WO2020091050A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020091050A1
WO2020091050A1 PCT/JP2019/043047 JP2019043047W WO2020091050A1 WO 2020091050 A1 WO2020091050 A1 WO 2020091050A1 JP 2019043047 W JP2019043047 W JP 2019043047W WO 2020091050 A1 WO2020091050 A1 WO 2020091050A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pucch
resource
format
parameter
terminal device
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/043047
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
李 泰雨
翔一 鈴木
渉 大内
友樹 吉村
智造 野上
会発 林
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US17/290,426 priority Critical patent/US20220007356A1/en
Publication of WO2020091050A1 publication Critical patent/WO2020091050A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1671Details of the supervisory signal the supervisory signal being transmitted together with control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1858Transmission or retransmission of more than one copy of acknowledgement message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2018-206556 filed in Japan on November 1, 2018, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • NR New Radio
  • Non-Patent Documents 1, 2, 3, 4 a new radio access scheme
  • a base station device is also referred to as an eNodeB (evolved NodeB).
  • eNodeB evolved NodeB
  • gNodeB the base station device
  • the terminal device is also referred to as UE (User Equipment).
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station device are arranged in a cell. A single base station device may manage a plurality of cells.
  • Non-Patent Document 3 The terminal device receives the PDCCH and PDSCH in the downlink BWP.
  • One embodiment of the present invention is used in a terminal device capable of efficiently performing communication, a communication method used in the terminal device, a base station device capable of efficiently performing communication, and used in the base station device. Provide a communication method.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device, which includes a processing unit that resolves overlap of a plurality of PUCCH resources, and a transmission unit that transmits the PUCCH that is the output of the processing unit, The processing unit, when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource overlap, a first UCI included in the first PUCCH resource and a second UCI included in the second PUCCH resource. Multiplexed on a third PUCCH resource, a first parameter N PUCCH repeat for the first PUCCH format of the first PUCCH resource and a second parameter N PUCCH repeat for the second PUCCH format of the second PUCCH resource. Is the third PUCCH resource of the third PUCCH resource.
  • the third parameter N PUCCH repeat for the format, said first parameter N PUCCH repeat being related to the number of slots in which said first PUCCH resource of said first PUCCH format is repeated.
  • the second parameter N PUCCH repeat is related to the number of slots in which the second PUCCH resource of the second PUCCH format is repeated, and the third parameter N PUCCH repeat is the third PUCCH format.
  • the third PUCCH resource is related to the number of slots in which the third PUCCH resource is repeated, and the third PUCCH format is different from the first PUCCH format and the second PUCCH format.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus, which includes a processing unit that resolves overlap of a plurality of PUCCH resources, and a receiving unit that receives the PUCCH that is the output of the processing unit.
  • the processing unit includes a first UCI included in the first PUCCH resource and a second UCI included in the second PUCCH resource.
  • a third PUCCH resource and a first parameter N PUCCH repeat for the first PUCCH format of the first PUCCH resource and a second parameter N PUCCH for the second PUCCH format of the second PUCCH resource.
  • the third PUCCH repeat is the third PUCCH of the third PUCCH resource Set the same as the third parameter N PUCCH repeat for the format
  • said first parameter N PUCCH repeat is related to the number of slots in which said first PUCCH resource of said first PUCCH format is repeated
  • said second parameter Parameter N PUCCH repeat is related to the number of slots in which the second PUCCH resource of the second PUCCH format is repeated
  • the third parameter N PUCCH repeat is the third parameter of the third PUCCH format.
  • the third PUCCH format is different from the first PUCCH format and the second PUCCH format.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, wherein a step of solving an overlap of a plurality of PUCCH resources, a step of transmitting a PUCCH that is an output of the processing unit, And the first PUCCH resource included in the first PUCCH resource and the second PUCCH resource included in the second PUCCH resource when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource overlap.
  • UCI of the first PUCCH resource is multiplexed into a third PUCCH resource, and a first parameter N PUCCH repeat for the first PUCCH format of the first PUCCH resource and a second parameter of the second PUCCH format for the second PUCCH resource.
  • N PUCCH repeat is the third PUCC It is expected to be the same as the third parameter N PUCCH repeat for the third PUCCH format of the H resource, said first parameter N PUCCH repeat being repeated by said first PUCCH resource of said first PUCCH format.
  • the second parameter N PUCCH repeat is related to the number of slots in which the second PUCCH resource of the second PUCCH format is repeated, and the third parameter N PUCCH repeat is , The number of slots in which the third PUCCH resource of the third PUCCH format is repeated, the third PUCCH format being the first PUCCH format and the second PUCCH format. Different.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used in a base station apparatus, comprising a processing step of solving an overlap of a plurality of PUCCH resources, and a step of transmitting a PUCCH output from the processing unit. And the processing step is included in the first UCI and the second PUCCH resource included in the first PUCCH resource when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource overlap.
  • a second UCI is multiplexed on a third PUCCH resource, a first parameter N PUCCH repeat for the first PUCCH format of the first PUCCH resource and a second parameter PUCCH format for the second PUCCH resource.
  • Parameter N PUCCH repeat of the third P Expected to be the same as the third parameter N PUCCH repeat for the third PUCCH format of the UCCH resource, said first parameter N PUCCH repeat being a repeat of said first PUCCH resource of said first PUCCH format.
  • the second parameter N PUCCH repeat is related to the number of slots in which the second PUCCH resource of the second PUCCH format is repeated, and the third parameter N PUCCH repeat is , The number of slots in which the third PUCCH resource of the third PUCCH format is repeated, the third PUCCH format being the first PUCCH format and the second PUCCH format. Tsu door is different.
  • the terminal device can efficiently perform communication.
  • the base station device can efficiently perform communication.
  • FIG. 6 is an example showing a relationship between N slot symb , subcarrier interval setting ⁇ , and CP setting according to an aspect of the present embodiment. It is a schematic diagram showing an example of a resource grid in a subframe concerning one mode of this embodiment. It is a schematic block diagram which shows the structure of the terminal device 1 of this embodiment. It is a schematic block diagram which shows the structure of the base station apparatus 3 of this embodiment. It is a figure which shows an example which PUCCH resource is set by the upper layer parameter in this embodiment. It is a figure which shows an example of the method of arranging the set Q of PUCCH resources in this embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a procedure when one or more PUCCH resources included in a set Q of PUCCH resources in one slot overlap in the present embodiment.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of this embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are referred to as the terminal device 1.
  • the base station device 3 may be configured to include one or both of an MCG (Master Cell Group) and an SCG (Secondary Cell Group).
  • the MCG is a group of serving cells configured to include at least a PCell (Primary Cell).
  • the SCG is a group of serving cells configured to include at least PSCell (Primary Secondary Cell).
  • the PCell may be a serving cell provided based on the initial connection.
  • the MCG may be configured to include one or more SCells (Secondary Cells).
  • the SCG may be configured to include one or more SCells.
  • the MCG may be composed of a serving cell on EUTRA.
  • the SCG may be composed of a serving cell on the next-generation standard (NR: New Radio).
  • the frame structure is explained below.
  • At least OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • An OFDM symbol is a time domain unit of OFDM.
  • An OFDM symbol includes at least one or more subcarriers.
  • the OFDM symbol is converted into a time-continuous signal in baseband signal generation.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM may be given by applying transform precoding to CP-OFDM.
  • the OFDM symbol may be a name including a CP added to the OFDM symbol. That is, a certain OFDM symbol may be configured to include the certain OFDM symbol and the CP added to the certain OFDM symbol.
  • the subcarrier spacing configuration ⁇ may be set to any of 0, 1, 2, 3, 4, and / or 5.
  • the subcarrier spacing setting ⁇ may be given by a higher layer parameter.
  • a time unit (time unit) T c is used for expressing the length of the time domain.
  • ⁇ f max may be the maximum value of the subcarrier spacing supported in the wireless communication system according to the aspect of the present embodiment.
  • ⁇ f ref may be 15 kHz.
  • N f, ref may be 2048.
  • the constant ⁇ may be a value indicating the relationship between the reference subcarrier interval and T c .
  • the constant ⁇ may be used for the subframe length.
  • the number of slots included in the subframe may be given based at least on the constant ⁇ .
  • ⁇ f ref is a reference subcarrier interval
  • N f, ref is a value corresponding to the reference subcarrier interval.
  • the -Transmission of signals in the downlink and / or transmission of signals in the uplink are composed of 10 ms frames.
  • the frame is configured to include 10 subframes.
  • the subframe length is 1 ms.
  • the frame length may be given regardless of the subcarrier spacing ⁇ f. That is, the frame setting may be given regardless of ⁇ .
  • the length of the subframe may be given regardless of the subcarrier spacing ⁇ f. That is, the subframe setting may be given regardless of ⁇ .
  • the number and the index of slots included in a subframe may be given.
  • the slot numbers n ⁇ s may be given in ascending order in the range of 0 to N subframe, ⁇ slot ⁇ 1 in the subframe .
  • the number of slots included in the frame and the index may be given.
  • the slot numbers n ⁇ s, f may be given in ascending order within the range of 0 to N frame, ⁇ slot ⁇ 1 in the frame .
  • Consecutive N slot symb OFDM symbols may be included in one slot.
  • N slot symb may be given based at least and / or based on part or all of CP (Cyclic Prefix) setting.
  • the CP settings may be given based at least on higher layer parameters.
  • CP settings may be provided based at least on dedicated RRC signaling.
  • the slot number is also called a slot index.
  • FIG. 2 is an example showing a relationship between N slot symb , subcarrier interval setting ⁇ , and CP setting according to an aspect of the present embodiment.
  • N slot symb 14
  • N frame 40
  • N slot symb 12
  • An antenna port is defined by the fact that the channel on which symbols are transmitted on one antenna port can be estimated from the channel on which other symbols are transmitted on the same antenna port. If the large scale property of the channel where the symbols are transmitted at one antenna port can be estimated from the channel where the symbols are transmitted at the other antenna port, the two antenna ports are QCL (Quasi Co-Located). ) Is called.
  • the large-scale characteristic may include at least a long-term characteristic of the channel. Large-scale characteristics include delay spread (delay spread), Doppler spread (Doppler spread), Doppler shift (Doppler shift), average gain (average gain), average delay (average delay), and beam parameters (spatial Rx parameters). Part or all may be included at least.
  • That the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters means that the receiving beam assumed by the receiving side for the first antenna port and the receiving beam assumed by the receiving side for the second antenna port. And may be the same.
  • the first antenna port and the second antenna port being QCL with respect to the beam parameter means that the transmission beam assumed by the reception side for the first antenna port and the transmission beam assumed by the reception side for the second antenna port. And may be the same.
  • the terminal device 1 when the large-scale characteristic of the channel in which the symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which the symbol is transmitted in the other antenna port, it is assumed that the two antenna ports are QCL. May be done. The fact that the two antenna ports are QCL may mean that the two antenna ports are assumed to be QCL.
  • a resource grid defined by N size, ⁇ grid, x N RB sc subcarriers and N subframe, ⁇ symb OFDM symbols is provided for setting the subcarrier spacing and setting the carriers.
  • N size, ⁇ grid, x may indicate the number of resource blocks provided for setting ⁇ of the subcarrier spacing for carrier x.
  • N size, ⁇ grid, x may indicate the bandwidth of the carrier.
  • N size, ⁇ grid, x may correspond to the value of the upper layer parameter CarrierBandwidth.
  • Carrier x may indicate either a downlink carrier or an uplink carrier. That is, x may be either “DL” or “UL”.
  • N RB sc may indicate the number of subcarriers included in one resource block.
  • N RB sc may be 12.
  • At least one resource grid may be provided per antenna port p and / or per subcarrier spacing setting ⁇ and / or per transmission direction setting.
  • the transmission direction includes at least downlink (DL: DownLink) and uplink (UL: UpLink).
  • DL: DownLink downlink
  • UL: UpLink uplink
  • the set of parameters including at least part or all of the antenna port p, the subcarrier spacing setting ⁇ , and the setting of the transmission direction is also referred to as a first wireless parameter set. That is, one resource grid may be provided for each first wireless parameter set.
  • the carrier included in the serving cell is called the downlink carrier (or downlink component carrier).
  • a carrier included in the serving cell is called an uplink carrier (uplink component carrier).
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are generically called a component carrier (or carrier).
  • the type of serving cell may be PCell, PSCell, or SCell.
  • the PCell may be a serving cell identified based on at least the cell ID acquired from the SS / PBCH in the initial connection.
  • the SCell may be a serving cell used in carrier aggregation.
  • the SCell may be a serving cell provided at least based on dedicated RRC signaling.
  • Each element in the resource grid provided for each first radio parameter set is called a resource element.
  • the resource element is specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym .
  • the resource element is specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym .
  • the resource element specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym is also referred to as a resource element (k sc , l sym ).
  • the frequency domain index k sc indicates any value from 0 to N ⁇ RB N RB sc ⁇ 1.
  • N ⁇ RB may be the number of resource blocks provided for setting ⁇ of the subcarrier spacing.
  • N ⁇ RB may be N size, ⁇ grid, x .
  • the frequency domain index ksc may correspond to the subcarrier index ksc .
  • the time domain index l sym may correspond to the OFDM symbol index l sym .
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time domain index l sym
  • the vertical axis is the frequency domain index k sc .
  • the frequency domain of the resource grid includes N ⁇ RB N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource grid may include 14.2 ⁇ OFDM symbols.
  • One resource block is configured to include N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource block may correspond to one OFDM symbol.
  • the time domain of the resource block may correspond to 14 OFDM symbols.
  • the time domain of the resource block may correspond to one or more slots.
  • the time domain of the resource block may correspond to one subframe.
  • the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using only a subset of the resource grid.
  • a subset of the resource grid is also referred to as BWP, which may be provided at least based on higher layer parameters and / or some or all of the DCI.
  • BWP is also called a carrier band part (Carrier Bandwidth Part).
  • the terminal device 1 may not be instructed to perform transmission / reception using all sets of the resource grid.
  • the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using a part of frequency resources in the resource grid.
  • One BWP may be composed of a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One BWP may be composed of a plurality of consecutive resource blocks in the frequency domain.
  • the BWP set for the downlink carrier is also called the downlink BWP.
  • the BWP set for the uplink carrier is also referred to as the uplink BWP.
  • the BWP may be a subset of the carrier's band.
  • One or more downlink BWPs may be set for each serving cell.
  • One or more uplink BWPs may be configured for each serving cell.
  • one downlink BWP may be set as the active downlink BWP.
  • the downlink BWP switch is used for deactivating one active downlink BWP and activating an inactive downlink BWP other than the one active downlink BWP.
  • the downlink BWP switch may be controlled by the BWP field included in the downlink control information.
  • the downlink BWP switch may be controlled based on upper layer parameters.
  • the DL-SCH may be received in the active downlink BWP.
  • the PDCCH may be monitored in the active downlink BWP.
  • the PDSCH may be received in the active downlink BWP.
  • DL-SCH is not received in the inactive downlink BWP.
  • the PDCCH is not monitored in the inactive downlink BWP.
  • CSI for inactive downlink BWP is not reported.
  • two or more downlink BWPs may not be set as active downlink BWPs.
  • one uplink BWP may be set as the active uplink BWP.
  • the uplink BWP switch is used for deactivating one active uplink BWP and activating an inactive uplink BWP other than the one active uplink BWP.
  • the uplink BWP switch may be controlled by the BWP field included in the downlink control information.
  • the uplink BWP switch may be controlled based on upper layer parameters.
  • UL-SCH may be transmitted in the active uplink BWP.
  • PUCCH may be transmitted in the active uplink BWP.
  • the PRACH may be transmitted in the active uplink BWP.
  • the SRS may be transmitted in the active uplink BWP.
  • UL-SCH is not transmitted in the inactive uplink BWP.
  • PUCCH is not transmitted in the inactive uplink BWP.
  • PRACH is not transmitted in the inactive uplink BWP.
  • SRS is not transmitted.
  • two or more uplink BWPs may not be set as active uplink BWPs.
  • the parameters of the upper layer are the parameters included in the signal of the upper layer.
  • the upper layer signal may be RRC (Radio Resource Control) signaling or MAC CE (Medium Access Control Control Element).
  • the upper layer signal may be an RRC layer signal or a MAC layer signal.
  • the upper layer signal may be common RRC signaling.
  • the common RRC signaling may include at least some or all of the following features C1 to C3.
  • Feature C1) Feature of BCCH logical channel or feature C2 mapped to CCCH logical channel C2)
  • Feature C3 including at least ReconfigurationWithSync information element Mapped to PBCH
  • the ReconfigurationWithSync information element may include information indicating the settings commonly used in the serving cell.
  • the settings commonly used in the serving cells may include at least the PRACH settings.
  • the PRACH setting may indicate at least one or a plurality of random access preamble indexes.
  • the PRACH configuration may indicate at least PRACH time / frequency resources.
  • Common RRC signaling may include at least common RRC parameters.
  • the common RRC parameter may be a parameter commonly used (cell-specific) in the serving cell.
  • the upper layer signal may be dedicated RRC signaling.
  • the dedicated RRC signaling may include at least some or all of the following features D1 to D2. Feature D1) Feature mapped to DCCH logical channel D2) ReconfigurationWithSync information element not included
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • a higher layer message mapped to the DCCH logical channel and including at least the ReconfigurationWithSync information element may be included in the common RRC signaling.
  • a higher layer message that is mapped to the DCCH logical channel and does not include the ReconfigurationWithSync information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • the SIB may indicate at least the time index of the SS (Synchronization Signal) block.
  • the SS block (SS block) is also called an SS / PBCH block (SS / PBCH block).
  • the SIB may include at least information related to PRACH resources.
  • the SIB may include at least information related to initial connection setup.
  • the ReconfigurationWithSync information element may include at least information related to the PRACH resource.
  • the ReconfigurationWithSync information element may include at least information related to the setting of the initial connection.
  • the dedicated RRC signaling may include at least a dedicated RRC parameter.
  • the dedicated RRC parameter may be a (UE-specific) parameter used exclusively for the terminal device 1.
  • the dedicated RRC signaling may include at least common RRC parameters.
  • the uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that carry information occurring in higher layers.
  • the uplink physical channel is a physical channel used in an uplink carrier. In the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment, at least some or all of the following uplink physical channels are used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • PUCCH is used for the terminal device 1 to transmit the uplink control information (Uplink Control Information: UCI) to the base station device 3.
  • the terminal device 1 may perform PUCCH transmission in a primary cell and / or a secondary cell having the function of a primary cell, and / or a secondary cell capable of transmitting the PUCCH. That is, PUCCH may be transmitted in a specific serving cell.
  • PUCCH supports PUCCH format (PUCCH format 0 to PUCCH format 4).
  • the PUCCH format may be transmitted on the PUCCH.
  • Transmitting the PUCCH format may be transmitting the PUCCH.
  • Uplink control information includes downlink channel state information (CSI), scheduling request (PUSR) request indicating PUSCH resource request, and downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Protocol Data Unit: MAC).
  • CSI downlink channel state information
  • PUSR scheduling request
  • MAC Medium Access Control Protocol Data Unit
  • PDU Downlink-Shared Channel: DL-SCH
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, HARQ-ACK feedback, HARQ response, HARQ-ACK response, HARQ information, HARQ-ACK information, HARQ control information, and HARQ-ACK control information. If the downlink data is successfully decoded, an ACK for the downlink data is generated. If the downlink data is not successfully decoded, a NACK for the downlink data is generated. DTX (discontinuous transmission) may mean that downlink data was not detected. DTX (discontinuous transmission) may mean that the HARQ-ACK response does not detect data to be transmitted. HARQ-ACK may include at least HARQ-ACK bits corresponding to at least one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to one or more transport blocks.
  • HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook including one or more HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK bit corresponding to one or a plurality of transport blocks may be that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH including the one or a plurality of transport blocks.
  • HARQ-ACK bit may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in the transport block.
  • HARQ-ACK is also called HARQ feedback, HARQ information, and HARQ control information.
  • the channel state information may include a channel quality index (CQI: Channel Quality Indicator) and a rank index (RI: Rank Indicator).
  • the channel quality index may include a precoder matrix index (PMI: Precoder Matrix Indicator) and a CSI-RS index (CRI: CSI-RS indicator).
  • the channel state information may include a precoder matrix indicator.
  • CQI is an index related to channel quality (propagation strength)
  • PMI is an index indicating a precoder.
  • the RI is an index indicating the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • CSI is also called CSI report and CSI information.
  • the CSI report may be divided into one or more.
  • the first divided CSI report may be CSI-part1 and the second divided CSI report may be CSI-part2.
  • the size of the CSI report may be the number of bits of some or all of the divided CSI.
  • the size of the CSI report may be the number of bits of CSI-part1.
  • the size of the CSI report may be the number of bits of CSI-part2.
  • the size of the CSI report may be the sum of the number of bits of a plurality of divided CSI reports.
  • the total number of bits of the plurality of divided CSIs is the number of bits of the CSI report before being divided.
  • the CSI-part1 may include at least some or all of RI, CRI, CQI, and PMI.
  • the CSI-part2 may include some or all of PMI, CQI, RI, and CRI.
  • the channel state information may include at least part or all of the channel quality index (CQI: ChannelQualityIndicator), the precoder matrix index (PMI: PrecoderMatrixIndicator), and the rank index (RI: Rank Indicator).
  • CQI is an index related to channel quality (for example, propagation strength)
  • PMI is an index indicating a precoder.
  • the RI is an index indicating the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • Channel state information may be given based at least on receiving a physical signal (eg, CSI-RS) used at least for channel measurement.
