGのインデックスが最大に到達した時点で時間領域のREGのインデックスを1つ増加させていくマッピング方法である。ここで、REGをマップするということは、REGに配置される信号をマップするということを意味する。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図10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、または、物理層処理部とも称する。物理層処理部は復号部を含む。端末装置1の受信部は、PDCCHを受信する。端末装置1の復号部は、受信したPDCCHを復号する。より詳細には、端末装置1の復号部は、USSのPDCCH候補が対応するリソースの受信信号に対してブラインド復号処理を行う。端末装置1の復号部は、CSSのPDCCH候補が対応するリソースの受信信号に対してブランド復号処理を行う。端末装置1の受信部は、制御リソースセット内でPDCCH候補をモニタする。端末装置1の受信部は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを受信する。端末装置1の受信部は、PDCCH候補をモニタして、DCI formatを受信する。端末装置1の受信部は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域(UL Component carrier、UL BWP)を示す識別子を含むDCI formatを受信する。端末装置1の送信部は、受信したDCI formatに含まれる、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子により示される上りリンクの周波数帯域にRF部12を再調整する。端末装置1の送信部は、基地局装置3よりHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、再調整された上りリンクの周波数帯域でHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信部は、受信部がPDSCHを受信している間に、基地局装置3より指示された上りリンクの周波数帯域にRF部12を再調整することを開始する。端末装置1の送信部は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatによりスケジューリングされたPDSCHを受信している間に、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子により示された上りリンクの周波数帯域にRF部12を再調整することを開始する。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。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RRCシグナリングに基づいて制御リソースセットを設定する。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RRCシグナリングに基づいて探索領域を設定する。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RRCシグナリングに基づいて制御リソースセット内に探索領域を設定する。無線リソース制御層処理部16は、HARQ-ACKをフィードバックする可能性のある上りリンクの周波数帯域毎に各種設定情報/パラメータを設定する。例えば、無線リソース制御層処理部16で設定されるHARQ-ACKをフィードバックする可能性のある上りリンクの周波数帯域毎の各種設定情報/パラメータは、周波数領域の位置、サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス長、シンボル数、送信電力制御に関する各種設定情報/パラメータである。
 無線リソース制御層処理部16は、HARQ-ACKをフィードバックする可能性のある上りリンクの周波数帯域として、複数の上りリンクの周波数帯域の設定を基地局装置3から受信したRRCシグナリングに基づいて行なう。端末装置1の送信部は、無線リソース制御層処理部16から設定された複数の上りリンクの周波数帯域の中から、受信したDCI formatに含まれる、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子により示される上りリンクの周波数帯域にRF部12を再調整する。複数の上りリンクの周波数帯域は、異なるセルとして管理され、上りリンクの周波数帯域を示す識別子として異なるCell indexが設定されてもよい。複数の上りリンクの周波数帯域は、異なるBWPとして管理され、上りリンクの周波数帯域を示す識別子として異なるBWP indexが設定されてもよい。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down 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ディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。RF部12は、端末装置1の送信部からの指示に基づき、信号の送信を行う上りリンクの周波数帯域を再調整する。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図11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、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ(RRCシグナリング)、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線リソース制御層処理部36は、HARQ-ACKをフィードバックする可能性のある上りリンクの周波数帯域毎に各種設定情報/パラメータを設定し、送信する。例えば、無線リソース制御層処理部36で設定されるHARQ-ACKをフィードバックする可能性のある上りリンクの周波数帯域毎の各種設定情報/パラメータは、周波数領域の位置、サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス長、シンボル数、送信電力制御に関する各種設定情報/パラメータである。
 無線リソース制御層処理部36は、HARQ-ACKをフィードバックする可能性のある上りリンクの周波数帯域として、端末装置1に対して複数の上りリンクの周波数帯域の設定を行なう。基地局装置3の受信部は、無線リソース制御層処理部36から設定された複数の上りリンクの周波数帯域の中から、送信したDCI formatに含まれる、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子により示される上りリンクの周波数帯域でHARQ-ACKの受信を行なう。複数の上りリンクの周波数帯域は、異なるセルとして管理され、上りリンクの周波数帯域を示す識別子として異なるCell indexが設定されてもよい。複数の上りリンクの周波数帯域は、異なるBWPとして管理され、上りリンクの周波数帯域を示す識別子として異なるBWP indexが設定されてもよい。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様の機能を有する。無線送受信部30は、端末装置1に構成されるSS(Search space:探索領域)を把握する。無線送受信部30はSS把握部を含み、SS把握部が端末装置1に構成されるSSを把握する。SS把握部は、端末装置のSearch spaceとして構成される、制御リソースセット内の1つ以上のPDCCH候補を把握する。SS把握部は、端末装置1の個別制御リソースセット内に構成されるPDCCH候補(PDCCH候補の数、PDCCH候補の番号)を把握する。SS把握部は、共通制御リソースセット内に構成されるPDCCH候補(PDCCH候補の数、PDCCH候補の番号)を把握する。SS把握部は、Bandwidth part内のLBT subband毎の制御リソースセット内に構成されるPDCCH候補(PDCCH候補の数、PDCCH候補の番号)を把握する。無線送受信部30の送信部は、PDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。
 基地局装置3の送信部は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを送信する。基地局装置3の送信部は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatを送信する。基地局装置3の送信部は、HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を端末装置1に対して送信する。
 基地局装置3の無線送受信部30の送信部(送信処理部)は、CC-RNTIを含むPDCCHを送信してもよい。基地局装置3の無線送受信部30の送信部(送信処理部)は、Bandwidth part内のLBT subband毎の制御リソースセット内でUnlicensed access共通情報を含むPDCCHを送信してもよい。基地局装置3の無線送受信部30の送信部(送信処理部)は、LBT subband毎の制御リソースセットでUnlicensed access共通情報(LBT subbandのサブフレームの構成を示す制御情報)を含むPDCCHを送信してもよい。
