WO2020162299A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

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WO2020162299A1
WO2020162299A1 PCT/JP2020/003287 JP2020003287W WO2020162299A1 WO 2020162299 A1 WO2020162299 A1 WO 2020162299A1 JP 2020003287 W JP2020003287 W JP 2020003287W WO 2020162299 A1 WO2020162299 A1 WO 2020162299A1
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harq
pdsch
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ack
pdcch
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PCT/JP2020/003287
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会発 林
翔一 鈴木
中嶋 大一郎
智造 野上
渉 大内
友樹 吉村
李 泰雨
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シャープ株式会社
鴻穎創新有限公司
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    • 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
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

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. 2019-21631 filed in Japan on February 8, 2019, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access is a third generation partnership project (3GPP: 3 rd Generation Partnership Project).
  • 3GPP 3 rd Generation Partnership Project
  • a base station device is also called an eNodeB (evolved NodeB), and a terminal device is also called a UE (User Equipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station device are arranged in a cell shape. A single base station device may manage a plurality of serving cells.
  • NR New Radio
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • ITU International Telecommunication Union
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • One aspect of the present invention provides a terminal device for efficient communication, a communication method used for the terminal device, a base station device for efficient communication, and a communication method used for the base station device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device, which receives a PDCCH, receives a PDSCH scheduled based on at least a DCI format included in the PDCCH, and HARQ corresponding to the PDSCH.
  • -A transmitter for reporting (transmitting) ACK information, and a slot for transmitting the HARQ-ACK information has a value indicated by a PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field included in the DCI format and a predetermined element.
  • the predetermined element includes at least part or all of element 1, element 2, element 3, element 4, element 5, element 6, element 7, and element 8, and the element 1 is ,
  • the CCE index of the PDCCH is an index of a control resource set of the PDCCH
  • the element 3 is an index of a search area set of the PDCCH
  • the element 4 is HARQ of the PDSCH.
  • the element 5 is a slot index of the PDSCH
  • the element 6 is a value indicated by a PUCCH resource indication field (PUCCH resource resource indicator field) included in the DCI format
  • the element 7 is It is a value indicated by a slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field included in the second DCI format
  • the element 8 includes an index of a resource block given to the PDSCH.
  • a second aspect of the present invention is the terminal device, wherein the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK includes a list of transmission timings of the HARQ-ACK information corresponding to the PDSCH, and the HARQ.
  • the index of the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK indicating the slot for transmitting ACK information is indicated based on at least the combination of the value indicated by the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field and the predetermined element.
  • a third aspect of the present invention is a base station apparatus, which corresponds to the PDSCH and a transmitter that transmits the PDCCH and transmits the PDSCH scheduled at least based on the DCI format included in the PDCCH.
  • a slot for receiving the HARQ-ACK information is provided by a PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field included in the DCI format. At least based on a combination of a value and a predetermined element, and the predetermined element is at least part or all of element 1, element 2, element 3, element 4, element 5, element 6, element 7, and element 8.
  • the element 1 is a CCE index of the PDCCH
  • the element 2 is an index of a control resource set of the PDCCH
  • the element 3 is an index of a search region set of the PDCCH
  • the element 4 is Is a HARQ process identifier of the PDSCH
  • the element 5 is a slot index of the PDSCH
  • the element 6 is a value indicated by a PUCCH resource indication field included in the DCI format.
  • the element 7 includes a value indicated by a slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field included in the second DCI format
  • the element 8 includes an index of a resource block given to the PDSCH. ..
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, which receives a PDCCH, receives a PDSCH scheduled at least based on a DCI format included in the PDCCH, and supports the PDSCH.
  • the slot for reporting (transmitting) HARQ-ACK information and transmitting the HARQ-ACK information is based on at least a combination of a value indicated by the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field included in the DCI format and a predetermined element.
  • the predetermined element includes at least part or all of element 1, element 2, element 3, element 4, element 5, element 6, element 7, and element 8, and the element 1 includes the PDCCH.
  • the element 2 is an index of a control resource set of the PDCCH
  • the element 3 is an index of a search area set of the PDCCH
  • the element 4 is a HARQ process identifier of the PDSCH.
  • the element 5 is a slot index of the PDSCH
  • the element 6 is a value indicated by a PUCCH resource indicator field included in the DCI format
  • the element 7 is a second DCI. It is a value indicated by a slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field included in the format
  • the element 8 includes an index of a resource block given to the PDSCH.
  • SFI Slot Format Indicator
  • a fifth aspect of the present invention is a communication method used for a base station apparatus, comprising transmitting a PDCCH, transmitting a PDSCH scheduled at least based on a DCI format included in the PDCCH, and transmitting the PDSCH to the PDSCH.
  • a slot in which the terminal device receiving the corresponding HARQ-ACK information and receiving the PDSCH transmits the HARQ-ACK information is a predetermined value and a value indicated by the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field included in the DCI format.
  • the predetermined element includes at least a part or all of element 1, element 2, element 3, element 4, element 5, element 6, element 7, and element 8.
  • element 1 is a CCE index of the PDCCH
  • element 2 is an index of a control resource set of the PDCCH
  • element 3 is an index of a search area set of the PDCCH
  • element 4 is the PDSCH.
  • the element 5 is the PDSCH slot index
  • the element 6 is a value indicated by the PUCCH resource indicator field included in the DCI format
  • the element 7 Is a value indicated by a slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field included in the second DCI format
  • the element 8 includes an index of a resource block given to the PDSCH.
  • SFI Slot Format Indicator
  • the terminal device can efficiently perform communication. Further, the base station device can efficiently communicate.
  • 6 is an example showing a relationship among N slot symb , subcarrier interval setting ⁇ , slot 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 which concerns on the one aspect
  • It is a figure which shows the method of calculating the index of dl-DataToUL-ACK, when the HARQ indication field corresponds to one dl-DataToUL-ACK according to one aspect of this embodiment.
  • a and/or B may be terms that include “A”, “B”, or “A and B”.
  • the fact that the parameter or information indicates one or more values may mean that the parameter or information includes at least the parameter or information indicating the one or more values.
  • the upper layer parameter may be a single upper layer parameter.
  • the upper layer parameter may be an information element (IE: Information Element) including multiple parameters.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to an aspect of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as 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 serving cell identifier (serving cell identity) is a short identifier for identifying the serving cell.
  • the serving cell identifier may be given by an upper layer parameter.
  • At least OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • the OFDM symbol is a unit in the time domain of OFDM.
  • An OFDM symbol includes at least one or more subcarriers.
  • the OFDM symbol may be converted into a time-continuous signal in baseband signal generation.
  • the subcarrier spacing configuration ⁇ may be set to any of 0, 1, 2, 3, 4, and/or 5.
  • the subcarrier spacing setting ⁇ may be given by an upper layer parameter.
  • a time unit (time unit) T c is used for expressing the length of the time domain.
  • ⁇ f max may be the maximum value of subcarrier intervals 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 on the downlink and/or transmission on the uplink is composed of a 10 ms frame.
  • 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 index of slots included in a subframe may be given.
  • the first slot number n ⁇ s may be given in ascending order within the range of 0 to N subframe, ⁇ slot ⁇ 1 in the subframe .
  • the number and the index of slots included in the frame may be given for setting the subcarrier spacing ⁇ .
  • the second slot number n ⁇ s,f may be given in ascending order in the range of 0 to N frame, ⁇ slot ⁇ 1 in the frame .
  • Consecutive N slot symb OFDM symbols may be included in one slot.
  • the N slot symb may be given based at least on part or all of the slot configuration and/or the CP (Cyclic Prefix) setting.
  • the slot settings may be given at least by the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • CP settings may be provided based at least on higher layer parameters.
  • CP settings may be provided based at least on dedicated RRC signaling.
  • the first slot number and the second slot number are also referred to as slot numbers (slot index).
  • FIG. 2 is an example showing the relationship between N slot symb , subcarrier interval setting ⁇ , slot setting, and CP setting according to an aspect of the present embodiment.
  • the subcarrier interval setting ⁇ is 2
  • the CP setting is a normal CP (normal cyclic prefix)
  • the subcarrier interval setting ⁇ 2B
  • the CP setting is an extended CP (extended cyclic prefix)
  • the N slot symb in slot setting 0 may correspond to twice the N slot symb in slot setting 1.
  • 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 in one antenna port can be estimated from the channel where the symbols are transmitted in the other antenna port, the two antenna ports are QCL (Quasi Co-Located). ) Is called.
  • the large-scale characteristic may include at least the 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). You may include at least one part or all.
  • 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. That the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters means that the receiving beam is assumed by the receiving side for the first antenna port and the transmitting beam is assumed by the receiving 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.
  • N ⁇ RB,x N RB sc subcarriers and N ( ⁇ ) symb N subframe, ⁇ symb OFDM symbols is provided for each subcarrier spacing setting and carrier set, respectively.
  • N ⁇ RB,x may indicate the number of resource blocks provided for setting ⁇ of the subcarrier spacing for carrier x.
  • N ⁇ RB,x may be the maximum number of resource blocks provided for setting ⁇ of the subcarrier spacing for carrier x.
  • the carrier x indicates either a downlink carrier or an uplink carrier. That is, x is “DL” or “UL”.
  • N ⁇ RB is a name including N ⁇ RB, DL and/or N ⁇ RB, UL .
  • N RB sc may indicate the number of subcarriers included in one resource block.
  • At least one resource grid may be provided per antenna port p and/or per subcarrier spacing setting ⁇ and/or per transmission direction setting.
  • the transmission direction includes at least a downlink (DL: DownLink) and an uplink (UL: UpLink).
  • DL: DownLink downlink
  • UL: UpLink uplink
  • the set of parameters including at least part or all of the antenna port p, the subcarrier spacing setting ⁇ , and the transmission direction setting is also referred to as a first wireless parameter set. That is, one resource grid may be provided for each first radio 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).
  • Each element in the resource grid provided for each first radio parameter set is called a resource element.
  • the resource element is specified by the index ksc in the frequency domain and the index lsym in the time domain.
  • 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 ksc and the time domain index lsym is also referred to as a resource element ( ksc , lsym ).
  • the frequency domain index k sc represents 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.
  • 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 resource grid including 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 based at least on upper layer parameters and/or some or all of the DCI.
  • BWP is also called a band part (BP: bandwidth part). That is, the terminal device 1 may not be instructed to perform transmission/reception using all the sets of the resource grid. That is, 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.
  • One or more downlink BWPs may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may try to receive a physical channel (for example, PDCCH, PDSCH, SS/PBCH, etc.) in one downlink BWP of one or a plurality of downlink BWPs.
  • the one downlink BWP is also referred to as an activated downlink BWP.
  • One or more uplink BWPs may be set for the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may attempt transmission of a physical channel (for example, PUCCH, PUSCH, PRACH, etc.) in one uplink BWP of one or a plurality of uplink BWPs.
  • the one uplink BWP is also referred to as an activated uplink BWP.
  • a downlink BWP set may be set for each serving cell.
  • the set of downlink BWPs may include one or more downlink BWPs.
  • a set of uplink BWP may be set for each of the serving cells.
  • the set of uplink BWPs may include one or more uplink BWPs.
  • the upper layer parameter is a parameter included in the 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) BCCH Logical Channel or Feature C2 mapped to CCCH Logical Channel C2) Feature C3) Mapped to PBCH containing at least the radioResourceConfigCommon information element.
  • the radioResourceConfigCommon information element may include information indicating settings commonly used in the serving cell.
  • the setting commonly used in the serving cells may include at least the PRACH setting.
  • the PRACH setting may indicate at least one or more random access preamble indexes.
  • the PRACH configuration may indicate at least time/frequency resources of the PRACH.
  • 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 D2) mapped to DCCH logical channel at least including radioResourceConfigDedicated information element
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information indicating a setting unique to the terminal device 1.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information indicating the setting of BWP.
  • the BWP settings may at least indicate frequency resources of the BWP.