  • the channel state information may include a value selected by the terminal device 1.
  • the channel state information may be selected by the terminal device 1 based at least on receiving a physical signal used at least for channel measurement.
  • Channel measurements include interferometry measurements.
  • Channel status information report is a report of channel status information.
  • the channel state information report may include CSI part 1 and / or CSI part 2.
  • the CSI part 1 may be configured to include at least part or all of wideband channel quality information (wideband CQI), wideband precoder matrix index (wideband PMI), and rank index.
  • the number of bits of CSI part 1 multiplexed on PUCCH may be a predetermined value regardless of the value of the rank index of the channel state information report.
  • the number of bits of CSI part 2 multiplexed on PUCCH may be given based on the value of the rank index of the channel state information report.
  • the rank index of the channel state information report may be a value of the rank index used for calculating the channel state information report.
  • the rank index of the channel status information may be a value indicated by the rank index field included in the channel status information report.
  • the set of rank indicators permitted in the channel status information report may be a part or all of 1 to 8.
  • the set of rank indicators allowed in the channel state information report may be given based at least on the higher layer parameter RankRestriction. If the set of allowed rank indicators in the channel state information report contains only one value, the rank indicator in the channel state information report may be the one value.
  • Priority may be set for the channel status information report.
  • the priority of the channel state information report is set regarding the time domain behavior of the channel state information report, the type of content of the channel state information report, the index of the channel state information report, and / or the channel state information report. It may be given based at least on some or all of the indices of the serving cells for which measurements are set.
  • the setting regarding the behavior of the time domain of the channel state information report is performed by the channel state information report being aperiodic, the channel state information report being semi-persistent, or , Quasi-static, or may be set.
  • the content type of the channel status information report may indicate whether or not the channel status information report includes RSRP (Reference Signals Received Power) of Layer 1.
  • RSRP Reference Signals Received Power
  • the index of the channel status information report may be given by the upper layer parameter.
  • a scheduling request may be used at least to request a PUSCH resource for initial transmission.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either a positive SR (positive SR) or a negative SR (negative SR).
  • the fact that the scheduling request bit indicates a positive SR is also referred to as “a positive SR is transmitted”.
  • a positive SR may indicate that the terminal device 1 requests PUSCH resources for initial transmission.
  • a positive SR may indicate that the scheduling request is triggered by higher layers.
  • the positive SR may be transmitted when instructed to transmit the scheduling request by the upper layer.
  • the fact that the scheduling request bit indicates a negative SR is also referred to as “a negative SR is transmitted”.
  • the negative SR may indicate that the PUSCH resource for initial transmission is not requested by the terminal device 1.
  • a negative SR may indicate that the scheduling request is not triggered by higher layers.
  • a negative SR may be sent if higher layers do not indicate to send a scheduling request.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either a positive SR or a negative SR for one or more SR configurations.
  • Each of the one or more SR settings may correspond to one or more logical channels.
  • the positive SR for an SR setting may be the positive SR for any or all of the one or more logical channels corresponding to the SR setting.
  • Negative SR may not correspond to a particular SR setting. Showing a negative SR may mean showing a negative SR for all SR settings.
  • SR setting may be a scheduling request ID (SchedulingRequestID).
  • the scheduling request ID may be given by an upper layer parameter.
  • PUSCH may be used to send uplink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • PUSCH may be used to send HARQ-ACK and / or channel state information with the uplink data.
  • the PUSCH may be used to transmit only channel state information or HARQ-ACK and channel state information only. That is, the PUSCH may be used to transmit the uplink control information.
  • the terminal device 1 may transmit the PUSCH based on the detection of the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) including the uplink grant.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PRACH is used at least to transmit the random access preamble (random access message 1).
  • PRACH is an initial connection establishment procedure, a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization for PUSCH transmission (timing adjustment), and a part or all of the resource request for PUSCH. May be used at least to indicate
  • the random access preamble may be used to notify the base station device 3 of an index (random access preamble index) given by the 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.
  • Multiple random access preambles may be defined in one serving cell.
  • the random access preamble may be identified based at least on the index of the random access preamble.
  • Different random access preambles corresponding to different indexes of random access preambles may correspond to different combinations of physical root sequence index u and cyclic shift.
  • the physical root sequence index u and the cyclic shift may be given based at least on the information included in the system information.
  • the physical root sequence index u may be an index that identifies a sequence included in the random access preamble.
  • the random access preamble may be identified based at least on the physical root sequence index u.
  • the following uplink physical signals are used in the uplink wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3.
  • the uplink physical signal is used by the physical layer, although it may not be used to transmit the information output from higher layers.
  • ⁇ UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
  • UL DMRS relates to transmission of PUSCH and / or PUCCH.
  • UL DMRS is multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may use the UL DMRS to perform the channel correction of the PUSCH or PUCCH.
  • transmitting the PUSCH and UL DMRS related to the PUSCH together is simply referred to as transmitting the PUSCH.
  • transmitting the PUCCH and the UL DMRS related to the PUCCH together is simply referred to as transmitting the PUCCH.
  • the UL DMRS related to PUSCH is also called UL DMRS for PUSCH.
  • UL DMRS related to PUCCH is also called UL DMRS for PUCCH.
  • SRS may not be related to the transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the base station device 3 may use SRS for measuring the channel state.
  • the SRS may be transmitted at the end of the subframe in the uplink slot, or at a predetermined number of OFDM symbols from the end.
  • the UL PTRS may be a reference signal used at least for phase tracking.
  • the UL PTRS may be associated with a UL DMRS group that includes at least the antenna ports used for one or more UL DMRSs.
  • the relationship between the UL PTRS and the UL DMRS group may be that some or all of the antenna ports of the UL PTRS and the antenna ports included in the UL DMRS group are at least QCL.
  • the UL DMRS group may be identified based on at least the antenna port with the smallest index in the UL DMRS included in the UL DMRS group.
  • UL PTRS may be mapped to the antenna port with the smallest index in one or more antenna ports to which one codeword is mapped.
  • the UL PTRS may be mapped to the first layer when one codeword is at least mapped to the first layer and the second layer. UL PTRS may not be mapped to the second layer.
  • the index of the antenna port to which the UL PTRS is mapped may be given based at least on the downlink control information.
  • the downlink physical signal is used by the physical layer, although it may not be used to transmit the information output from the upper layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL DMRS DownLink DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DL PTRS DownLink Phase Tracking Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and / or time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • An SS block (SS / PBCH block) is configured to include at least part or all of PSS, SSS, and PBCH.
  • the antenna ports of PSS, SSS, and some or all of PBCH included in the SS block may be the same.
  • Part or all of PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be mapped to consecutive OFDM symbols.
  • the CP settings of some or all of PSS, SSS, and PBCH included in the SS block may be the same.
  • the setting ⁇ of each subcarrier interval of PSS, SSS, and some or all of PBCH included in the SS block may be the same.
  • DL DMRS relates to the transmission of PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • DL DMRS is multiplexed on PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • the terminal device 1 may use the PBCH, the PDCCH, or the DL DMRS corresponding to the PDSCH in order to correct the propagation path of the PBCH, the PDCCH, or the PDSCH.
  • the transmission of both the PBCH and the DL DMRS related to the PBCH is referred to as the transmission of the PBCH.
  • the transmission of both the PDCCH and the DL DMRS related to the PDCCH is simply called the transmission of the PDCCH.
  • DL DMRS related to PBCH is also called DL DMRS for PBCH.
  • the DL DMRS associated with the PDSCH is also called the DL DMRS for PDSCH.
  • the DL DMRS associated with the PDCCH is also referred to as the DL DMRS associated with the PDCCH.
  • DL DMRS may be a reference signal individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be given based at least on the parameters individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be provided based at least on a UE-specific value (for example, C-RNTI, etc.).
  • DL DMRS may be transmitted separately for PDCCH and / or PDSCH.
  • the CSI-RS may be a signal used at least to calculate channel state information.
  • the CSI-RS pattern assumed by the terminal device may be given by at least upper layer parameters.
  • PTRS may be a signal used at least for compensation of phase noise.
  • the pattern of PTRS assumed by the terminal device may be given based on at least upper layer parameters and / or DCI.
  • the DL PTRS may be associated with a DL DMRS group that includes at least antenna ports used for one or more DL DMRSs.
  • the relationship between the DL PTRS and the DL DMRS group may be that some or all of the antenna ports of the DL PTRS and the antenna ports included in the DL DMRS group are at least QCL.
  • the DL DMRS group may be identified based on at least the antenna port with the smallest index in the DL DMRS included in the DL DMRS group.
  • the TRS may be a signal used at least for time and / or frequency synchronization.
  • the TRS pattern assumed by the terminal device may be provided based on at least the upper layer parameters and / or the DCI.
  • the downlink physical channel and downlink physical signal are also referred to as downlink signals.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are also referred to as uplink signals.
  • the downlink signal and the uplink signal are also collectively called a physical signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are also collectively referred to as a signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are generically called a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • the following downlink physical channels are used in downlink radio communication from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from higher layers.
  • ⁇ PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used at least for transmitting MIB and / or PBCH payload.
  • the PBCH payload may include at least information indicating an index regarding the transmission timing of the SS block.
  • the PBCH payload may include information related to the SS block identifier (index).
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval. PBCH may be transmitted at intervals of 80 ms. The PBCH may be transmitted at 160 ms intervals. The content of information included in the PBCH may be updated every 80 ms. Part or all of the information included in the PBCH may be updated every 160 ms.
  • the PBCH may be composed of 288 subcarriers.
  • the PBCH may be configured to include 2, 3, or 4 OFDM symbols.
  • the MIB may include information related to the identifier (index) of the SS block.
  • the MIB may include information indicating at least a part of the slot number, the subframe number, and / or the radio frame number
  • the PDCCH is used at least for transmission of downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • the PDCCH may be transmitted including at least downlink control information.
  • the PDCCH may be transmitted including downlink control information.
  • the downlink control information is also called a DCI format.
  • the downlink control information may indicate at least either a downlink grant (uplink grant) or an uplink grant (uplink grant).
  • the DCI format used for PDSCH scheduling is also called a downlink DCI format.
  • the DCI format used for PUSCH scheduling is also called an uplink DCI format.
  • the downlink grant is also referred to as a downlink assignment or a downlink allocation.
  • the uplink DCI format includes at least one or both of DCI format 0_0 and DCI format 0_1.
  • the DCI format 0_0 includes at least part or all of 1A to 1F.
  • the DCI format specific field may be used at least to indicate whether the DCI format including the DCI format specific field corresponds to one or a plurality of DCI formats.
  • the one or more DCI formats may be provided based on at least some or all of DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 0_0, and / or DCI format 0_1.
  • the frequency domain resource allocation field may be used at least to indicate frequency resource allocation for the PUSCH scheduled by the DCI format including the frequency domain resource allocation field.
  • the time domain resource allocation field may be used at least to indicate the allocation of the time resource for the PUSCH scheduled by the DCI format including the time domain resource allocation field.
  • the frequency hopping flag field may be used at least to indicate whether frequency hopping is applied to PUSCH scheduled by the DCI format including the frequency hopping flag field.
  • the MCS field may be used at least to indicate a modulation scheme for PUSCH scheduled by the DCI format including the MCS field and / or a part or all of the target coding rate.
  • the target coding rate may be a target coding rate for a transport block of the PUSCH.
  • the size of the transport block (TBS: Transport Block Size) may be given based at least on the target coding rate.
  • the first CSI request field is used at least to indicate the CSI report.
  • the size of the first CSI request field may be a predetermined value.
  • the size of the first CSI request field may be 0, 1, 1, 2 or 3.
  • the DCI format 0_1 includes at least part or all of 2A to 2G.
  • the BWP field may be used to indicate the uplink BWP to which the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1 is mapped.
  • the second CSI request field is used at least to indicate the CSI report.
  • the size of the second CSI request field may be given based at least on the upper layer parameter ReportTriggerSize.
  • the downlink DCI format includes at least one or both of DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • the DCI format 1_0 includes at least part or all of 3A to 3H.
  • the PDSCH to HARQ feedback timing indication field may be a field indicating the timing K1. If the index of the slot including the last OFDM symbol of the PDSCH is slot n, the index of the slot including PUCCH or PUSCH including at least HARQ-ACK corresponding to the transport block included in the PDSCH is n + K1. Good. When the index of the slot including the last OFDM symbol of PDSCH is slot n, the first OFDM symbol of PUCCH or the first OFDM symbol of PUSCH including at least HARQ-ACK corresponding to the transport block included in PDSCH is The index of the included slot may be n + K1.
  • the PUCCH resource indication field may be a field indicating an index of one or more PUCCH resources included in the PUCCH resource set.
  • the DCI format 1_1 includes at least part or all of 4A to 4I.
  • the BWP field may be used to indicate the downlink BWP to which the PDSCH scheduled by the DCI format 1_1 is mapped.
  • DCI format 2 may include parameters used for transmission power control of PUSCH or PUCCH.
  • the number of resource blocks indicates the number of resource blocks in the frequency domain unless otherwise specified.
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one carrier band part set for one carrier included in one serving cell.
  • Terminal device 1 is given one or more control resource sets (CORESET: COntrolREsourceSET).
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH in one or a plurality of control resource sets.
  • the control resource set may indicate a time frequency domain to which one or more PDCCHs may be mapped.
  • the control resource set may be an area in which the terminal device 1 monitors the PDCCH.
  • the control resource set may be composed of continuous resources (Localized resource).
  • the control resource set may be composed of discontinuous resources.
  • the unit of control resource set mapping may be a resource block.
  • the unit of control resource set mapping may be 6 resource blocks.
  • the unit of control resource set mapping may be an OFDM symbol.
  • the unit of control resource set mapping may be one OFDM symbol.
  • the frequency domain of the control resource set may be given based on at least the upper layer signal and / or the downlink control information.
  • the time domain of the control resource set may be given at least based on higher layer signals and / or downlink control information.
  • a certain control resource set may be a common control resource set.
  • the common control resource set may be a control resource set commonly set for the plurality of terminal devices 1.
  • the common control resource set may be provided based on at least some or all of the MIB, SIB, common RRC signaling, and cell ID.
  • the time resource and / or frequency resource of the control resource set configured to monitor the PDCCH used for scheduling the SIB may be provided based at least on the MIB.
  • a certain control resource set may be a dedicated control resource set (Dedicated control resource set).
  • the dedicated control resource set may be a control resource set set to be exclusively used for the terminal device 1.
  • the dedicated control resource set may be provided based at least on the dedicated RRC signaling.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be defined in terms of the search area. That is, the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be given by the search region.
  • the search area may be configured to include one or more PDCCH candidates at one or more aggregation levels.
  • the aggregation level of PDCCH candidates may indicate the number of CCEs configuring the PDCCH.
  • the terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search areas in a slot in which DRX (Discontinuous reception) is not set. DRX may be provided based at least on higher layer parameters. The terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search area sets (Search space set) in a slot in which DRX is not set.
  • DRX discontinuous reception
  • the terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search area sets (Search space set) in a slot in which DRX is not set.
  • the search area set may be configured to include at least one or a plurality of search areas.
  • the type of the search area set is a type 0 PDCCH common search area, a type 0a PDCCH common search area, a type 1 PDCCH common search area, a type 2 PDCCH common search area, a type 3 PDCCH common search area, and / or a UE dedicated PDCCH search. It may be any of the areas.
  • the type 0 PDCCH common search area, the type 0a PDCCH common search area, the type 1 PDCCH common search area, the type 2 PDCCH common search area, and the type 3 PDCCH common search area are also referred to as CSS (Common Search Space).
  • the UE dedicated PDCCH search area is also referred to as USS (UE specific search space).
  • Each search area set may be associated with one control resource set.
  • Each of the search area sets may be included at least in one control resource set.
  • the index of the control resource set associated with the search area set may be provided.
  • the type 0 PDCCH common search area may be used at least for a DCI format with a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • the setting of the type 0 PDCCH common search area may be given based on at least 4 bits of the LSB (Least Significant Bits) of the upper layer parameter PDCCH-ConfigSIB1.
  • the upper layer parameter PDCCH-ConfigSIB1 may be included in the MIB.
  • the setting of the type 0 PDCCH common search area may be given based at least on the higher layer parameter SearchSpaceZero.
  • the interpretation of the bits of the parameter SearchSpaceZero of the upper layer may be the same as the interpretation of the four bits of the LSB of the upper layer parameter PDCCH-ConfigSIB1.
  • the setting of the type 0 PDCCH common search region may be given based on at least the upper layer parameter SearchSpace SIB1.
  • the upper layer parameter SearchSpace SIB1 may be included in the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon.
  • the PDCCH detected in the type 0 PDCCH common search region may be used at least for scheduling the PDSCH transmitted including the SIB1.
  • SIB1 is a kind of SIB.
  • SIB1 may include scheduling information of SIBs other than SIB1.
  • the terminal device 1 may receive the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon in EUTRA.
  • the terminal device 1 may receive the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon in the MCG.
  • the type 0a PDCCH common search area may be used at least for a DCI format accompanied by a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • the setting of the type 0a PDCCH common search area may be given based at least on the upper layer parameter SearchSpaceOtherSystemInformation.
  • the upper layer parameter SearchSpaceOtherSystemInformation may be included in SIB1.
  • the upper layer parameter SearchSpaceOtherSystemInformation may be included in the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon.
  • the PDCCH detected in the type 0 PDCCH common search area may be used at least for scheduling of PDSCH transmitted including SIBs other than SIB1.
  • the type 1 PDCCH common search area is accompanied by a CRC sequence scrambled by RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier) and / or a CRC sequence scrambled by TC-RNTI (Temporary Network Temporary Identifier) It may be used at least for the DCI format.
  • RA-RNTI may be provided based at least on the time / frequency resource of the random access preamble transmitted by the terminal device 1.
  • the TC-RNTI may be provided by PDSCH (message 2 or also referred to as random access response) scheduled by the DCI format with the CRC sequence scrambled by RA-RNTI.
  • the type 1 PDCCH common search area may be provided based at least on the parameter ra-SearchSpace of the upper layer.
  • the upper layer parameter ra-SearchSpace may be included in SIB1.
  • the upper layer parameter ra-SearchSpace may be included in the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon.
  • the type 2 PDCCH common search area may be used for a DCI format accompanied by a CRC sequence scrambled by P-RNTI (Paging-Radio Network Temporary Identifier).
  • the P-RNTI may be used at least for transmission in the DCI format including the information notifying the change of the SIB.
  • the type 2 PDCCH common search area may be provided based at least on the upper layer parameter PagingSearchSpace.
  • the upper layer parameter PagingSearchSpace may be included in SIB1.
  • the upper layer parameter PagingSearchSpace may be included in the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon.
  • the type 3 PDCCH common search area may be used for a DCI format with a CRC sequence scrambled by C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the C-RNTI may be provided based at least on the PDSCH (message 4, also referred to as contention resolution) scheduled by the DCI format with the CRC sequence scrambled by the TC-RNTI.
  • the type 3 PDCCH common search area may be a search area set provided when the upper layer parameter SearchSpaceType is set to common.
  • the UE dedicated PDCCH search area may be used at least for the DCI format with the CRC sequence scrambled by the C-RNTI.
  • the type-0 PDCCH common search area, the type-0a PDCCH common search area, the type-1 PDCCH common search area, and / or the type-2 PDCCH common search area are CRCs scrambled by the C-RNTI. It may be used at least for the DCI format with sequences.
  • the search region set provided at least based on any of the parameters PagingSearchSpace may be used at least for the DCI format with the CRC sequence scrambled with the C-RNTI.
  • the common control resource set may include at least one or both of CSS and USS.
  • the dedicated control resource set may include at least one or both of CSS and USS.
  • Physical resources in the search area are composed of control channel components (CCE: Control Channel Element).
  • CCE Control Channel Element
  • the CCE is composed of 6 resource element groups (REG: Resource Element Group).
  • the REG may be configured by one OFDM symbol of one PRB (Physical Resource Block). That is, the REG may be configured to include 12 resource elements (RE: Resource Element).
  • PRB is also simply referred to as an RB (Resource Block: resource block).
  • the PDSCH is used at least for transmitting a transport block.
  • the PDSCH may be used at least for transmitting the random access message 2 (random access response).
  • the PDSCH may be used at least for transmitting system information including parameters used for initial access.
  • the above-mentioned BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the medium access control (MAC: Medium Access Control) 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 reQuest
  • the transport block is a unit of data delivered by the MAC layer to the physical layer. In the physical layer, transport blocks are mapped to codewords, and modulation processing is performed for each codeword.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may exchange (transmit / receive) a signal in an upper layer (higher layer).
  • the base station device 3 and the terminal device 1 have RRC signaling (RRC message: Radio Resource message, RRC information: Radio Resource Control) in the radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. You may.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may send and receive MAC CE (Control Element) in the MAC layer.
  • the RRC signaling and / or the MAC CE is also referred to as an upper layer signal (higher layer signaling).
  • the PUSCH and PDSCH are used at least for transmitting RRC signaling and MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 on the PDSCH may be common RRC signaling to the plurality of terminal devices 1 in the cell.
  • RRC signaling common to a plurality of terminal devices 1 in a cell is also called common RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 on the PDSCH may be dedicated RRC signaling (also referred to as “dedicated signaling” or “UE specific signaling”) for a certain terminal apparatus 1.
  • the dedicated RRC signaling for the terminal device 1 is also referred to as dedicated RRC signaling.
  • the cell-specific parameter may be transmitted using common RRC signaling for a plurality of terminal devices 1 in the cell or dedicated RRC signaling for a certain terminal device 1.
