WO2020166672A1 - 基地局装置、端末装置および通信方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置および通信方法 Download PDF

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WO2020166672A1
WO2020166672A1 PCT/JP2020/005636 JP2020005636W WO2020166672A1 WO 2020166672 A1 WO2020166672 A1 WO 2020166672A1 JP 2020005636 W JP2020005636 W JP 2020005636W WO 2020166672 A1 WO2020166672 A1 WO 2020166672A1
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WO
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pdsch
terminal device
dci
pusch
rnti
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PCT/JP2020/005636
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English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 宏樹
山田 昇平
星野 正幸
秀和 坪井
麗清 劉
Original Assignee
シャープ株式会社
鴻穎創新有限公司
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Priority to US17/429,851 priority patent/US11778603B2/en
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, and a communication method.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2019-24511 filed in Japan on February 14, 2019, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • Non-Patent Document 1 LTE (Long Term Evolution)-Advanced Pro and NR (New Radio) are being used in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) as a wireless access method and wireless network technology for the 5th generation cellular system. technology) and standard development are being conducted (Non-Patent Document 1).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • IoT Internet of Things
  • An object of one aspect of the present invention is to provide a terminal device, a base station device, and a communication method that enable efficient communication in the above wireless communication system.
  • the embodiments of the present invention take the following means. That is, the terminal device according to an aspect of the present invention receives a RRC message including first setting information, and receives a downlink control information on a physical downlink control channel, and a first of the downlink control information. Based on the bit string indicated by the field, the determining unit for determining a time parameter for transmitting the physical uplink shared channel, and a transmitting unit for transmitting the physical uplink shared channel based on the time parameter, the bit string And the time parameter satisfy the first condition, and when the first setting information includes the first parameter group, the first parameter group defines the first parameter group and satisfies the second condition. If the first setting information includes a second parameter group, it is defined by the second parameter group.
  • the base station device transmits the RRC message including the first setting information and shares the physical uplink with a transmission unit that transmits the downlink control information on the physical downlink control channel.
  • a determining unit that determines a bit string indicated by the first field of the downlink control information based on a time parameter used for receiving a channel; a receiving unit that receives the physical uplink shared channel based on the time parameter; And a relationship between the bit string and the time parameter satisfies a first condition, and the first setting information includes a first parameter group, the relationship is defined by the first parameter group, When the condition 2 is satisfied and the first setting information includes the second parameter group, the second setting is defined by the second parameter group.
  • a communication method is a communication method for a terminal device, wherein the RRC message including the first setting information is received, and the downlink control information is received on the physical downlink control channel. , Determining a time parameter for transmitting the physical uplink shared channel based on the bit string indicated by the first field of the downlink control information, transmitting the physical uplink shared channel based on the time parameter, And the time parameter satisfy the first condition, and when the first setting information includes the first parameter group, the first parameter group defines the first parameter group and satisfies the second condition. If the first setting information includes a second parameter group, it is defined by the second parameter group.
  • a communication method is a communication method for a base station device, wherein an RRC message including first setting information is transmitted, and downlink control information is transmitted on a physical downlink control channel. Then, the bit sequence indicated by the first field of the downlink control information is determined based on the time parameter used for receiving the physical uplink shared channel, and the physical uplink shared channel is received based on the time parameter. The relationship between the bit string and the time parameter satisfies the first condition, and when the first setting information includes the first parameter group, the relationship is defined by the first parameter group and the second condition is satisfied. And the second parameter group is included in the first setting information, it is defined by the second parameter group.
  • the base station device and the terminal device can efficiently communicate with each other.
  • FIG. 6 is a diagram showing a relationship in the time domain of subframes, slots, and minislots according to the embodiment of the present invention. It is a figure which shows an example of the slot or sub-frame which concerns on embodiment of this invention. It is a figure showing an example of beamforming concerning an embodiment of the present invention. It is a figure which shows an example of the PDSCH mapping type which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of determination of the number of repeated transmissions and frequency hopping according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram defining which resource allocation table according to an embodiment of the present invention is applied to PDSCH time domain resource allocation. It is an example of a table showing a method of determining a resource allocation table applied to the PDSCH according to the embodiment of the present invention. 6 is another example of a table showing a method of determining a resource allocation table applied to PDSCH according to the embodiment of the present invention. It is a figure which shows an example of the default table A which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to this embodiment.