 無線リソース制御層処理部36は、Bandwidth part内に構成される、それぞれの制御リソースセットを対応するLBT subband内の複数のリソースブロックを用いて構成してもよい(設定してもよい)。
 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、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は、少なくともメモリと前記回路とから構成されてもよい。基地局装置3は、少なくともメモリと前記回路とから構成されてもよい。端末装置1は、各回路がメモリを有してもよいし、回路とは別にメモリを有していてもよい。基地局装置3は、各回路がメモリを有してもよいし、回路とは別にメモリを有していてもよい。
 以下、本実施形態に係る初期接続の手順の一例を説明する。
 基地局装置3は、基地局装置3によって制御される通信可能範囲(または、通信エリア)を備える。通信可能範囲は、1、または、複数のセル(または、サービングセル、サブセル、ビーム等)に分割され、セルごとに端末装置1との通信を管理することができる。一方、端末装置1は、複数のセルの中から少なくとも1つのセルを選択し、基地局装置3との接続確立を試みる。ここで、端末装置1と基地局装置3の少なくとも1つのセルとの接続が確立された第1の状態は、RRC接続(RRC Connection)とも呼称される。また、端末装置1が基地局装置3のどのセルとの接続も確立されていない第2の状態は、RRCアイドルとも呼称される。また、端末装置1と基地局装置3の少なくとも1つのセルとの接続が確立されているが、端末装置1と基地局装置3の間で一部の機能が制限される第3の状態は、RRC中断(RRC suspended)とも呼称される。RRC中断は、RRC不活性(RRC inactive)とも呼称される。
 RRCアイドルの端末装置1は、基地局装置3の少なくとも1つのセルとの接続確立を試みてもよい。ここで、端末装置1が接続を試みるセルは、ターゲットセルとも呼称される。図12は、本実施形態の一態様に係る第1の初期接続手順(4-step contention based RACH procedure)の一例を示す図である。第1の初期接続手順は、ステップ5101~5104の一部を少なくとも含んで構成される。
 ステップ5101は、端末装置1がターゲットセルに物理チャネルを介して、初期接続のための応答を要求するステップである。または、ステップ5101は、端末装置1がターゲットセルに物理チャネルを介して最初の送信を行うステップである。ここで、該物理チャネルは、例えば、PRACHであってもよい。該物理チャネルは、初期接続のための応答を要求するために専用的に用いられるチャネルであってもよい。ステップ5101において、端末装置1より該物理チャネルを介して送信されるメッセージは、ランダムアクセスメッセージ1とも呼称される。ランダムアクセスメッセージ1の信号は、端末装置1の上位層より与えられるランダムアクセスプリアンブルインデックスuに基づき生成されてもよい。
 端末装置1は、ステップ5101の実施に先立って、下りリンクの時間周波数同期を行う。第1の状態において端末装置1が下りリンクの時間周波数同期を行うために同期信号が用いられる。
 同期信号は、ターゲットセルのID(セルID)を含んで送信されてもよい。同期信号は、セルIDに少なくとも基づき生成される系列を含んで送信されてもよい。同期信号がセルIDを含むことは、セルIDに基づき同期信号の系列が与えられることであってもよい。同期信号は、ビーム(または、プレコーダ)が適用され、送信されてもよい。
 ビームは、方向に応じてアンテナ利得が異なる現象を示す。ビームは、アンテナの指向性に少なくとも基づき与えられてもよい。また、ビームは、搬送波信号の位相変換に少なくとも基づき与えられてもよい。また、ビームは、プレコーダが適用されることにより与えられてもよい。
 端末装置1は、ターゲットセルより送信されるPBCHを受信する。PBCHは、端末装置1がターゲットセルと接続するために用いられる重要なシステム情報を含む重要情報ブロック(MIB:Master Information Block、EIB:Essential Information Block)を含んで送信されてもよい。重要情報ブロックは、システム情報である。重要情報ブロックは、無線フレームの番号に関する情報を含んでもよい。重要情報ブロックは、複数の無線フレームで構成されるスーパーフレーム内における位置に関する情報(例えば、スーパーフレーム内におけるシステムフレーム番号(SFN:System Frame Number)の少なくとも一部を示す情報)を含んでもよい。また、PBCHは、同期信号のインデックスを含んでもよい。PBCHは、PDCCHの受信に関連する情報を含んでもよい。重要情報ブロックは、トランスポートチャネルにおいてBCHにマップされてもよい。重要情報ブロックは、ロジカルチャネルにおいてBCCHにマップされてもよい。
 PDCCHの受信に関連する情報は、制御リソースセットを示す情報を含んでもよい。制御リソースセットを示す情報は、制御リソースセットがマップされるPRBの数、位置に関する情報を含んでもよい。制御リソースセットを示す情報は、制御リソースセットのマッピングを示す情報を含んでもよい。制御リソースセットを示す情報は、制御リソースセットがマップされるOFDMシンボルの数に関連する情報を含んでもよい。制御リソースセットを示す情報は、制御リソースセットがマップされるスロットの周期(periodicity)を示す情報を含んでもよい。制御リソースセットを示す情報は、制御リソースセットが配置されるサブフレームまたはスロットの時間領域の位置を示す情報を含んでもよい。端末装置1は、PBCHに含まれる制御リソースセットを示す情報に少なくとも基づき、PDCCHの受信を試みることができる。
 PDCCHの受信に関連する情報は、PDCCHの宛先を指示するIDに関連する情報を含んでもよい。PDCCHの宛先を指示するIDは、PDCCHに付加されるCRCビットのスクランブルに用いられるIDであってもよい。PDCCHの宛先を指示するIDは、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)とも呼称される。PDCCHの受信に関連する情報は、PDCCHに付加されるCRCビットのスクランブルに用いられるIDに関連する情報を含んでもよい。端末装置1は、PBCHに含まれる該IDに関連する情報に少なくとも基づき、PDCCHの受信を試みることができる。
 RNTIは、SI-RNTI(System Information - RNTI)、P-RNTI(Paging - RNTI)、C-RNTI(Common - RNTI)、Temporary C-RNTI(TC-RNTI)、RA-RNTI(Random Access - RNTI)、CC-RNTI(Common Control - RNTI)、INT-RNTI(Interruption - RNTI)を含んでもよい。SI-RNTIは、システム情報を含んで送信されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。P-RNTIは、ページング情報、および/または、システム情報の変更通知等の情報を含んで送信されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。C-RNTIは、RRC接続された端末装置1に対して、ユーザーデータをスケジューリングするために少なくとも用いられる。Temporary C-RNTIは、ランダムアクセスメッセージ4のスケジューリングのために少なくとも用いられる。Temporary C-RNTIは、ロジカルチャネルにおけるCCCHにマップされるデータを含むPDSCHをスケジューリングするために少なくとも用いられる。RA-RNTIは、ランダムアクセスメッセージ2のスケジューリングのために少なくとも用いられる。CC-RNTIは、Unlicensed accessの制御情報の送受信のために少なくとも用いられる。INT-RNTIは、下りリンクでのPre-emptionを示すために少なくとも用いられる。
 システム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information、OSI:Other System Information)の送受信に用いられるPDSCHのリソース割り当て情報を含むPDSCHが送受信される共通制御リソースセットは、同期信号に関連付けられて配置されてもよい。同期信号が配置される時間領域と同じ、または近いサブフレームにおいて共通制御リソースセットが配置されてもよい。
 PDCCHの受信に関連する情報は、制御リソースセットに含まれる探索領域の集約レベルに関する情報を含んでもよい。端末装置1は、PBCHに含まれる制御リソースセットに含まれる探索領域の集約レベルに関する情報に少なくとも基づき、受信を試みるべきPDCCH候補の集約レベルを特定し、探索領域を決定することができる。PDCCHの受信に関連する情報は、探索領域のPDCCH候補の数に関する情報を含んでもよい。PDCCHの受信に関連する情報は、探索領域の集約レベル毎のPDCCH候補の数に関する情報を含んでもよい。