  • the UE specific parameter may be transmitted to a certain terminal device 1 by using dedicated RRC signaling.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals of the upper layer in the higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may send and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, RRC information: Radio Resource Control information) in the radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. ..
  • RRC signaling and / or MAC CE are also referred to as higher layer signaling.
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH is an upper layer channel used for transmitting MIB.
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • the DCCH is a higher-layer channel used at least for transmitting dedicated control information to the terminal device 1.
  • the DCCH may be used for the terminal device 1 that is RRC-connected, for example.
  • BCCH in the logical channel may be mapped to BCH, DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • CCCH in the logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • the DCCH in the logical channel may be mapped to the DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • UL-SCH in the transport channel may be mapped to PUSCH in the physical channel.
  • the DL-SCH in the transport channel may be mapped to the PDSCH in the physical channel.
  • the BCH in the transport channel may be mapped to the PBCH in the physical channel.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of this 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 transceiver 10 is also referred to as a transmitter, a receiver, an encoder, a decoder, or a physical layer processor.
  • 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 is a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Resource Control: RRC) layer is processed.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 processes the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 controls the random access procedure based on various setting information / parameters managed by the wireless resource control layer processing unit 16.
  • the wireless resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the wireless resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of its 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 the information indicating various setting information / parameters received from the base station device 3.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the wireless transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes 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) and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 from an analog signal to a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP is removed, and outputs a signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the data to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and outputs a baseband digital signal. Generate and convert baseband digital signals to analog signals. The baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the RF unit 12 removes extra frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13 by using a low-pass filter, up-converts the analog signal into a carrier frequency, and transmits it via the antenna unit 11. To 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 referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 of this embodiment.
  • the base station device 3 is configured to include a wireless transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, an encoding unit, a decoding unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). Resource Control: RRC) layer is processed.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 controls the random access procedure based on various setting information / parameters managed by the wireless resource control layer processing unit 36.
  • the wireless resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the wireless resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block) arranged in the physical downlink shared channel, system information, RRC message, MAC CE (Control Element), or the like, or acquires from the upper node. , To the wireless transmission / reception unit 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 terminal device 1 via a signal of an upper layer. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transmission / reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission / reception unit 10, and therefore description thereof is omitted.
  • Each of the units 10 to 16 provided in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as at least one processor and a memory connected to the at least one processor.
  • Each of the units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as at least one processor and a memory connected to the at least one processor.
  • the wireless communication system of this embodiment may be applied with TDD (Time Division Duplex) and / or FDD (Frequency Division Duplex).
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the serving cell to which TDD is applied and the serving cell to which FDD is applied may be aggregated.
  • the signal of the upper layer is one of RMSI (Remaining Minimum System Information), OSI (Other System Information), SIB (System Information Block), RRC (Radio Resource Control) message, and MAC CE (Medium Access Control Control Element).
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Olet System Information
  • SIB System Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC CE Medium Access Control Control Element
  • a higher layer parameter may mean a parameter or information element included in the signal of the upper layer.
  • UCI transmitted on PUCCH may include HARQ-ACK, scheduling request, and / or CSI.
  • the terminal device 1 sets a resource (PUCCH resource) for PUCCH transmission in the PUCCH format based on one or more upper layer parameters.
  • the upper layer parameter PUCCH-resource-config-PF0 is used to configure one or more PUCCH resources for PUCCH transmission in PUCCH format 0.
  • the upper layer parameter PUCCH-resource-config-PF1 is used to configure one or more PUCCH resources for PUCCH transmission in PUCCH format 1.
  • the upper layer parameter PUCCH-resource-config-PF2 is used to configure one or more PUCCH resources for PUCCH transmission in PUCCH format 2.
  • the upper layer parameter PUCCH-resource-config-PF3 is used to configure one or more PUCCH resources for PUCCH transmission in PUCCH format 3.
  • the upper layer parameter PUCCH-resource-config-PF4 is used to configure one or more PUCCH resources for PUCCH transmission in PUCCH format 4.
  • the PUCCH format is based on at least the value and type of upper layer parameters used for setting the PUCCH resource corresponding to the PUCCH format, and / or the number of UCI bits that can be transmitted by the PUCCH resource corresponding to the PUCCH format. May be defined.
  • PUCCH format 0 may have a length of 1 or 2 OFDM symbols and the number of UCI bits may be 1 or 2 bits.
  • PUCCH format 1 has a length of 4 OFDM symbols or more, and the number of UCI bits may be 1 or 2 bits.
  • PUCCH format 2 has a length of 1 or 2 OFDM symbols, and the number of UCI bits may be the same as or larger than 3.
  • PUCCH format 3 has the same or long length as 4 OFDM symbols, and the number of UCI bits may be the same as or larger than 3.
  • PUCCH format 4 has the same or long length as 4 OFDM symbols, and the number of UCI bits may be the same as or larger than 3.
  • the PUCCH resource configured in PUCCH format 4 may include OCC.
  • the PUCCH resource set may be set to one or more by the upper layer parameter PUCCH-resource-set.
  • the terminal device 1 may set the number of PUCCH resources included in one PUCCH resource set by the upper layer parameter PUCCH-resource-set-size.
  • the terminal device 1 may determine the PUCCH resource set according to the number A of bits of UCI. When the number A of UCI bits is equal to or smaller than N 1 , the terminal device 1 determines the first PUCCH resource set. When the number A of bits of UCI is larger than N 1 and equal to or smaller than N 2 , the terminal device 1 determines the second PUCCH resource set.
  • the terminal device 1 determines the third PUCCH resource set.
  • the terminal device 1 determines the fourth PUCCH resource set.
  • N 1 may be 2.
  • N 2 , N 3 and N 4 may be set by higher layer parameters.
  • the terminal device 1 is not configured with the upper layer parameter PUCCH-resource-set that sets the PUCCH resource set
  • the uplink BWP for PUCCH transmission with HARQ-ACK information is indicated by SystemInformationBlockType1
  • the PUCCH resource set is It is indicated by the upper layer parameter PUCCH-resource-common included in SystemInformationBlockType1.
  • the terminal device 1 determines the PUCCH resource set and then the PUCCH resource.
  • the PUCCH resource is determined based on at least the value of the PUCCH resource indicator field (PUCCH resource indicator field) included in the last DCI format 1_0 or DCI format 1_1 detected by the terminal device 1.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK information corresponding to the order indicated by the detected DCI format 1_0 or DCI format 1_1 on the PUCCH.
  • the detected DCI format 1_0 or the detected DCI format 1_1 is set in ascending order, and the inter-cell index is set first, followed by the PDCCH monitoring occasion.
  • the terminal device 1 detects the DCI format A in the PDCCH monitoring occasion T in the serving cell 1 and the DCI format B in the PDCCH monitoring occasion (T + 1), and the serving cell 2 detects the DCI format C in the PDCCH monitoring occasion T and the PDCCH monitoring occasion (
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK information corresponding to each DCI format in the order of DCI format A, DCI format C, DCI format B, and DCI format D by PUCCH.
  • the DCI format A, the DCI format B, the DCI format C, and the DCI format D may be at least one of the DCI format 1_0 and the DCI format 1_1.
  • the terminal device 1 uses the PUCCH resource index set by the upper layer parameter PUCCH-resource-index indicated by the value of the PUCCH resource indicator field (PUCCH resource indicator field) included in the DCI format 1_0 or the DCI format 1_1 detected from the PDCCH.
  • the PUCCH resource index is an index of one or more PUCCH resources set by the upper layer parameter PUCCH-resource-set-size. For example, in a certain PUCCH resource set, four PUCCH resources are set by the upper layer parameter PUCCH-resource-set-size, and the relationship between the value of the PUCCH resource indicator field and the PUCCH resource is set by the upper layer parameter PUCCH-resource-index.
  • the PUCCH resource corresponding to the value 00 of the indicator field is the first PUCCH resource
  • the PUCCH resource corresponding to the value 01 of the PUCCH resource indicator field is the second PUCCH resource
  • the PUCCH resource corresponding to the value 10 of the PUCCH resource indicator field is the first PUCCH resource.
  • 3 PUCCH resource, the PUCCH resource corresponding to the value 11 of the PUCCH resource indicator field is set in the fourth PUCCH resource, and the terminal device 1 If the value of the PUCCH resource indicator field (PUCCH resource indicator field) included in the DCI format 1_0 or the DCI format 1_1 detected from the PDCCH is 10, the terminal device 1 selects the third PUCCH resource.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example in which PUCCH resources are set by upper layer parameters in the present embodiment.
  • One or more PUCCH resources may be configured in one PUCCH resource set.
  • each PUCCH resource has a starting symbol index (starting symbol index) to which the PUCCH is mapped, a number of symbols (symbol duration), no frequency hopping, or the start of the first hop when frequency hopping is performed.
  • PRB index starting PRB index of first hop
  • starting PRB index of the second hop when frequency hopping starting PRB index of of second hop
  • number of PRBs the number of PRBs
  • frequency hopping flag frequency hopping flag
  • a cyclic shift index and some or all of the OCC index.
  • a small index may be given to PUCCH resources with a small number of PRBs. That is, the PUCCH resource 1 may have the same or a smaller number of PRBs than the PUCCH resource 2.
  • PRB is also referred to as bandwidth and RB.
  • the PUCCH format 0 is a start symbol index, a number of symbols, a frequency hopping flag, a first hop when frequency hopping is performed, and / or a start PRB when frequency hopping is not performed, according to an upper layer parameter PUCCH-format0. It may be given based on at least some or all of the index, the start PRB index of the second hop when frequency hopping is applied, and the index of the cyclic shift.
  • the PUCCH format 1 has a start symbol index, the number of symbols, a frequency hopping flag, a first hop when frequency hopping is performed, and / or a start PRB when frequency hopping is not performed, according to an upper layer parameter PUCCH-format1. It may be given based on at least some or all of the index, the start PRB index of the second hop when frequency hopping is applied, the cyclic shift index, and the OCC index.
  • the PUCCH format 2 has a start symbol index, a number of symbols, a frequency hopping flag, a first hop when frequency hopping is performed, and / or a start PRB when frequency hopping is not performed, according to an upper layer parameter PUCCH-format2. It may be given based at least on the index, the start PRB index of the second hop when frequency hopping is applied, or some or all of the PRB numbers.
  • the PUCCH format 3 has a start symbol index, a number of symbols, a frequency hopping flag, a first hop when frequency hopping is performed, and / or a start PRB when frequency hopping is not performed, according to an upper layer parameter PUCCH-format3. It may be given based at least on the index, the start PRB index of the second hop when frequency hopping is applied, or some or all of the PRB numbers.
  • the PUCCH format 4 has a start symbol index, a number of symbols, a frequency hopping flag, a first hop when frequency hopping is performed, and / or a start PRB when frequency hopping is not performed, according to an upper layer parameter PUCCH-format4. It may be provided based at least on the index, the start PRB index of the second hop when frequency hopping is performed, the OCC length, or part or all of the OCC index.
  • the terminal device 1 may configure one or a plurality of slots for PUCCH transmission based on at least the upper layer parameter nroftSlots.
  • nroftSlots may be N PUCCH repeat .
  • N PUCCH repeat may be 1, 2, 2, 4, or 8. That the terminal apparatus 1 constitutes the N PUCCH repeat slots for PUCCH transmission it may mean that the terminal apparatus 1 repeats the PUCCH transmission comprising UCI in N PUCCH repeat slot.
  • the terminal device 1 repeating PUCCH transmission in two or more slots (that is, N PUCCH repeat > 1) is referred to as multi-slot PUCCH transmission.
  • the terminal device 1 may repeat PUCCH transmission including UCI in the N PUCCH repeat slot.
  • the terminal device 1 may use PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 for repeated PUCCH transmission.
  • N PUCCH repeat may be provided based at least on the upper layer parameter nrofSlots.
  • N PUCCH repeat may be 1 if the upper layer parameter nrofSlots is not set.
  • PUCCH transmission in each slot included in N PUCCH repeat slot number consecutive symbols may be the same.
  • the number of consecutive symbols may be given based at least on nrofsymbols included in higher layer parameter PUCCH-format1.
  • the number of consecutive symbols may be given based at least on nrofsymbols included in upper layer parameter PUCCH-format3.
  • the number of consecutive symbols may be given based at least on nrofsymbols included in the upper layer parameter PUCCH-format4. That is, the number of symbols used for PUCCH transmission may be the same in each slot included in the N PUCCH repeat slot.
  • start symbol index for the PUCCH transmission in each slot included in N PUCCH repeat slot may be the same.
  • the start symbol index may be given based at least on the startingSymbolIndex included in the upper layer parameter PUCCH-format1.
  • the start symbol index may be given based at least on the startingSymbolIndex included in the upper layer parameter PUCCH-format3.
  • the start symbol index may be given based at least on the startingSymbolIndex included in the upper layer parameter PUCCH-format4.
  • the terminal device 1 may perform frequency hopping for PUCCH transmission in a different slot.
  • frequency hopping may be performed in slot units.
  • the terminal device 1 may transmit the PUCCH starting from the first PRB indicated at least based on the upper layer parameter startingPRB in the even-numbered slots.
  • the terminal device 1 may transmit the PUCCH starting from the second PRB indicated at least based on the upper layer parameter secondHopPRB in the odd-numbered slots.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 set the first slot for transmitting the PUCCH to 0, and continuously assign the slot numbers up to N PUCCH repeat slots regardless of the presence or absence of PUCCH transmission
  • the odd-numbered slot and the even-numbered slot may be determined based at least on the number.
  • the 0th slot may be regarded as an even-numbered slot.
  • the first PRB is set in each slot.
  • the frequency hopping pattern in the second PRB may be the same.
  • the first PRB may be provided based at least on the upper layer parameter startingPRB.
  • the second PRB may be given based at least on the upper layer parameter secondHopPRB.
  • the fact that the upper layer parameter interslotFrequencyHopping is given to the terminal device 1 in the multi-slot PUCCH transmission may mean that the terminal device 1 may perform frequency hopping in a different slot.
  • the fact that the upper layer parameter interslotFrequencyHopping is not given to the terminal device 1 in PUCCH transmission may be that the terminal device 1 does not have to perform frequency hopping in a different slot.
  • the terminal device 1 In one slot in multi-slot PUCCH transmission, if the number of symbols that can be PUCCH transmitted is smaller than the value given by the upper layer parameter nrofSlots, the terminal device 1 does not have to transmit the PUCCH in the slot.
  • the upper layer parameter nroftSlots may be provided in the PUCCH format corresponding to PUCCH transmission.
  • the terminal device 1 may determine N PUCCH repeat second slots in which the multi-slot PUCCH transmission starts from the first slot given to the terminal device 1.
  • the start symbol given by the startingSymbolIndex included in the upper layer parameter PUCCH-format1 may be set in the second slot.
  • the start symbol given by the startingSymbolIndex included in the upper layer parameter PUCCH-format3 may be set in the second slot.
  • the start symbol given by the startingSymbolIndex included in the upper layer parameter PUCCH-format4 may be set in the second slot.
  • the start symbol may be an uplink symbol or a flexible symbol.
  • the terminal device 1 determines N PUCCH repeat slots for PUCCH transmission.
  • the N PUCCH repeat number of slots may be the N PUCCH repeat number of consecutive slots from the start slot given to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 transmits the PUCCH in the first N PUCCH repeat slots greater than 1, and the terminal device 1 transmits the PUSCH in one or more slots, and the PUCCH transmission is one or more.
  • the terminal device 1 receives the PUCCH in the slot in which the PUSCH and the PUCCH are overlapped. May be transmitted and PUSCH may not be transmitted.
  • T PUSCH, 0 to T PUSCH, 1 When the time from the symbol T PUSCH, 0 to T PUSCH, 1 is equal to or longer than the predetermined time T proc , the processing time criterion for PUSCH transmission is satisfied.
  • the predetermined time T proc may be given based on a downlink subcarrier interval and / or an uplink subcarrier interval.
  • T PUSCH, 0 may be the time when the reception of the last symbol of one or more symbols that receives the PDCCH including the DCI format for scheduling the PUSCH is finished.
  • T PUSCH, 1 may be the time to start transmitting the first symbol of the one or more symbols transmitting the PUSCH.
  • the reference for the processing time of PUCCH transmission may be the time from the symbol T PUCCH, 0 to T PUCCH, 1 .
  • T PUCCH, 0 is a PDSCH corresponding to the HARQ-ACK, or SPS PDSCH, or a plurality of symbols in reception of part or all of SPS PDSCH release. It may be the time when the reception of the last symbol is finished.
  • T PUCCH, 1 may be the point in time when the transmission of the first symbol of the one or more symbols transmitting the PUCCH is started.
  • the time T proc may be T proc, 1 or T proc, 2 or T proc, 3 .
  • T proc, 1 may indicate a time requirement for the PDSCH processing (channel estimation, channel compensation, demodulation, spatial processing, and / or decoding processing, etc.) performed in the terminal device 1.
  • T proc, 1 may be provided based at least on N 1 , d 1,1 , ⁇ , ⁇ , and some or all of T c .
  • N 1 may be given based at least on one or both of the processing capability of the terminal device 1 related to PDSCH and / or the setting ⁇ of the subcarrier spacing.
  • the setting ⁇ of the subcarrier interval related to the calculation of T proc, 1 is given from the set of the setting ⁇ of the subcarrier interval related to PDSCH.
  • the subcarrier spacing setting ⁇ associated with PDSCH is configured to include some or all of ⁇ PDCCH_DL , ⁇ PDSCH , and / or ⁇ UL .
  • the selected subcarrier spacing setting ⁇ corresponds to the largest T proc, 1 of the T proc, 1 corresponding to each set of subcarrier spacing settings ⁇ associated with the PDSCH.
  • ⁇ PDCCH_DL may be the setting ⁇ of the subcarrier interval applied to the PDCCH used for PDSCH scheduling.
  • ⁇ PDSCH may be a setting ⁇ of a subcarrier interval applied to PDSCH.
  • ⁇ UL may be a setting of a subcarrier interval applied to an uplink physical channel in which HARQ-ACK is multiplexed. That is, ⁇ UL may be the setting ⁇ of the subcarrier spacing applied to the PUCCH.
  • T proc, 2 may indicate a request condition for a time related to PDSCH processing and a time related to UCI transmission processing performed in the terminal device 1.
  • T proc, 2 may be provided based at least on N 1 , d 1,1 , ⁇ , ⁇ , and some or all of T c .
  • the setting ⁇ of the subcarrier interval related to the calculation of T proc, 2 is selected from the set of the setting ⁇ of the subcarrier interval related to PDSCH.
  • the set of subcarrier spacing settings ⁇ associated with PDSCH is configured to include some or all of ⁇ PDCCH_DL , ⁇ PDSCH , and / or ⁇ X.
  • the selected subcarrier spacing setting ⁇ may correspond to the largest T proc, 2 of the T proc, 2 corresponding to each set of subcarrier spacing settings ⁇ associated with the PDSCH.
  • the selected subcarrier spacing setting ⁇ may correspond to the subcarrier spacing setting ⁇ having the smallest subcarrier spacing among the set of subcarrier spacing settings ⁇ associated with the PDSCH.
  • ⁇ PDCCH_DL may be the setting ⁇ of the subcarrier interval applied to the PDCCH used for PDSCH scheduling.
  • ⁇ PDSCH may be a setting ⁇ of a subcarrier interval applied to PDSCH.
  • ⁇ X may be given from the setting ⁇ of the subcarrier interval corresponding to each uplink physical channel included in the resource set X.
  • ⁇ X may correspond to the largest T proc, 2 of the sub-carrier interval settings ⁇ corresponding to each of the uplink physical channels included in the resource set X.
  • the ⁇ X may correspond to the setting ⁇ of the subcarrier interval having the smallest subcarrier interval among the setting ⁇ of the subcarrier intervals corresponding to each of the uplink physical channels included in the resource set X.
  • T proc, 3 may indicate a time requirement for the PUSCH processing (coding, modulation, precoding, and / or baseband signal generation, etc.) performed in the terminal device 1 and the UCI transmission processing.
  • T proc, 3 may be provided based at least on N 2 , d 2,1 , d 2,2 , ⁇ , ⁇ , and some or all of T c .
  • N 2 is given based on at least the processing capability of the terminal device 1 related to PUSCH and / or the setting ⁇ of the subcarrier interval.
  • the subcarrier spacing setting ⁇ for calculating T proc, 3 is selected from the first set of subcarrier spacing settings ⁇ related to PUSCH.
  • the first set of subcarrier spacing settings ⁇ associated with PUSCH is configured to include some or all of ⁇ PDCCH_UL and / or ⁇ X.
  • the selected subcarrier spacing setting ⁇ also corresponds to the largest T proc, 3 of the T procs, 3 corresponding to each of the first set of subcarrier spacing settings ⁇ associated with the PUSCH. Good.
  • the selected subcarrier spacing setting ⁇ may correspond to the smallest subcarrier spacing setting ⁇ of each of the first set of subcarrier spacing settings ⁇ associated with the PUSCH.
  • ⁇ PDCCH_UL may be a setting ⁇ of the subcarrier interval applied to the PDCCH.
  • d 2,1 may be 0 when the OFDM symbol at the head of PUSCH is composed of only DMRS.
  • d 2,1 may be 1 when the OFDM symbol at the beginning of PUSCH is not configured by only DMRS.
  • the fact that the OFDM symbol at the beginning of PUSCH is not configured by DMRS alone may mean that the OFDM symbol at the beginning of PUSCH is not configured by DMRS.
  • the fact that the OFDM symbol at the head of PUSCH is not configured by only DMRS may be that the OFDM symbol at the beginning of PUSCH is configured by DMRS and modulation symbols of uplink data.