  • the wireless communication system includes a terminal device 1A, a terminal device 1B, and a base station device 3.
  • the terminal device 1A and the terminal device 1B are also referred to as the terminal device 1.
  • the terminal device 1 is also called a user terminal, mobile station device, communication terminal, mobile device, terminal, UE (User Equipment), MS (Mobile Station).
  • the base station device 3 includes a radio base station device, a base station, a radio base station, a fixed station, an NB (Node B), an eNB (evolved Node B), a BTS (Base Transceiver Station), a BS (Base Station), and an NR NB ( Also referred to as NR Node B), NNB, TRP (Transmission and Reception Point), and gNB.
  • the base station device 3 may include a core network device.
  • the base station device 3 may include one or more transmission/reception points 4 (transmission reception point).
  • the base station device 3 may serve the terminal device 1 with the communicable range (communication area) controlled by the base station device 3 as one or a plurality of cells.
  • the base station device 3 may serve the terminal device 1 with the communicable range (communication area) controlled by the one or more transmission/reception points 4 as one or more cells.
  • the base station device 3 may divide one cell into a plurality of partial areas (Beamed area) and serve the terminal device 1 in each partial area.
  • the partial region may be identified based on a beam index used in beam forming or a precoding index.
  • a wireless communication link from the base station device 3 to the terminal device 1 is called a downlink.
  • a wireless communication link from the terminal device 1 to the base station device 3 is called an uplink.
  • orthogonal frequency division multiplexing Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP Cyclic Prefix
  • SC- FDM Single-Carrier Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • MC-CDM Multi-Carrier Code Division Division Multiplexing
  • a universal filter multi-carrier (UFMC), a filter OFDM (F-OFDM: Filtered OFDM), and a window function are used.
  • Multiplied OFDM (Windowed OFDM) and filter bank multi-carrier (FBMC: Filter-Bank Multi-Carrier) may be used.
  • the OFDM symbol is used as the transmission method for explanation, but the case of using the other transmission method described above is also included in the present invention.
  • the CP in the wireless communication between the terminal device 1 and the base station device 3, the CP may not be used, or the above-mentioned transmission method with zero padding may be used instead of the CP. Also, CP and zero padding may be added to both the front and the rear.
  • One aspect of this embodiment may be operated in carrier aggregation or dual connectivity with a radio access technology (RAT: Radio Access Technology) such as LTE or LTE-A/LTE-A Pro.
  • RAT Radio Access Technology
  • some or all cells or cell groups, carriers or carrier groups for example, primary cell (PCell: Primary cell), secondary cell (SCell: Secondary cell), primary secondary cell (PSCell), MCG (Master cell group) ), SCG (Secondary Cell Group), etc.
  • PCell Primary cell
  • SCell Secondary cell
  • PSCell primary secondary cell
  • MCG Master cell group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the SpCell (Special Cell) is a PCell of the MCG or a PSCell of the SCG, depending on whether the MAC (MAC: Medium Access Control) entity is associated with the MCG or the SCG, respectively. Called. Unless it is a dual connectivity operation, SpCell (Special Cell) is called PCell. SpCell (Special Cell) supports PUCCH transmission and contention-based random access.
  • MAC Medium Access Control
  • one or more serving cells may be set for the terminal device 1.
  • the plurality of configured serving cells may include one primary cell and one or more secondary cells.
  • the primary cell may be a serving cell that has undergone the initial connection establishment procedure, a serving cell that has initiated the connection re-establishment procedure, or a cell designated as the primary cell in the handover procedure. Good.
  • One or a plurality of secondary cells may be set when or after the RRC (Radio Resource Control) connection is established.
  • the plurality of configured serving cells may include one primary secondary cell.
  • the primary secondary cell may be a secondary cell capable of transmitting control information in the uplink among one or a plurality of secondary cells in which the terminal device 1 is set.
  • the master cell group may include one primary cell and zero or more secondary cells.
  • the secondary cell group may include one primary secondary cell and zero or more secondary cells.