  • the MIB, the first system information, and the second system information may be included in the common RRC signaling.
  • a higher layer message that is mapped to the DCCH logical channel and that includes at least radioResourceConfigCommon 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 radioResourceConfigCommon information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • a higher layer message that is mapped to the DCCH logical channel and that includes at least the radioResourceConfigDedicated information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • the first system information may at least indicate 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 SS/PBCH block is also called SS/PBCH.
  • the first system information may include at least information related to PRACH resources.
  • the first system information may include at least information related to setting up an initial connection.
  • the second system information may be system information other than the first system information.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information related to the PRACH resource.
  • the radioResourceConfigDedicated information element may include at least information related to the setting of the initial connection.
  • the uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that carry information 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
  • Uplink control information may be used to transmit uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • Uplink control information includes channel state information (CSI:ChannelStateInformation), scheduling request (SR:SchedulingRequest), transport block (TB:Transport block, MAC PDU:MediumAccessControlProtocolDataUnit, DL-SCH:Downlink -Part or all of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACK knowledge) corresponding to Shared Channel, PDSCH:Physical Downlink Shared Channel).
  • CSI Channel state information
  • SR scheduling Request
  • Transport block TB:Transport block
  • MAC PDU MediumAccessControlProtocolDataUnit
  • DL-SCH Downlink -Part
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACK knowledge
  • 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.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in the transport block.
  • CBG Code Block Group
  • a scheduling request may be used at least to request PUSCH resources for initial transmission.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either a positive SR (positive SR) or a negative SR (negative SR).
  • the fact that the scheduling request bit indicates a positive SR is also referred to as “a positive SR is transmitted”.
  • a positive SR may indicate that the terminal device 1 requests PUSCH resources for initial transmission.
  • a positive SR may indicate that the scheduling request is triggered by the upper layer.
  • 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”.
  • a negative SR may indicate that the terminal device 1 does not request PUSCH resources for initial transmission.
  • 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 the scheduling request.
  • the channel state information may include at least part or all of the channel quality index (CQI: Channel Quality Indicator), the precoder matrix index (PMI: Precoder Matrix Indicator), 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).
  • PUCCH supports PUCCH format (PUCCH format 0 to PUCCH format 4).
  • the PUCCH format may be mapped to the PUCCH and transmitted.
  • the PUCCH format may be transmitted on the PUCCH. Transmitting the PUCCH format may be transmitting the PUCCH.
  • PUSCH is used at least for transmitting transport blocks (TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH).
  • PUSCH may be used to transmit at least some or all of transport blocks, HARQ-ACKs, channel state information, and scheduling requests.
  • PUSCH is used at least for transmitting the random access message 3.
  • PRACH is used at least for transmitting the random access preamble (random access message 1).
  • the 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 the PUSCH. At least may be used to indicate
  • the random access preamble may be used to notify the base station device 3 of an index (random access preamble index) given by the upper layer of the terminal device 1.
  • uplink physical signals are used in uplink radio communication.
  • the uplink physical signal is used by the physical layer, although it may not be used to transmit 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 device 3 may use UL DMRS to perform channel correction of PUSCH or PUCCH.
  • transmitting the PUSCH and the UL DMRS related to the PUSCH together is simply referred to as transmitting the PUSCH.
  • transmitting the PUCCH and the UL DMRS related to the PUCCH together is simply referred to as transmitting the PUCCH.
  • 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.
  • the SRS may not be related to the transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the base station device 3 may use the SRS to measure 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 association 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 following downlink physical channels are used in downlink wireless communication from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from higher layers.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used at least to transmit the master information block (MIB: Master Information Block, BCH, Broadcast Channel).
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval.
  • the PBCH may be transmitted at intervals of 80 ms.
  • PBCH may be transmitted at intervals of 160 ms.
  • 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 synchronization signal.
  • the MIB may include information indicating at least a part of the slot number, the subframe number, and/or the radio frame number in which the PBCH is transmitted.
  • the PDCCH is used at least for transmission of downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • the PDCCH may be transmitted including at least downlink control information.
  • the PDCCH may include downlink control information.
  • the downlink control information is also called a DCI format.
  • the downlink control information may include at least either a downlink grant or an 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 specification field may be used at least to indicate whether the DCI format including the DCI format specification 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 frequency domain resource allocation field is also called an FDRA (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 a 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, 2, or 3.
  • the DCI format 0_1 is configured to include 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 is configured to include 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.
  • 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.
  • the index of the included slot may be n+K1.
  • the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field) may be referred to as a HARQ indication field.
  • 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 is configured to include at least a part or all of 4A to 4J.
  • the BWP field may be used to indicate the downlink BWP to which the PDSCH scheduled by the DCI format 1_1 is mapped.
  • the DCI format 2_0 may be configured to include at least one or more slot format indicators (SFI: Slot Format Indicator).
  • SFI Slot Format Indicator
  • the number of resource blocks indicates the number of resource blocks in the frequency domain unless otherwise specified.
  • the downlink grant is used at least for scheduling one PDSCH in one serving cell.
  • the uplink grant is used at least for scheduling one PUSCH in one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one BWP set in one carrier included in one serving cell.
  • the terminal device 1 may have one or more control resource sets (CORESET:COntrolREsourceSET) set.
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH in one or a plurality of control resource sets (monitor).
  • monitoring the PDCCH in one or more control resource sets may include monitoring one or more PDCCHs corresponding to each of the one or more control resource sets.
  • the PDCCH may include one or more PDCCH candidates and/or a set of PDCCH candidates.
  • monitoring the PDCCH may include monitoring and detecting the PDCCH and/or the DCI format transmitted over the PDCCH.
  • the control resource set may indicate a time frequency domain to which one or more PDCCHs can be mapped.
  • the control resource set may be an area 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 upper layer parameter may include a bitmap for a group of resource blocks (RBG: Resource Block Group).
  • the group of resource blocks may be provided by 6 consecutive resource blocks.
  • the number of OFDM symbols that make up the control resource set may be given based at least on upper layer parameters.
  • a control resource set may be a common control resource set.
  • the common control resource set may be a control resource set commonly set for a plurality of terminal devices 1.
  • the common control resource set may be provided based on at least some or all of the MIB, the first system information, the second system information, the common RRC signaling, and the cell ID.
  • the time resource and/or the frequency resource of the control resource set configured to monitor the PDCCH used for scheduling the first system information may be provided based at least on the MIB.
  • CORESET#0 The control resource set set by MIB is also called CORESET#0.
  • CORESET#0 may be a control resource set of index #0.
  • a certain control resource set may be a dedicated control resource set (Dedicated control resource set).
  • the dedicated control resource set may be a control resource set set to be used exclusively for the terminal device 1.
  • the dedicated control resource set may be provided based on at least some or all of the values of the dedicated RRC signaling and the C-RNTI.
  • a plurality of control resource sets may be configured in the terminal device 1, and an index (control resource set index) may be assigned to each control resource set.
  • One or more control channel elements (CCE) may be configured in the control resource set, and an index (CCE index) may be assigned to each CCE.
  • 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 of one or more aggregation levels.
  • the aggregation level of PDCCH candidates may indicate the number of CCEs configuring the PDCCH.
  • PDDCH candidates may be mapped to one or more CCEs.
  • the terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search areas in a slot in which DRX (Discontinuous reception) is not set. 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 slots where DRX is not set.
  • a plurality of search area sets may be configured in the terminal device 1.
  • An index search area set index
  • the search area set may be configured to include at least one or a plurality of search areas.
  • An index search area index
  • An index may be added to each search area.
  • Each of the search area sets may be related to at least one control resource set.
  • Each of the search area sets may be included in one control resource set.
  • an index of a control resource set associated with the search region set may be provided.
  • 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 a predetermined number of resource element groups (REG:Resource Element Group).
  • REG Resource Element Group
  • the CCE may be composed of 6 REGs.
  • the REG may be configured by one OFDM symbol of one PRB (Physical Resource Block). That is, the REG may be configured to include 12 resource elements (RE:Resource Element).
  • PRB is also simply referred to as an RB (Resource Block: resource block).
  • the PDSCH is used at least for transmitting a transport block.
  • the PDSCH may be used at least for transmitting the random access message 2 (random access response).
  • the PDSCH may be used at least for transmitting system information including parameters used for initial access.
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal 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
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 for synchronizing the downlink frequency domain and/or time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • the SS block (SS/PBCH block) is configured to include at least part or all of PSS, SSS, and PBCH.
  • 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 CSI-RS may be a signal used at least for calculating channel state information.
  • the CSI-RS pattern assumed by the terminal device may be given by at least upper layer parameters.
  • PTRS may be a signal used at least for compensation of phase noise.
  • the PTRS pattern assumed by the terminal device may be given based at least on the upper layer parameters and/or the 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 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.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • a channel used in the medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the unit of transport channel used in the MAC layer is also called a transport block (TB) 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 exchange (transmit/receive) signals of the upper layer in the upper layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message; RRC information: Radio Resource Control information) in the radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer. ..
  • RRC signaling and/or MAC CE are also referred to as higher layer signaling.
  • the PUSCH and PDSCH may be used at least for transmitting RRC signaling and/or MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 on the PDSCH may be common signaling to the plurality of terminal devices 1 in the serving cell. Signaling common to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell is also referred to as common RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 on the PDSCH may be dedicated signaling (also referred to as “dedicated signaling” or “UE specific signaling”) for a certain terminal device 1. Signaling dedicated to the terminal device 1 is also called dedicated RRC signaling.
  • the upper layer parameters unique to the serving cell may be transmitted using common signaling to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell or dedicated signaling to a certain terminal device 1.
  • the UE-specific upper layer parameter may be transmitted to a certain terminal device 1 by using dedicated 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 RRC-connected terminal device 1, 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 according to one aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 is configured to include a wireless transmission/reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission/reception unit 10 includes at least an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a part or all of a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 is configured to include at least part or all of the medium access control layer processing unit 15 and the radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission/reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by the user's operation or the like to the wireless transmission/reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer, the packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, the radio link control (RLC: Radio Link Control) layer, and the RRC layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the RRC layer.
  • the wireless 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 setting information may include information related to processing or setting of a physical channel or a physical signal (that is, physical layer), MAC layer, PDCP layer, RLC layer, RRC layer.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the wireless transmission/reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the wireless transmission/reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission/reception unit 10 generates a physical signal by modulating, encoding, and generating a baseband signal (conversion into a time continuous signal), and transmits the physical signal to the base station device 3.
  • the RF unit 12 converts a signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by quadrature demodulation (down conversion: down covert) and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform) on the signal from which the CP is removed, and outputs a signal in the frequency domain. Extract.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband unit 13 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds CP to the generated OFDM symbol, and generates a baseband digital signal to generate a baseband signal.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the band digital signal is converted into an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • the RF unit 12 uses a low-pass filter to remove excess frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it via the antenna unit 11. To do.
  • the RF unit 12 also 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 according to an aspect of the present 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, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 processes the MAC layer, PDCP layer, RLC layer, and RRC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block) arranged on the PDSCH, system information, RRC message, MAC CE, or the like, or acquires it from the upper node and outputs it to the radio transmission/reception unit 30. ..
  • the wireless resource control layer processing unit 36 also 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 setting information may include information related to processing or setting of a physical channel or a physical signal (that is, physical layer), MAC layer, PDCP layer, RLC layer, RRC layer.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the function of the wireless transmission/reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission/reception unit 10, and thus the 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.
  • the terminal device 1 may perform carrier sense before transmitting the physical signal.
  • the base station device 3 may perform carrier sense before transmitting the physical signal.
  • Carrier sense may be to carry out energy detection in a radio channel. Whether or not the physical signal can be transmitted may be given based on the carrier sense performed prior to the transmission of the physical signal. For example, if the amount of energy detected by the carrier sense performed prior to the transmission of the physical signal is larger than a predetermined threshold value, the physical channel may not be transmitted, or the transmission may not be performed. May be determined. Further, when the amount of energy detected by the carrier sense performed prior to the transmission of the physical signal is smaller than a predetermined threshold value, the physical channel may be transmitted, or the transmission is possible. It may be judged.