 PDCCHの受信に関連する情報は、REGのグループに関連する情報(REGバンドルサイズ)を含んでもよい。PDCCHの受信に関連する情報は、周波数領域のREGのグループを構成するREGの数を示す情報を含んでもよい。PDCCHの受信に関連する情報は、時間領域のREGのグループを構成するREGの数を示す情報を含んでもよい。
 制御リソースセットに対応する参照信号は、制御リソースセットに含まれる複数のPDCCH候補に対応してもよい。制御リソースセットに対応する参照信号は、制御リソースセットに含まれる複数のPDCCHの復調に用いられてもよい。
 基地局装置3は、PDCCHの受信に関連する情報を含むPBCHを送信し、端末装置1に共通制御リソースセットのモニタリングを指示することができる。端末装置1は、PBCHに含まれるPDCCHの受信に関連する情報を検出することに少なくとも基づき、共通制御リソースセットのモニタリングを実施する。共通制御リソースセットは、第1のシステム情報(RMSI、OSI)のスケジューリングのために少なくとも用いられる。第1のシステム情報は、端末装置1がターゲットセルに接続するために重要なシステム情報を含んでもよい。第1のシステム情報は、下りリンクの種々の設定に関する情報を含んでもよい。第1のシステム情報は、PRACHの種々の設定に関する情報を含んでもよい。第1のシステム情報は、上りリンクの種々の設定に関する情報を含んでもよい。第1のシステム情報は、ランダムアクセスメッセージ3送信に設定される信号波形の情報(OFDMまたはDFT-s-OFDM)を含んでもよい。第1のシステム情報は、MIBに含まれる情報以外のシステム情報の一部を少なくとも含んでもよい。
 第1のシステム情報は、トランスポートチャネルにおいて、BCHにマップされてもよい。第1のシステム情報は、ロジカルチャネルにおいてBCCHにマップされてもよい。第1のシステム情報は、SIB1(System Information Block type1)を少なくとも含んでもよい。第1のシステム情報は、SIB2(System Information Block type2)を少なくとも含んでもよい。共通制御リソースセットは、ランダムアクセスメッセージ2のスケジューリングのために用いられてもよい。なお、SIB1は、RRC接続を行なうために必要な測定に関する情報を含んでもよい。また、SIB2は、セル内の複数の端末装置1間で、共通、および/または、共有されるチャネルに関する情報を含んでもよい。MIBは、Bandwidth partを構成する周波数リソースを示す情報を含んでもよい。システム情報SIB(SIB1)は、Bandwidth partを構成する周波数リソースを示す情報を含んでもよい。
 端末装置1は、PDCCHの受信に関連する情報に少なくとも基づき、PDCCHのモニタリングを行ってもよい。端末装置1は、REGのグループに関連する情報に少なくとも基づき、PDCCHのモニタリングを行ってもよい。端末装置1は、PDCCHの受信に関連する情報に少なくとも基づき、PDCCHのモニタリングのために適用される設定を想定してもよい。
 基地局装置3は、MIB、および/または、第1のシステム情報を送信し、端末装置1に共通制御リソースセットのモニタリングを指示することができる。第1のシステム情報は、PDCCHの受信に関連する情報を含んでもよい。端末装置1は、MIB、および/または、第1のシステム情報に含まれるPDCCHの受信に関連する情報に少なくとも基づき共通制御リソースセットのモニタリングを実施してもよい。共通制御リソースセットは、ページング情報、および/または、システム情報の変更通知のための情報を含むPDSCHをスケジューリングするために用いられてもよい。
 ステップ5102は、基地局装置3が端末装置1に対して、ランダムアクセスメッセージ1への応答を行うステップである。該応答は、ランダムアクセスメッセージ2とも呼称される。ランダムアクセスメッセージ2は、PDSCHを介して送信されてもよい。ランダムアクセスメッセージ2を含むPDSCHは、PDCCHによりスケジューリングされる。該PDCCHに含まれるCRCビットは、RA-RNTIによりスクランブルされてもよい。ランダムアクセスメッセージ2は、特別な上りリンクグラントを含んで送信されてもよい。該特別な上りリンクグラントは、ランダムアクセスレスポンスグラントとも呼称される。該特別な上りリンクグラントは、ランダムアクセスメッセージ2を含むPDSCHに含まれてもよい。ランダムアクセスレスポンスグラントは、少なくともTemporary C-RNTIを含んでもよい。
 基地局装置3は、MIB、第1のシステム情報、および/または、第2のシステム情報を送信し、端末装置1に共通制御リソースセットのモニタリングを指示することができる。第2のシステム情報は、PDCCHの受信に関連する情報を含んでもよい。端末装置1は、MIB、第1のシステム情報、および/または、第2のシステム情報に含まれるPDCCHの受信に関連する情報に少なくとも基づき共通制御リソースセットのモニタリングを実施する。該PDCCHに付加されるCRCビットは、Temporary C-RNTIによりスクランブルされてもよい。共通制御リソースセットは、ランダムアクセスメッセージ2のスケジューリングのために用いられてもよい。
 共通制御リソースセットは、さらに、端末装置1より送信されるランダムアクセスメッセージ1に含まれる物理ルートインデックスu、および/または、該ランダムアクセスメッセージ1の送信に用いられるリソース(PRACHのリソース)に少なくとも基づき与えられてもよい。ここで、該ランダムアクセスメッセージ1は、制御リソースセットのモニタリングに対応してもよい。また、該リソースは、時間、および/または、周波数のリソースを示してもよい。該リソースは、リソースブロックのインデックス、および/または、スロット(サブフレーム)のインデックスにより与えられてもよい。該共通制御リソースセットのモニタリングは、該ランダムアクセスメッセージ1によりトリガされてもよい。
 ステップ5103は、端末装置1がターゲットセルに対して、RRC接続のリクエストを送信するステップである。該RRC接続のリクエストは、ランダムアクセスメッセージ3とも呼称される。ランダムアクセスメッセージ3は、ランダムアクセスレスポンスグラントによりスケジューリングされるPUSCHを介して送信されてもよい。ランダムアクセスメッセージ3は、端末装置1の識別に用いられるIDを含んでもよい。該IDは、上位層で管理されるIDであってもよい。該IDは、S-TMSI(SAE Temporary Mobile Subscriber Identity)であってもよい。該IDは、ロジカルチャネルにおいてCCCHにマップされてもよい。
 ステップ5104は、基地局装置3が端末装置1に対して、衝突解決メッセージ(Contention resolution message)を送信するステップである。衝突解決メッセージは、ランダムアクセスメッセージ4とも呼称される。端末装置1は、ランダムアクセスメッセージ3送信後に、ランダムアクセスメッセージ4を含むPDSCHをスケジューリングするPDCCHのモニタリングを行う。ランダムアクセスメッセージ4は、衝突回避用IDが含まれてもよい。ここで、衝突回避用IDは、複数の端末装置1が同一の無線リソースを用いて信号を送信する衝突を解決するために用いられる。衝突回避用IDは、UE contention resolution identityとも呼称される。
 ステップ5104において、端末装置1の識別に用いられるID(例えば、S-TMSI)を含むランダムアクセスメッセージ3を送信した該端末装置1は、衝突解決メッセージを含むランダムアクセスメッセージ4をモニタする。該ランダムアクセスメッセージ4に含まれる衝突回避用IDが、該端末装置1の識別に用いられる該IDと等しい場合に、該端末装置1は衝突解決が成功裏に完了したとみなし、C-RNTIフィールドにTemporary C-RNTIの値をセットしてもよい。C-RNTIフィールドにTemporary C-RNTIの値がセットされた端末装置1は、RRC接続が完了したとみなされる。
 ランダムアクセスメッセージ4をスケジューリングするPDCCHのモニタリングのための制御リソースセットは、共通制御リソースセットであってもよい。基地局装置3は、PDCCHの受信に関連する情報をランダムアクセスメッセージ2に含んで送信し、端末装置1に共通制御リソースセットのモニタリングを指示することができる。端末装置1は、ランダムアクセスメッセージ2に含まれるPDCCHの受信に関連する情報に少なくとも基づきPDCCHのモニタリングを実施する。
 RRC接続された端末装置1は、ロジカルチャネルにおいてDCCHにマップされる専用RRCシグナリングを受信することができる。基地局装置3は、PDCCHの受信に関連する情報を含む専用RRCシグナリングを送信し、端末装置1に個別制御リソースセットのモニタリングを指示することができる。端末装置1は、専用RRCシグナリングに含まれるPDCCHの受信に関連する情報に少なくとも基づきPDCCHのモニタリングを実施する。また、基地局装置3は、PDCCHの受信に関連する情報を含む専用RRCシグナリングを送信し、端末装置1に共通制御リソースセットのモニタリングを指示することができる。端末装置1は、共通制御リソースセットにおいてCC-RNTIを含むPDCCHのモニタリングを実施する。
 基地局装置3は、PDCCHの受信に関連する情報を含むランダムアクセスメッセージ4を送信し、端末装置1に個別制御リソースセットのモニタリングを指示することができる。端末装置1は、ランダムアクセスメッセージ4にPDCCHの受信に関連する情報が含まれる場合に、該PDCCHの受信に関連する情報に少なくとも基づき、個別制御リソースセットのモニタリングを実施してもよい。