  • the TDD (Time Division Duplex) and/or the FDD (Frequency Division Duplex) may be applied to the wireless communication system of the present embodiment.
  • the TDD (Time Division Duplex) method or the FDD (Frequency Division Duplex) method may be applied to all of the plurality of cells.
  • cells to which the TDD scheme is applied and cells to which the FDD scheme is applied may be aggregated.
  • the TDD method may be referred to as an unpaired spectrum operation.
  • the FDD method may be referred to as a paired spectrum operation.
  • the carrier corresponding to the serving cell is called the downlink component carrier (or downlink carrier).
  • a carrier corresponding to a serving cell is called an uplink component carrier (or an uplink carrier).
  • the carrier corresponding to the serving cell is called a side link component carrier (or side link carrier).
  • the downlink component carrier, the uplink component carrier, and/or the side link component carrier are collectively referred to as a component carrier (or carrier).
  • the following physical channels are used in the wireless communication between the terminal device 1 and the base station device 3.
  • -PBCH Physical Broadcast CHannel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the PBCH is used to notify an important information block (MIB: Master Information Block, EIB: Essential Information Block, BCH: Broadcast Channel) including important system information required by the terminal device 1.
  • MIB Master Information Block
  • EIB Essential Information Block
  • BCH Broadcast Channel
  • the PBCH may be used to broadcast a time index within a cycle of a block of a synchronization signal (also referred to as an SS/PBCH block).
  • the time index is information indicating the index of the synchronization signal and PBCH in the cell.
  • the SS/PBCH block is set within a predetermined cycle or set. It may indicate the time order within the cycle.
  • the terminal device may recognize the difference in the time index as the difference in the transmission beams.
  • the PDCCH is used to transmit (or carry) downlink control information (Downlink Control Information: DCI) in downlink radio communication (radio communication from the base station device 3 to the terminal device 1).
  • DCI Downlink Control Information
  • one or more DCIs (may be referred to as DCI formats) are defined for transmission of downlink control information. That is, the field for downlink control information is defined as DCI and is mapped to information bits.
  • the PDCCH is transmitted in PDCCH candidates.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates (candidate) in the serving cell. Monitoring means trying to decode the PDCCH according to a certain DCI format.
  • DCI format 0_0 ⁇ DCI format 0_1 ⁇ DCI format 0_2 ⁇ DCI format 1_0 ⁇ DCI format 1_1 ⁇ DCI format 1_2 ⁇ DCI format 2_0 ⁇ DCI format 2_1 ⁇ DCI format 2_2 ⁇ DCI format 2_3
  • DCI format 0_0 may be used for PUSCH scheduling in a certain serving cell.
  • the DCI format 0_0 may include information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation).
  • DCI format 0_0 is Cell-RNTI (C-RNTI), Configured Scheduling (CS)-RNTI), MCS-C-RNTI, and/or Temporary among the identifiers Radio Network Temporary Identifier (RNTI).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • TC-RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • DCI format 0_0 may be monitored in the common search space or the UE-specific search space.
  • DCI format 0_1 may be used for PUSCH scheduling in a serving cell.
  • the DCI format 0_1 refers to information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating a band portion (BWP: BandWidth Part), channel state information (CSI: Channel State Information) request, and sounding reference.
  • BWP BandWidth Part
  • CSI Channel State Information
  • a signal (SRS: Sounding Reference Signal) request and/or information about the antenna port may be included.
  • a CRC scrambled by any of C-RNTI, CS-RNTI, Semi Persistent (SP)-CSI-RNTI, and/or MCS-C-RNTI of RNTI may be added. ..
  • DCI format 0_1 may be monitored in the UE-specific search space.
  • DCI format 0_2 may be used for PUSCH scheduling in a serving cell.
  • the DCI format 0_2 may include information indicating scheduling information of PUSCH (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating BWP, CSI request, SRS request, and/or information related to antenna port.
  • a CRC scrambled by any of C-RNTI, CSI-RNTI, SP-CSI-RNTI, and/or MCS-C-RNTI among RNTIs may be added.
  • DCI format 0_2 may be monitored in the UE-specific search space.
  • DCI format 0_2 may be referred to as DCI format 0_1A and so on.