  • the transmission of the physical channel may or may not be performed. .. That is, when the amount of energy detected by the carrier sense performed prior to the transmission of the physical signal is equal to the predetermined threshold value, it may be determined that the transmission is impossible or the transmission is possible. Good.
  • the procedure of giving permission/prohibition of a physical channel based on carrier sense is also called LBT (Listen Before Talk).
  • LBT Listen Before Talk
  • the situation where it is determined that the physical signal cannot be transmitted as a result of the LBT is also referred to as a busy state or busy.
  • the busy state may be a state in which the amount of energy detected by carrier sensing is larger than a predetermined threshold value.
  • a situation in which it is determined that the physical signal can be transmitted as a result of the LBT is also called an idle state or idle.
  • the idle state may be a state in which the amount of energy detected by carrier sensing is smaller than a predetermined threshold value.
  • the terminal device 1 may multiplex the uplink control information (UCI) on the PUCCH and transmit it.
  • the terminal device 1 may multiplex UCI into PUSCH and transmit.
  • UCI is downlink channel state information (Channel State Information: CSI), scheduling request (Scheduling Request: SR) that indicates a request for PUSCH resource, downlink data (Transport block, Medium Access Control Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink -At least one of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement) for Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) may be included.
  • CSI Downlink channel state Information
  • SR scheduling request
  • SR Service Request
  • SR Medium Access Control Control Protocol Data Unit
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • HARQ-ACK may also be referred to as ACK/NACK, HARQ feedback, HARQ-ACK feedback, HARQ response, HARQ-ACK response, HARQ information, HARQ-ACK information, HARQ control information, and HARQ-ACK control information. ..
  • HARQ-ACK may include at least HARQ-ACK bits corresponding to at least one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative-ACKnowledgement) corresponding to one or a plurality of transport blocks.
  • HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook that includes one or more HARQ-ACK bits.
  • the 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 control for one transport block may be called a HARQ process.
  • One HARQ process identifier may be provided for each HARQ process.
  • the terminal device 1 uses the HARQ-ACK information and the HARQ-ACK codebook in the slot indicated by the DCI format 1_0 corresponding to PDSCH reception or the value of the HARQ indication field included in the DCI format 1_1. May be reported to the base station device 3.
  • the value of the HARQ indication field may be mapped to a set of slot numbers (1,2,3,4,5,6,7,8).
  • the value of the HARQ indication field may be mapped to the set of slot numbers given by the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the number of slots indicated based on at least the value of the HARQ indication field may be referred to as HARQ-ACK timing or K1.
  • HARQ-ACK indicating the decoding state of PDSCH (downlink data) transmitted in slot n may be reported (transmitted) in slot n+K1.
  • Dl-DataToUL-ACK shows a list of HARQ-ACK timings for PDSCH.
  • the timing is the number of slots between the PDSCH received slot (or the slot containing the last OFDM symbol to which the PDSCH is mapped) and the HARQ-ACK transmitted for the received PDSCH. is there.
  • dl-DataToUL-ACK is a list of 1, or 2, or 3, or 4, or 5, or 6, or 7, or 8 timings.
  • the HARQ indication field is 0 bit. If the dl-DataToUL-ACK is a list of two timings, the HARQ indication field is 1 bit.
  • the HARQ indication field is 2 bits.
  • the HARQ indication field is 3 bits.
  • dl-DataToUL-ACK is composed of a list of timings having any value in the range of 0 to 31.
  • dl-DataToUL-ACK is composed of a list of timings with any value in the range of 0 to 63.
  • the size of dl-DataToUL-ACK is defined as the number of elements included in dl-DataToUL-ACK.
  • the size of dl-DataToUL-ACK may be referred to as L para .
  • the index of dl-DataToUL-ACK may be given, indicated or indicated by the value indicated by the HARQ indication field.
  • dl-DataToUL-ACK is composed of a list of 8 timings 0, 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, and the HARQ indication field is composed of 3 bits.
  • the HARQ indication field of “000” corresponds to the first 0 in the dl-DataToUL-ACK list as the corresponding timing. That is, the HARQ indication field of "000” corresponds to the value 0 indicated by the index 1 of dl-DataToUL-ACK.
  • the HARQ instruction field of "001" corresponds to the second 7 in the list of dl-DataToUL-ACK as the corresponding timing.
  • the HARQ indication field of "010” corresponds to the third 15 in the dl-DataToUL-ACK list as the corresponding timing.
  • the HARQ instruction field of "011” corresponds to the fourth 23 of the dl-DataToUL-ACK list as the corresponding timing.
  • the HARQ instruction field of “100” corresponds to the fifth 31 of the dl-DataToUL-ACK list as the corresponding timing.
  • the HARQ instruction field of "101” corresponds to the sixth 39 of the dl-DataToUL-ACK list as the corresponding timing.
  • the HARQ indication field of “110” corresponds to the seventh 47 in the list of dl-DataToUL-ACK as the corresponding timing.
  • the HARQ instruction field “111” corresponds to the 8th 55 in the dl-DataToUL-ACK list as the corresponding timing.
  • the terminal device 1 transmits the corresponding HARQ-ACK in the 0th slot from the received PDSCH slot.
  • the terminal device 1 transmits the corresponding HARQ-ACK in the seventh slot from the received PDSCH slot.
  • the terminal device 1 transmits the corresponding HARQ-ACK in the 15th slot from the received PDSCH slot.
  • the terminal device 1 transmits the corresponding HARQ-ACK in the 23rd slot from the received PDSCH slot.
  • the received HARQ instruction field indicates “100”
  • the terminal device 1 transmits the corresponding HARQ-ACK in the 31st slot from the received PDSCH slot.
  • the received HARQ indication field indicates “101”
  • the terminal device 1 transmits the corresponding HARQ-ACK in the 39th slot from the received PDSCH slot.
  • the received HARQ indication field indicates “110”, the terminal device 1 transmits the corresponding HARQ-ACK in the 47th slot from the received PDSCH slot.
  • the terminal device 1 transmits the corresponding HARQ-ACK in the 55th slot from the received PDSCH slot.
  • the value of the HARQ indication field may be given in a binary number or a decimal number.
  • the value of the HARQ instruction field indicating “010” in binary may correspond to the value of the HARQ instruction field indicating 2 in decimal.
  • N PDSCH repeat may be the value of pdsch-AggregationFactor.
  • N PDSCH repeat may be 1.
  • the terminal device 1 may report HARQ-ACK information for PDSCH reception from slot n ⁇ N PDSCH repeat +1 to slot n using PUCCH transmission and/or PUSCH transmission in slot n+k.
  • k may be the number of slots indicated by the HARQ indication field included in the DCI format corresponding to the PDSCH reception.
  • k may be given by the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the HARQ-ACK timing value K1 is (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) may be part or all.
  • the HARQ-ACK timing value K1 may be given by the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the HARQ-ACK timing value K1 may include the HARQ indication field (first field) included in the DCI format 1_1 and the first field other than the HARQ indication field. It may be given based on at least a combination of two fields.
  • the second field may be referred to as a HARQ supplementary indication field.
  • the HARQ-ACK timing value K1 may be given based on at least a combination of the HARQ indication field and a predetermined element.
  • the predetermined element is the CCE index of the PDCCH, the index of the control resource set of the PDCCH, the index of the search area set of the PDCCH, the HARQ process identifier of the PDSCH scheduled in the DCI format 1_1, the slot index of the PDSCH, the 2 is a slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field included in the DCI format, a value indicated by the PUCCH resource instruction field (PUCCH resource indicator field) included in the DCI format 1_1, and a resource block assigned to the PDSCH. It may include at least part or all of the index.
  • the predetermined element may be referred to as a HARQ auxiliary instruction element.
  • the HARQ indication field may correspond to one dl-DataToUL-ACK.
  • the HARQ indication field may correspond to multiple dl-DataToUL-ACKs (ie a set of dl-DataToUL-ACKs).
  • the HARQ-ACK timing value K1 may be given by a combination of the HARQ indication field and the HARQ auxiliary indication field.
  • the HARQ-ACK timing value K1 may be given by 2 NB ⁇ N HARQ_assist + N HARQ_value .
  • N HARQ_value is the value of dl-DataToUL-ACK corresponding to the value indicated by the HARQ indication field.
  • the index of the dl-DataToUL-ACK indicating the HARQ-ACK timing value K1 may be given by a combination of the HARQ indication field and the HARQ auxiliary indication field. ..
  • the index of dl-DataToUL-ACK may be given by 2 NB ⁇ N HARQ_assist + N HARQ_timing +1.
  • the index of dl-DataToUL-ACK may be given by N group ⁇ N HARQ_timing +N HARQ_assist +1.
  • NB is the number of bits of the HARQ indication field.
  • N HARQ_timing is a value indicated by the HARQ indication field.
  • N HARQ_assist is a value indicated by the HARQ auxiliary instruction field.
  • L para is the number of elements included in dl-DataToUL-ACK.
  • N group may be given by ceil(L para /2 NB ).
  • the ceil(X) function is a ceiling function and is defined as the smallest integer greater than or equal to X with respect to X.
  • the HARQ-ACK timing value K1 may be given by the combination of the HARQ indication field and the HARQ auxiliary indication element.
  • the HARQ-ACK timing value K1 may be given by 2 NB ⁇ (N HARQ_element mod N group )+N HARQ_value .
  • the index of the dl-DataToUL-ACK indicating the HARQ-ACK timing value K1 may be given by a combination of the HARQ indication field and the HARQ auxiliary indication element. ..
  • the index of dl-DataToUL-ACK may be given by 2 NB ⁇ (N HARQ_element mod N group )+N HARQ_timing +1.
  • the index of dl-DataToUL-ACK may be given by ceil(L para /2 NB ) ⁇ N HARQ_timing +(N HARQ_element mod 2 NB )+1.
  • N HARQ_element is a value indicated by the HARQ auxiliary instruction element.
  • the operation of X mod Y is an operation of dividing X by Y and obtaining a remainder.
  • FIG. 6 is a diagram showing a method of calculating an index of dl-DataToUL-ACK when the HARQ instruction field corresponds to one dl-DataToUL-ACK according to one aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 may perform HARQ-ACK feedback corresponding to the PDSCH in slot n+19 after slot n for receiving the PDSCH.
  • N HARQ_element makes the Group A 60 and Group 4 of Group 60. It corresponds to either group.
  • N HARQ_element 6
  • N HARQ_element mod N group 0, which corresponds to Group A603.
  • the terminal device 1 may perform HARQ-ACK feedback corresponding to the PDSCH in slot n+2 after slot n for receiving the PDSCH.
  • the terminal device 1 may indicate a plurality of dl-DataToUL-ACKs from the base station device 3. For example, two (set) dl-DataToUL-ACK (dl-DataToUL-ACK 0, dl-DataToUL-ACK 1) are shown.
  • dl-DataToUL-ACK 0 is composed of a list of 8 timings 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.7
  • dl-DataToUL-ACK 1 is 8, 9, 10, It is composed of a list of eight timings 11, 12, 13, 14, and 15.
  • the HARQ-ACK timing value K1 may be given based at least on the combination of the HARQ indication field and the HARQ auxiliary indication field.
  • the base station apparatus 3 uses the HARQ auxiliary instruction field to instruct or notify the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ instruction field included in the DCI format, to the terminal apparatus 1.
  • one dl-DataToUL-ACK to which the HARQ indication field corresponds may be provided or indicated or indicated by the HARQ auxiliary indication field.
  • the HARQ-ACK timing value K1 may be given based at least on the combination of the HARQ indication field and the HARQ auxiliary indication element. For example, one dl-DataToUL-ACK to which the HARQ indication field corresponds may be provided, indicated, indicated or indicated by the HARQ auxiliary indication element.