  • d 2,2 may correspond to the processing time associated with the DCI triggered BWP switch.
  • the terminal device 1 does not have to multiplex different UCIs.
  • the terminal device 1 transmits the first number N PUCCH repeat greater than 1 and the first PUCCH in one slot, and the terminal device 1 transmits the second number N PUCCH repeat equal to or greater than 1
  • the terminal device 1 performs the next operation (1 )
  • the operation (3) may be performed.
  • the priority may be in the order of HARQ-ACK>SR> high priority CSI> low priority CSI.
  • HARQ-ACK may have the highest priority.
  • -Operation (2) When the UCIs included in the first PUCCH and the second PUCCH have the same priority (priority), the terminal device 1 transmits the PUCCH whose transmission starts early and the transmission starts It is not necessary to transmit the late PUCCH.
  • -Operation (3) When the UCIs included in the first PUCCH and the second PUCCH do not have the same priority (priority), the terminal device 1 transmits the PUCCH having a high priority and transmits the PUCCH having a low priority. You don't have to.
  • a is not earlier than B may be that A is later than B or that A and B have the same start.
  • the fact that A is not earlier than B may be that the start of A is not earlier than the start of B.
  • the fact that A is slower than B may mean that A starts later than B starts.
  • the fact that A is earlier than B may be that the start of A is earlier than the start of B.
  • “Overlapping” may mean that at least one symbol among symbols included in a plurality of physical channels overlaps in the time domain.
  • overlapping PUCCH resources may mean that the first PUCCH resource overlaps with the second PUCCH resource or the first PUSCH in the time domain.
  • the symbols may be OFDM symbols unless otherwise specified in this embodiment.
  • the terminal device 1 is configured to transmit a plurality of PUCCH resources including a semi-persistent CSI report or a periodic CSI report in one slot, and the upper layer parameter multi-CSI is transmitted to the terminal device 1. If -PUCCH-ResourceList is not given, the terminal device 1 may determine the first resource according to the CSI report priority.
  • the first resource may be a PUCCH resource. When the first resource is the PUCCH format 2 and one or more resources other than the first resource are not overlapped with the first resource in the slot including the first resource.
  • the terminal device 1 may determine one resource other than the first resource or a second resource having the highest CSI report priority among a plurality of resources.
  • the first resource is PUCCH format 3 or PUCCH format 4, and one or more resources other than the first resource are not overlapped with the first resource in a slot including the first resource.
  • the terminal device 1 has the highest CSI report priority among the one or more resources other than the first resource.
  • the higher second resource may be determined.
  • the terminal device 1 is configured to transmit a plurality of PUCCH resources including a semi-persistent CSI report or a periodic CSI report in one slot, and three that are not overlapped in the one slot.
  • the terminal device 1 may determine the first resource according to the CSI report priority.
  • the first resource may be a PUCCH resource.
  • the first resource is the PUCCH format 2 and one or more resources other than the first resource are not overlapped with the first resource in the slot including the first resource.
  • the terminal device 1 may determine one resource other than the first resource or a second resource having the highest CSI report priority among a plurality of resources.
  • the first resource is PUCCH format 3 or PUCCH format 4, and one or more resources other than the first resource are not overlapped with the first resource in a slot including the first resource.
  • the terminal device 1 has the highest CSI report priority among the one or more resources other than the first resource.
  • the higher second resource may be determined.
  • the terminal device 1 When the upper layer parameter multi-CSI-PUCCH-ResourceList is given to the terminal device 1 and a plurality of PUCCH resources overlap each other, the terminal device 1 outputs a plurality of CSI reports included in the plurality of PUCCH resources to the upper layer.
  • the PUCCH resource may be multiplexed based on at least the layer parameter multi-CSI-PUCCH-ResourceList.
  • the terminal device 1 even if the terminal device 1 expects that the NPUCCH repeat is 1 for the PUCCH format 3 or the PUCCH format 4 included in the PUCCH resource provided at least based on the upper layer parameter multi-CSI-PUCCH-ResourceList. Good.
  • the base station apparatus 3 sets the N PUCCH repeat to be 1 for the PUCCH format 3 or the PUCCH format 4 included in the PUCCH resource provided based on at least the upper layer parameter multi-CSI-PUCCH-ResourceList. It is not necessary to set nroftSlots for PUCCH format 3 or PUCCH format 4 included in the PUCCH resource given at least based on the upper layer parameter multi-CSI-PUCCH-ResourceList.
  • the CSI report priority is in the order of aperiodic CSI report transmitted on PUSCH> semi-persistent CSI report transmitted on PUSCH> semi-persistent CSI report transmitted on PUCCH> periodic CSI report transmitted on PUCCH. May be.
  • the aperiodic CSI report transmitted on PUSCH may have the highest CSI report priority.
  • the periodic CSI report sent on PUCCH may have the lowest priority.
  • the semi-persistent CSI report sent on PUCCH may have a higher CSI report priority than the periodic CSI report sent on PUCCH.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 is given the upper layer parameter simultanous HARQ-ACK-CSI, the terminal device 1 multiplexes HARQ-ACK information with or without a scheduling request and a CSI report into one PUCCH ( multiplex). When the upper layer parameter simultanous HARQ-ACK-CSI is not given to the terminal device 1, the terminal device 1 drops the PUCCH resource including the CSI report, and transmits HARQ-ACK information with or without a scheduling request. A PUCCH containing the same may be transmitted. When the terminal device 1 transmits one or more PUCCHs including HARQ-ACK information and / or CSI report in one slot, the terminal device 1 has the same configuration of simultaneous-HARQ for all PUCCH formats included in the PUCCH resource. -It may be expected that ACK-CSI will be provided.
  • the terminal device transmits one or more PUCCHs including HARQ-ACK information, a scheduling request, and a CSI report in one slot, and the PUCCH including the HARQ-ACK information in the slot is a processing time of PUCCH transmission. If the PUCCH satisfying the criterion of and the PUCCH including the HARQ-ACK information in the slot is not overlapped with the PUCCH or PUSCH that does not satisfy the criterion of the processing time of PUCCH transmission, the terminal device 1 determines the HARQ-ACK information, the scheduling request. , And CSI report are multiplexed, and a new PUCCH resource corresponding to HARQ-ACK information, scheduling request, and multiplexing of CSI report in PUCCH transmission in the slot is determined.
  • the new PUCCH resource A3 may be determined according to the procedure shown.
  • the new PUCCH resource A3 may be different from or the same as the PUCCH resource A1.
  • the new PUCCH resource A3 may be different from or the same as the PUCCH resource A2.
  • PUCCH transmission if the terminal device transmits one or more PUCCHs that do not include HARQ-ACK information in one slot, and the one or more PUCCHs do not overlap with PUSCH transmissions scheduled by the DCI format It is not necessary to apply the processing time standard of.
  • the terminal device 1 multiplexes HARQ-ACK information and / or a scheduling request into the PUCCH resource for PUCCH transmission accompanied by a CSI report having a high CSI report priority.
  • -Condition B1 The upper layer parameter multi-CSI-PUCCH-ResourceList is not given to the terminal device.
  • Condition B2 resource for PUCCH transmission with HARQ-ACK information corresponding to SPS PDSCH reception and / or resource for PUCCH transmission related to scheduling request occasion with two CSI reports It is overlapped in the time domain with two resources for each PUCCH transmission.
  • Condition B3 The resource for PUCCH transmission with HARQ-ACK information corresponding to DCI format detection does not overlap with other resources.
  • Condition B4 HARQ-ACK information and / or scheduling request is multiplexed into two PUCCH transmissions with CSI reporting.
  • a set of one or more PUCCH resources corresponding to one or more PUCCH transmissions in one slot may be Q.
  • the terminal device 1 may order PUCCH resources included in the set Q of PUCCH resources according to at least the following procedures C1 to C3.
  • Procedure C1 The PUCCH resource with the first symbol earlier may be placed before the PUCCH resource with the first symbol later.
  • -Procedure C2 If the first symbol in procedure C1 is the same symbol, the PUCCH resource with the larger number of symbols may be placed before the PUCCH resource with the smaller number of symbols.
  • -Procedure C3 In the case of a PUCCH resource that does not satisfy all the procedures C1 and C2, the terminal device 1 does not have to perform the alignment procedure. "Preceding" may mean that the index is small in the set Q of PUCCH resources.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a method of arranging the set Q of PUCCH resources in this embodiment.
  • 700 may be a set Q of PUCCH resources before sorting, and 709 may be a set Q of PUCCH resources after sorting.
  • the terminal device 1 assigns a low index to the PUCCH resource 702 having the earliest first symbol.
  • the index assigned to 702 may be zero. Since the first symbols of 701, 703 and 704 are the same symbols, the terminal device 1 may assign the index of the continuation of 702 to the PUCCH resource 701 having the largest number of symbols by the procedure C2 in 701, 703 and 704.
  • the index of 701 may be 1.
  • the terminal device 1 since 707 and 708 have the same initial symbol and the same number of symbols, the terminal device 1 does not have to perform the alignment. Moreover, the terminal device 1 may allocate the index 2 to the PUCCH resource 703 or may allocate the index 3 to the PUCCH resource 704. 701 may be 706. 702 may be 705. 703 may be 707. 704 may be 708.
  • the terminal device 1 When the PUCCH resource used for negative SR transmission in the set Q of PUCCH resources does not overlap with the HARQ-ACK information and / or the PUCCH resource used for CSI reporting, the terminal device 1 has a negative value from the set Q of PUCCH resources.
  • the PUCCH resource used for SR transmission may be excluded.
  • the upper layer parameter simultaneous HARQ-ACK-CSI is not given to the terminal device 1, and the PUCCH resource for transmitting HARQ-ACK information includes PUCCH format 0 or PUCCH format 2, and
  • the terminal device 1 may exclude the PUCCH resource for transmitting the CSI report from the set Q of PUCCH resources.
  • the PUCCH resource for transmitting the CSI report may include PUCCH format 2, PUCCH format 3, or PUCCH format 4.
  • the upper layer parameter simultaneous HARQ-ACK-CSI is not given to the terminal device 1, and the PUCCH resource for transmitting HARQ-ACK information is PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format.
  • the terminal device 1 may exclude the PUCCH resource for transmitting the CSI report from the set Q of PUCCH resources.
  • the PUCCH resource for transmitting the CSI report may include PUCCH format 3 or PUCCH format 4.
  • the upper layer parameter simultaneous HARQ-ACK-CSI is not given to the terminal device 1, and the PUCCH resource for transmitting HARQ-ACK information is PUCCH format 1, PUCCH format 3, or PUCCH format. 4 and the PUCCH resource for transmitting the CSI report is the PUCCH format 2, and the PUCCH resource for transmitting the CSI report overlaps the PUCCH resource for transmitting the HARQ-ACK, the terminal device 1
  • the PUCCH resource that transmits the report may be excluded from the set Q of PUCCH resources.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a procedure when one or a plurality of PUCCH resources included in a set Q of PUCCH resources in one slot overlap in this embodiment.
  • Set (800) C (Q) by the number of elements of the set Q of PUCCH resources, and proceed to 801.
  • (801) Set Q (j, 0) to the index of the first symbol of the PUCCH resource of index j included in the set Q of PUCCH resources, and proceed to 802.
  • Q (j) may be a PUCCH resource whose index is j among PUCCH resources included in the set Q of PUCCH resources.
  • (802) Set the number of symbols of PUCCH resource Q (j) to L (Q (j)), and proceed to 803.
  • (803) Set the variable j of the index of the first PUCCH resource included in the set Q of PUCCH resources to 0, and proceed to 804. (804) Set a counter o for counting the overlap of PUCCH resources to 0, and proceed to 805. If (805) j is the same as or smaller than C (Q) -1, the process proceeds to 806. If j is greater than C (Q) -1, proceed to 822 to end the procedure. (806) When j is smaller than C (Q) -1, and PUCCH resource Q (j-0) overlaps with PUCCH resource Q (j + 1), (807) o is incremented by 1 and (808) Increment j by 1 and proceed to 805.
  • (812) Set the index of the new PUCCH resource to j, and proceed to 813.
  • the overlapping PUCCH resources Q (j ⁇ o), Q (j ⁇ o + 1), ..., Q (j) before being processed in 811 are excluded from the PUCCH resource set Q, and the process proceeds to 814.
  • (814) Set j to 0 and proceed to 815.
  • (815) Set o to 0, and proceed to 816.
  • the set Q of PUCCH resources is sorted according to the sorting method shown in FIG. 7, and the process proceeds to 817.
  • C (Q) is set by the number of elements in the set Q of PUCCH resources, and the process proceeds to 805.
  • (818) If o is equal to or smaller than 0, the process proceeds to 819.
  • (819) j is incremented by 1, and the process proceeds to 805.
  • PUCCH resources Q (j-o), Q (j-o + 1), ..., Q (j) in 811 are referred to as old PUCCH resources.
  • the terminal device 1 when the upper layer parameter nrofSlots is not given to the old PUCCH resource, the terminal device 1 does not have to expect that the upper layer parameter nrofSlots is given to the new PUCCH resource. That is, in 811, when the upper layer parameter nrofSlots is not given to the old PUCCH resource, the terminal device 1 assumes that the upper layer parameter nrofSlots is not given to the new PUCCH resource, and thus the set Q of PUCCH resources in one slot is set.
  • a procedure processing of 811) in the case where one or more PUCCH resources included in the above are overlapped may be performed.
  • the terminal device 1 is trying to transmit one or more PUCCHs including at least two of HARQ-ACK information, a scheduling request, and a CSI report in one slot, and the one or more PUCCHs are in the PUCCH format.
  • PUCCH format 3, PUCCH format 3, or PUCCH format 4 the terminal device 1 may expect that PUCCH format 1, PUCCH format 3, and PUCCH format 4 are provided with nrof Slots having the same configuration.
  • the terminal device 1 transmits one or more PUCCHs including at least two CSI reports corresponding to different PUCCH resources in one slot, and the one or more PUCCHs use the PUCCH format 3 or the PUCCH format 4. If included, the terminal device 1 may expect that the PUCCH format 3 and the PUCCH format 4 are provided with nrofSlots having the same configuration.
  • the base station device 3 may set the same configuration as the old PUCCH resource set by the upper layer parameter nroftSlots in the new PUCCH resource.
  • the base station apparatus 3 as N PUCCH repeat for PUCCH format corresponding to the N PUCCH repeat and new PUCCH resource for PUCCH format which the terminal device 1 corresponding to the old PUCCH resources in one slot for transmitting the PUCCH is the same, It is not necessary to set nroftSlots for the PUCCH format corresponding to the old PUCCH resource and the PUCCH format corresponding to the new PUCCH resource in the terminal device 1.
  • the base station apparatus 3 as N PUCCH repeat for PUCCH format corresponding to the N PUCCH repeat and new PUCCH resource for PUCCH format which the terminal device 1 corresponding to the old PUCCH resources in one slot for transmitting the PUCCH is the same, NroftSlots for the PUCCH format corresponding to the old PUCCH resource and nroftSlots for the PUCCH format corresponding to the new PUCCH resource may be set.
  • the terminal device 1 may ignore the configuration of the upper layer parameter nroftSlots. That the terminal device 1 ignores the configuration of the upper layer parameter nrofSlots may mean that nrofSlots is 1. Further, ignoring the configuration of the upper layer parameter nrofSlots by the terminal device 1 may mean that N PUCCH repeat is 1.
  • the certain PUCCH format May not be selected for the new PUCCH resource.
  • a PUCCH having a certain PUCCH format including an upper layer parameter nofSlots is set.
  • the resource may not be selected as the new PUCCH resource.
  • the terminal device 1 uses a certain PUCCH format including an upper layer parameter nroftSlots. It is not necessary to select the PUCCH resource for which is set as the new PUCCH resource.
  • the base station device 1 determines a certain PUCCH including the upper layer parameter nroftSlots.
  • the formatted PUCCH resource may not be expected to be selected and received as the new PUCCH resource.
  • the upper layer parameter nofSlots may be configured for each PUCCH resource.
  • nroftSlots When the upper layer parameter nroftSlots is configured for each PUCCH resource, a different value may be given to nroftSlots for each PUCCH format.
  • the terminal device 1 may expect that the N PUCCH repeat is 1 for the new PUCCH resource including the PUSCH formats 1, 3, or 4. That is, in 811, the base station device 3 has PUCCH formats 1, 3 or 4 or PUCCH formats 1, 3 or 4 included in the new PUCCH resource so that N PUCCH repeat becomes 1. It is not necessary to set nrofSlots for 4 and 4.
  • a first aspect of the present embodiment is a terminal device, which includes a processing unit that resolves overlap of a plurality of PUCCH resources, and a transmission unit that transmits the PUCCH that is the output of the processing unit.
  • the processing unit includes a first UCI included in the first PUCCH resource and a second UCI included in the second PUCCH resource.
  • a third PUCCH resource and a first parameter N PUCCH repeat for the first PUCCH format of the first PUCCH resource and a second parameter N PUCCH for the second PUCCH format of the second PUCCH resource.
  • the third PUCC of the third PUCCH resource Expected to be the same as the third parameter N PUCCH repeat for H format, said first parameter N PUCCH repeat being related to the number of slots in which said first PUCCH resource of said first PUCCH format is repeated.
  • the second parameter N PUCCH repeat is related to the number of slots in which the first PUCCH resource of the first PUCCH format is repeated
  • the third parameter N PUCCH repeat is the first PUCCH repeat.
  • the third PUCCH format is different from the first PUCCH format and the second PUCCH format, with respect to the number of slots in which the first PUCCH resource of the format is repeated.
  • the first PUCCH format is the same as the second PUCCH format.
  • the first PUCCH format is different from the second PUCCH format.
  • the first parameter N PUCCH repeat and the second parameter N PUCCH repeat are one.
  • a second aspect of the present embodiment is a base station device, which includes a processing unit that solves overlap of a plurality of PUCCH resources, A receiving unit that receives the PUCCH that is the output of the processing unit, and the processing unit is included in the first PUCCH resource when the first PUCCH resource and the second PUCCH resource overlap.
  • 1 UCI and a second UCI included in the second PUCCH resource are multiplexed into a third PUCCH resource, and a first parameter N PUCCH repeat and a first parameter N PUCCH repeat for the first PUCCH format of the first PUCCH resource are multiplexed.
  • the second parameter N PUCCH repeat for the second PUCCH format of the second PUCCH resource is set the same as the third parameter N PUCCH repeat for the third PUCCH format of the third PUCCH resource, and the first parameter is set.
  • N PUCC H repeat is related to the number of slots in which the first PUCCH resource of the first PUCCH format is repeated
  • the second parameter N PUCCH repeat is the first PUCCH resource of the first PUCCH format.
  • the third parameter N PUCCH repeat is related to the number of slots in which the first PUCCH resource of the first PUCCH format is repeated
  • the third PUCCH format is , Different from the first PUCCH format and the second PUCCH format.
  • the first PUCCH format is the same as the second PUCCH format.
  • the first PUCCH format is different from the second PUCCH format.
  • the first parameter N PUCCH repeat and the second parameter N PUCCH repeat are one.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 can efficiently communicate with each other.
  • a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 according to the present invention controls a CPU (Central Processing Unit) or the like (functions a computer so as to realize the functions of the above-described embodiments according to the present invention. Program).
  • the information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive).
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the terminal device 1 and a part of the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • the program for realizing the control function may be recorded in a computer-readable recording medium, and the program recorded in the recording medium may be read by a computer system and executed.
  • the “computer system” referred to 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, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • “computer-readable recording medium” means a program that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting the program through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside the computer system that serves as a server or a client, which holds the program for a certain period of time, may be included.
  • the above program may be one for realizing some of the functions described above, or may be one that can realize the above functions in combination with a program already recorded in the computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices forming the device group may include a part or all of the functions or function blocks of the base station device 3 according to the above-described embodiment. It suffices for the device group to have one type of each function or each functional block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network).
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have some or all of the functions of the upper node with respect to the eNodeB.
  • part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiments may be realized as an LSI, which is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually made into a chip, or a part or all of them may be integrated and made into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • a technique for forming an integrated circuit that replaces LSI appears with the progress of semiconductor technology, it is possible to use an integrated circuit according to the technique.
  • the terminal device is described as an example of the communication device, but the present invention is not limited to this, a stationary type electronic device installed indoors or outdoors, or a non-movable electronic device, For example, it can be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / laundry equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.