 共通制御リソースセットは、1タイプだけではなく、複数のタイプが構成されてもよい。用途に応じて、複数の共通制御リソースセットがそれぞれ独立に構成されてもよい。例えば、CC-RNTIを含むPDCCHの送受信用の共通制御リソースセットと、SI-RNTIを含むPDCCHの送受信用の共通制御リソースセットが独立に構成されてもよい。複数の共通制御リソースセットのそれぞれが異なるLBT subbandに構成されてもよい。
 図13は、本実施形態の一態様に係る端末装置1によってモニタされるPDCCH候補の一例を示す図である。図13(a)は、RRCシグナリングに基づき設定された、個別制御リソースセット(Dedicated CORESET、UE-specific CORESET)の探索領域のPDCCH候補の一例を示している。図13(a)は、RRCシグナリングに基づき設定された、USSのPDCCH候補の一例も意味する。図13(a)では、集約レベル1のPDCCH候補が6個、集約レベル2のPDCCH候補が6個、集約レベル4のPDCCH候補が2個、集約レベル8のPDCCH候補が2個構成される例を示している。図13(b)は、共通制御リソースセット(Common CORESET)の探索領域のPDCCH候補の一例を示している。図13(b)は、CSSのPDCCH候補の一例も意味する。図13(b)では、集約レベル4のPDCCH候補が4個、集約レベル8のPDCCH候補が2個構成される例を示している。
 図13(c)は、制御リソースセットと探索領域の配置例を示している。Subframe#Xでは、ある端末装置1に対しては個別制御リソースセット内の探索領域のみが配置されている。Subframe#Xにおいて、端末装置1は、図13(a)で示すように、個別制御リソースセットの探索領域内で合計16個のPDCCH候補をモニタする。Subframe#Yでは、ある端末装置1に対しては個別制御リソースセット内の探索領域と共通制御リソースセット内の探索領域が配置されている。端末装置1は、図13(b)で示すように、共通制御リソースセットの探索領域内で合計6個のPDCCH候補をモニタし、個別制御リソースセットの探索領域内で合計10個のPDCCH候補をモニタする。Subframe#Z(第三の時間区間)では、ある端末装置1に対しては共通制御リソースセットの探索領域のみが配置されている。Subframe#Zでは、端末装置1は、図13(b)に示すように、共通制御リソースセットの探索領域内で合計6個のPDCCH候補をモニタする。なお、Subframe#Yの共通制御リソースセットとSubframe#Zの共通制御リソースセットは異なるタイプの共通制御リソースセットであってもよい。
 図13(c)に示すように、個別制御リソースセットと共通制御リソースセットは異なる周波数リソースから構成されてもよい。なお、図13(c)で図示していないが、複数の個別制御リソースセットが構成される場合、それぞれの個別制御リソースセットは異なる周波数リソースから構成されてもよい。なお、図13(c)で図示していないが、複数の共通制御リソースセットが構成される場合、それぞれの共通制御リソースセットは異なる周波数リソースから構成されてもよい。また、それぞれの制御リソースセットは、異なる時間リソース(OFDMシンボル)から構成されてもよい。共通制御リソースセットにUSSが配置されてもよい。個別制御リソースセットにCSSが配置されてもよい。
 端末装置1に複数のBWP(BandWidth Part)が構成され、共通制御リソースセットと個別制御リソースセットが異なるBWPに構成されてもよい。BWPとは、キャリア(セル)の一部の周波数帯域幅を意味し、端末装置1が通信に用いる周波数帯域幅を限定するために用いられたり、広帯域通信をサポートするために用いられる。
 共通制御リソースセットにおいて、空きリソースを示すための情報(Preemption indication)を含むPDCCHが送受信されてもよい。共通制御リソースセットにおいて、予約リソースを示すための情報を含むPDCCHが送受信されてもよい。共通制御リソースセットにおいて、スロットフォーマット構成(SFI:Slot Format Indication)を示す情報を含むPDCCHが送受信されてもよい。
 本発明の実施形態のLBT(Listen-Before-Talk)に関する動作の一例について説明する。複数のLBTのカテゴリーの中でLBT category 4について説明する。先ず、基地局装置3は、第一の時間の間、チャネル(リソース、周波数帯、キャリア)がアイドルであるかどうか(ビジーであるかどうか)を判断する。基地局装置3は、バックオフカウンタとして所定の範囲内からランダムな値を選択する(ランダムバックオフ)。基地局装置3は、第一の時間の間、チャネルがアイドルであると判断すると、センシングスロット時間毎にキャリアセンスを行い、チャネルがアイドルであるかどうかを判断する。基地局装置3はセンシングスロット時間においてチャネルがアイドルであると判断すると、バックオフカウンタの値を減少させ、次のセンシングスロット時間においてキャリアセンスを再度行う。基地局装置3はセンシングスロット時間においてチャネルがビジーであると判断すると、第一の時間の間、チャネルがアイドルであるかどうかの判断の処理に戻る。
 複数のセンシングスロット時間においてチャネルがアイドルであると判断され、バックオフカウンタの値がゼロになったら、基地局装置3は、信号の送信、端末装置1へのスケジューリング(リソース割り当て)、端末装置1からの信号の受信を開始する。基地局装置3は、リソースを使用してアクセスを開始する。信号の送受信開始後に、通信のエラーが確認された場合(データの誤りが生じた場合)、基地局装置3は、ランダムバックオフにおけるバックオフカウンタの生成に関して、値の生成範囲の上限(Contention window size)を増大させる。信号の送受信開始後に、通信のエラーが確認されなかった場合、基地局装置3は、ランダムバックオフにおけるバックオフカウンタの生成に関して、値の生成範囲の上限を初期値に設定する。
 例えば、LBTは、20MHzの周波数帯域毎に行われる。例えば、LBTのキャリアセンスは、20MHzの周波数帯域毎に行われる。LBTのキャリアセンスの周波数帯域の単位をLBT subband、LBT grid、LBT frequency bandwidthなどと呼称する。
 また、バックオフ動作を用いず、ある一定時間の間、チャネル(リソース、周波数帯、キャリア)がアイドルであるかどうか(ビジーであるかどうか)が判断され、チャネルがアイドルであると判断された場合、基地局装置3が端末装置1へのアクセスを開始する(信号の送信を開始する、スケジューリングを開始する、リソース割り当てを開始する)LBTが用いられてもよい。このタイプのLBTは、LBT category 2と称す。
 本発明の実施形態におけるBandwidth Adaptation(BA)の動作について説明する。セルの周波数帯域幅を上限として、端末装置1の受信帯域幅、送信帯域幅が基地局装置3によって調整される。データの送受信のアクティビティが低い場合、消費電力の低減のために、端末装置1の受信帯域幅、送信帯域幅が小さく設定されてもよい。このように調整される周波数帯域は、セルの総周波数帯域のサブセットであり、Bandwidth Part(BWP)と称する。BWPの変更は、RF部12の設定の変更、および/または、ベースバンド部13の設定の変更を少なくとも含んでもよい。
 端末装置1において、RRCシグナリングに少なくとも基づき、1つのデフォルト下りリンクBWP(Default Downlink BWP)(Default DL BWP)が設定されてもよい。端末装置1において、RRCシグナリングに少なくとも基づき、1つのアクティブ下りリンクBWP(Active Downlink BWP)(Active DL BWP)が設定されてもよい。端末装置1において、システム情報(SIB)に少なくとも基づき、1つのイニシャル下りリンクBWP(Initial Downlink BWP)(Initial DL BWP)が設定されてもよい。端末装置1において、MIBに少なくとも基づき、1つのイニシャル下りリンクBWP(Initial Downlink BWP)(Initial DL BWP)が設定されてもよい。端末装置1において、RRCシグナリングに少なくとも基づき、1つのデフォルト上りリンクBWP(Default Uplink BWP)(Default UL BWP)が設定されてもよい。端末装置1において、RRCシグナリングに少なくとも基づき、1つのアクティブ上りリンクBWP(Active Uplink BWP)(Active UL BWP)が設定されてもよい。端末装置1において、システム情報(SIB)に少なくとも基づき、1つのイニシャル上りリンクBWP(Initial Uplink BWP)(Initial UL BWP)が設定されてもよい。端末装置1において、MIBに少なくとも基づき、1つのイニシャル上りリンクBWP(Initial Uplink BWP)(Initial UL BWP)が設定されてもよい。