  • the terminal device 1 may report (transmit) one HARQ codebook corresponding to a plurality of dl-DataToUL-ACKs.
  • the terminal device 1 may report (transmit) different HARQ codebooks corresponding to different dl-DataToUL-ACK.
  • the different HARQ codebooks may be transmitted on different PUCCHs.
  • the different PUCCHs may use adjacent resources in the frequency domain.
  • the base station apparatus 3 may notify the terminal apparatus 1 of PUCCH resources for transmission of each HARQ-ACK codebook by using the PUCCH resource instruction field.
  • the terminal device 1 recognizes the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ instruction field included in the received DCI format based on the HARQ auxiliary instruction element.
  • the base station apparatus 3 instructs or notifies the terminal apparatus 1 of the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ instruction field included in the DCI format using the HARQ auxiliary instruction element.
  • the terminal device 1 recognizes the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ indication field included in the received DCI format based on the CCE index of the PDCCH including the received DCI format.
  • the HARQ instruction field is recognized as corresponding to dl-DataToUL-ACK 0.
  • the remainder obtained by dividing the CCE index by the number of set dl-DataToUL-ACK is 1, it is recognized that the HARQ instruction field corresponds to dl-DataToUL-ACK1.
  • the CCE index may be the first index forming the PDCCH.
  • the CCE index may be the last index forming the PDCCH.
  • the terminal device 1 recognizes the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ instruction field included in the received DCI format based on the index of the control resource set of the PDCCH including the received DCI format. For example, if the remainder of the control resource set index divided by the number of set dl-DataToUL-ACK is 0, it is recognized that the control resource set index corresponds to dl-DataToUL-ACK 0. For example, when the remainder obtained by dividing the index of the control resource set by the number of set dl-DataToUL-ACK is 1, it is recognized that the index of the control resource set corresponds to dl-DataToUL-ACK 1.
  • the terminal device 1 transmits the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ indication field included in the received DCI format based on the index (search area index) of the search area set of the PDCCH including the received DCI format. recognize. For example, when the remainder obtained by dividing the index of the search area set by the number of set dl-DataToUL-ACK is 0, the HARQ indication field is recognized as corresponding to dl-DataToUL-ACK 0. For example, if the remainder obtained by dividing the index of the search area set by the number of set dl-DataToUL-ACK is 1, it is recognized that the HARQ instruction field corresponds to dl-DataToUL-ACK 1.
  • the terminal device 1 recognizes the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ indication field included in the received DCI format based on the value of the HARQ process identifier of the PDSCH scheduled in the received DCI format. For example, if the remainder obtained by dividing the value of the HARQ process identifier by the number of set dl-DataToUL-ACK is 0, it is recognized that the HARQ instruction field corresponds to dl-DataToUL-ACK 0. For example, when the remainder obtained by dividing the value of the HARQ process identifier by the number of set dl-DataToUL-ACK is 1, it is recognized that the HARQ instruction field corresponds to dl-DataToUL-ACK1.
  • the terminal device 1 recognizes the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ instruction field included in the received DCI format based on the PDSCH slot index scheduled in the received DCI format. For example, if the remainder obtained by dividing the PDSCH slot index by the number of set dl-DataToUL-ACK is 0, it is recognized that the HARQ instruction field corresponds to dl-DataToUL-ACK 0. For example, when the remainder obtained by dividing the PDSCH slot index by the number of set dl-DataToUL-ACK is 1, it is recognized that the HARQ instruction field corresponds to dl-DataToUL-ACK 1.
  • the terminal device 1, based on the value indicated by the slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field included in the second DCI format, the dl-DataToUL- corresponding to the HARQ instruction field included in the received DCI format. Recognize ACK. For example, if the remainder obtained by dividing the index of the slot considering the value indicated by the slot format indicator field by the number of set dl-DataToUL-ACK is 0, the HARQ indication field is recognized as corresponding to dl-DataToUL-ACK 0. To do.
  • SFI Slot Format Indicator
  • the terminal device 1 uses the value indicated by the PUCCH resource indicator field included in the received DCI format to indicate the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ instruction field included in the received DCI format. Recognize. For example, if the remainder obtained by dividing the value indicated by the PUCCH resource indication field by the number of set dl-DataToUL-ACK is 0, it is recognized that the HARQ indication field corresponds to dl-DataToUL-ACK 0. For example, if the remainder obtained by dividing the value indicated by the PUCCH resource indication field by the number of set dl-DataToUL-ACK is 1, it is recognized that the HARQ indication field corresponds to dl-DataToUL-ACK1.
  • the terminal device 1 recognizes the dl-DataToUL-ACK corresponding to the HARQ instruction field included in the received DCI format, based on the index of the resource block given to the PDSCH scheduled in the received DCI format. For example, if the remainder obtained by dividing the PDSCH slot index by the number of set dl-DataToUL-ACK is 0, it is recognized that the HARQ instruction field corresponds to dl-DataToUL-ACK 0. For example, when the remainder obtained by dividing the PDSCH slot index by the number of set dl-DataToUL-ACK is 1, it is recognized that the HARQ instruction field corresponds to dl-DataToUL-ACK 1.
  • the index of the resource block may be the first index of the resource blocks assigned to PDSCH. Also, the index of the resource block may be the last index assigned to the PDSCH.
  • the terminal device 1 may transmit a plurality of HARQ-ACKs corresponding to a plurality of dl-DataToUL-ACKs in one HARQ-ACK codebook.
  • the terminal device 1 may transmit a plurality of HARQ-ACKs corresponding to the respective dl-DataToUL-ACKs with different HARQ-ACK codebooks. For example, when the terminal device 1 detects a predetermined element indicating dl-DataToUL-ACK 0 and a predetermined element indicating dl-DataToUL-ACK 1 within a range of a plurality of slots, two (set) HARQs are detected.
  • -The ACK codebook may be generated and transmitted.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 detects only a predetermined element indicating a predetermined element indicating dl-DataToUL-ACK 0 within a range of a plurality of slots, it generates one (set) HARQ-ACK codebook. You may send it. For example, when the terminal device 1 detects only a predetermined element indicating a predetermined element indicating dl-DataToUL-ACK 1 within a range of a plurality of slots, it generates one (set) HARQ-ACK codebook. You may send it. In this way, by dynamically controlling the number of HARQ-ACK codebooks to be transmitted, it is possible to reduce resources required for PUCCH transmission, avoid deterioration of PUCCH reception quality, or increase PUCCH transmission power. Avoidance can be realized.
  • the terminal device 1 may transmit a plurality of HARQ-ACK codebooks on one PUCCH.
  • the terminal device 1 may transmit a plurality of HARQ-ACK codebooks on different PUCCHs. For example, even if the terminal device 1 transmits the HARQ-ACK codebook corresponding to dl-DataToUL-ACK 0 on PUCCH 0 and the HARQ-ACK codebook corresponding to dl-DataToUL-ACK 1 on PUCCH 1, Good.
  • PUCCH 0 and PUCCH 1 are configured by different resources (frequency resource, time resource, code resource, or a combination thereof).
  • the terminal device 1 does not detect the PDCCH and does not transmit the HARQ-ACK codebook corresponding to a certain dl-DataToUL-ACK. It is possible to eliminate the mismatch that may occur in the case of The base station device 3 transmits a signal to the terminal device 1 so that the HARQ-ACK codebook corresponding to dl-DataToUL-ACK 0 is transmitted to the terminal device 1, and the HARQ-ACK codebook corresponding to dl-DataToUL-ACK 1 is transmitted to the terminal. The signal is transmitted as if device 1 were transmitting.
  • the base station device 3 performs decoding processing on the assumption that a certain PUCCH includes a HARQ-ACK codebook corresponding to dl-DataToUL-ACK 0 and a HARQ-ACK codebook corresponding to dl-DataToUL-ACK 1. .. However, when the terminal device 1 does not detect the PDCCH corresponding to dl-DataToUL-ACK 0 but detects the PDCCH corresponding to dl-DataToUL-ACK 1, the HARQ-ACK code corresponding to dl-DataToUL-ACK 1 Only the book is included in the PUCCH and transmitted.
  • PUCCH resources used for transmission of each HARQ-ACK codebook are indicated by the DCI format.
  • a plurality of PUCCH resources are set in the terminal device 1 in advance by RRC signaling.
  • the resource of any set PUCCH is indicated by the DCI format.
  • resources of a plurality of PUCCHs actually used for transmission continuous resources in the frequency domain or resources having the same frequency domain may be used. By allocating resources in this way, it is possible to reduce deterioration of PAPR (Peak to Average Power Ratio) characteristics.
  • PAPR Peak to Average Power Ratio
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, which receives a PDCCH, receives a PDSCH scheduled based on at least a DCI format included in the PDCCH, and a HARQ-corresponding to the PDSCH.
  • said element 1 comprising: The CCE index of the PDCCH, the element 2 is an index of a control resource set of the PDCCH, the element 3 is an index of a search area set of the PDCCH, and the element 4 is a HARQ process of the PDSCH.
  • the element 5 is a slot index of the PDSCH
  • the element 6 is a value indicated by a PUCCH resource indication field (PUCCH resource indicator field) included in the DCI format
  • the element 7 is 2 is a value indicated by a slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field included in the DCI format 2
  • the element 8 includes an index of a resource block given to the PDSCH.
  • a second aspect of the present invention is the terminal device, wherein the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK includes a list of transmission timings of the HARQ-ACK information corresponding to the PDSCH, and the HARQ-
  • the index of the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK indicating the slot for transmitting the ACK information includes being indicated based on at least the combination of the value indicated by the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field and the predetermined element.
  • a third aspect of the present invention is a base station apparatus, which corresponds to the PDSCH and a transmitter that transmits the PDCCH and transmits the PDSCH scheduled at least based on the DCI format included in the PDCCH.
  • a slot for receiving the HARQ-ACK information is provided by a PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field included in the DCI format. At least based on a combination of a value and a predetermined element, and the predetermined element is at least part or all of element 1, element 2, element 3, element 4, element 5, element 6, element 7, and element 8.
  • the element 1 is a CCE index of the PDCCH
  • the element 2 is an index of a control resource set of the PDCCH
  • the element 3 is an index of a search region set of the PDCCH
  • the element 4 is Is a HARQ process identifier of the PDSCH
  • the element 5 is a slot index of the PDSCH
  • the element 6 is a value indicated by a PUCCH resource indication field included in the DCI format.
  • the element 7 includes a value indicated by a slot format indicator (SFI: Slot Format Indicator) field included in the second DCI format
  • the element 8 includes an index of a resource block given to the PDSCH. ..
  • a fourth aspect of the present invention is a terminal apparatus, which receives a PDCCH and receives a PDSCH scheduled at least based on a DCI format included in the PDCCH, and a HARQ corresponding to the PDSCH.
  • -A transmission unit for reporting (transmitting) ACK information wherein the slot for transmitting the HARQ-ACK information has a value indicated by a PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field included in the DCI format and a HARQ auxiliary instruction. At least based on the value indicated by the field.
  • a fifth aspect of the present invention is a terminal device, which is a list of timings of PDSCH and HARQ-ACK (dl-DataToUL-ACK), and which receives a plurality of the lists by RRC signaling.
  • a timing indicator (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator) and a HARQ auxiliary indication indicator (HARQ auxiliary indication field) are received by a DCI used for PDSCH scheduling, a PDSCH scheduled by the DCI is received, and the PDSCH is received by the PDSCH.
  • the corresponding HARQ-ACK is transmitted in a slot determined based on a predetermined list among the plurality of lists and the value of the timing indicator, and the predetermined list is transmitted in the HARQ supplementary indicator (HARQ supplementary indicator field). Judge based on the value.
  • a sixth aspect of the present invention is a terminal device, which is a list of timings of PDSCH and HARQ-ACK (dl-DataToUL-ACK), and which receives a plurality of the lists by RRC signaling.