Landscapes

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

Abstract

効率的に上りおよび下りリンクの伝送を行うことができる。端末装置は複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理部と、前記処理部の出力であるPUCCHを送信する送信部と、を備え、前記処理部は、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じであることが期待される。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。本願は、2018年11月1日に日本に出願された特願2018-206556号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE:登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。また、3GPPにおいて、新たな無線アクセス方式(以下、「New Radio(NR)」と称する。)が検討されている(非特許文献1、2、3、4)。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)とも称する。NRでは、基地局装置をgNodeBとも称する。LTE、および、NRでは、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTE、および、NRは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 NRにおいて、1つのサービングセルに対して下りリンクBWP(bandwidth part)と上りリンクBWPのセットが設定される(非特許文献3)。端末装置は、下りリンクBWPにおいてPDCCHとPDSCHを受信する。
 本発明の一態様は、効率的に通信を行う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、端末装置であって、複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理部と、前記処理部の出力であるPUCCHを送信する送信部と、を備え、前記処理部は、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じであることが期待され、前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第2のPUCCHフォーマットの前記第2のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第3のPUCCHフォーマットの前記第3のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理部と、前記処理部の出力であるPUCCHを受信する受信部と、を備え、前記処理部は、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じく設定し、前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第2のPUCCHフォーマットの前記第2のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第3のPUCCHフォーマットの前記第3のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決するステップと、前記処理部の出力であるPUCCHを送信するステップと、を備え、前記処理ステップは、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じであることが期待され、前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第2のPUCCHフォーマットの前記第2のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第3のPUCCHフォーマットの前記第3のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理ステップと、前記処理部の出力であるPUCCHを送信するステップと、を備え、前記処理ステップは、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じであることが期待され、前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第2のPUCCHフォーマットの前記第2のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第3のPUCCHフォーマットの前記第3のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、および、CP設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態においてPUCCHリソースが上位層パラメータによって設定される一例を示す図である。 本実施形態におけるPUCCHリソースの集合Qの整列方法の一例を示す図である。 本実施形態において1つのスロットにおけるPUCCHリソースの集合Qに含まれる1つまたは複数のPUCCHリソースがオーバーラップする場合のプロシージャの一例を示した図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1という。
 基地局装置3は、MCG(Master Cell Group)、および、SCG(Secondary Cell Group)の一方または両方を含んで構成されてもよい。MCGは、少なくともPCell(Primary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。SCGは、少なくともPSCell(Primary Secondary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。PCellは、初期接続に基づき与えられるサービングセルであってもよい。MCGは、1または複数のSCell(Secondary Cell)を含んで構成されてもよい。SCGは、1または複数のSCellを含んで構成されてもよい。
 MCGは、EUTRA上のサービングセルで構成されてもよい。SCGは、次世代規格(NR: New Radio)上のサービングセルで構成されてもよい。
 以下、フレーム構成について説明する。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time―continuous signal)に変換される。下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix ― Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。上りリンクにおいて、CP-OFDM、または、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform ― spread ― Orthogonal Frequency Division Multiplex)のいずれかが用いられる。DFT-s-OFDMは、CP-OFDMに対して変形プレコーディング(Transform precoding)が適用されることで与えられてもよい。
 OFDMシンボルは、該OFDMシンボルに付加されるCPを含んだ呼称であってもよい。つまり、あるOFDMシンボルは、該あるOFDMシンボルと、該あるOFDMシンボルに付加されるCPを含んで構成されてもよい。
 サブキャリア間隔(SCS: SubCarrier Spacing)は、サブキャリア間隔Δf=2μ・15kHzによって与えられてもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μは0、1、2、3、4、および/または、5のいずれかに設定されてもよい。あるBWP(BandWidth Part)のために、サブキャリア間隔の設定μが上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニット)Tが用いられる。時間単位Tは、T=1/(Δfmax・N)で与えられてもよい。Δfmaxは、本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいてサポートされるサブキャリア間隔の最大値であってもよい。Δfmaxは、Δfmax=480kHzであってもよい。Nは、N=4096であってもよい。定数κは、κ=Δfmax・N/(Δfreff,ref)=64である。Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048であってもよい。
 定数κは、参照サブキャリア間隔とTの関係を示す値であってもよい。定数κはサブフレームの長さのために用いられてもよい。定数κに少なくとも基づき、サブフレームに含まれるスロットの数が与えられてもよい。Δfrefは、参照サブキャリア間隔であり、Nf,refは、参照サブキャリア間隔に対応する値である。
 下りリンクにおける信号の送信、および/または、上りリンクにおける信号の送信は、10msのフレームにより構成される。フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さは1msである。フレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、フレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。サブフレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、サブフレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、スロット番号nμ は、サブフレームにおいて0からNsubframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。また、スロット番号nμ s,fは、フレームにおいて0からNframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。連続するNslot symb個のOFDMシンボルが1つのスロットに含まれてもよい。Nslot symbは、および/または、CP(Cyclic Prefix)設定の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。スロット番号は、スロットインデックスとも呼称される。
 図2は、本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、および、CP設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、例えば、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(normal cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、例えば、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。
 以下、物理リソースについて説明を行う。
 アンテナポートは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルが、同一のアンテナポートにおいてその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義される。1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一であることであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一であることであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 サブキャリア間隔の設定とキャリアのセットのために、Nsize,μ grid,xRB sc個のサブキャリアとNsubframe,μ symb個のOFDMシンボルで定義されるリソースグリッドが与えられる。Nsize,μ grid,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数を示してもよい。Nsize,μ grid,xは、キャリアの帯域幅を示してもよい。Nsize,μ grid,xは、上位層のパラメータCarrierBandwidthの値に対応してもよい。キャリアxは下りリンクキャリアまたは上りリンクキャリアのいずれかを示してもよい。つまり、xは“DL”、または、“UL”のいずれかであってもよい。NRB scは、1つのリソースブロックに含まれるサブキャリア数を示してもよい。NRB scは12であってもよい。アンテナポートpごとに、および/または、サブキャリア間隔の設定μごとに、および/または、送信方向(Transmission direction)の設定ごとに少なくとも1つのリソースグリッドが与えられてもよい。送信方向は、少なくとも下りリンク(DL: DownLink)および上りリンク(UL: UpLink)を含む。以下、アンテナポートp、サブキャリア間隔の設定μ、および、送信方向の設定の一部または全部を少なくとも含むパラメータのセットは、第1の無線パラメータセットとも呼称される。つまり、リソースグリッドは、第1の無線パラメータセットごとに1つ与えられてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを下りリンクキャリア(または、下りリンクコンポーネントキャリア)と称する。上りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを上りリンクキャリア(上りリンクコンポーネントキャリア)と称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリア(または、キャリア)と称する。
 サービングセルのタイプは、PCell、PSCell、および、SCellのいずれかであってもよい。PCellは、初期接続においてSS/PBCHから取得されるセルIDに少なくとも基づき識別されるサービングセルであってもよい。SCellは、キャリアアグリゲーションにおいて用いられるサービングセルであってもよい。SCellは、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられるサービングセルであってもよい。
 第1の無線パラメータセットごとに与えられるリソースグリッドの中の各要素は、リソースエレメントと呼称される。リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。ある第1の無線パラメータセットのために、リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。周波数領域のインデックスkscと時間領域のインデックスlsymにより特定されるリソースエレメントは、リソースエレメント(ksc、lsym)とも呼称される。周波数領域のインデックスkscは、0からNμ RBRB sc-1のいずれかの値を示す。Nμ RBはサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数であってもよい。Nμ RBは、Nsize,μ grid,xであってもよい。NRB scは、リソースブロックに含まれるサブキャリア数であり、NRB sc=12である。周波数領域のインデックスkscは、サブキャリアインデックスkscに対応してもよい。時間領域のインデックスlsymは、OFDMシンボルインデックスlsymに対応してもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。図3のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスlsymであり、縦軸は周波数領域のインデックスkscである。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの周波数領域はNμ RBRB sc個のサブキャリアを含む。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの時間領域は14・2μ個のOFDMシンボルを含んでもよい。1つのリソースブロックは、NRB sc個のサブキャリアを含んで構成される。リソースブロックの時間領域は、1OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、14OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1または複数のスロットに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1つのサブフレームに対応してもよい。
 端末装置1は、リソースグリッドのサブセットのみを用いて送受信を行うことが指示されてもよい。リソースグリッドのサブセットは、BWPとも呼称され、BWPは上位層のパラメータ、および/または、DCIの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。BWPをキャリアバンドパート(Carrier Bandwidth Part)とも称する。端末装置1は、リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくてもよい。端末装置1は、リソースグリッド内の一部の周波数リソースを用いて送受信を行なうことが指示されてもよい。1つのBWPは、周波数領域における複数のリソースブロックから構成されてもよい。1つのBWPは、周波数領域において連続する複数のリソースブロックから構成されてもよい。下りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。BWPは、キャリアの帯域のサブセットであってもよい。
 サービングセルのそれぞれに対して1または複数の下りリンクBWPが設定されてもよい。サービングセルのそれぞれに対して1または複数の上りリンクBWPが設定されてもよい。
 サービングセルに対して設定される1または複数の下りリンクBWPのうち、1つの下りリンクBWPがアクティブ下りリンクBWPに設定されてもよい。下りリンクのBWPスイッチは、1つのアクティブ下りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該1つのアクティブ下りリンクBWP以外のインアクティブ下りリンクBWPをアクティベート(activate)するために用いられる。下りリンクのBWPスイッチは、下りリンク制御情報に含まれるBWPフィールドにより制御されてもよい。下りリンクのBWPスイッチは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 アクティブ下りリンクBWPにおいて、DL-SCHが受信されてもよい。アクティブ下りリンクBWPにおいて、PDCCHがモニタされてもよい。アクティブ下りリンクBWPにおいて、PDSCHが受信されてもよい。
 インアクティブ下りリンクBWPにおいて、DL-SCHが受信されない。インアクティブ下りリンクBWPにおいて、PDCCHがモニタされない。インアクティブ下りリンクBWPのためのCSIは報告されない。
 サービングセルに対して設定される1または複数の下りリンクBWPのうち、2つ以上の下りリンクBWPがアクティブ下りリンクBWPに設定されなくてもよい。
 サービングセルに対して設定される1または複数の上りリンクBWPのうち、1つの上りリンクBWPがアクティブ上りリンクBWPに設定されてもよい。上りリンクのBWPスイッチは、1つのアクティブ上りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該1つのアクティブ上りリンクBWP以外のインアクティブ上りリンクBWPをアクティベート(activate)するために用いられる。上りリンクのBWPスイッチは、下りリンク制御情報に含まれるBWPフィールドにより制御されてもよい。上りリンクのBWPスイッチは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 アクティブ上りリンクBWPにおいて、UL-SCHが送信されてもよい。アクティブ上りリンクBWPにおいて、PUCCHが送信されてもよい。アクティブ上りリンクBWPにおいて、PRACHが送信されてもよい。アクティブ上りリンクBWPにおいて、SRSが送信されてもよい。
 インアクティブ上りリンクBWPにおいて、UL-SCHが送信されない。インアクティブ上りリンクBWPにおいて、PUCCHが送信されない。インアクティブ上りリンクBWPにおいて、PRACHが送信されない。インアクティブ上りリンクBWPにおいて、SRSが送信されない。
 サービングセルに対して設定される1または複数の上りリンクBWPのうち、2つ以上の上りリンクBWPがアクティブ上りリンクBWPに設定されなくてもよい。
 上位層のパラメータは、上位層の信号に含まれるパラメータである。上位層の信号は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングであってもよいし、MAC CE(Medium Access Control Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。
 上位層の信号は、共通RRCシグナリング(common RRC signaling)であってもよい。共通RRCシグナリングは、以下の特徴C1から特徴C3の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴C1)BCCHロジカルチャネル、または、CCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴C2)ReconfigurationWithSync情報要素を少なくとも含む特徴C3)PBCHにマップされる
 ReconfigurationWithSync情報要素は、サービングセルにおいて共通に用いられる設定を示す情報を含んでもよい。サービングセルにおいて共通に用いられる設定は、PRACHの設定を少なくとも含んでもよい。該PRACHの設定は、1または複数のランダムアクセスプリアンブルインデックスを少なくとも示してもよい。該PRACHの設定は、PRACHの時間/周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 共通RRCシグナリングは、共通RRCパラメータを少なくとも含んでもよい。共通RRCパラメータは、サービングセル内において共通に用いられる(Cell-specific)パラメータであってもよい。
 上位層の信号は、専用RRCシグナリング(dedicated RRC signaling)であってもよい。専用RRCシグナリングは、以下の特徴D1からD2の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴D1)DCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴D2)ReconfigurationWithSync情報要素を含まない
 例えば、MIB(Master Information Block)、および、SIB(System Information Block)は共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、ReconfigurationWithSync情報要素を少なくとも含む上位層のメッセージは、共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、ReconfigurationWithSync情報要素を含まない上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。
 SIBは、SS(Synchronization Signal)ブロックの時間インデックスを少なくとも示してもよい。SSブロック(SS block)は、SS/PBCHブロック(SS/PBCH block)とも呼称される。SIBは、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。SIBは、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
 ReconfigurationWithSync情報要素は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。ReconfigurationWithSync情報要素は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
 専用RRCシグナリングは、専用RRCパラメータを少なくとも含んでもよい。専用RRCパラメータは、端末装置1に専用に用いられる(UE-specific)パラメータであってもよい。専用RRCシグナリングは、共通RRCパラメータを少なくとも含んでもよい。
 共通RRCパラメータおよび専用RRCパラメータは、上位層パラメータとも呼称される。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクキャリアにおいて用いられる物理チャネルである。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、端末装置1が上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を基地局装置3へ送信するために用いられる。なお、本実施形態において、端末装置1は、プライマリセル、および/または、プライマリセルの機能を有するセカンダリセル、および/または、PUCCHの送信が可能なセカンダリセルにおいてPUCCHの送信を行ってもよい。つまり、PUCCHは、特定のサービングセルにおいて送信されてもよい。
 PUCCHは、PUCCHフォーマット(PUCCHフォーマット0からPUCCHフォーマット4)をサポートする。PUCCHフォーマットは、PUCCHで送信されてもよい。PUCCHフォーマットが送信されることは、PUCCHが送信されることであってもよい。
 上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information:CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)のうち、少なくとも1つを含む。
 HARQ-ACKを、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ-ACKフィードバック、HARQ応答、HARQ-ACK応答、HARQ情報、HARQ-ACK情報、HARQ制御情報、および、HARQ-ACK制御情報とも称する。下りリンクデータが成功裏に復号された場合、該下りリンクデータに対するACKが生成される。下りリンクデータが成功裏に復号されなかった場合、該下りリンクデータに対するNACKが生成される。DTX(discontinuous transmission)は、下りリンクデータを検出しなかったことを意味してもよい。DTX(discontinuous transmission)は、HARQ-ACK応答を送信するべきデータを検出しなかったことを意味してもよい。HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1または複数のトランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。HARQ-ACKは、1または複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブックを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1または複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 HARQ-ACKビットは、トランスポートブロックに含まれる1つのCBG(Code Block Group)に対応するACKまたはNACKを示してもよい。HARQ-ACKは、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報とも呼称される。
 チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)は、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)とランク指標(RI:Rank Indicator)を含んでもよい。チャネル品質指標は、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、CSI-RS指標(CRI:CSI-RS indicator)を含んでもよい。チャネル状態情報はプレコーダ行列指標を含んでもよい。CQIは、チャネル品質(伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。CSIはCSIレポート、CSI情報とも呼称する。
 CSIレポートは1つまたは複数に分割されてもよい。例えば、CSIレポートが2つに分割される場合、分割された第1のCSIレポートはCSI―part1、分割された第2のCSIレポートはCSI―part2であってもよい。CSIレポートのサイズは分割されたCSIのうちの一部または全部のビット数であってもよい。CSIレポートのサイズはCSI―part1のビット数であってもよい。CSIレポートのサイズはCSI―part2のビット数であってもよい。CSIレポートのサイズは分割された複数のCSIレポートのビット数の総和であってもよい。分割された複数のCSIのビット数の総和は、分割される前のCSIレポートのビット数である。CSI-part1は少なくともRI、CRI、CQI、PMIの何れかの一部または全部を含んでもよい。CSI-part2はPMI、CQI、RI、CRIの何れかの一部または全部を含んでもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI: Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、チャネルの品質(例えば、伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
 チャネル状態情報は、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号(例えば、CSI-RS)を受信することに少なくとも基づき与えられてもよい。チャネル状態情報は、端末装置1によって選択される値が含まれてもよい。チャネル状態情報は、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号を受信することに少なくとも基づき、端末装置1によって選択されてもよい。チャネル測定は、干渉測定を含む。
 チャネル状態情報報告は、チャネル状態情報の報告である。チャネル状態情報報告は、CSIパート1、および/または、CSIパート2を含んでもよい。CSIパート1は、広帯域チャネル品質情報(wideband CQI)、広帯域プレコーダ行列指標(wideband PMI)、ランク指標の一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。PUCCHに多重されるCSIパート1のビット数は、チャネル状態情報報告のランク指標の値に関わらず所定の値であってもよい。PUCCHに多重されるCSIパート2のビット数は、チャネル状態情報報告のランク指標の値に基づき与えられてもよい。チャネル状態情報報告のランク指標は、該チャネル状態情報報告の算出のために用いられるランク指標の値であってもよい。チャネル状態情報のランク指標は、該チャネル状態情報報告に含まれるランク指標フィールドにより示される値であってもよい。
 チャネル状態情報報告において許可されるランク指標のセットは、1から8の一部または全部であってもよい。チャネル状態情報報告において許可されるランク指標のセットは、上位層のパラメータRankRestrictionに少なくとも基づき与えられてもよい。チャネル状態情報報告において許可されるランク指標のセットが1つの値のみを含む場合、該チャネル状態情報報告のランク指標は該1つの値であってもよい。
 チャネル状態情報報告に対して、優先度が設定されてもよい。チャネル状態情報報告の優先度は、該チャネル状態情報報告の時間領域のふるまいに関する設定、該チャネル状態情報報告のコンテンツのタイプ、該チャネル状態情報報告のインデックス、および/または、該チャネル状態情報報告の測定が設定されるサービングセルのインデックスの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 チャネル状態情報報告の時間領域のふるまいに関する設定は、該チャネル状態情報報告が非周期的に(aperiodic)行われるか、該チャネル状態情報報告が半永続的に(semi-persistent)行われるか、または、準静的に行われるか、のいずれかを示す設定であってもよい。
 チャネル状態情報報告のコンテンツのタイプは、該チャネル状態情報報告がレイヤ1のRSRP(Reference Signals Received Power)を含むか否かを示してもよい。
 チャネル状態情報報告のインデックスは、上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 スケジューリングリクエスト(SR: Scheduling Request)は、初期送信のためのPUSCHのリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)のいずれかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示された場合に、送信されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示されない場合に、送信されてもよい。
 スケジューリングリクエストビットは、1または複数のSR設定(SR configuration)のいずれかに対する正のSR、または、負のSRのいずれかを示すために用いられてもよい。該1または複数のSR設定のそれぞれは、1または複数のロジカルチャネルに対応してもよい。あるSR設定に対する正のSRは、該あるSR設定に対応する1または複数のロジカルチャネルのいずれかまたは全部に対する正のSRであってもよい。負のSRは、特定のSR設定に対応しなくてもよい。負のSRが示されることは、全てのSR設定に対して負のSRが示されることであってもよい。
 SR設定は、スケジューリングリクエストID(Scheduling Request ID)であってもよい。スケジューリングリクエストIDは、上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられてもよい。PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。つまり、PUSCHは、上りリンク制御情報を送信するために用いられてもよい。端末装置1は、上りリンクグラント(uplink grant)を含むPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の検出に基づいてPUSCHを送信してもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために少なくとも用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、PUSCHの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHのためのリソースの要求の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
 ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに対応するZadoff-Chu系列をサイクリックシフトすることによって与えられてもよい。Zadoff-Chu系列は、物理ルートシーケンスインデックスuに基づいて生成されてもよい。1つのサービングセル(serving cell)において、複数のランダムアクセスプリアンブルが定義されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスに少なくとも基づき特定されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルの異なるインデックスに対応する異なるランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuとサイクリックシフトの異なる組み合わせに対応してもよい。物理ルートシーケンスインデックスu、および、サイクリックシフトは、システム情報に含まれる情報に少なくとも基づいて与えられてもよい。物理ルートシーケンスインデックスuは、ランダムアクセスプリアンブルに含まれる系列を識別するインデックスであってもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに少なくとも基づき特定されてもよい。
 図1において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。UL DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにUL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUSCHを送信する、と称する。以下、PUCCHと該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
 UL PTRSは、位相トラッキングのために少なくとも用いられる参照信号であってもよい。UL PTRSは、1または複数のUL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むUL DMRSグループに関連してもよい。UL PTRSとUL DMRSグループが関連することは、UL PTRSのアンテナポートとUL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードがマップされる1または複数のアンテナポートにおいて、最もインデックスの小さいアンテナポートにマップされてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードが第1のレイヤ及び第2のレイヤに少なくともマップされる場合に、該第1のレイヤにマップされてもよい。UL PTRSは、該第2のレイヤにマップされなくてもよい。UL PTRSがマップされるアンテナポートのインデックスは、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
・TRS(Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。
 SSブロック(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのアンテナポートは同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、およびPBCHの一部または全部は、連続するOFDMシンボルにマップされてもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのCP設定は同一であってもよい。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのサブキャリア間隔の設定μは同一であってもよい。
 DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHの送信に関連する。DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHに多重される。端末装置1は、PBCH、PDCCH、または、PDSCHの伝搬路補正を行なうために該PBCH、該PDCCH、または、該PDSCHと対応するDL DMRSを使用してよい。以下、PBCHと、該PBCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、PBCHが送信されると呼称される。また、PDCCHと、該PDCCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されると呼称される。また、PDSCHと、該PDSCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDSCHが送信されると呼称される。PBCHと関連するDL DMRSは、PBCH用DL DMRSとも呼称される。PDSCHと関連するDL DMRSは、PDSCH用DL DMRSとも呼称される。PDCCHと関連するDL DMRSは、PDCCHと関連するDL DMRSとも呼称される。
 DL DMRSは、端末装置1に個別に設定される参照信号であってもよい。DL DMRSの系列は、端末装置1に個別に設定されるパラメータに少なくとも基づいて与えられてもよい。DL DMRSの系列は、UE固有の値(例えば、C-RNTI等)に少なくとも基づき与えられてもよい。DL DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHのために個別に送信されてもよい。
 CSI-RSは、チャネル状態情報を算出するために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるCSI-RSのパターンは、少なくとも上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 PTRSは、位相雑音の補償のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるPTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 DL PTRSは、1または複数のDL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むDL DMRSグループに関連してもよい。DL PTRSとDL DMRSグループが関連することは、DL PTRSのアンテナポートとDL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。DL DMRSグループは、DL DMRSグループに含まれるDL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。
 TRSは、時間、および/または、周波数の同期のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルは、下りリンク信号とも呼称される。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルは、上りリンク信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて物理信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて信号とも呼称される。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、MIB、および/または、PBCHペイロードを送信するために少なくとも用いられる。PBCHペイロードは、SSブロックの送信タイミングに関するインデックスを示す情報を少なくとも含んでもよい。PBCHペイロードは、SSブロックの識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。PBCHは、80msの間隔で送信されてもよい。PBCHは、160msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の中身は、80msごとに更新されてもよい。PBCHに含まれる情報の一部または全部は、160msごとに更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2、3、または、4つのOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、SSブロックの識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および/または、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)の送信のために少なくとも用いられる。PDCCHは、下りリンク制御情報を少なくとも含んで送信されてもよい。PDCCHは下りリンク制御情報を含んで送信されてもよい。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットとも呼称される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)または上りリンクグラント(uplink grant)のいずれかを少なくとも示してもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットとも呼称される。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットとも呼称される。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも呼称される。上りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0およびDCIフォーマット0_1の一方または両方を少なくとも含む。
 DCIフォーマット0_0は、1Aから1Fの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
1C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
1F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
 DCIフォーマット特定フィールドは、該DCIフォーマット特定フィールドを含むDCIフォーマットが1または複数のDCIフォーマットのいずれに対応するかを示すために少なくとも用いられてもよい。該1または複数のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1、DCIフォーマット0_0、および/または、DCIフォーマット0_1の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 周波数領域リソース割り当てフィールドは、該周波数領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 時間領域リソース割り当てフィールドは、該時間領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 周波数ホッピングフラグフィールドは、該周波数ホッピングフラグフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために少なくとも用いられてもよい。
 MCSフィールドは、該MCSフィールドを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。該ターゲット符号化率は、該PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。該トランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、該ターゲット符号化率に少なくとも基づき与えられてもよい。
 第1のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、所定の値であってもよい。第1のCSIリクエストフィールドのサイズは、0であってもよいし、1であってもよいし、2であってもよいし、3であってもよい。
 DCIフォーマット0_1は、2Aから2Gの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)時間領域リソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)第2のCSIリクエストフィールド(Second CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
 BWPフィールドは、DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHがマップされる上りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
 第2のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第2のCSIリクエストフィールドのサイズは、上位層のパラメータReportTriggerSizeに少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1の一方または両方を少なくとも含む。
 DCIフォーマット1_0は、3Aから3Hの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
3A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
3C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
3D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
3E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
3F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
3G)PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
3H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
 PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールドは、タイミングK1を示すフィールドであってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHまたはPUSCHが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHの先頭のOFDMシンボルまたはPUSCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのインデックスを示すフィールドであってもよい。
 DCIフォーマット1_1は、4Aから4Iの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
4A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
4B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
4C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
4D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
4E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
4F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
4G)PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
4H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
4I)BWPフィールド(BWP field)
 BWPフィールドは、DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHがマップされる下りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
 DCIフォーマット2は、PUSCH、または、PUCCHの送信電力制御のために用いられるパラメータを含んでもよい。
 本実施形態の種々の態様において、特別な記載のない限り、リソースブロックの数は周波数領域におけるリソースブロックの数を示す。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのキャリアバンドパートにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が与えられる。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視(monitor)する。
 制御リソースセットは、1つまたは複数のPDCCHがマップされうる時間周波数領域を示してもよい。制御リソースセットは、端末装置1がPDCCHを監視する領域であってもよい。制御リソースセットは、連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。制御リソースセットは、非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
 周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はリソースブロックであってもよい。例えば、周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は6リソースブロックであってもよい。時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。例えば、時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は1OFDMシンボルであってもよい。
 制御リソースセットの周波数領域は、上位層の信号、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 制御リソースセットの時間領域は、上位層の信号、および/または、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 ある制御リソースセットは、共通制御リソースセット(Common control resource set)であってもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、MIB、SIB、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、SIBのスケジューリングのために用いられるPDCCHをモニタすることが設定される制御リソースセットの時間リソース、および/または、周波数リソースは、MIBに少なくとも基づき与えられてもよい。
 ある制御リソースセットは、専用制御リソースセット(Dedicated control resource set)であってもよい。専用制御リソースセットは、端末装置1のために専用に用いられるように設定される制御リソースセットであってもよい。専用制御リソースセットは、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補のセットは、探索領域の観点から定義されてもよい。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられてもよい。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。
 端末装置1は、DRX(Discontinuous reception)が設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域を監視してもよい。DRXは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1は、DRXが設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域セット(Search space set)を監視してもよい。
 探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。探索領域セットのタイプは、タイプ0PDCCH共通探索領域(common search space)、タイプ0aPDCCH共通探索領域、タイプ1PDCCH共通探索領域、タイプ2PDCCH共通探索領域、タイプ3PDCCH共通探索領域、および/または、UE個別PDCCH探索領域のいずれかであってもよい。
 タイプ0PDCCH共通探索領域、タイプ0aPDCCH共通探索領域、タイプ1PDCCH共通探索領域、タイプ2PDCCH共通探索領域、および、タイプ3PDCCH共通探索領域は、CSS(Common Search Space)とも呼称される。UE個別PDCCH探索領域は、USS(UE specific Search Space)とも呼称される。
 探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに少なくとも含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
 タイプ0PDCCH共通探索領域は、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域の設定は、上位層パラメータPDCCH-ConfigSIB1のLSB(Least Significant Bits)の4ビットに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層パラメータPDCCH-ConfigSIB1は、MIBに含まれてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域の設定は、上位層のパラメータSearchSpaceZeroに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層のパラメータSearchSpaceZeroのビットの解釈は、上位層パラメータPDCCH-ConfigSIB1のLSBの4ビットの解釈と同様であってもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域の設定は、上位層のパラメータSearchSpaceSIB1に少なくとも基づき与えられてもよい。上位層のパラメータSearchSpaceSIB1は、上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonに含まれてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域で検出されるPDCCHは、SIB1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てもよい。SIB1は、SIBの一種である。SIB1は、SIB1以外のSIBのスケジューリング情報を含んでもよい。端末装置1は、EUTRAにおいて上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonを受信してもよい。端末装置1は、MCGにおいて上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonを受信してもよい。
 タイプ0aPDCCH共通探索領域は、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。タイプ0aPDCCH共通探索領域の設定は、上位層パラメータSearchSpaceOtherSystemInformationに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層パラメータSearchSpaceOtherSystemInformationは、SIB1に含まれてもよい。上位層のパラメータSearchSpaceOtherSystemInformationは、上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonに含まれてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域で検出されるPDCCHは、SIB1以外のSIB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てもよい。
 タイプ1PDCCH共通探索領域は、RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、および/または、TC-RNTI(Temporary Common-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。RA-RNTIは、端末装置1によって送信されるランダムアクセスプリアンブルの時間/周波数リソースに少なくとも基づき与えられてもよい。TC-RNTIは、RA-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(メッセージ2、または、ランダムアクセスレスポンスとも呼称される)により与えられてもよい。タイプ1PDCCH共通探索領域は、上位層のパラメータra-SearchSpaceに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層のパラメータra-SearchSpaceは、SIB1に含まれてもよい。上位層のパラメータra-SearchSpaceは、上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonに含まれてもよい。
 タイプ2PDCCH共通探索領域は、P-RNTI(Paging- Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために用いられてもよい。P-RNTIは、SIBの変更を通知する情報を含むDCIフォーマットの送信のために少なくとも用いられてもよい。タイプ2PDCCH共通探索領域は、上位層のパラメータPagingSearchSpaceに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層のパラメータPagingSearchSpaceは、SIB1に含まれてもよい。上位層のパラメータPagingSearchSpaceは、上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonに含まれてもよい。
 タイプ3PDCCH共通探索領域は、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために用いられてもよい。C-RNTIは、TC-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(メッセージ4、または、コンテンションレゾリューションとも呼称される)に少なくとも基づき与えられてもよい。タイプ3PDCCH共通探索領域は、上位層のパラメータSearchSpaceTypeがcommonにセットされている場合に与えられる探索領域セットであってもよい。
 UE個別PDCCH探索領域は、C-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 端末装置1にC-RNTIが与えられた場合、タイプ0PDCCH共通探索領域、タイプ0aPDCCH共通探索領域、タイプ1PDCCH共通探索領域、および/または、タイプ2PDCCH共通探索領域は、C-RNTIでスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 端末装置1にC-RNTIが与えられた場合、上位層パラメータPDCCH-ConfigSIB1、上位層のパラメータSearchSpaceZero、上位層のパラメータSearchSpaceSIB1、上位層のパラメータSearchSpaceOtherSystemInformation、上位層のパラメータra-SearchSpace、または、上位層パラメータPagingSearchSpaceのいずれかに少なくとも基づき与えられる探索領域セットは、C-RNTIでスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 共通制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。専用制御リソースセットは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。
 探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは6つのリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1OFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block:リソースブロック)とも呼称される。
 PDSCHは、トランスポートブロックを送信するために少なくとも用いられる。PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために少なくとも用いられてもよい。PDSCHは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するために少なくとも用いられてもよい。
 上述したBCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネルと呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロックまたはMAC PDUとも呼称される。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)してもよい。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(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を送信するために少なくとも用いられる。ここで、基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のRRCシグナリングであってもよい。セル内における複数の端末装置1に対して共通のRRCシグナリングは、共通RRCシグナリングとも呼称される。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のRRCシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも呼称される)であってもよい。端末装置1に対して専用のRRCシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。セルスペシフィックパラメータは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のRRCシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のRRCシグナリングを用いて送信されてもよい。UEスペシフィックパラメータは、ある端末装置1に対して専用のRRCシグナリングを用いて送信されてもよい。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において上位層の信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message:Radio Resource Control message、RRC information:Radio Resource Control information)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用の制御情報(dedicated control information)を送信するために少なくとも用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL-SCH、または、UL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされてもよい。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図4は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、符号化部、復号部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、ランダムアクセス手順の制御を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層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、アナログ信号からディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図5は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、符号化部、復号部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部35は、無線リソース制御層処理部36によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、ランダムアクセス手順の制御を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリとして構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリとして構成されてもよい。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用されてもよい。セルアグリゲーションの場合には、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。
 なお、上位層の信号は、RMSI(Remaining Minimum System Information)、OSI(Other System Information)、SIB(System Information Block)、RRC(Radio Resource Control)メッセージ、MAC CE(Medium Access Control Control Element)のいずれかであってもよい。また、上位層パラメータ(higher layer parameter)は上位層の信号に含まれるパラメータや情報要素を意味してもよい。
 PUCCHで送信するUCIはHARQ-ACK、スケジューリングリクエスト、および/または、CSIを含んでもよい。