 端末装置1において、RRCシグナリングに少なくとも基づき、1または複数の下りリンクBWP(Downlink BWP)(DL BWP)が設定されてもよい。また、端末装置1において、RRCシグナリングに少なくとも基づき、1つのサービングセルに対して、1または複数の下りリンクBWP(Downlink BWP)(DL BWP)が設定されてもよい。 端末装置1において、RRCシグナリングに少なくとも基づき、1または複数の上りリンクBWP(Uplink BWP)(UL BWP)が設定されてもよい。また、端末装置1において、RRCシグナリングに少なくとも基づき、1つのサービングセルに対して、1または複数の上りリンクBWP(Uplink BWP)(UL BWP)が設定されてもよい。
 BWPの設定に関するパラメータ(RRCシグナリングのメッセージ)として、周波数領域の位置、周波数帯域幅を示すパラメータ(locationAndBandwidth)が用いられてもよい。BWPの設定に関するパラメータ(RRCシグナリングのメッセージ)として、サブキャリア間隔を示すパラメータ(subcarrierSpacing)が用いられてもよい。BWPの設定に関するパラメータ(RRCシグナリングのメッセージ)として、サイクリックプレフィックス長を示すパラメータ(cyclicPrefix)が用いられてもよい。BWPの設定に関するパラメータ(RRCシグナリングのメッセージ)として、BWPのインデックスを示すパラメータ(bwp-Id)が用いられてもよい。
 図14は、本実施形態の一態様に係るBandwidth adaptationの一例を示す図である。図14に示される一例では、サービングセル500において、ある端末装置1に対してDL BWP511およびDL BWP512が設定される。また、DL BWP511は、リソースブロックインデックス501からリソースブロックインデックス502の間の周波数帯域によって与えられる。また、DL BWP512は、リソースブロックインデックス503からリソースブロックインデックス504の間の周波数帯域によって与えられる。例えば、DL BWP511がデフォルト下りリンクBWP、またはイニシャル下りリンクBWPに設定されている。
 図14において、先ずは、DL BWP511がActive DL BWP(アクティブなDL BWP)である。端末装置1は、Active DL BWPにおいて信号の受信を行う。端末装置1は、DL BWP511においてPDCCH521を受信する。なお、PDCCH521はDL BWP511の周波数リソースを用いて送受信されるが、必ずしもDL BWP511の全ての周波数リソースを用いて送受信されるわけではない。次いで、該PDCCH521に含まれるDCIフォーマットに含まれるbandwidth path indicator fieldに基づき、Active DL BWPを設定する。端末装置1に予め構成されたDL BWPの中でアクティブの状態にするDL BWPがbandwidth path indicator fieldによって示される。図14においては、PDCCH521に含まれるbandwidth path indicator fieldがActive DL BWPとしてDL BWP512を示し、端末装置1は、Active DL BWPとしてDL BWP512を設定する。端末装置1は、DL BWP512において下りリンクの信号522(PDCCH、PDSCH)を受信する。なお、下りリンクの信号522(PDCCH、PDSCH)はDL BWP512の周波数リソースを用いて送受信されるが、必ずしもDL BWP512の全ての周波数リソースを用いて送受信されるわけではない。
 端末装置1においてActive DL BWPがDefault DL BWPまたはInitial DL BWPとは異なるDL BWPに設定された場合、タイマー(BWP Inactivity Timer)が開始されてもよい。Active DL BWPにおいてリソース割り当て情報を含むPDCCHが受信されない場合、タイマーの値が増加される。タイマーの値が予め設定された閾値に到達した場合、Active DL BWPはDefault DL BWPまたはInitial DL BWPに変更される。
 図14では、DCI formatのbandwidth path indicator fieldに基づきBWPのスイッチングが行われるBandwidth adaptationの例を説明したが、DCI formatのbandwidth path indicator fieldに基づきBWPのスイッチングが行われないBandwidth adaptationであってもよい。例えば、MIBに基づき設定されたBWPがSIBに基づき調整されるBandwidth adaptationであってもよい。例えば、MIBに基づき設定されたBWPがDedicated RRCシグナリングに基づき調整されるBandwidth adaptationであってもよい。例えば、SIBに基づき設定されたBWPがDedicated RRCシグナリングに基づき調整されるBandwidth adaptationであってもよい。本発明は、LBT subbandよりも大きな周波数帯域のBWPが用いられうるBandwidth adaptationに適用することができる。
 図15は、本発明の実施形態におけるLBT subband毎のUL BWPの構成の一例を示す図である。端末装置1の無線リソース制御層処理部16、基地局装置3の無線リソース制御層処理部36において設定されるBWPの構成について説明する。ここで、各UL BWPは、HARQ-ACKのフィードバックに用いられる可能性のある上りリンクの周波数帯域を示す。なお、TDD(unpaird spectrum)では、ある共通の周波数帯域が異なる時間で下りリンクの周波数帯域、上りリンクの周波数帯域として用いられうる。よって、図15において、各LBT subband毎にDL BWPが構成されてもよいし、複数のLBT subbandから1つのDL BWPが構成されてもよいし、異なるDL BWPの構成において共通のLBT subbandが含まれてもよい。また、図15において示すUL BWPは、HARQ-ACKのフィードバックに用いられる可能性のある上りリンクの周波数帯域としての設定であり、データの送信用としては異なる構成のUL BWPが設定されてもよい。
 図15では、5個のLBT subband(LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4)が構成される。図15では、5個のUL BWP(UL BWP 0、UL BWP 1、UL BWP 2、UL BWP 3、UL BWP 4)が構成される。周波数領域において、LBT subband 0内にUL BWP 0、LBT subband 1内にUL BWP 1、LBT subband 2内にUL BWP 2、LBT subband 3内にUL BWP 3、LBT subband 4内にUL BWP4が構成される。図15では、端末装置1はUL BWP 0の構成をアクティブにし、UL BWP 0にRF部12を調整している。基地局装置3は、LBT subband 0がアイドル(他のシステム、装置がアクセスしていない(信号を送信していない))であると判断している。
 なお、基地局装置3は、LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4の周波数帯域を用いて端末装置1に対してPDSCHをスケジューリングしている。基地局装置3は、LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4の少なくとも何れかの周波数帯域でPDCCHを端末装置1に対して送信している。基地局装置3は、LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4のそれぞれの周波数帯域においてLBTを行ない、他システムの衝突が発生していないか確認し、アクセスしている。基地局装置3は、HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を端末装置1に対して送信し、UL BWP 0においてPDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックを受信する。
 図16は、本発明の実施形態におけるUL BWPのスイッチングの一例を示す図である。なお、LBT subband、UL BWPの構成は図15と同じであるため説明を省略する。基地局装置3は、LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4の周波数帯域を用いて端末装置1に対してPDSCHをスケジューリングしている時にLBT subband 0におけるLBTにおいて他システムが信号を送信している(他システムと衝突している)(他システムがアクセスしている)ことを検出する。基地局装置3は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI format(DL assignment)であって、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatを端末装置1に対して送信する。基地局装置3は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子にUL BWP 1のBWP indexを設定して、端末装置1に対して送信する。例えば、基地局装置3は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatをLBT subband 1のPDCCHを用いて送信する。