  • a timing indicator (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator) is received by the DCI used for PDSCH scheduling, the PDSCH scheduled by the DCI is received, and HARQ-ACK corresponding to the PDSCH is output from a plurality of the lists.
  • the terminal device 1 transmits different HARQ-ACKs corresponding to different lists with different HARQ-ACK codebooks.
  • the terminal device 1 transmits different HARQ-ACK codebooks on different PUCCHs. In the terminal device 1, different PUCCHs are used by adjacent resources in the frequency domain.
  • a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 according to the present invention is a program that controls a CPU (Central Processing Unit) and the like (functions a computer so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention. Program).
  • the information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during the processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). When necessary, the CPU reads, corrects and writes.
  • 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 this control function may be recorded in a computer-readable recording medium, and the program recorded in this recording medium may be read by a computer system and executed.
  • the “computer system” mentioned 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.
  • the "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 that holds a program for a certain period of time such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client, may be included.
  • the program may be one for realizing some of the functions described above, and may be one that can realize the functions described above in combination with a program already recorded in the computer system.
  • the terminal device 1 may include at least one processor and at least one memory including a computer program instruction (computer program).
  • the memory and the computer program instructions (computer program) may be configured to cause the terminal device 1 to perform the operations and processes described in the above embodiments by using a processor.
  • the base station device 3 may include at least one processor and at least one memory including a computer program instruction (computer program).
  • the memory and the computer program instructions (computer program) may be configured to cause the base station device 3 to perform the operations and processes described in the above embodiments by using a processor.
  • 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 some or all of the functions or functional blocks of the base station device 3 according to the above-described embodiment. It suffices for the device group to have one set of functions or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and/or NG-RAN (Next Gen RAN, NR RAN). Further, the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node with respect to the eNodeB and/or the gNB.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NG-RAN Next Gen RAN, NR RAN
  • 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 the LSI appears due to 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, and is a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, 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.
  • 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)
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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

効率的に上りリンクの伝送を行うことができる。端末装置は、PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する受信部と、前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を報告(送信)する送信部と、を備え、前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含む。

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、2019年2月8日に日本に出願された特願2019-21631号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のサービングセルを管理してもよい。
 3GPPでは、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR:New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71, Goteborg, Sweden, 7th-10th March, 2016.
 本発明の一態様は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する受信部と、前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を報告(送信)する送信部と、を備え、前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスであることを含む。
 (2)本発明の第2の態様は、前記端末装置であって、上位層パラメータdl-DataToUL-ACKは、前記PDSCHに対応する前記HARQ-ACK情報の送信のタイミングのリストを含み、前記HARQ-ACK情報を送信するスロットを示す前記上位層パラメータdl-DataToUL-ACKのインデックスは、前記PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドが示す値と前記所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示される。
 (3)本発明の第3の態様は、基地局装置であって、PDCCHを送信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信する送信部と、前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を受信する受信部と、を備え、前記PDSCHを受信する端末装置が前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスであることを含む。
 (4)本発明の第4の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信し、前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を報告(送信)し、前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスであることを含む。
 (5)本発明の第5の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、PDCCHを送信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信し、前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を受信し、前記PDSCHを受信する端末装置が前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスであることを含む。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る、HARQ指示フィールドが一つのdl-DataToUL-ACKに対応する場合、dl-DataToUL-ACKのインデックスを計算する方法を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 “A、および/または、B”は、“A”、“B”、または“AおよびB”を含む用語であってもよい。
 パラメータまたは情報が1または複数の値を示すことは、該パラメータまたは該情報が該1または複数の値を示すパラメータまたは情報を少なくとも含むことであってもよい。上位層パラメータは、単一の上位層パラメータであってもよい。上位層パラメータは、複数のパラメータを含む情報要素(IE: Information Element)であってもよい。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1とも呼称する。
 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。サービングセル識別子(serving cell identity)は、サービングセルを識別するための短い識別子である。サービングセル識別子は、上位層パラメータにより与えられてもよい。
 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により与えられてもよい。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の何れかに設定されてもよい。あるBWP(BandWidth Part)のために、サブキャリア間隔の設定μが上位層パラメータにより与えられてもよい。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニット)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送信、および/または、上りリンクにおける送信は、10msのフレームにより構成される。フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さは1msである。フレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、フレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。サブフレームの長さは、サブキャリア間隔Δfに関わらず与えられてもよい。つまり、サブフレームの設定はμに関わらず与えられてもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第1のスロット番号nμ は、サブフレーム内において0からNsubframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、第2のスロット番号nμ s,fは、フレーム内において0からNframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。連続するNslot symb個のOFDMシンボルが1つのスロットに含まれてもよい。Nslot symbは、スロット設定(slot configuration)、および/または、CP(Cyclic Prefix)設定の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。スロット設定は、少なくとも上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonにより与えられてもよい。CP設定は、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。第1のスロット番号および第2のスロット番号は、スロット番号(スロットインデックス)とも呼称される。
 図2は、本実施形態の一態様に係るNslot symb、サブキャリア間隔の設定μ、スロット設定、および、CP設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(normal cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、スロット設定が0であり、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。スロット設定0におけるNslot symbは、スロット設定1におけるNslot symbの2倍に対応してもよい。
 以下、物理リソースについて説明を行う。
 アンテナポートは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルが、同一のアンテナポートにおいてその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義される。1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一であることであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一であることであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 サブキャリア間隔の設定とキャリアのセットのそれぞれのために、Nμ RB,xRB sc個のサブキャリアとN(μ) symbsubframe,μ symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドが与えられる。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数を示してもよい。Nμ RB,xは、キャリアxのためのサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロックの最大数であってもよい。キャリアxは下りリンクキャリアまたは上りリンクキャリアの何れかを示す。つまり、xは“DL”、または、“UL”である。Nμ RBは、Nμ RB,DL、および/または、Nμ RB,ULを含んだ呼称である。NRB scは、1つのリソースブロックに含まれるサブキャリア数を示してもよい。アンテナポートpごとに、および/または、サブキャリア間隔の設定μごとに、および/または、送信方向(Transmission direction)の設定ごとに少なくとも1つのリソースグリッドが与えられてもよい。送信方向は、少なくとも下りリンク(DL:DownLink)および上りリンク(UL:UpLink)を含む。以下、アンテナポートp、サブキャリア間隔の設定μ、および、送信方向の設定の一部または全部を少なくとも含むパラメータのセットは、第1の無線パラメータセットとも呼称される。つまり、リソースグリッドは、第1の無線パラメータセットごとに1つ与えられてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを下りリンクキャリア(または、下りリンクコンポーネントキャリア)と称する。上りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを上りリンクキャリア(上りリンクコンポーネントキャリア)と称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリア(または、キャリア)と称する。
 第1の無線パラメータセットごとに与えられるリソースグリッドの中の各要素は、リソースエレメントと呼称される。リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。ある第1の無線パラメータセットのために、リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。周波数領域のインデックスkscと時間領域のインデックスlsymにより特定されるリソースエレメントは、リソースエレメント(ksc、lsym)とも呼称される。周波数領域のインデックスkscは、0からNμ RBRB sc-1の何れかの値を示す。Nμ RBはサブキャリア間隔の設定μのために与えられるリソースブロック数であってもよい。NRB scは、リソースブロックに含まれるサブキャリア数であり、NRB sc=12である。周波数領域のインデックスkscは、サブキャリアインデックスkscに対応してもよい。時間領域のインデックスlsymは、OFDMシンボルインデックスlsymに対応してもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。図3のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスlsymであり、縦軸は周波数領域のインデックスkscである。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの周波数領域はNμ 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は上位層パラメータ、および/または、DCIの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。BWPをバンドパートとも称する(BP:bandwidth part)。つまり、端末装置1は、リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくてもよい。つまり、端末装置1は、リソースグリッド内の一部の周波数リソースを用いて送受信を行なうことが指示されてもよい。1つのBWPは、周波数領域における複数のリソースブロックから構成されてもよい。1つのBWPは、周波数領域において連続する複数のリソースブロックから構成されてもよい。下りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
 端末装置1に対して、1または複数の下りリンクBWPが設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の下りリンクBWPのうちの1つの下りリンクBWPにおいて物理チャネル(例えば、PDCCH、PDSCH、SS/PBCH等)の受信を試みてもよい。該1つの下りリンクBWPは、活性化下りリンクBWPとも呼称される。
 端末装置1に対して、1または複数の上りリンクBWPが設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の上りリンクBWPのうちの1つの上りリンクBWPにおいて物理チャネル(例えば、PUCCH、PUSCH、PRACH等)の送信を試みてもよい。該1つの上りリンクBWPは、活性化上りリンクBWPとも呼称される。
 サービングセルのそれぞれに対して下りリンクBWPのセットが設定されてもよい。下りリンクBWPのセットは1または複数の下りリンクBWPを含んでもよい。サービングセルのそれぞれに対して上りリンクBWPのセットが設定されてもよい。上りリンクBWPのセットは1または複数の上りリンクBWPを含んでもよい。
 上位層パラメータは、上位層の信号に含まれるパラメータである。上位層の信号は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングであってもよいし、MAC CE(Medium Access Control Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。
 上位層の信号は、共通RRCシグナリング(common RRC signaling)であってもよい。共通RRCシグナリングは、以下の特徴C1から特徴C3の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴C1)BCCHロジカルチャネル、または、CCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴C2)radioResourceConfigCommon情報要素を少なくとも含む
特徴C3)PBCHにマップされる