  • DCI format 1_0 may be used for PDSCH scheduling in a serving cell.
  • the DCI format 1_0 may include information indicating PDSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation).
  • the DCI format 1_0 is C-RNTI, CS-RNTI, MCS-C-RNTI, Paging RNTI (P-RNTI), System Information (SI)-RNTI, Random Access (RA)-RNTI, and/or , TC-RNTI, a scrambled CRC may be added.
  • DCI format 1_0 may be monitored in the common search space or the UE-specific search space.
  • DCI format 1_1 may be used for PDSCH scheduling in a serving cell.
  • DCI format 1_1 is information indicating PDSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), band portion (BWP) information, transmission configuration indication (TCI: Transmission Configuration Indication), and/or antenna port. Information may be included.
  • a CRC scrambled by any of C-RNTI, CS-RNTI, and/or MCS-C-RNTI of RNTI may be added.
  • DCI format 1_1 may be monitored in the UE-specific search space.
  • DCI format 1_2 may be used for PDSCH scheduling in a serving cell.
  • the DCI format 1_2 may include information indicating PDSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating BWP, TCI, and/or information related to antenna ports.
  • a CRC scrambled by any of C-RNTI, CS-RNTI, and/or MCS-C-RNTI of RNTI may be added.
  • DCI format 1_2 may be monitored in the UE-specific search space.
  • DCI format 1_2 may be referred to as DCI format 1_1A and the like.
  • DCI format 2_0 is used to notify the slot format of one or more slots.
  • the slot format is defined as one in which each OFDM symbol in the slot is classified as downlink, flexible, or uplink.
  • the slot format is 28
  • the DDDDDDDDDDDDFU is applied to the 14-symbol OFDM symbols in the slot in which the slot format 28 is designated.
  • D is a downlink symbol
  • F is a flexible symbol
  • U is an uplink symbol.
  • the slots will be described later.
  • the DCI format 2_1 is used to notify the terminal device 1 of a physical resource block and an OFDM symbol that may be assumed not to be transmitted. Note that this information may be referred to as a preemption instruction (intermittent transmission instruction).
  • DCI format 2_2 is used for transmitting the transmission power control (TPC: Transmit Power Control) command for PUSCH and PUSCH.
  • TPC Transmit Power Control
  • DCI format 2_3 is used to transmit a group of TPC commands for transmitting a sounding reference signal (SRS) by one or more terminal devices 1. Further, the SRS request may be transmitted together with the TPC command. Further, in the DCI format 2_3, the SRS request and the TPC command may be defined for the uplink without PUSCH and PUCCH, or for the uplink in which the transmission power control of SRS is not tied to the transmission power control of PUSCH.
  • SRS sounding reference signal
  • DCI for the downlink is also referred to as downlink grant or downlink assignment.
  • the DCI for the uplink is also referred to as an uplink grant or an uplink assignment.
  • DCI may also be referred to as DCI format.
  • SI-RNTI may be an identifier used for broadcasting system information.
  • P-RNTI may be an identifier used for notification of paging and system information change.
  • C-RNTI, MCS-C-RNTI, and CS-RNTI are identifiers for identifying a terminal device in a cell.
  • the TC-RNTI is an identifier for identifying the terminal device 1 that has transmitted the random access preamble during the contention-based random access procedure.
  • C-RNTI is used to control PDSCH or PUSCH in one or more slots.
  • the CS-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • MCS-C-RNTI is used to indicate the use of a given MCS table for grant-based transmission.
  • TC-RNTI is used to control PDSCH or PUSCH transmission in one or more slots.
  • TC-RNTI is used to schedule the retransmission of random access message 3 and the transmission of random access message 4.
  • RA-RNTI is determined according to frequency and time position information of the physical random access channel that transmitted the random access preamble.
  • Different values may be used for C-RNTI and/or other RNTI depending on the type of PDSCH or PUSCH traffic. Different values may be used for C-RNTI and other RNTIs according to the service type (eMBB, URLLC, and/or mMTC) of data transmitted on PDSCH or PUSCH.
  • the base station device 3 may use different RNTI values depending on the service type of the data to be transmitted.
  • the terminal device 1 may identify the service type of the data transmitted on the associated PDSCH or PUSCH by the value of the RNTI applied to the received DCI (used for scrambling).