 端末装置1は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI format(DL assignment)であって、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatを基地局装置3から受信する。端末装置1は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子でUL BWP 1が示される。端末装置1は、UL BWP 1にRF部12を再調整する。端末装置1は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域をUL BWP 0からUL BWP 1に切り替える。端末装置1は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatでスケジューリングされたPDSCHを受信している間に、UL BWP 1にRF部12を再調整することを開始する。
 基地局装置3は、端末装置1がRF部12の再調整するために必要な時間が経過後に、端末装置1に対してHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を送信する。端末装置3は、RF部12の再調整するために必要な時間が経過後に、HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を基地局装置3から受信する。基地局装置3は、端末装置1に対してHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーした場合に、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子により指示した上りリンクの周波数帯域であるUL BWP 1でHARQ-ACKを受信する。端末装置1は、基地局装置3よりHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、RF部12で再調整された上りリンクの周波数帯域であるUL BWP 1でHARQ-ACKを送信する。
 図17は、本発明の実施形態におけるCarrier Aggregationの構成の一例を示す図である。端末装置1の無線リソース制御層処理部16、基地局装置3の無線リソース制御層処理部36において設定されるCarrier Aggregationの構成について説明する。Carrier Aggregationでは、複数のセル(要素キャリア)が集められて、同時に信号の送受信が行われる。端末装置1に対して構成されるCarrier Aggregationの構成は、下りリンクと上りリンクとで同じでなくてもよい。下りリンクの周波数帯域のみが構成されるセルがCarrier Aggregationで構成されてもよい。複数の下りリンクの周波数帯域のみが集約して用いられ、同時に単一の上りリンクの周波数帯域のみが用いられてもよい。
 ここで、各Cellは、HARQ-ACKのフィードバックに用いられる可能性のある上りリンクの周波数帯域を含む。なお、TDD(paird spectrum)では、ある共通の周波数帯域が異なる時間で下りリンクの周波数帯域、上りリンクの周波数帯域として用いられうる。図17において、同時に複数のセルでPDSCHを受信する一方、HARQ-ACKのフィードバックの送信は単位のセルで行われる。また、図17においては、HARQ-ACKのフィードバックに用いられる可能性のある上りリンクの周波数帯域として何れのセルがアクティブであるかを主に示している。
 図17では、5個のLBT subband(LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4)が構成される。図17では、5個のCell(Cell 0、Cell 1、Cell 2、Cell 3、Cell 4)が構成される。周波数領域において、LBT subband 0内にCell 0、LBT subband 1内にCell 1、LBT subband 2内にCell 2、LBT subband 3内にCell 3、LBT subband 4内にCell 4が構成される。図17では、端末装置1はHARQ-ACKのフィードバックの送信に用いる上りリンクの周波数帯域としてCell 0の構成をアクティブにし、Cell 0にRF部12を調整している。基地局装置3は、LBT subband 0がアイドル(他のシステム、装置がアクセスしていない(信号を送信していない))であると判断している。
 なお、基地局装置3は、LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4の周波数帯域を用いて端末装置1に対してPDSCHをスケジューリングしている。つまり、基地局装置3は、Cell 0、Cell 1、Cell 2、Cell 3、Cell 4の周波数帯域を用いた端末装置1に対してPDSCHをスケジューリングしている。例えば、基地局装置3は、LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4のそれぞれの周波数帯域でPDCCHを端末装置1に対して送信している。例えば、基地局装置3は、Cell 0、Cell 1、Cell 2、Cell 3、Cell 4のそれぞれでPDCCHを端末装置1に対して送信している。基地局装置3は、LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4のそれぞれの周波数帯域においてLBTを行ない、他システムの衝突が発生していないか確認し、アクセスしている。基地局装置3は、HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を端末装置1に対して送信し、Cell 0においてPDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックを受信する。
 図18は、本発明の実施形態におけるCellのスイッチングの一例を示す図である。なお、Carrier Aggregationの構成は図17と同じであるため説明を省略する。基地局装置3は、LBT subband 0、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4の周波数帯域を用いて端末装置1に対してPDSCHをスケジューリングしている時にLBT subband 0におけるLBTにおいて他システムが信号を送信している(他システムと衝突している)(他システムがアクセスしている)ことを検出する。基地局装置3は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI format(DL assignment)であって、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatを端末装置1に対して送信する。基地局装置3は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子にCell 1のCell indexを設定して、端末装置1に対して送信する。例えば、基地局装置3は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatをLBT subband 1(Cell 1)のPDCCHを用いて送信する。
 端末装置1は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI format(DL assignment)であって、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatを基地局装置3から受信する。端末装置1は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子でCell 1が示される。端末装置1は、Cell 1にRF部12を再調整する。端末装置1は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域をCell 0からCell 1に切り替える。端末装置1は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含むDCI formatでスケジューリングされたPDSCHを受信している間に、Cell 1にRF部12を再調整することを開始する。
 基地局装置3は、端末装置1がRF部12を再調整するために必要な時間が経過後に、端末装置1に対してHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を送信する。端末装置3は、RF部12の再調整するために必要な時間が経過後に、HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を基地局装置3から受信する。基地局装置3は、端末装置1に対してHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーした場合に、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子により指示した上りリンクの周波数帯域であるCell 1でHARQ-ACKを受信する。端末装置1は、基地局装置3よりHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、RF部12で再調整された上りリンクの周波数帯域であるCell 1でHARQ-ACKを送信する。