 端末装置1は、1つまたは複数の上位層パラメータに基づいて、PUCCHフォーマットでのPUCCH送信に対するリソース(PUCCHリソース)を設定する。上位層パラメータPUCCH-resource-config-PF0は、PUCCHフォーマット0でのPUCCH送信に対する1つまたは複数のPUCCHリソースの設定に用いられる。上位層パラメータPUCCH-resource-config-PF1は、PUCCHフォーマット1でのPUCCH送信に対する1つまたは複数のPUCCHリソースの設定に用いられる。上位層パラメータPUCCH-resource-config-PF2は、PUCCHフォーマット2でのPUCCH送信に対する1つまたは複数のPUCCHリソースの設定に用いられる。上位層パラメータPUCCH-resource-config-PF3は、PUCCHフォーマット3でのPUCCH送信に対する1つまたは複数のPUCCHリソースの設定に用いられる。上位層パラメータPUCCH-resource-config-PF4は、PUCCHフォーマット4でのPUCCH送信に対する1つまたは複数のPUCCHリソースの設定に用いられる。
 ここで、PUCCHフォーマットは、PUCCHフォーマットに対応するPUCCHリソースの設定に用いられる上位層パラメータの値や種類、および/または、PUCCHフォーマットに対応するPUCCHリソースで送信可能なUCIビットの数に少なくとも基づいて定義されてもよい。例えば、PUCCHフォーマット0は、1つまたは2つのOFDMシンボルの長さを持ち、UCIビット数は1または2ビットであってもよい。PUCCHフォーマット1は4つのOFDMシンボル以上の長さを持ち、UCIビット数は1または2ビットであってもよい。PUCCHフォーマット2は1つまたは2つのOFDMシンボルの長さを持ち、UCIビット数は3と同じまたは大きくてもよい。PUCCHフォーマット3は4つのOFDMシンボルと同じまたは長い長さを持ち、UCIビット数は3と同じまたは大きくてもよい。PUCCHフォーマット4は4つのOFDMシンボルと同じまたは長い長さを持ち、UCIビット数は3と同じまたは大きくてもよい。PUCCHフォーマット4で設定されるPUCCHリソースはOCCを含んでもよい。
 PUCCHリソースセットは、上位層パラメータPUCCH-resource-setによって、1つまたは複数に設定されてもよい。端末装置1は1つのPUCCHリソースセットに含まれるPUCCHリソースの数を上位層パラメータPUCCH-resource-set-sizeによって設定してもよい。端末装置1はUCIのビット数Aに応じてPUCCHリソースセットを決定してもよい。UCIのビット数AがN1と同じまたは小さい場合、端末装置1は第1のPUCCHリソースセットを決定する。UCIのビット数AがN1より大きい、且つ、N2と同じまたは小さい場合、端末装置1は第2のPUCCHリソースセットを決定する。UCIのビット数AがN2と同じまたは大きい、且つ、N3と同じまたは小さい場合、端末装置1は第3のPUCCHリソースセットを決定する。UCIのビット数AがN3と同じまたは大きい、且つ、N4と同じまたは小さい場合、端末装置1は第4のPUCCHリソースセットを決定する。N1は2であってもよい。N2、N3、N4は上位層パラメータで設定されてもよい。
 端末装置1が、PUCCHリソースセットを設定する上位層パラメータPUCCH-resource-setによって構成されていない場合、HARQ-ACK情報を伴うPUCCH送信のための上りリンクBWPはSystemInformationBlockType1によって示され、PUCCHリソースセットはSystemInformationBlockType1に含まれる上位層パラメータPUCCH-resource-commonによって示される。
 端末装置1がPUCCHを用いてHARQ-ACK情報を送信するために、端末装置1はPUCCHリソースセットを決定した後にPUCCHリソースを決定する。PUCCHリソースの決定は、端末装置1が検出した最後のDCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1に含まれるPUCCHリソースインジケータフィールド(PUCCH resource indicator field)の値に少なくとも基づいて行われる。
 端末装置1は、検出されたDCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1が示す順序に対応するHARQ-ACK情報をPUCCHで送信する。検出されたDCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1の順序は昇順(ascending order)を用いてセル間のインデックスを先に設定してからPDCCHモニタリングオケージョンを後にする。例えば、端末装置1がサービングセル1でPDCCHモニタリングオケージョンTにおいてDCIフォーマットAを、PDCCHモニタリングオケージョン(T+1)においてDCIフォーマットBを検出し、サービングセル2でPDCCHモニタリングオケージョンTにおいてDCIフォーマットCを、PDCCHモニタリングオケージョン(T+1)においてDCIフォーマットDを検出した場合、端末装置1は、DCIフォーマットA、DCIフォーマットC、DCIフォーマットB、DCIフォーマットDの順で各DCIフォーマットに対応するHARQ-ACK情報をPUCCHで送信する。ここでDCIフォーマットA、DCIフォーマットB、DCIフォーマットC、DCIフォーマットDは、少なくともDCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1の何れかのDCIフォーマットであってもよい。
 端末装置1は、PDCCHから検出されたDCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1に含まれるPUCCHリソースインジケータフィールド(PUCCH resource indicator field)の値が示す上位層パラメータPUCCH-resource-indexによって設定されたPUCCHリソースインデックスにマップする。PUCCHリソースインデックスは上位層パラメータPUCCH-resource-set-sizeによって設定された1つまたは複数のPUCCHリソースのインデックスである。例えば、あるPUCCHリソースセットにおいて上位層パラメータPUCCH-resource-set-sizeによって4つのPUCCHリソースが設定され、上位層パラメータPUCCH-resource-indexによってPUCCHリソースインジケータフィールドの値とPUCCHリソースの関係が、PUCCHリソースインジケータフィールドの値00に対応するPUCCHリソースが第1のPUCCHリソース、PUCCHリソースインジケータフィールドの値01に対応するPUCCHリソースが第2のPUCCHリソース、PUCCHリソースインジケータフィールドの値10に対応するPUCCHリソースが第3のPUCCHリソース、PUCCHリソースインジケータフィールドの値11に対応するPUCCHリソースが第4のPUCCHリソースで設定され、端末装置1がPDCCHから検出されたDCIフォーマット1_0またはDCIフォーマット1_1に含まれるPUCCHリソースインジケータフィールド(PUCCH resource indicator field)の値が10である場合、端末装置1は第3のPUCCHリソースを選択する。
 図6は、本実施形態においてPUCCHリソースが上位層パラメータによって設定される一例を示す図である。1つのPUCCHリソースセットは1つまたは複数のPUCCHリソースが設定されてもよい。各PUCCHリソースは図6に示すように、PUCCHがマップされる開始シンボルインデックス(starting symbol index)、シンボル数(symbol duration)、周波数ホッピングしない場合、または、周波数ホッピングする場合の1番目のホップの開始PRBインデックス(starting PRB index of first hop)、周波数ホッピングする場合の2番目のホップの開始PRBインデックス(starting PRB index of second hop)、PRBの数(the number of PRBs)、周波数ホッピングフラッグ(frequency hopping flag)、サイクリックシフトのインデックス、OCCのインデックスの一部または全部に少なくとも基づき与えられる。1つのPUCCHリソースセットに設定される複数のPUCCHリソースは、PRB数が少ないPUCCHリソースに小さいインデックスが与えられてもよい。つまり、PUCCHリソース1はPUCCHリソース2よりPRB数が少ないまたは同じであってもよい。ここで、PRBを帯域幅、RBとも称する。
 PUCCHフォーマット0は、上位層パラメータPUCCH―format0によって、開始シンボルインデックス、シンボル数、周波数ホッピングフラグ、周波数ホッピングを施した場合の1番目のホップ、および/または、周波数ホッピングを施していない場合の開始PRBインデックス、周波数ホッピングを施した場合の2番目のホップの開始PRBインデックス、サイクリックシフトのインデックスの一部または全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。
 PUCCHフォーマット1は、上位層パラメータPUCCH―format1によって、開始シンボルインデックス、シンボル数、周波数ホッピングフラグ、周波数ホッピングを施した場合の1番目のホップ、および/または、周波数ホッピングを施していない場合の開始PRBインデックス、周波数ホッピングを施した場合の2番目のホップの開始PRBインデックス、サイクリックシフトのインデックス、OCCのインデックスの一部または全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。
 PUCCHフォーマット2は、上位層パラメータPUCCH―format2によって、開始シンボルインデックス、シンボル数、周波数ホッピングフラグ、周波数ホッピングを施した場合の1番目のホップ、および/または、周波数ホッピングを施していない場合の開始PRBインデックス、周波数ホッピングを施した場合の2番目のホップの開始PRBインデックス、PRB数の一部または全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。
 PUCCHフォーマット3は、上位層パラメータPUCCH―format3によって、開始シンボルインデックス、シンボル数、周波数ホッピングフラグ、周波数ホッピングを施した場合の1番目のホップ、および/または、周波数ホッピングを施していない場合の開始PRBインデックス、周波数ホッピングを施した場合の2番目のホップの開始PRBインデックス、PRB数の一部または全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。
 PUCCHフォーマット4は、上位層パラメータPUCCH―format4によって、開始シンボルインデックス、シンボル数、周波数ホッピングフラグ、周波数ホッピングを施した場合の1番目のホップ、および/または、周波数ホッピングを施していない場合の開始PRBインデックス、周波数ホッピングを施した場合の2番目のホップの開始PRBインデックス、OCCの長さ、OCCのインデックスの一部または全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。
 PUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット3、および/または、PUCCHフォーマット4において、端末装置1は、PUCCH送信のために上位層パラメータnrofSlotsに少なくとも基づいて1つまたは複数のスロットを構成してもよい。nrofSlotsはNPUCCH repeatであってもよい。NPUCCH repeatは、1であってもよいし、2であってもよいし、4であってもよいし、8であってもよい。端末装置1がPUCCH送信のためにNPUCCH repeat個のスロットを構成することは、端末装置1がNPUCCH repeatスロットにおいてUCIを含むPUCCH送信を繰り返すことを意味してもよい。
 本実施形態において、端末装置1が、2個以上のスロット(つまり、NPUCCH repeat>1)においてPUCCH送信を繰り返すことをmulti-slot PUCCH送信と称する。
 端末装置1はNPUCCH repeatスロットにおいてUCIを含むPUCCH送信を繰り返してもよい。ここで、端末装置1は、繰り返しするPUCCH送信のために、PUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4を用いてもよい。上位層パラメータnrofSlotsが設定される場合、NPUCCH repeatは上位層パラメータnrofSlotsに少なくとも基づいて与えられてもよい。上位層パラメータnrofSlotsが設定されない場合、NPUCCH repeatは1であってもよい。
 端末装置1がNPUCCH repeatスロットにおいてUCIを含むPUCCH送信を繰り返す場合、NPUCCH repeatスロットに含まれるそれぞれのスロットにおけるPUCCH送信は、連続するシンボル数が同じであってもよい。PUCCHフォーマット1の場合、連続するシンボル数は上位層パラメータPUCCH-format1に含まれるnrofSymbolsに少なくとも基づいて与えられてもよい。PUCCHフォーマット3の場合、連続するシンボル数は上位層パラメータPUCCH-format3に含まれるnrofSymbolsに少なくとも基づいて与えられてもよい。PUCCHフォーマット4の場合、連続するシンボル数は上位層パラメータPUCCH-format4に含まれるnrofSymbolsに少なくとも基づいて与えられてもよい。つまり、NPUCCH repeatスロットに含まれるそれぞれのスロットにおいて、PUCCH送信に用いられるシンボル数は同じであってもよい。
 端末装置1がNPUCCH repeatスロットにおいてUCIを含むPUCCH送信を繰り返す場合、NPUCCH repeatスロットに含まれるそれぞれのスロットにおけるPUCCH送信のための開始シンボルインデックスは同じであってもよい。PUCCHフォーマット1の場合、開始シンボルインデックスは上位層パラメータPUCCH-format1に含まれるstartingSymbolIndexに少なくとも基づいて与えられてもよい。PUCCHフォーマット3の場合、開始シンボルインデックスは上位層パラメータPUCCH-format3に含まれるstartingSymbolIndexに少なくとも基づいて与えられてもよい。PUCCHフォーマット4の場合、開始シンボルインデックスは上位層パラメータPUCCH-format4に含まれるstartingSymbolIndexに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 端末装置1に上位層パラメータinterslotFrequencyHoppingが与えられた場合、端末装置1は異なるスロットにおいてPUCCH送信のための周波数ホッピングを施してもよい。端末装置1に上位層パラメータinterslotFrequencyHoppingが与えられた場合、周波数ホッピングはスロット単位で実施されてもよい。端末装置1に上位層パラメータinterslotFrequencyHoppingが与えられた場合、端末装置1は、偶数番目のスロットにおいて上位層パラメータstartingPRBに少なくとも基づいて示される第1のPRBから始まるPUCCHを送信してもよい。端末装置1に上位層パラメータinterslotFrequencyHoppingが与えられた場合、端末装置1は、奇数番目のスロットにおいて上位層パラメータsecondHopPRBに少なくとも基づいて示される第2のPRBから始まるPUCCHを送信してもよい。ここで、端末装置1と基地局装置3は、PUCCHを送信する最初のスロットを0とし、PUCCH送信の有無にかかわらず、連続的にNPUCCH repeat個のスロットまでスロット番号を付けた後に該スロット番号に少なくとも基づいて前記奇数番目のスロットおよび前記偶数番目のスロットを決定してもよい。また、ここで0番目のスロットは偶数番目のスロットとみなしてもよい。端末装置1に上位層パラメータinterslotFrequencyHoppingが与えられた場合、端末装置1は1つのスロット内においてPUCCH送信のための周波数ホッピングの実施が構成されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1に上位層パラメータinterslotFrequencyHoppingが与えられなかった場合、且つ、端末装置1に1つのスロット内にPUCCH送信のための周波数ホッピングを施すことが設定された場合、各スロットにおいて第1のPRBと第2のPRBにおける周波数ホッピングパターンは同じであってもよい。ここで第1のPRBは上位層パラメータstartingPRBに少なくとも基づいて与えられてもよい。また、第2のPRBは上位層パラメータsecondHopPRBに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 multi-slot PUCCH送信において端末装置1に上位層パラメータinterslotFrequencyHoppingが与えられたことは、端末装置1は異なるスロットにおいて周波数ホッピングを施してもよいことであってもよい。PUCCH送信において端末装置1に上位層パラメータinterslotFrequencyHoppingが与えられなかったことは、端末装置1は異なるスロットにおいて周波数ホッピングを施さなくてもよいことであってもよい。
 multi-slot PUCCH送信におけるある1つのスロットにおいて、PUCCH送信が可能なシンボル数が上位層パラメータnrofSlotsによって与えられた値より小さい場合、端末装置1は該スロットにおいてPUCCHを送信しなくてもよい。上位層パラメータnrofSlotsはPUCCH送信に対応するPUCCHフォーマットに与えられてもよい。
 端末装置1にTDD-UL-DL-ConfigurationCommonが与えられ、TDD-UL-DL-ConfigDedicatedが与えられない場合、または、端末装置1にTDD-UL-DL-ConfigurationCommonとTDD-UL-DL-ConfigDedicatedが与えられる場合、端末装置1は端末装置1に与えられた第1のスロットからmulti-slot PUCCH送信が始まるNPUCCH repeat個の第2のスロットを決めてもよい。ここで、multi-slot PUCCH送信で用いるPUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット1である場合、該第2のスロットは、上位層パラメータPUCCH-format1に含まれるstartingSymbolIndexによって与えられる開始シンボルが設定されてもよい。また、multi-slot PUCCH送信で用いるPUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット3である場合、該第2のスロットは、上位層パラメータPUCCH-format3に含まれるstartingSymbolIndexによって与えられる開始シンボルが設定されてもよい。また、multi-slot PUCCH送信で用いるPUCCHフォーマットがPUCCHフォーマット4である場合、該第2のスロットは、上位層パラメータPUCCH-format4に含まれるstartingSymbolIndexによって与えられる開始シンボルが設定されてもよい。ここで、該開始シンボルは上りリンクシンボル、または、フレキシブル(flexible)シンボルであってもよい。
 端末装置1にTDD-UL-DL-ConfigurationCommonが与えられなかった場合、端末装置1はPUCCH送信のためのNPUCCH repeat個のスロットを決定する。ここで該NPUCCH repeat個のスロットは、端末装置1に与えられた開始スロットから該NPUCCH repeat個の連続するスロットであってもよい。
 端末装置1が1より大きい第1のNPUCCH repeat個のスロットにおいてPUCCHを送信し、且つ、端末装置1が1つまたは複数のスロットにおいてPUSCHを送信し、且つ、該PUCCH送信が1つまたは複数のスロットにおいてPUSCH送信とオーバーラップされ、且つ、該PUCCH送信の処理時間(Processing Timeline)および該PUSCH送信の処理時間の基準を満たす場合、端末装置1はPUSCHとPUCCHがオーバーラップされたスロットにおいてPUCCHを送信し、PUSCHは送信しなくてもよい。
 シンボルTPUSCH、0からTPUSCH、1までの時間が所定の時間Tproc以上である場合、PUSCH送信の処理時間の基準を満たす。前記所定の時間Tprocは、下りリンクのサブキャリア間隔、および/または、上りリンクのサブキャリア間隔に基づいて与えられてもよい。例えば、TPUSCH、0はPUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットを含むPDCCHを受信する1つまたは複数のシンボルの中で最後のシンボルの受信が終わった時点であってもよい。例えば、TPUSCH、1はPUSCHを送信する1つまたは複数のシンボルの中で最初のシンボルの送信を始める時点であってもよい。
 PUCCH送信の処理時間の基準は、シンボルTPUCCH、0からTPUCCH、1までの時間であってもよい。PUCCHで送信されるUCIがHARQ-ACKの場合、TPUCCH、0は該HARQ-ACKに対応するPDSCH、または、SPS PDSCH、または、SPS PDSCH releaseの一部または全部の受信における複数のシンボルの中で最後のシンボルの受信が終わった時点であってもよい。TPUCCH、1はPUCCHを送信する1つまたは複数のシンボルの中で最初のシンボルの送信を始める時点であってもよい。
 時間TprocはTproc,1であってもよいし、Tproc,2であってもよいし、Tproc,3であってもよい。
 Tproc,1は、端末装置1において行われるPDSCHの処理(チャネル推定、チャネル補償、復調、空間処理、および/または、復号処理等)に係る時間の要求条件を示してもよい。Tproc,1は、N、d1,1、κ、μ、および、Tの一部、または、全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。例えば、Tproc,1は、Tproc,1=(N+d1,1)(2048+144)・κ2-μ・Tで与えられてもよい。Nは、PDSCHに関連する端末装置1の処理能力、および/または、サブキャリア間隔の設定μの一方または両方に少なくとも基づき与えられてもよい。ここで、Tproc,1の算出に係るサブキャリア間隔の設定μは、PDSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μのセットから与えられる。PDSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μのセットは、μPDCCH_DL、μPDSCH、および/または、μULの一部または全部を含んで構成される。該選択されたサブキャリア間隔の設定μは、PDSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μのセットのそれぞれに対応するTproc,1のうち、最も大きいTproc,1に対応する。ここで、μPDCCH_DLは、PDSCHのスケジューリングに用いられるPDCCHに適用されるサブキャリア間隔の設定μであってもよい。また、μPDSCHは、PDSCHに適用されるサブキャリア間隔の設定μであってもよい。また、μULは、HARQ-ACKが多重される上りリンク物理チャネルに適用されるサブキャリア間隔の設定であってもよい。つまり、μULは、PUCCHに適用されるサブキャリア間隔の設定μであってもよい。
 Tproc,2は、端末装置1において行われるPDSCHの処理に係る時間およびUCI送信処理に係る時間の要求条件を示してもよい。Tproc,2は、N、d1,1、κ、μ、および、Tの一部、または、全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。例えば、Tproc,2は、Tproc,2=(N+d1,1+1)(2048+144)・κ2-μ・Tであってもよい。ここで、Tproc,2の算出に係るサブキャリア間隔の設定μは、PDSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μのセットから選択される。PDSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μのセットは、μPDCCH_DL、μPDSCH、および/または、μの一部または全部を含んで構成される。該選択されたサブキャリア間隔の設定μは、PDSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μのセットのそれぞれに対応するTproc,2のうち、最も大きいTproc,2に対応してもよい。該選択されたサブキャリア間隔の設定μは、PDSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μのセットのうち最もサブキャリア間隔が小さいサブキャリア間隔の設定μに対応してもよい。ここで、μPDCCH_DLは、PDSCHのスケジューリングに用いられるPDCCHに適用されるサブキャリア間隔の設定μであってもよい。また、μPDSCHは、PDSCHに適用されるサブキャリア間隔の設定μであってもよい。また、μは、リソースセットXに含まれる上りリンク物理チャネルのそれぞれに対応するサブキャリア間隔の設定μから与えられてもよい。μは、リソースセットXに含まれる上りリンク物理チャネルのそれぞれに対応するサブキャリア間隔の設定μのうち、最も大きいTproc,2に対応してもよい。μは、リソースセットXに含まれる上りリンク物理チャネルのそれぞれに対応するサブキャリア間隔の設定μのうち、最もサブキャリア間隔が小さいサブキャリア間隔の設定μに対応してもよい。
 Tproc,3は、端末装置1において行われるPUSCHの処理(符号化、変調、プレコーディング、および/または、ベースバンド信号生成等)およびUCI送信処理に係る時間の要求条件を示してもよい。Tproc,3は、N、d2,1、d2,2、κ、μ、および、Tの一部、または、全部に少なくとも基づいて与えられてもよい。例えば、Tproc,3は、Tproc,3=max(((N+d2,1+1)(2048+144)・κ2-μ)・T,d2,2)であってもよい。また、例えば、Tproc,3は、Tproc,3=((N+d2,1+1)(2048+144)・κ2-μ)・Tであってもよい。Nは、PUSCHに関連する端末装置1の処理能力、および/または、サブキャリア間隔の設定μに少なくとも基づき与えられる。ここで、Tproc,3の算出に係るサブキャリア間隔の設定μは、PUSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μの第1のセットから選択される。PUSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μの第1のセットは、μPDCCH_UL、および/または、μの一部または全部を含んで構成される。該選択されたサブキャリア間隔の設定μは、PUSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μの第1のセットのそれぞれに対応するTproc,3のうち、最も大きいTproc,3に対応してもよい。該選択されたサブキャリア間隔の設定μは、PUSCHに関連するサブキャリア間隔の設定μの第1のセットのそれぞれのうち最もサブキャリア間隔の小さいサブキャリア間隔の設定μに対応してもよい。ここで、μPDCCH_ULは、PDCCHに適用されるサブキャリア間隔の設定μであってもよい。
 d2,1は、PUSCHの先頭のOFDMシンボルがDMRSのみにより構成される場合に0であってもよい。d2,1は、PUSCHの先頭のOFDMシンボルがDMRSのみにより構成されない場合に1であってもよい。PUSCHの先頭のOFDMシンボルがDMRSのみにより構成されないことは、PUSCHの先頭のOFDMシンボルがDMRSにより構成されないことであってもよい。PUSCHの先頭のOFDMシンボルがDMRSのみにより構成されないことは、PUSCHの先頭のOFDMシンボルがDMRSおよび上りリンクデータの変調シンボルにより構成されることであってもよい。
 d2,2は、DCIでトリガされるBWPのスイッチに係る処理時間に対応してもよい。
 1より大きいNPUCCH repeat個のスロットにおけるPUCCH送信の場合、端末装置1は異なるUCIを多重(multiplex)しなくてもよい。
 端末装置1が1より大きい第1の数NPUCCH repeat、1個のスロットにおいて第1のPUCCHを送信し、且つ、端末装置1が1と同じまたは大きい第2の数NPUCCH repeat、2個のスロットにおいて第2のPUCCHを送信し、且つ、第1のPUCCHと第2のPUCCHが第3の数NPUCCH repeat、3個のスロットにおいてオーバーラップされる場合、端末装置1は次の動作(1)から動作(3)を行ってもよい。また動作(1)から動作(3)において、優先度は、HARQ-ACK>SR>優先度の高いCSI>優先度の低いCSIの順であってもよい。優先度はHARQ-ACKが最も高くてもよい。
  ・動作(1):端末装置1は第1のPUCCHと第2のPUCCHが同じスロットで送信を開始することを期待しなくてもよい。
  ・動作(2):第1のPUCCHと第2のPUCCHに含まれるUCIが同じ優先度(priority)である場合、端末装置1は送信の開始が早いPUCCHを送信し、且つ、送信の開始が遅いPUCCHを送信しなくてもよい。
  ・動作(3):第1のPUCCHと第2のPUCCHに含まれるUCIが同じ優先度(priority)ではない場合、端末装置1は優先度が高いPUCCHを送信し、優先度が低いPUCCHは送信しなくてもよい。
 AがBより早くはないことは、AがBより遅い、または、AとBの開始が等しいことであってもよい。AがBより早くはないことは、Aの開始(start)がBの開始より早くはないことであってもよい。AがBより遅いことは、Aの開始がBの開始より遅いことであってもよい。AがBより早いことは、Aの開始がBの開始より早いことであってもよい。
 オーバーラップすることは、複数の物理チャネルに含まれるそれぞれのシンボルの中で少なくとも1つのシンボルが時間領域において重なることを意味してもよい。例えば、PUCCHリソースがオーバーラップすることは、第1のPUCCHリソースが、第2のPUCCHリソースまたは第1のPUSCHと時間領域において重なることを意味してもよい。
 本実施形態において特別に言及がない限りシンボルはOFDMシンボルであってもよい。
 端末装置1がセミパーシステント(semi-persistent)CSIレポート、または、周期CSIレポートを含む複数のPUCCHリソースを1つのスロットにおいて送信するように構成され、且つ、端末装置1に上位層パラメータmulti-CSI-PUCCH-ResourceListが与えられなかった場合、端末装置1はCSIレポート優先度に従って第1のリソースを決定してもよい。第1のリソースはPUCCHリソースであってもよい。該第1のリソースがPUCCHフォーマット2であり、且つ、該第1のリソースが含まれるスロットにおいて該第1のリソース以外の1つ、または、複数のリソースが該第1のリソースとオーバーラップされない場合、端末装置1は該第1のリソース以外の1つ、または、複数のリソースの中でCSIレポート優先度が最も高い第2のリソースを決定してもよい。該第1のリソースがPUCCHフォーマット3またはPUCCHフォーマット4であり、且つ、該第1のリソースが含まれるスロットにおいて第1のリソース以外の1つまたは複数のリソースが該第1のリソースとオーバーラップされない、且つ、該第1のリソース以外の1つまたは複数のリソースがPUCCHフォーマット2である場合、端末装置1は該第1のリソース以外の1つまたは複数のリソースの中でCSIレポート優先度が最も高い第2のリソースを決定してもよい。
 端末装置1がセミパーシステント(semi-persistent)CSIレポート、または、周期CSIレポートを含む複数のPUCCHリソースを1つのスロットにおいて送信するように構成され、且つ、該1つのスロットにおいてオーバーラップされない3つ以上PUCCHリソースがある場合、端末装置1はCSIレポート優先度に従って第1のリソースを決定してもよい。第1のリソースはPUCCHリソースであってもよい。該第1のリソースがPUCCHフォーマット2であり、且つ、該第1のリソースが含まれるスロットにおいて該第1のリソース以外の1つ、または、複数のリソースが該第1のリソースとオーバーラップされない場合、端末装置1は該第1のリソース以外の1つ、または、複数のリソースの中でCSIレポート優先度が最も高い第2のリソースを決定してもよい。該第1のリソースがPUCCHフォーマット3またはPUCCHフォーマット4であり、且つ、該第1のリソースが含まれるスロットにおいて第1のリソース以外の1つまたは複数のリソースが該第1のリソースとオーバーラップされない、且つ、該第1のリソース以外の1つまたは複数のリソースがPUCCHフォーマット2である場合、端末装置1は該第1のリソース以外の1つまたは複数のリソースの中でCSIレポート優先度が最も高い第2のリソースを決定してもよい。
 端末装置1に上位層パラメータmulti-CSI-PUCCH-ResourceListが与えられ、且つ、複数のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、端末装置1は、該複数のPUCCHリソースに含まれる複数のCSIレポートを、上位層パラメータmulti-CSI-PUCCH-ResourceListに少なくとも基づいて与えられるPUCCHリソースに多重してもよい。ここで、端末装置1は該上位層パラメータmulti-CSI-PUCCH-ResourceListに少なくとも基づいて与えられるPUCCHリソースに含まれるPUCCHフォーマット3またはPUCCHフォーマット4に対してNPUCCHrepeatが1であることを期待してもよい。また、基地居装置3は該上位層パラメータmulti-CSI-PUCCH-ResourceListに少なくとも基づいて与えられるPUCCHリソースに含まれるPUCCHフォーマット3またはPUCCHフォーマット4に対して、NPUCCH repeatが1になるように該上位層パラメータmulti-CSI-PUCCH-ResourceListに少なくとも基づいて与えられるPUCCHリソースに含まれるPUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4に対して、nrofSlotsを設定しなくてもよい。
 CSIレポート優先度は、PUSCHで送信される非周期CSIレポート>PUSCHで送信されるセミパーシステントCSIレポート>PUCCHで送信されるセミパーシステントCSIレポート>PUCCHで送信される周期CSIレポートの順であってもよい。PUSCHで送信される非周期CSIレポートが最も高いCSIレポート優先度を持ってもよい。PUCCHで送信される周期CSIレポートが最も低い優先度を持ってもよい。PUCCHで送信されるセミパーシステントCSIレポートはPUCCHで送信される周期CSIレポートより高いCSIレポート優先度を持ってもよい。
 端末装置1に上位層パラメータsimultaneousHARQ-ACK-CSIが与えられた場合、端末装置1はスケジューリングリクエストを伴う、または、スケジューリングリクエストを伴わないHARQ-ACK情報、および、CSIレポートを1つのPUCCHに多重(multiplex)してもよい。端末装置1に上位層パラメータsimultaneousHARQ-ACK-CSIが与えられなかった場合、端末装置1はCSIレポートを含むPUCCHリソースをドロップし、スケジューリングリクエストを伴う、または、スケジューリングリクエストを伴わないHARQ-ACK情報を含むPUCCHを送信してもよい。端末装置1が1つのスロットにおいてHARQ-ACK情報および/またはCSIレポートを含む1つまたは複数のPUCCHを送信する場合、端末装置1はPUCCHリソースに含まれる全てのPUCCHフォーマットに同じ構成のsimultaneous-HARQ-ACK-CSIが与えられることを期待してもよい。