  • the PUCCH is used to transmit uplink control information (Uplink Control Information: UCI) in uplink wireless communication (wireless communication from the terminal device 1 to the base station device 3).
  • the uplink control information may include channel state information (CSI: Channel State Information) used to indicate the state of the downlink channel.
  • the uplink control information may include a scheduling request (SR: Scheduling Request) used to request the UL-SCH resource.
  • the uplink control information may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement).
  • HARQ-ACK may indicate HARQ-ACK for downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • PDSCH is used to transmit downlink data (DL-SCH: Downlink Shared CHannel) from the medium access (MAC: Medium Access Control) layer.
  • DL-SCH Downlink Shared CHannel
  • MAC Medium Access Control
  • SI System Information
  • RAR Random Access Response
  • PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and/or CSI together with uplink data (UL-SCH: Uplink Shared CHannel) from the MAC layer or uplink data. It may also be used to send CSI only or HARQ-ACK and CSI only. That is, it may be used to transmit only UCI.
  • UL-SCH Uplink Shared CHannel
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit/receive) signals in an upper layer (upper layer: higher layer).
  • the base station device 3 and the terminal device 1 transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, also called RRC information: Radio Resource Control information) in the radio resource control (RRC:Radio Resource Control) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive a MAC control element in a MAC (Medium Access Control) layer.
  • the RRC layer of the terminal device 1 acquires the system information reported from the base station device 3.
  • the RRC signaling, the system information, and/or the MAC control element are also referred to as an upper layer signal (upper layer signalling) or an upper layer parameter.
  • the upper layer here means an upper layer viewed from the physical layer, and thus may include one or more of a MAC layer, an RRC layer, an RLC layer, a PDCP layer, a NAS (Non Access Stratum) layer, and the like.
  • the upper layer may include one or more of an RRC layer, an RLC layer, a PDCP layer, a NAS layer and the like.
  • the meaning of “A is given by the upper layer” and “A is given by the upper layer” means that the upper layer (mainly the RRC layer, the MAC layer, etc.) of the terminal device 1 is It may mean that A is received and that the received A is given from the upper layer of the terminal device 1 to the physical layer of the terminal device 1.
  • Setting the upper layer parameters in the terminal device 1 may mean that the upper layer parameters are provided to the terminal device.
  • PDSCH or PUSCH may be used for transmitting RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus 3 may be common signaling to the plurality of terminal apparatuses 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling) for a certain terminal device 1. That is, the terminal device specific (UE-specific) information may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • PUSCH may be used for transmission of UE capability (UE Capability) in the uplink.
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is not used for transmitting the information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • RS Reference Signal
  • the synchronization signal may include a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the cell ID may be detected using PSS and SSS.
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal may be used by the terminal device 1 for precoding by the base station device 3 or for precoding or beam selection in beamforming.
  • the beam may also be called a transmission or reception filter setting, or a spatial domain transmission filter or a spatial domain reception filter.
  • the reference signal is used by the terminal device 1 to perform propagation path compensation on the physical channel.
  • the reference signal may also be used by the terminal device 1 to calculate the downlink CSI.
  • the reference signal may be used for fine synchronization so that numerology such as radio parameters and subcarrier intervals and window synchronization of FFT can be performed.
  • one or more of the following downlink reference signals are used.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • DMRS is used to demodulate the modulated signal.
  • Two types of reference signals for demodulating PBCH and PDSCH may be defined for DMRS, or both may be referred to as DMRS.
  • the CSI-RS is used for measuring channel state information (CSI: Channel State Information) and beam management, and a transmission method of a periodic or semi-persistent or aperiodic CSI reference signal is applied.
  • the CSI-RS may be defined as a non-zero power (NZP) CSI-RS and a zero power (ZP: Zero Power) CSI-RS that has zero transmission power (or reception power).
  • NZP non-zero power
  • ZP Zero Power
  • ZP CSI-RS may be defined as CSI-RS resource with zero transmission power or not transmitted.
  • PTRS is for tracking the phase on the time axis for the purpose of guaranteeing frequency offset due to phase noise.