 radioResourceConfigCommon情報要素は、サービングセルにおいて共通に用いられる設定を示す情報を含んでもよい。サービングセルにおいて共通に用いられる設定は、PRACHの設定を少なくとも含んでもよい。該PRACHの設定は、1または複数のランダムアクセスプリアンブルインデックスを少なくとも示してもよい。該PRACHの設定は、PRACHの時間/周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 上位層の信号は、専用RRCシグナリング(dedicated RRC signaling)であってもよい。専用RRCシグナリングは、以下の特徴D1からD2の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴D1)DCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴D2)radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む
 radioResourceConfigDedicated情報要素は、端末装置1に固有の設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceConfigDedicated情報要素は、BWPの設定を示す情報を少なくとも含んでもよい。該BWPの設定は、該BWPの周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 例えば、MIB、第1のシステム情報、および、第2のシステム情報は共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、且つ、radioResourceConfigCommonを少なくとも含む上位層のメッセージは、共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、且つ、radioResourceConfigCommon情報要素を含まない上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、且つ、radioResourceConfigDedicated情報要素を少なくとも含む上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。
 第1のシステム情報は、SS(Synchronization Signal)ブロックの時間インデックスを少なくとも示してもよい。SSブロック(SS block)は、SS/PBCHブロック(SS/PBCH block)とも呼称される。SS/PBCHブロックは、SS/PBCHとも呼称される。第1のシステム情報は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。第1のシステム情報は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。第2のシステム情報は、第1のシステム情報以外のシステム情報であってもよい。
 radioResourceConfigDedicated情報要素は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。radioResourceConfigDedicated情報要素は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理シグナルを説明する。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクキャリアにおいて用いられる物理チャネルである。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、トランスポートブロック(TB:Transport block, MAC PDU:Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH:Downlink-Shared Channel, PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対応するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)の一部または全部を含む。
 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。
 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)の何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(Trigger)されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示された場合に、送信されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCHのリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示されない場合に、送信されてもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI:Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、チャネルの品質(例えば、伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
 PUCCHは、PUCCHフォーマット(PUCCHフォーマット0からPUCCHフォーマット4)をサポートする。PUCCHフォーマットは、PUCCHにマップされて送信されてもよい。PUCCHフォーマットは、PUCCHで送信されてもよい。PUCCHフォーマットが送信されることは、PUCCHが送信されることであってもよい。
 PUSCHは、トランスポートブロック(TB, MAC PDU, UL-SCH, PUSCH)を送信するために少なくとも用いられる。PUSCHは、トランスポートブロック、HARQ-ACK、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために少なくとも用いられる。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1)を送信するために少なくとも用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、PUSCHの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHのためのリソースの要求の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。UL DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにUL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUSCHを送信する、と称する。以下、PUCCHと該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
 UL PTRSは、位相トラッキングのために少なくとも用いられる参照信号であってもよい。UL PTRSは、1または複数のUL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むUL DMRSグループに関連してもよい。UL PTRSとUL DMRSグループが関連することは、UL PTRSのアンテナポートとUL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードがマップされる1または複数のアンテナポートにおいて、最もインデックスの小さいアンテナポートにマップされてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードが第1のレイヤ及び第2のレイヤに少なくともマップされる場合に、該第1のレイヤにマップされてもよい。UL PTRSは、該第2のレイヤにマップされなくてもよい。UL PTRSがマップされるアンテナポートのインデックスは、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、マスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block, BCH, Broadcast Channel)を送信するために少なくとも用いられる。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。PBCHは、80msの間隔で送信されてもよい。PBCHは、160msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の中身は、80msごとに更新されてもよい。PBCHに含まれる情報の一部または全部は、160msごとに更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2、3、または、4つのOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、同期信号の識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および/または、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)の送信のために少なくとも用いられる。PDCCHは、下りリンク制御情報を少なくとも含んで送信されてもよい。PDCCHは下りリンク制御情報を含んでもよい。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットとも呼称される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)または上りリンクグラント(uplink grant)の何れかを少なくとも含んでもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットとも呼称される。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットとも呼称される。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも呼称される。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フォーマットの何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。周波数領域リソース割り当てフィールドは、FDRA(Frequency Domain Resource Allocation)フィールドとも呼称される。
 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-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(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。
 以下、PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field)は、HARQ指示フィールドと呼称されてもよい。
 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4J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-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field)
4H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
4J)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_0は、1または複数のスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)を少なくとも含んで構成されてもよい。
 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。
 下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのBWPにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:COntrol REsource SET)が設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視する(monitor)。ここで、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視することは、1または複数の制御リソースセットのそれぞれに対応する1または複数のPDCCHを監視することを含んでもよい。なお、PDCCHは、1または複数のPDCCH候補および/またはPDCCH候補のセットを含んでもよい。また、PDCCHを監視することは、PDCCH、および/または、PDCCHを介して送信されるDCIフォーマットを監視し、検出することを含んでもよい。
 制御リソースセットは、1または複数のPDCCHがマップされうる時間周波数領域を示してもよい。制御リソースセットは、端末装置1がPDCCHを監視する領域であってもよい。制御リソースセットは、連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。制御リソースセットは、非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
 周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はリソースブロックであってもよい。例えば、周波数領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は6リソースブロックであってもよい。時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。例えば、時間領域において、制御リソースセットのマッピングの単位は1OFDMシンボルであってもよい。
 制御リソースセットのリソースブロックへのマッピングは、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。該上位層パラメータは、リソースブロックのグループ(RBG:Resource Block Group)に対するビットマップを含んでもよい。該リソースブロックのグループは、6つの連続するリソースブロックにより与えられてもよい。
 制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの数は、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。
 ある制御リソースセットは、共通制御リソースセット(Common control resource set)であってもよい。共通制御リソースセットは、複数の端末装置1に対して共通に設定される制御リソースセットであってもよい。共通制御リソースセットは、MIB、第1のシステム情報、第2のシステム情報、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、第1のシステム情報のスケジューリングのために用いられるPDCCHを監視することが設定される制御リソースセットの時間リソース、および/または、周波数リソースは、MIBに少なくとも基づき与えられてもよい。
 MIBで設定される制御リソースセットは、CORESET#0とも呼称される。CORESET#0は、インデックス#0の制御リソースセットであってもよい。
 ある制御リソースセットは、専用制御リソースセット(Dedicated control resource set)であってもよい。専用制御リソースセットは、端末装置1のために専用に用いられるように設定される制御リソースセットであってもよい。専用制御リソースセットは、専用RRCシグナリング、および、C-RNTIの値の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1に複数の制御リソースセットが構成され、それぞれの制御リソースセットにインデックス(制御リソースセットインデックス)が付与されてもよい。制御リソースセット内に1つ以上の制御チャネル要素(CCE)が構成され、それぞれのCCEにインデックス(CCEインデックス)が付与されてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補のセットは、探索領域の観点から定義されてもよい。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられてもよい。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。PDDCH候補は、1または複数のCCEにマップされてもよい。
 端末装置1は、DRX(Discontinuous reception)が設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域を監視してもよい。DRXは、上位層パラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1は、DRXが設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域セット(Search space set)を監視してもよい。端末装置1に複数の探索領域セットが構成されてもよい。それぞれの探索領域セットにインデックス(探索領域セットインデックス)が付与されてもよい。
 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。それぞれの探索領域にインデックス(探索領域インデックス)が付与されてもよい。
 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関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
 探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE:Control Channel Element)により構成される。CCEは所定の数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)により構成される。例えば、CCEは6個のREGにより構成されてもよい。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1OFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE:Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にRB(Resource Block:リソースブロック)とも呼称される。
 PDSCHは、トランスポートブロックを送信するために少なくとも用いられる。PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(ランダムアクセスレスポンス)を送信するために少なくとも用いられてもよい。PDSCHは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するために少なくとも用いられてもよい。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
 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。
 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。
 CSI-RSは、チャネル状態情報を算出するために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるCSI-RSのパターンは、少なくとも上位層パラメータにより与えられてもよい。
 PTRSは、位相雑音の補償のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるPTRSのパターンは、上位層パラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 DL PTRSは、1または複数のDL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むDL DMRSグループに関連してもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルは、下りリンク信号とも呼称される。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルは、上りリンク信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて物理信号とも呼称される。下りリンク信号および上りリンク信号はまとめて信号とも呼称される。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)およびDL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネルと呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDUとも呼称される。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において上位層の信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message:Radio Resource Control message; RRC information:Radio Resource Control information)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを送信するために少なくとも用いられてよい。ここで、基地局装置3よりPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングは、共通RRCシグナリングとも呼称される。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも呼称される)であってもよい。端末装置1に対して専用のシグナリングは、専用RRCシグナリングとも呼称される。サービングセルにおいて固有な上位層パラメータは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UE固有な上位層パラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用の制御情報(dedicated control information)を送信するために少なくとも用いられる上位層のチャネルである。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL-SCH、または、UL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図4は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図5は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 端末装置1は物理信号の送信に先立ってキャリアセンス(Carrier sense)を実施してもよい。また、基地局装置3は物理信号の送信に先立ってキャリアセンスを実施してもよい。キャリアセンスは、無線チャネル(Radio channel)においてエネルギー検出(Energy detection)を実施することであってもよい。物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスに基づき、該物理信号の送信可否が与えられてもよい。例えば、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも大きい場合に、該物理チャネルの送信が行われなくてもよい、または、送信が不可と判断されてもよい。また、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも小さい場合に、該物理チャネルの送信が行われてもよい、または、送信が可能と判断されてもよい。また、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値と等しい場合に、該物理チャネルの送信が行われてもよいし、行われなくてもよい。つまり、物理信号の送信に先立って実施されるキャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値と等しい場合に、送信が不可と判断されてもよいし、送信が可能と判断されてもよい。