 端末装置が1つのスロットにおいてHARQ-ACK情報、スケジューリングリクエスト、および、CSIレポートを含む1つまたは複数のPUCCHを送信し、且つ、該スロットにおいて該HARQ-ACK情報を含むPUCCHはPUCCH送信の処理時間の基準を満たし、且つ、該スロットにおいて該HARQ-ACK情報を含むPUCCHが、PUCCH送信の処理時間の基準を満たさないPUCCHまたはPUSCHとオーバーラップされない場合、端末装置1はHARQ-ACK情報、スケジューリングリクエスト、および、CSIレポートを多重し、該スロットにおけるPUCCH送信においてHARQ-ACK情報、スケジューリングリクエスト、および、CSIレポートの多重に対応する新PUCCHリソースを決定してもよい。例えば、UCI1を含むPUCCHリソースA1とUCI2を含むPUCCHリソースA2がオーバーラップし、且つ、端末装置1がUCI1にとUCI2を多重する場合、端末装置1はUCI1とUCI2を送信するために図7に示すプロシージャに従って新PUCCHリソースA3を決定してもよい。ここで、新PUCCHリソースA3はPUCCHリソースA1と異なってもよいし、同じであってもよい。また、新PUCCHリソースA3はPUCCHリソースA2と異なってもよいし、同じであってもよい。
 端末装置が1つのスロットにおいてHARQ-ACK情報を含まない1つまたは複数のPUCCHを送信し、且つ、該1つまたは複数のPUCCHがDCIフォーマットによってスケジューリングされるPUSCH送信とオーバーラップしない場合、PUCCH送信の処理時間の基準を適用しなくてもよい。
 次の条件B1からB4が全部満たされる場合、端末装置1は、CSIレポート優先度の高いCSIレポートを伴うPUCCH送信のためのPUCCHリソースにHARQ-ACK情報、および/または、スケジューリングリクエストを多重する。
  ・条件B1:端末装置に上位層パラメータmulti-CSI-PUCCH-ResourceListが与えられない。
  ・条件B2:SPS PDSCH受信に対応するHARQ-ACK情報を伴うPUCCH送信のためのリソース、および/または、スケジューリングリクエストオケージョン(occasion)に関連するPUCCH送信のためのリソースが、2つのCSIレポートを伴うそれぞれのPUCCH送信のための2つのリソースと時間領域でオーバーラップされる。
  ・条件B3:DCIフォーマット検出に対応するHARQ-ACK情報を伴うPUCCH送信のリソースが他のリソースとオーバーラップしない。
  ・条件B4:HARQ-ACK情報、および/または、スケジューリングリクエストがCSIレポートを伴う2つのPUCCH送信に多重される。
 1つのスロットにおいて、1つまたは複数のPUCCH送信に対応する1つまたは複数のPUCCHリソースの集合がQであってもよい。ここでPUCCHリソースの集合Qにおいて端末装置1は、少なくとも次のプロシージャC1からプロシージャC3に従ってPUCCHリソースの集合Qに含まれるPUCCHリソースを整列(order)してもよい。
  ・プロシージャC1:最初のシンボルが早いPUCCHリソースは最初のシンボルが遅いPUCCHリソースより前に置かれてもよい。
  ・プロシージャC2:プロシージャC1において最初のシンボルが同じシンボルである場合、シンボル数が多いPUCCHリソースは、シンボル数が少ないPUCCHリソースの前に置かれてもよい。
  ・プロシージャC3:プロシージャC1およびプロシージャC2を全部満たさないPUCCHリソースの場合、端末装置1は整列のプロシージャを行わなくてもよい。’前に置かれる’ことはPUCCHリソースの集合Qにおいてインデックスが小さいことを意味してもよい。
 図7は本実施形態におけるPUCCHリソースの集合Qの整列方法の一例を示す図である。700が整列前のPUCCHリソースの集合Qであってもよいし、709が整列後のPUCCHリソースの集合Qであってもよい。700において、端末装置1は、最初のシンボルが最も早いPUCCHリソース702に低いインデックスを割り当てる。702に割り当てられたインデックスは0であってもよい。701、703および704は最初のシンボルが同じシンボルであるため、端末装置1は701、703および704においてプロシージャC2によりシンボル数が最も多いPUCCHリソース701に702の続きのインデックスを割り当ててもよい。701のインデックスは1であってもよい。また、707および708は、最初のシンボルが同じであり、且つ、シンボル数も同じであるため、端末装置1は整列を行わなくてもよい。また、端末装置1はPUCCHリソース703にインデックス2を割り当ててもよいし、PUCCHリソース704にインデックス3を割り当ててもよい。701は706であってもよい。702は705であってもよい。703は707であってもよい。704は708であってもよい。
 PUCCHリソースの集合Qにおいて負のSR送信に用いられるPUCCHリソースがHARQ-ACK情報、および/または、CSIレポートに用いられるPUCCHリソースとオーバーラップしない場合、端末装置1はPUCCHリソースの集合Qから負のSR送信に用いられるPUCCHリソースを除外(exclude)してもよい。
 PUCCHリソースの集合Qにおいて、上位層パラメータsimultaneousHARQ-ACK-CSIが端末装置1に与えられない、且つ、HARQ-ACK情報を送信するPUCCHリソースがPUCCHフォーマット0、または、PUCCHフォーマット2を含み、且つ、該HARQ-ACK情報を送信するPUCCHリソースがCSIレポートを送信するPUCCHリソースとオーバーラップする場合、端末装置1は該CSIレポートを送信するPUCCHリソースをPUCCHリソースの集合Qから除外してもよい。ここで、該CSIレポートを送信するPUCCHリソースはPUCCHフォーマット2、または、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4を含んでもよい。
 PUCCHリソースの集合Qにおいて、上位層パラメータsimultaneousHARQ-ACK-CSIが端末装置1に与えられない、且つ、HARQ-ACK情報を送信するPUCCHリソースがPUCCHフォーマット1、または、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4を含む場合、端末装置1はCSIレポートを送信するPUCCHリソースをPUCCHリソースの集合Qから除外してもよい。ここで、該CSIレポートを送信するPUCCHリソースはPUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4を含んでもよい。
 PUCCHリソースの集合Qにおいて、上位層パラメータsimultaneousHARQ-ACK-CSIが端末装置1に与えられない、且つ、HARQ-ACK情報を送信するPUCCHリソースがPUCCHフォーマット1、または、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4を含み、且つ、CSIレポートを送信するPUCCHリソースがPUCCHフォーマット2であり、且つ、該CSIレポートを送信するPUCCHリソースがHARQ-ACKを送信するPUCCHリソースとオーバーラップする場合、端末装置1はCSIレポートを送信するPUCCHリソースをPUCCHリソースの集合Qから除外してもよい。
 図8は本実施形態において1つのスロットにおけるPUCCHリソースの集合Qに含まれる1つまたは複数のPUCCHリソースがオーバーラップする場合のプロシージャの一例を示した図である。
 (800)C(Q)をPUCCHリソースの集合Qの要素数で設定し801へ進む。
 (801)Q(j,0)をPUCCHリソースの集合Qに含まれるインデックスjのPUCCHリソースの最初のシンボルのインデックスに設定し、802へ進む。Q(j)はPUCCHリソースの集合Qに含まれるPUCCHリソースの中で、インデックスがjであるPUCCHリソースであってもよい。
 (802)PUCCHリソースQ(j)のシンボル数をL(Q(j))に設定し、803へ進む。
 (803)PUCCHリソースの集合Qに含まれる最初のPUCCHリソースのインデックスの変数jを0に設定し、804へ進む。
 (804)PUCCHリソースのオーバーラップを数えるカウンターoを0に設定し、805へ進む。
 (805)jがC(Q)-1と同じまたは小さい場合、806へ進む。jがC(Q)-1より大きい場合、822へ進み、プロシージャを終了する。
 (806)jがC(Q)-1より小さい、且つ、PUCCHリソースQ(j-0)がPUCCHリソースQ(j+1)とオーバーラップする場合、(807)oを1つインクリメントし、(808)jを1つインクリメントし、805へ進む。
 (809)jがC(Q)-1と同じまたは大きい、または、PUCCHリソースQ(j-0)がPUCCHリソースQ(j+1)とオーバーラップしない場合、810へ進む。
 (810)oが0より大きい場合、811へ進む。
 (811)端末装置1は1つの新PUCCHリソースを選択し、該新PUCCHリソースにPUCCHリソースQ(j-o)、Q(j-o+1)、・・・、Q(j)に対応するUCIを多重してから812へ進む。インデックスjにおける新PUCCHリソースはインデックスj+1以上において旧PUCCHリソースであってもよい。811において、PUCCHリソースQ(j-o+1)、・・・、Q(j)のそれぞれは、PUCCHリソースQ(j-o)とオーバーラップしている。
 (812)該新PUCCHリソースのインデックスをjと設定し、813へ進む。
 (813)PUCCHリソースの集合Qから811で処理する前のオーバーラップするPUCCHリソースQ(j-o)、Q(j-o+1)、・・・、Q(j)を除外し、814へ進む。
 (814)jを0に設定し、815へ進む。
 (815)oを0に設定し、816へ進む。
 (816)PUCCHリソースの集合Qを図7で示す整列方法に従って整列し、817へ進む。
 (817)C(Q)をPUCCHリソースの集合Qの要素数で設定し、805へ進む。
 (818)oが0と同じまたは小さい場合、819へ進む。
 (819)jを1つインクリメントし、805へ進む。
 811におけるPUCCHリソースQ(j-o)、Q(j-o+1)、・・・、Q(j)を旧PUCCHリソースと称する。
 811において、旧PUCCHリソースに上位層パラメータnrofSlotsが与えられない場合、端末装置1は新PUCCHリソースに上位層パラメータnrofSlotsが与えられることを期待しなくてもよい。すなわち、811において、旧PUCCHリソースに上位層パラメータnrofSlotsが与えられない場合、端末装置1は新PUCCHリソースに上位層パラメータnrofSlotsが与えられないことを想定して、1つのスロットにおけるPUCCHリソースの集合Qに含まれる1つまたは複数のPUCCHリソースがオーバーラップする場合のプロシージャ(811の処理)を行ってもよい。
 端末装置1が1つのスロットにおいて、HARQ-ACK情報、スケジューリングリクエスト、および、CSIレポートのうち少なくとも2つを含む1つまたは複数のPUCCHを送信しようとしており、該1つまたは複数のPUCCHがPUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4を含む場合、端末装置1はPUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット3、および、PUCCHフォーマット4に同じ構成のnrofSlotsが与えられることを期待してもよい。PUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット3、および、PUCCHフォーマット4に同じ構成のnrofSlotsが与えられることは、PUCCHフォーマット1に対するNPUCCH repeat、PUCCHフォーマット3に対するNPUCCH repeat、および、PUCCHフォーマット4に対するNPUCCH repeatが同じであることを意味してもよい。ここで、基地局装置3は、PUCCHフォーマット1に対するNPUCCH repeat、PUCCHフォーマット3に対するNPUCCH repeat、および、PUCCHフォーマット4に対するNPUCCH repeatが全て1になるように、PUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット3、および、PUCCHフォーマット4に対するnrofSlotsを端末装置1に対して設定しなくてもよい。ここで、基地局装置3は、PUCCHフォーマット1に対するNPUCCH repeat、PUCCHフォーマット3に対するNPUCCH repeat、および、PUCCHフォーマット4に対するNPUCCH repeatが同じになるように、PUCCHフォーマット1に対するnrofSlots、PUCCHフォーマット3に対するnrofSlots、および、PUCCHフォーマット4に対するnrofSlotsを端末装置1に対して設定してもよい。
 端末装置1が1つのスロットにおいて、異なるPUCCHリソースに対応する少なくとも2つのCSIレポートを含む1つまたは複数のPUCCHを送信し、該1つまたは複数のPUCCHがPUCCHフォーマット3、または、PUCCHフォーマット4を含む場合、端末装置1はPUCCHフォーマット3とPUCCHフォーマット4に同じ構成のnrofSlotsが与えられることを期待してもよい。
 端末装置1がPUCCHを送信する1つのスロットにおいて、基地局装置3は上位層パラメータnrofSlotsによって設定された旧PUCCHリソースと同じ構成を新PUCCHリソースに設定してもよい。
 基地局装置3は、端末装置1がPUCCHを送信する1つのスロットにおいて旧PUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットに対するNPUCCH repeatと新PUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットに対するNPUCCH repeatが同じになるように、旧PUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットと新PUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットに対するnrofSlotsを端末装置1に対して設定しなくてもよい。
 基地局装置3は、端末装置1がPUCCHを送信する1つのスロットにおいて旧PUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットに対するNPUCCH repeatと新PUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットに対するNPUCCH repeatが同じになるように、旧PUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットに対するnrofSlots、および、新PUCCHリソースに対応するPUCCHフォーマットに対するnrofSlotsを設定してもよい。
 図8で示す1つのスロットにおけるPUCCHリソースの集合Qに含まれる1つまたは複数のPUCCHリソースがオーバーラップする場合のプロシージャにおいて、端末装置1は上位層パラメータnrofSlotsの構成を無視してもよい。端末装置1が上位層パラメータnrofSlotsの構成を無視することは、nrofSlotsが1であることを意味してもよい。また、端末装置1が上位層パラメータnrofSlotsの構成を無視することは、NPUCCH repeatが1であることを意味してもよい。
 図8で示す1つのスロットにおけるPUCCHリソースの集合Qに含まれる1つまたは複数のPUCCHリソースがオーバーラップする場合のプロシージャにおいて、上位層パラメータnrofSlotsが、あるPUCCHフォーマットに与えられる場合、該あるPUCCHフォーマットは新PUCCHリソースに選択されなくてもよい。
 図8で示す1つのスロットにおけるPUCCHリソースの集合Qに含まれる1つまたは複数のPUCCHリソースがオーバーラップする場合のPUCCHリソースの選択プロシージャにおいて、上位層パラメータnrofSlotsを含むあるPUCCHフォーマットが設定されたPUCCHリソースが、新PUCCHリソースとして、選択されなくてもよい。
 図8で示す1つのスロットにおけるPUCCHリソースの集合Qに含まれる1つまたは複数のPUCCHリソースがオーバーラップする場合のPUCCHリソースの選択プロシージャにおいて、端末装置1は、上位層パラメータnrofSlotsを含むあるPUCCHフォーマットが設定されたPUCCHリソースを、新PUCCHリソースとして、選択しなくてもよい。
 図8で示す1つのスロットにおけるPUCCHリソースの集合Qに含まれる1つまたは複数のPUCCHリソースがオーバーラップする場合のPUCCHリソースの選択プロシージャにおいて、基地局装置1は、上位層パラメータnrofSlotsを含むあるPUCCHフォーマットが設定されたPUCCHリソースが、新PUCCHリソースとして選択され、受信されることを期待しなくてもよい。
 上位層パラメータnrofSlotsはPUCCHリソース毎に構成されてもよい。上位層パラメータnrofSlotsがPUCCHリソース毎で構成される場合、nrofSlotsはPUCCHフォーマット毎で異なる値が与えられてもよい。
 811において、端末装置1は、PUSCHフォーマット1、3、または、4を含む新PUCCHリソースに対して、NPUCCH repeatが1であることを期待してもよい。つまり、811において、基地局装置3は、PUCCHフォーマット1、3、または、4を含む新PUCCHリソースに対して、NPUCCH repeatが1になるように新PUCCHリソースが含むPUCCHフォーマット1、3、または、4に対してnrofSlotsを設定しなくてもよい。
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、端末装置であって、複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理部と、前記処理部の出力であるPUCCHを送信する送信部と、を備え、前記処理部は、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じであることが期待され、前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる。
 (2)本実施形態の第1の態様において、前記第1のPUCCHフォーマットは前記第2のPUCCHフォーマットと同じである。
 (3)本実施形態の第1の態様において、前記第1のPUCCHフォーマットは前記第2のPUCCHフォーマットと異なる。
 (4)本実施形態の第1の態様において、前記第1のパラメータNPUCCH repeat、および、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは1である。
 (5)本実施形態の第2の態様は、基地局装置であって、複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理部と、
 前記処理部の出力であるPUCCHを受信する受信部と、を備え、前記処理部は、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じく設定し、前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる。
 (6)本実施形態の第2の態様において、前記第1のPUCCHフォーマットは前記第2のPUCCHフォーマットと同じである。
 (7)本実施形態の第2の態様において、前記第1のPUCCHフォーマットは前記第2のPUCCHフォーマットと異なる。
 (8)本実施形態の第2の態様において、前記第1のパラメータNPUCCH repeat、および、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは1である。
 これにより、端末装置1と基地局装置3は効率的に通信を行うことができる。
 本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。

Claims (10)

  1.  複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理部と、
     前記処理部の出力であるPUCCHを送信する送信部と、を備え、
     前記処理部は、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、
     前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じであることが期待され、
     前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第2のPUCCHフォーマットの前記第2のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第3のPUCCHフォーマットの前記第3のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる
     端末装置。
  2.  前記第1のPUCCHフォーマットは前記第2のPUCCHフォーマットと同じである
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第1のPUCCHフォーマットは前記第2のPUCCHフォーマットと異なる
     請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記第1のパラメータNPUCCH repeat、および、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは1である
     請求項1に記載の端末装置。
  5.  複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理部と、
     前記処理部の出力であるPUCCHを受信する受信部と、を備え、
     前記処理部は、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、
     前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じく設定し、
     前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第2のPUCCHフォーマットの前記第2のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第3のPUCCHフォーマットの前記第3のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる
     基地局装置。
  6.  前記第1のPUCCHフォーマットは前記第2のPUCCHフォーマットと同じである
     請求項5に記載の基地局装置。
  7.  前記第1のPUCCHフォーマットは前記第2のPUCCHフォーマットと異なる
     請求項5に記載の基地局装置。
  8.  前記第1のパラメータNPUCCH repeat、および、前記第2のパラメータNPUCCH repeatは1である
     請求項5に記載の基地局装置。
  9.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理ステップと、
     前記処理ステップの出力であるPUCCHを送信するステップと、を備え、
     前記処理ステップは、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、
     前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じであることが期待され、
     前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第2のPUCCHフォーマットの前記第2のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第3のPUCCHフォーマットの前記第3のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる
     通信方法。
  10.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     複数のPUCCHリソースのオーバーラップを解決する処理ステップと、
     前記処理ステップの出力であるPUCCHを送信するステップと、を備え、
     前記処理ステップは、第1のPUCCHリソースと第2のPUCCHリソースがオーバーラップする場合、前記第1のPUCCHリソースに含まれる第1のUCIと前記第2のPUCCHリソースに含まれる第2のUCIを第3のPUCCHリソースに多重し、
     前記第1のPUCCHリソースの第1のPUCCHフォーマットに対する第1のパラメータNPUCCH repeatおよび前記第2のPUCCHリソースの第2のPUCCHフォーマットに対する第2のパラメータNPUCCH repeatが、前記第3のPUCCHリソースの第3のPUCCHフォーマットに対する第3のパラメータNPUCCH repeatと同じであることが期待され、
     前記第1のパラメータNPUCCH repeatは、前記第1のPUCCHフォーマットの前記第1のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第2のパラメータNPUCCH repeatは、前記第2のPUCCHフォーマットの前記第2のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第3のパラメータNPUCCH repeatは、前記第3のPUCCHフォーマットの前記第3のPUCCHリソースが繰り返されるスロットの数に関連し、
     前記第3のPUCCHフォーマットは、前記第1のPUCCHフォーマットおよび前記第2のPUCCHフォーマットと異なる
     通信方法。
PCT/JP2019/043047 2018-11-01 2019-11-01 端末装置、基地局装置、および、通信方法 WO2020091050A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/290,426 US20220007356A1 (en) 2018-11-01 2019-11-01 Terminal apparatus, base station apparatus, and communication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-206556 2018-11-01
JP2018206556A JP2020072425A (ja) 2018-11-01 2018-11-01 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020091050A1 true WO2020091050A1 (ja) 2020-05-07

Family

ID=70464559

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/043047 WO2020091050A1 (ja) 2018-11-01 2019-11-01 端末装置、基地局装置、および、通信方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20220007356A1 (ja)
JP (1) JP2020072425A (ja)
WO (1) WO2020091050A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022029976A1 (ja) * 2020-08-06 2022-02-10 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11490414B2 (en) * 2020-02-14 2022-11-01 Qualcomm Incorporated Techniques for intra-user equipment and inter-user equipment cancelation of overlapping communications
BR112023006020A2 (pt) * 2020-10-02 2023-05-09 Apple Inc Repetição de pucch para aumentar confiabilidade da transmissão de pucch
US11778610B2 (en) * 2021-10-01 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Framework for simultaneous PUCCH/PUSCH transmissions and intra-UE multiplexing

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017528979A (ja) * 2014-08-15 2017-09-28 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 低減された帯域幅を用いるwtruに対してアップリンク送信およびmbmsをサポートするための方法および装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10966223B2 (en) * 2018-01-22 2021-03-30 Apple Inc. Handling overlapping of PUCCH and PUSCH for new radio systems
EP3753327A4 (en) * 2018-02-14 2021-03-03 NEC Corporation METHOD AND DEVICE FOR TRANSMISSION OF UPLINK CONTROL INFORMATION
US11330569B2 (en) * 2018-04-06 2022-05-10 Apple Inc. Multiplexing of multiple uplink control information types on an uplink physical control channel in new radio

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017528979A (ja) * 2014-08-15 2017-09-28 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド 低減された帯域幅を用いるwtruに対してアップリンク送信およびmbmsをサポートするための方法および装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "Corrections to UCI feedback procedures", 3GPP TSG RAN WG1 #94 R1- 1809713, 24 August 2018 (2018-08-24), XP051517063 *
HUAWEI ET AL.: "Remaining issues for physical uplink control channel", 3GPP TSG RAN WG1 #94B R1-1810110, 12 October 2018 (2018-10-12), XP051517525 *
HUAWEI ET AL.: "Review Summary for Al 7.1.3.2 related to long PUCCH", 3 GPP TSG RAN WG1 #94B R1-1811970, 12 September 2018 (2018-09-12), XP051519295 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022029976A1 (ja) * 2020-08-06 2022-02-10 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020072425A (ja) 2020-05-07
US20220007356A1 (en) 2022-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11638283B2 (en) User equipment, base station device, and communication method for DCI-based resource allocation
JP7156887B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
AU2018361531B2 (en) Terminal apparatus, base station apparatus, and communication method
WO2020091050A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020090366A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
CN112313989A (zh) 终端装置、基站装置以及通信方法
WO2020166626A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020166627A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020162299A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP7436157B2 (ja) 端末装置および通信方法
WO2020090367A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020031699A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP7231775B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP7283908B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020170913A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP7386013B2 (ja) 端末装置、および通信方法
WO2023100751A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2023190165A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2022215467A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2024034443A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2020137735A1 (ja) 基地局装置、および、通信方法
WO2020066855A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP2023135092A (ja) 端末装置、および、基地局装置
JP2024065129A (ja) 端末装置、および、通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 19879011

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19879011

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1