 HARQ-ACKのフィードバックの送信について説明する。基地局装置3は、端末装置1に対してHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を送信する。例えば、基地局装置3は、HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報をDCI formatで送信する。HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーするDCI formatを示す専用のRNTIが用いられてもよい。HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーするDCI formatを示すフラグがDCI formatに含まれてもよい。例えば、基地局装置3は、HARQ-ACKのフィードバックを送信するために用いるリソースをDCI formatで示す。例えば、リソースは、周波数リソース、時間リソース、符号リソースの少なくとも何れかである。
 HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を基地局装置3より受信した端末装置1は、基地局装置3より指定されたリソースで複数のHARQ-ACKを送信する。HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報をDCI formatに、複数のHARQ-ACKを送信するために指定されるリソースを示す情報が含まれてもよい。複数の候補リソースが基地局装置3より予め指定され、端末装置1が複数の候補リソースの中から自律的にリソースを選択して複数のHARQ-ACKを送信してもよい。
 端末装置1は、複数のHARQ processのPDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、ある時間ウィンドウ内の複数のHARQ processのPDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。例えば、端末装置1は、16ビットのHARQ-ACKを送信する。ここで、各ビットは、それぞれ異なるHARQ processに対応し、合計16個のHARQ processのPDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。各ビットは、AcknowledgementかNegative acknowledgementかを示す。HARQ process 0のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 1のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 2のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 3のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 4のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 5のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 6のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 7のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 8のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 9のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 10のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 11のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 12のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 13のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 14のPDSCHに対するHARQ-ACK、HARQ process 15のPDSCHに対するHARQ-ACKがUplink Channelを用いて送信される。
 図19は、本発明の実施形態における手順の一例を示す図である。端末装置1においてLBT subband 0の周波数帯域がHARQ-ACKの送信に設定されている状態からの手順を示す。基地局装置3は、LBT subband 0におけるLBTにおいて、他のシステムがアクセスしていること(Busy)を認識し、LBT subband 1においてPDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを含むPDCCHを送信し、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4を用いてPDSCHを送信する。また、基地局装置3は、LBT subband 1において送信するDCI formatに、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域をLBT subband 1のUL BWPに切り替えることを指示する情報を含めて送信する。端末装置1は、基地局装置1より受信したPDSCHの復調、復号動作等を行なっている間に、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域をLBT subband 1のUL BWPに切り替える処理(RF部12の再調整)を開始する。
 端末装置1がPDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域をLBT subband 1に切り替えるのに必要な時間経過後、基地局装置3は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を含むPDCCHをLBT subband 1を使って端末装置1に対して送信する。端末装置1は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を含むPDCCHを受信し、LBT subband 1の周波数帯域でHARQ-ACKを送信する。
 図20は、本発明の実施形態における手順の一例を示す図である。端末装置1においてLBT subband 0の周波数帯域がHARQ-ACKの送信に設定されている状態からの手順を示す。基地局装置3は、LBT subband 0におけるLBTにおいて、他のシステムがアクセスしていること(Busy)を認識し、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4のそれぞれにおいてPDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを含むPDCCHを送信し、LBT subband 1、LBT subband 2、LBT subband 3、LBT subband 4のそれぞれを用いてPDSCHを送信する。また、基地局装置3は、LBT subband 1において送信するDCI formatに、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域をLBT subband 1のCellに切り替えることを指示する情報を含めて送信する。端末装置1は、基地局装置1より受信したPDSCHの復調、復号動作等を行なっている間に、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域をLBT subband 1のCellに切り替える処理(RF部12の再調整)を開始する。
 端末装置1がPDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域をLBT subband 1に切り替えるのに必要な時間経過後、基地局装置3は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を含むPDCCHをLBT subband 1を使って端末装置1に対して送信する。端末装置1は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする情報を含むPDCCHを受信し、LBT subband 1の周波数帯域でHARQ-ACKを送信する。
 以上の説明のように、端末装置1が下りリンクの動作をしている間にHARQ-ACKの送信に用いる上りリンクの周波数帯域にRF部12を再調整することができるようになり、PDSCHを受信後にHARQ-ACKの送信が可能になるまでの遅延時間を短くすることができる。本発明の一態様により、基地局装置3がHARQ-ACKの送信をトリガーできるまでの遅延を短くすることができる。この発明の一態様によれば、端末装置1は効率的に広帯域通信を行うことができる。また、基地局装置3は効率的に広帯域通信を行うことができる。本発明は、複数のUL BWPの同時送信、または複数のUL Carrierの同時送信を行う処理能力のない端末装置1に対して好適である。