 キャリアセンスに基づき物理チャネルの送信可否が与えられる手順は、LBT(Listen Before Talk)とも呼称される。LBTの結果として物理信号の送信が不可と判断される状況は、busy状態、または、busyとも呼称される。例えば、busy状態は、キャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも大きい状態であってもよい。また、LBTの結果として物理信号の送信が可能と判断される状況は、idle状態、または、idleとも呼称される。例えば、idle状態は、キャリアセンスによって検出されるエネルギー量が所定のしきい値よりも小さい状態であってもよい。
 端末装置1は、上りリンク制御情報(UCI)をPUCCHに多重して送信してもよい。端末装置1は、UCIをPUSCHに多重して送信してもよい。UCI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つを含んでもよい。
 HARQ-ACKを、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ-ACKフィードバック、HARQ応答、HARQ-ACK応答、HARQ情報、HARQ-ACK情報、HARQ制御情報、および、HARQ-ACK制御情報とも呼称されてもよい。
 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。HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応するACK(ACKnowledgement)または、NACK(Negative-ACKnowledgement)を示してもよい。HARQ-ACKは、1つまたは複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブック(codebook)を少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 1つのトランスポートブロックに対するHARQ制御をHARQプロセスと呼んでもよい。HARQプロセス毎に一つのHARQプロセス識別子が与えられてもよい。
 端末装置1は、PDSCH受信に対応する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HARQ指示フィールドの値により指示されるスロットにおいて、HARQ-ACK情報を、HARQ-ACKコードブック(codebook)を用いて基地局装置3に報告してもよい。
 DCIフォーマット1_0に対して、HARQ指示フィールドの値はスロット数のセット(1,2,3,4,5,6,7,8)にマップされてもよい。DCIフォーマット1_1に対して、HARQ指示フィールドの値は、上位層パラメータdl-DataToUL-ACKによって与えられるスロット数のセットにマップされてもよい。HARQ指示フィールドの値に少なくとも基づき指示されるスロット数は、HARQ-ACKタイミング、または、K1とも呼称されてもよい。例えば、スロットnにおいて送信されるPDSCH(下りリンクデータ)の復号状態を表すHARQ-ACKは、スロットn+K1において報告(送信)されてもよい。
 dl-DataToUL-ACKは、PDSCHに対するHARQ-ACKのタイミングのリストを示す。タイミングとは、PDSCHが受信されたスロット(または、PDSCHがマップされる最後のOFDMシンボルを含むスロット)を基準として、受信されたPDSCHに対するHARQ-ACKが送信されるスロットとの間のスロット数である。例えば、dl-DataToUL-ACKは、1個、または2個、または3個、または4個、または5個、または6個、または7個、または8個のタイミングのリストである。dl-DataToUL-ACKが1個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは0ビットである。dl-DataToUL-ACKが2個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは1ビットである。dl-DataToUL-ACKが3個、または4個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは2ビットである。dl-DataToUL-ACKが5個、または6個、または7個、または8個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは3ビットである。例えば、dl-DataToUL-ACKは、0から31の範囲の何れかの値のタイミングのリストから構成される。例えば、dl-DataToUL-ACKは、0から63の範囲の何れかの値のタイミングのリストから構成される。
 dl-DataToUL-ACKのサイズは、dl-DataToUL-ACKが含める要素の数と定義される。dl-DataToUL-ACKのサイズは、Lparaと呼称されてもよい。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、dl-DataToUL-ACKの要素の順番(番号)を示す。例えば、dl-DataToUL-ACKのサイズが8である(Lpara=8)場合、dl-DataToUL-ACKのインデックスは1、2、3、4、5、6、7、または、8の何れかの値である。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、HARQ指示フィールドが示す値により与えられてもよい、または示されてもよい、または指示されてもよい。
 HARQ指示フィールドの設定の一例を説明する。例えば、dl-DataToUL-ACKは、0、7、15、23、31、39、47、55の8個のタイミングのリストから構成され、HARQ指示フィールドは3ビットから構成される。HARQ指示フィールドが“000”は、対応するタイミングとしてdl-DataToUL-ACKのリストの1番目の0と対応する。すなわち、HARQ指示フィールドが“000”は、dl-DataToUL-ACKのインデックス 1が示す値0と対応する。HARQ指示フィールドが“001”は、対応するタイミングとしてdl-DataToUL-ACKのリストの2番目の7と対応する。HARQ指示フィールドが“010”は、対応するタイミングとしてdl-DataToUL-ACKのリストの3番目の15と対応する。HARQ指示フィールドが“011”は、対応するタイミングとしてdl-DataToUL-ACKのリストの4番目の23と対応する。HARQ指示フィールドが“100”は、対応するタイミングとしてdl-DataToUL-ACKのリストの5番目の31と対応する。HARQ指示フィールドが“101”は、対応するタイミングとしてdl-DataToUL-ACKのリストの6番目の39と対応する。HARQ指示フィールドが“110”は、対応するタイミングとしてdl-DataToUL-ACKのリストの7番目の47と対応する。HARQ指示フィールドが“111”は、対応するタイミングとしてdl-DataToUL-ACKのリストの8番目の55と対応する。端末装置1は、受信されたHARQ指示フィールドが“000”を示す場合、受信されたPDSCHのスロットから0番目のスロットで対応するHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、受信されたHARQ指示フィールドが“001”を示す場合、受信されたPDSCHのスロットから7番目のスロットで対応するHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、受信されたHARQ指示フィールドが“010”を示す場合、受信されたPDSCHのスロットから15番目のスロットで対応するHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、受信されたHARQ指示フィールドが“011”を示す場合、受信されたPDSCHのスロットから23番目のスロットで対応するHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、受信されたHARQ指示フィールドが“100”を示す場合、受信されたPDSCHのスロットから31番目のスロットで対応するHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、受信されたHARQ指示フィールドが“101”を示す場合、受信されたPDSCHのスロットから39番目のスロットで対応するHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、受信されたHARQ指示フィールドが“110”を示す場合、受信されたPDSCHのスロットから47番目のスロットで対応するHARQ-ACKを送信する。端末装置1は、受信されたHARQ指示フィールドが“111”を示す場合、受信されたPDSCHのスロットから55番目のスロットで対応するHARQ-ACKを送信する。HARQ指示フィールドの値は、2進数で与えられてもよいし、10進数で与えられてもよい。例えば、HARQ指示フィールドの値が2進数で“010”を示すことは、HARQ指示フィールドの値が10進数で2を示すことに対応してもよい。
 端末装置1に上位層パラメータpdsch-AggregationFactorが与えられた場合、NPDSCH repeatはpdsch-AggregationFactorの値であってもよい。端末装置1に上位層パラメータpdsch-AggregationFactorが与えられなかった場合、NPDSCH repeatは1であってもよい。端末装置1はスロットn-NPDSCH repeat+1からスロットnまでのPDSCH受信のためのHARQ-ACK情報をスロットn+kにおけるPUCCH送信、および/または、PUSCH送信を用いて報告してもよい。ここで、kは該PDSCH受信に対応するDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドによって指示されたスロットの数であってもよい。また、HARQ指示フィールドがDCIフォーマットに含まれない場合、kは上位層パラメータdl-DataToUL-ACKによって与えられてもよい。
 端末装置1がDCIフォーマット1_0を含むPDCCHをモニタリングするように構成され、且つ、DCIフォーマット1_1を含むPDCCHをモニタリングしないように構成される場合、HARQ-ACKタイミング値K1は(1、2、3、4、5、6、7、8)の一部または全部であってもよい。端末装置1がDCIフォーマット1_1を含むPDCCHをモニタリングするように構成される場合、該HARQ-ACKタイミング値K1は上位層パラメータdl-DataToUL-ACKによって与えられてもよい。
 端末装置1がDCIフォーマット1_1を含むPDCCHをモニタリングするように構成される場合、HARQ-ACKタイミング値K1は、該DCIフォーマット1_1に含まれるHARQ指示フィールド(第1のフィールド)と該フィールド以外の第2のフィールドの組み合わせに少なくとも基づき与えられてもよい。以下、第2のフィールドはHARQ補助指示フィールドと呼称されてもよい。
 端末装置1がDCIフォーマット1_1を含むPDCCHをモニタリングするように構成される場合、HARQ-ACKタイミング値K1は、該HARQ指示フィールドと所定要素の組み合わせに少なくとも基づき与えられてもよい。該所定要素は、該PDCCHのCCEインデックス、該PDCCHの制御リソースセットのインデックス、該PDCCHの探索領域セットのインデックス、該DCIフォーマット1_1にスケジューリングされるPDSCHのHARQプロセス識別子、該PDSCHのスロットインデックス、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールド、該DCIフォーマット1_1に含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値、および、該PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスの一部または全部を少なくとも含んでもよい。以下、該所定要素はHARQ補助指示要素と呼称されてもよい。
 HARQ指示フィールドは、1つのdl-DataToUL-ACKに対応してもよい。HARQ指示フィールドは、複数のdl-DataToUL-ACK(つまり、dl-DataToUL-ACKのセット)に対応してもよい。
 HARQ指示フィールドが一つのdl-DataToUL-ACKに対応する場合、HARQ-ACKタイミング値K1は、HARQ指示フィールドとHARQ補助指示フィールドの組み合わせによって与えられてもよい。例えば、HARQ-ACKタイミング値K1は2NB・NHARQ_assist+NHARQ_valueにより与えられてもよい。NHARQ_valueはHARQ指示フィールドにより示される値に対応するdl-DataToUL-ACKの値である。HARQ指示フィールドが一つのdl-DataToUL-ACKに対応する場合、HARQ-ACKタイミング値K1を指示するdl-DataToUL-ACKのインデックスは、HARQ指示フィールドとHARQ補助指示フィールドの組み合わせによって与えられてもよい。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、2NB・NHARQ_assist+NHARQ_timing+1により与えられてもよい。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、Ngroup・NHARQ_timing+NHARQ_assist+1により与えられてもよい。NBはHARQ指示フィールドのビット数である。NHARQ_timingはHARQ指示フィールドが示す値である。NHARQ_assistはHARQ補助指示フィールドが示す値である。Lparaはdl-DataToUL-ACKが含める要素の数である。Ngroupはceil(Lpara/2NB)により与えられてもよい。ceil(X)関数は、天井関数であり、Xに対してX以上の最小の整数と定義される。
 HARQ指示フィールドが一つのdl-DataToUL-ACKに対応する場合、HARQ-ACKタイミング値K1は、HARQ指示フィールドとHARQ補助指示要素の組み合わせによって与えられてもよい。例えば、HARQ-ACKタイミング値K1は2NB・(NHARQ_element mod Ngroup)+NHARQ_valueにより与えられてもよい。HARQ指示フィールドが一つのdl-DataToUL-ACKに対応する場合、HARQ-ACKタイミング値K1を指示するdl-DataToUL-ACKのインデックスは、HARQ指示フィールドとHARQ補助指示要素の組み合わせによって与えられてもよい。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、2NB・(NHARQ_element mod Ngroup)+NHARQ_timing+1により与えられてもよい。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、ceil(Lpara/2NB)・NHARQ_timing+(NHARQ_element mod 2NB)+1により与えられてもよい。NHARQ_elementはHARQ補助指示要素が示す値である。X mod Yの演算は、XをYで除算し、余りを取得する演算である。
 図6は、本実施形態の一態様に係る、HARQ指示フィールドが一つのdl-DataToUL-ACKに対応する場合、dl-DataToUL-ACKのインデックスを計算する方法を示す図である。
 図6において、NBは3であり、および、dl-DataToUL-ACKは0、1、2、3、5、7、11、13、15、17、19、23、29、31、37、61の16個のタイミングのリスト601と構成される。例えば、dl-DataToUL-ACK601のインデックス602はタイミング 11に指す。HARQ補助指示フィールドが用いられ、かつ、dl-DataToUL-ACKのインデックスが2NB・NHARQ_assist+NHARQ_timing+1により与えられる場合、NHARQ_assist=0はGroup A603に対応し、NHARQ_assist=1はGroup B604に対応する。具体例として、NHARQ_assist=1、および、NHARQ_timing=3とセットされる場合、dl-DataToUL-ACKのインデックスは8・1+3=11であり、インデックス605により指示されるタイミングは19である。dl-DataToUL-ACKのインデックス 11に対応するタイミング値19に基づいて、端末装置1はPDSCHを受信するスロットnの後、スロットn+19において該PDSCHに対応するHARQ-ACKフィードバックを行ってもよい。
 図6において、HARQ補助指示要素が用いられ、かつ、dl-DataToUL-ACKのインデックスが2NB・(NHARQ_element mod Ngroup)+NHARQ_timing+1により与えられる場合、NHARQ_elementによって、Group A603とGroup B604の何れかのグループに対応する。ここで、Ngroup=ceil(16/8)=2である。例えば、NHARQ_element=3である場合、NHARQ_element mod Ngroup=1であり、Group B604に対応する。例えば、NHARQ_element=6である場合、NHARQ_element mod Ngroup=0であり、Group A603に対応する。具体例として、NHARQ_element=6、および、NHARQ_timing=3とセットされる場合、dl-DataToUL-ACKのインデックスは8・(6 mod 2)+3=8・0+3=3であり、インデックス606により指示されるタイミングは2である。dl-DataToUL-ACKのインデックス 3に対応するタイミング値2に基づいて、端末装置1はPDSCHを受信するスロットnの後、スロットn+2において該PDSCHに対応するHARQ-ACKフィードバックを行ってもよい。
 端末装置1は、複数のdl-DataToUL-ACKを基地局装置3から示されてもよい。例えば、2個(セット)のdl-DataToUL-ACK(dl-DataToUL-ACK 0、dl-DataToUL-ACK 1)が示される。例えば、dl-DataToUL-ACK 0は、0、1、2、3、4、5、6。7の8個のタイミングのリストから構成され、dl-DataToUL-ACK 1は、8、9、10、11、12、13、14、15の8個のタイミングのリストから構成される。
 HARQ指示フィールドが複数のdl-DataToUL-ACKに対応する場合、HARQ-ACKタイミング値K1は、該HARQ指示フィールドとHARQ補助指示フィールドの組み合わせに少なくとも基づき与えられてもよい。基地局装置3は、DCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKをHARQ補助指示フィールドを用いて端末装置1に指示する、または通知する。例えば、HARQ指示フィールドが対応する1つのdl-DataToUL-ACKがHARQ補助指示フィールドにより与えられてもよい、または示されてもよい、または指示されてもよい。HARQ指示フィールドが複数のdl-DataToUL-ACKに対応する場合、HARQ-ACKタイミング値K1は、該HARQ指示フィールドとHARQ補助指示要素の組み合わせに少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、HARQ指示フィールドが対応する1つのdl-DataToUL-ACKがHARQ補助指示要素により与えられてもよい、または示されてもよい、または指示されてもよい、または対応付けられてもよい。端末装置1は、複数のdl-DataToUL-ACKに対応する1つのHARQコードブックを報告(送信)してもよい。端末装置1は、異なるdl-DataToUL-ACKに対応するそれぞれ異なるHARQコードブックを報告(送信)してもよい。該異なるHARQコードブックは、それぞれ異なるPUCCHを介して送信されてもよい。該異なるPUCCHは、周波数領域で隣接するリソースが用いられてもよい。基地局装置3は、PUCCHリソース指示フィールドを用いて、それぞれのHARQ-ACKコードブックの送信のためのPUCCHのリソースを端末装置1に通知してもよい。
 端末装置1は、HARQ補助指示要素に基づき、受信されたDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKを認識する。基地局装置3は、DCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKをHARQ補助指示要素を用いて端末装置1に指示する、または通知する。例えば、端末装置1は、受信されたDCIフォーマットを含むPDCCHのCCEインデックスに基づき、受信されたDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKを認識する。例えば、CCEインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが0の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 0と対応すると認識する。例えば、CCEインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが1の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 1と対応すると認識する。例えば、CCEインデックスはPDCCHを構成する最初のインデックスであってもよい。または、CCEインデックスは、PDCCHを構成する最後のインデックスであってもよい。
 例えば、端末装置1は、受信されたDCIフォーマットを含むPDCCHの制御リソースセットのインデックスに基づき、受信されたDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKを認識する。例えば、制御リソースセットのインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが0の場合は、制御リソースセットのインデックスがdl-DataToUL-ACK 0と対応すると認識する。例えば、制御リソースセットのインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが1の場合は、制御リソースセットのインデックスがdl-DataToUL-ACK 1と対応すると認識する。
 例えば、端末装置1は、受信されたDCIフォーマットを含むPDCCHの探索領域セットのインデックス(探索領域のインデックス)に基づき、受信されたDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKを認識する。例えば、探索領域セットのインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが0の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 0と対応すると認識する。例えば、探索領域セットのインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが1の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 1と対応すると認識する。
 例えば、端末装置1は、受信されたDCIフォーマットにスケジューリングされるPDSCHのHARQプロセス識別子の値に基づき、受信されたDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKを認識する。例えば、HARQプロセス識別子の値を設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが0の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 0と対応すると認識する。例えば、HARQプロセス識別子の値を設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが1の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 1と対応すると認識する。
 例えば、端末装置1は、受信されたDCIフォーマットにスケジューリングされるPDSCHのスロットインデックスに基づき、受信されたDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKを認識する。例えば、PDSCHのスロットインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが0の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 0と対応すると認識する。例えば、PDSCHのスロットインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが1の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 1と対応すると認識する。
 例えば、端末装置1は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値に基づき、受信されたDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKを認識する。例えば、スロットフォーマットインディケータフィールドが示す値を考慮したスロットのインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが0の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 0と対応すると認識する。例えば、スロットフォーマットインディケータフィールドが示す値を考慮したスロットのインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが1の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 1と対応すると認識する。
 例えば、端末装置1は、受信されたDCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値に基づき、受信されたDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKを認識する。例えば、PUCCHリソース指示フィールドが示す値を設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが0の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 0と対応すると認識する。例えば、PUCCHリソース指示フィールドが示す値を設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが1の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 1と対応すると認識する。
 例えば、端末装置1は、受信されたDCIフォーマットにスケジューリングされるPDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスに基づき、受信されたDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドが対応するdl-DataToUL-ACKを認識する。例えば、PDSCHのスロットインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが0の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 0と対応すると認識する。例えば、PDSCHのスロットインデックスを設定されたdl-DataToUL-ACKの個数で割った余りが1の場合は、HARQ指示フィールドがdl-DataToUL-ACK 1と対応すると認識する。例えば、リソースブロックのインデックスは、PDSCHに割り当てられるリソースブロックのうち、最初のインデックスであってもよい。また、リソースブロックのインデックスは、PDSCHに割り当てられる最後のインデックスであってもよい。
 端末装置1は、複数のdl-DataToUL-ACKに対応する複数のHARQ-ACKを1つのHARQ-ACKコードブックで送信してもよい。端末装置1は、それぞれのdl-DataToUL-ACKに対応する複数のHARQ-ACKを、それぞれ異なるHARQ-ACKコードブックで送信してもよい。例えば、端末装置1は、ある複数のスロットの範囲内でdl-DataToUL-ACK 0を示す所定の要素とdl-DataToUL-ACK 1を示す所定の要素を検出した場合、2個(セット)のHARQ-ACKコードブックを生成し、送信してもよい。例えば、端末装置1は、ある複数のスロットの範囲内でdl-DataToUL-ACK 0を示す所定の要素を示す所定の要素のみを検出した場合、1個(セット)のHARQ-ACKコードブックを生成し、送信してもよい。例えば、端末装置1は、ある複数のスロットの範囲内でdl-DataToUL-ACK 1を示す所定の要素を示す所定の要素のみを検出した場合、1個(セット)のHARQ-ACKコードブックを生成し、送信してもよい。このように、送信するHARQ-ACKコードブックの数を動的に制御することにより、PUCCHの送信に必要なリソースの低減、またはPUCCHの受信品質の劣化の回避、またはPUCCHの送信電力の増大の回避を実現することができる。
 端末装置1は、複数のHARQ-ACKコードブックを1つのPUCCHで送信してもよい。端末装置1は、複数のHARQ-ACKコードブックをそれぞれ異なるPUCCHで送信してもよい。例えば、端末装置1は、dl-DataToUL-ACK 0に対応するHARQ-ACKコードブックをPUCCH 0で送信し、dl-DataToUL-ACK 1に対応するHARQ-ACKコードブックをPUCCH 1で送信してもよい。ここで、PUCCH 0とPUCCH 1は、異なるリソース(周波数リソース、時間リソース、符号リソース、またはそれらの組み合わせ)により構成される。このように、HARQ-ACKコードブック毎に異なるPUCCHで送信するようにすることにより、端末装置1がPDCCHを検出せず、あるdl-DataToUL-ACKに対応するHARQ-ACKコードブックを送信しなかった場合に生じうるミスマッチを解消することができる。基地局装置3は、dl-DataToUL-ACK 0に対応するHARQ-ACKコードブックを端末装置1に送信させるように信号を送信し、dl-DataToUL-ACK 1に対応するHARQ-ACKコードブックを端末装置1に送信させるように信号を送信する。基地局装置3は、あるPUCCHでdl-DataToUL-ACK 0に対応するHARQ-ACKコードブックと、dl-DataToUL-ACK 1に対応するHARQ-ACKコードブックが含まれると想定して復号処理を行う。しかし、端末装置1は、dl-DataToUL-ACK 0に対応するPDCCHを検出せず、dl-DataToUL-ACK 1に対応するPDCCHを検出した場合、dl-DataToUL-ACK 1に対応するHARQ-ACKコードブックのみをPUCCHに含めて送信する。このように、基地局装置3と端末装置1とで送信されるHARQ-ACKコードブックのミスマッチが生じると、基地局装置3でのHARQ-ACKコードブックの復号に誤りが生じる。それぞれのHARQ-ACKコードブック別々のPUCCHで送信させるようにし、基地局装置3において信号検出により送信されたPUCCHを検出するようにすることにより、上記ミスマッチを回避し、HARQ-ACKコードブックの復号の誤りを回避することができる。
 各HARQ-ACKコードブックの送信に用いられるPUCCHのリソースは、DCIフォーマットにより示される。予め複数のPUCCHのリソースがRRCシグナリングにより端末装置1に設定される。設定された何れかのPUCCHのリソースがDCIフォーマットにより示される。実際に送信に使用される複数のPUCCHのリソースは、周波数領域で連続するリソース、または周波数領域が同じリソースが用いられても良い。このように、リソースを割り当てることにより、PAPR(Peak to Average Power Ratio)特性の劣化を低減することができる。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する受信部と、前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を報告(送信)する送信部と、を備え、前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスであることを含む。
 (2)本発明の第2の態様は、端末装置であって、上位層パラメータdl-DataToUL-ACKは、前記PDSCHに対応する前記HARQ-ACK情報の送信のタイミングのリストを含み、前記HARQ-ACK情報を送信するスロットを示す前記上位層パラメータdl-DataToUL-ACKのインデックスは、前記PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドが示す値と前記所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示されることを含む。
 (3)本発明の第3の態様は、基地局装置であって、PDCCHを送信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信する送信部と、前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を受信する受信部と、を備え、前記PDSCHを受信する端末装置が前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスであることを含む。
 (4)本発明の第4の態様は、端末装置であって、PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する受信部と、前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を報告(送信)する送信部と、を備え、前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値とHARQ補助指示フィールドによって示される値とに少なくとも基づき指示される。
 (5)本発明の第5の態様は、端末装置であって、PDSCHとHARQ-ACKとのタイミングのリスト(dl-DataToUL-ACK)であって、複数の前記リストをRRC signallingで受信し、タイミングインジケーター(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)とHARQ補助指示インジケーター(HARQ補助指示フィールド)をPDSCHのスケジューリングのために使われるDCIで受信し、前記DCIでスケジュールされるPDSCHを受信し、前記PDSCHに対応するHARQ-ACKを複数の前記リストの中の所定のリストと前記タイミングインジケーターの値に基づき判断されたスロットで送信し、前記所定のリストを、前記HARQ補助指示インジケーター(HARQ補助指示フィールド)の値に基づき判断する。
 (6)本発明の第6の態様は、端末装置であって、PDSCHとHARQ-ACKとのタイミングのリスト(dl-DataToUL-ACK)であって、複数の前記リストをRRC signallingで受信し、タイミングインジケーター(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)をPDSCHのスケジューリングのために使われるDCIで受信し、前記DCIでスケジュールされるPDSCHを受信し、前記PDSCHに対応するHARQ-ACKを複数の前記リストの中の所定のリストと前記タイミングインジケーターの値に基づき判断されたスロットで送信し、前記所定のリストをHARQ補助指示要素(所定の要素)に基づき判断し、前記HARQ補助指示要素(所定の要素)は、前記DCIを含むPDCCHのCCE index、前記DCIを含むPDCCHのCORESET index、前記DCIを含むPDCCHのSearch space index、前記PDSCHのHARQ process ID、前記DCIに含まれるSFI value、の少なくともいずれか、または組み合わせである。端末装置1は、異なる前記リストに対応する異なる前記HARQ-ACKを、それぞれ異なるHARQ-ACK codebookで送信する。端末装置1は、異なる前記HARQ-ACK codebookを異なるPUCCHで送信する。端末装置1は、異なる前記PUCCHは、周波数領域で隣接するリソースが用いる。
 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。
 端末装置1は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)を含む少なくとも1つのメモリからなってもよい。メモリとコンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)はプロセッサを用いて、上記の実施形態に記載の動作、処理を端末装置1に行わせるような構成でもよい。基地局装置3は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)を含む少なくとも1つのメモリからなってもよい。メモリとコンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)はプロセッサを用いて、上記の実施形態に記載の動作、処理を基地局装置3に行わせるような構成でもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。

Claims (5)

  1.  PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する受信部と、
     前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を報告(送信)する送信部と、を備え、
     前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、
     前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、
     前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、
     前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、
     前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、
     前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、
     前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、
     前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、
     前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、
     前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスである
     端末装置。
  2.  上位層パラメータdl-DataToUL-ACKは、前記PDSCHに対応する前記HARQ-ACK情報の送信のタイミングのリストを含み、
     前記HARQ-ACK情報を送信するスロットを示す前記上位層パラメータdl-DataToUL-ACKのインデックスは、前記PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドが示す値と前記所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示される
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  PDCCHを送信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信する送信部と、
     前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を受信する受信部と、を備え、
     前記PDSCHを受信する端末装置が前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、
     前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、
     前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、
     前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、
     前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、
     前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、
     前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、
     前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、
     前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、
     前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスである
     基地局装置。
  4.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     PDCCHを受信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを受信し、
     前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を報告(送信)し、
     前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、
     前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、
     前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、
     前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、
     前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、
     前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、
     前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、
     前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、
     前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、
     前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスであることを含む
     通信方法。
  5.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     PDCCHを送信し、前記PDCCHに含まれるDCIフォーマットに少なくとも基づきスケジューリングされるPDSCHを送信し、
     前記PDSCHに対応するHARQ-ACK情報を受信し、
     前記PDSCHを受信する端末装置が前記HARQ-ACK情報を送信するスロットは、前記DCIフォーマットに含まれるPDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールドによって示される値と所定要素の組み合わせに少なくとも基づき指示され、
     前記所定要素は、要素1、要素2、要素3、要素4、要素5、要素6、要素7、および、要素8の一部または全部を少なくとも含み、
     前記要素1は、前記PDCCHのCCEインデックスであり、
     前記要素2は、前記PDCCHの制御リソースセットのインデックスであり、
     前記要素3は、前記PDCCHの探索領域セットのインデックスであり、
     前記要素4は、前記PDSCHのHARQプロセス識別子であり、
     前記要素5は、前記PDSCHのスロットインデックスであり、
     前記要素6は、前記DCIフォーマットに含まれるPUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)が示す値であり、
     前記要素7は、第2のDCIフォーマットに含まれるスロットフォーマットインディケータ(SFI: Slot Format Indicator)フィールドが示す値であり、
     前記要素8は、前記PDSCHに与えられるリソースブロックのインデックスであることを含む
     通信方法。
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