 また、RF部12の再調整は伴わず、HARQ-ACKの送信の事前準備が指示される形態であってもよい。端末装置1は、基地局装置3より指示されたUL BWPのConfigurationを用いてHARQ-ACKの送信の事前準備を行なう。端末装置1は、基地局装置3よりHARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、直ぐにHARQ-ACKの送信が行なえるように事前準備を行なう。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを受信する端末装置であって、前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを受信する受信部と、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整し、基地局装置より前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、再調整された前記上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを送信する送信部と、を備えることを特徴とする。
 (2)また、本発明の第1の態様は、更に、前記送信部は、前記受信部が前記PDSCHを受信している間に、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整することを開始することを特徴とする。
 (3)また、本発明の第2の態様は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを送信する基地局装置であって、前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを送信する送信部と、端末装置1に対して前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーした場合に、前記識別子で示された上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを受信する受信部と、を備えることを特徴とする。
 (4)また、本発明の第3の態様は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを受信する端末装置に用いられる通信方法であって、前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを受信するステップと、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整するステップと、基地局装置より前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、再調整された前記上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを送信するステップと、を有することを特徴とする。
 (5)また、本発明の第3の態様は、更に、前記PDSCHを受信している間に、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整することを開始することを特徴とする。
 (6)また、本発明の第4の態様は、PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを送信する基地局装置に用いられる通信方法であって、前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを送信するステップと、端末装置1に対して前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーした場合に、前記識別子で示された上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを受信するステップと、を有することを特徴とする。
 本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)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良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。

Claims (6)

  1.  PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを受信する端末装置であって、
     前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを受信する受信部と、
     前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整し、基地局装置より前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、再調整された前記上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを送信する送信部と、
    を備えることを特徴とする端末装置。
  2.  前記送信部は、前記受信部が前記PDSCHを受信している間に、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整することを開始することを特徴とする請求項1記載の端末装置。
  3.  PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを送信する基地局装置であって、
     前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを送信する送信部と、
     端末装置1に対して前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーした場合に、前記識別子で示された上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを受信する受信部と、
    を備えることを特徴とする基地局装置。
  4.  PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを受信する端末装置に用いられる通信方法であって、
     前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを受信するステップと、
     前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整するステップと、
     基地局装置より前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーする指示を受けた場合に、再調整された前記上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを送信するステップと、
    を有することを特徴とする通信方法。
  5.  前記PDSCHを受信している間に、前記上りリンクの周波数帯域にRF部を再調整することを開始することを特徴とする請求項4記載の通信方法。
  6.  PDSCHのスケジューリングのために使われるDCI formatを送信する基地局装置に用いられる通信方法であって、
     前記PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックに用いられる上りリンクの周波数帯域を示す識別子を含む前記DCI formatを送信するステップと、
     端末装置1に対して前記HARQ-ACKのフィードバックの送信をトリガーした場合に、前記識別子で示された上りリンクの周波数帯域で前記HARQ-ACKを受信するステップと、
    を有することを特徴とする通信方法。
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WO2017116120A1 (en) * 2015-12-27 2017-07-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting ack/nack for nb-iot in wireless communication system
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Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017116120A1 (en) * 2015-12-27 2017-07-06 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting ack/nack for nb-iot in wireless communication system
CN107332646A (zh) * 2016-04-29 2017-11-07 中兴通讯股份有限公司 Harq-ack的发送方法及装置

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