  • the TRS is used to guarantee the Doppler shift when moving at a high speed, and the TRS may be used as one setting of the CSI-RS, for example, one-port CSI-RS is used as the TRS. Radio resources may be configured.
  • any one or more of the following uplink reference signals are used.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS is used to demodulate the modulated signal.
  • Two types of reference signals for demodulating PUCCH and reference signals for demodulating PUSCH may be defined in DMRS, or both may be referred to as DMRS.
  • SRS is used for uplink channel state information (CSI) measurement, channel sounding, and beam management.
  • the PTRS is used to track the phase on the time axis in order to guarantee the frequency offset due to the phase noise.
  • the downlink physical channel and/or the downlink physical signal are collectively referred to as the downlink signal.
  • the uplink physical channel and/or the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and/or the uplink physical channel are generically called a physical channel.
  • the downlink physical signal and/or the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also called a transport block (TB) and/or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • 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 an encoding process is performed for each codeword.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of an SS/PBCH block (also referred to as a synchronization signal block, an SS block, an SSB) and an SS burst set (also referred to as a synchronization signal burst set) according to the present embodiment.
  • FIG. 2 shows an example in which two SS/PBCH blocks are included in an SS burst set that is periodically transmitted, and the SS/PBCH block is composed of 4 consecutive OFDM symbols.
  • the SS/PBCH block is a unit block including at least a synchronization signal (PSS, SSS) and/or PBCH. Transmitting the signal/channel included in the SS/PBCH block is expressed as transmitting the SS/PBCH block.
  • the base station device 3 transmits a synchronization signal and/or a PBCH using one or more SS/PBCH blocks in the SS burst set, the base station device 3 may use an independent downlink transmission beam for each SS/PBCH block. Good.
  • PSS, SSS, and PBCH are time/frequency multiplexed in one SS/PBCH block.
  • the order in which PSS, SSS, and/or PBCH are multiplexed in the time domain may be different from the example shown in FIG.
  • SS burst set may be sent periodically.
  • a cycle to be used for initial access and a cycle set for the connected (Connected or RRC_Connected) terminal device may be defined.
  • the cycle set for the connected (Connected or RRC_Connected) terminal device may be set in the RRC layer.
  • the period set for the connected (Connected or RRC_Connected) terminal is the period of the radio resources in the time domain that may potentially be transmitted, and whether the base station device 3 actually transmits You may decide.
  • the cycle used for initial access may be defined in advance in a specification or the like.
  • the SS burst set may be determined based on the system frame number (SFN: System Frame Number). Further, the start position (boundary) of the SS burst set may be determined based on the SFN and the cycle.
  • SFN System Frame Number
  • An SS/PBCH block is assigned an SSB index (may be referred to as SSB/PBCH block index) according to the temporal position in the SS burst set.
  • the terminal device 1 calculates the SSB index based on the information of the PBCH included in the detected SS/PBCH block and/or the information of the reference signal.
  • -SS/PBCH blocks with the same relative time in each SS burst set in multiple SS burst sets are assigned the same SSB index.
  • SS/PBCH blocks with the same relative time within each SS burst set in multiple SS burst sets may be assumed to be QCL (or have the same downlink transmit beam applied).
  • antenna ports in SS/PBCH blocks with the same relative time in each SS burst set in multiple SS burst sets may be assumed to be QCL with respect to average delay, Doppler shift, and spatial correlation.
  • SS/PBCH blocks to which the same SSB index is assigned may be assumed to be QCL with respect to average delay, average gain, Doppler spread, Doppler shift, and spatial correlation.
  • the settings corresponding to one or more SS/PBCH blocks that are QCLs (or may be reference signals) may be referred to as QCL settings.
  • the number of SS/PBCH blocks (which may be referred to as the number of SS blocks or the number of SSBs) is, for example, the number of SS/PBCH blocks in the SS burst or SS burst set, or in the cycle of SS/PBCH blocks. May be defined. Further, the number of SS/PBCH blocks may indicate the number of beam groups for cell selection in the SS burst, the SS burst set, or the cycle of the SS/PBCH block. Here, the beam group may be defined as the number of different SS/PBCH blocks or the number of different beams included in the SS burst, or the set of SS bursts, or the period of the SS/PBCH block.
  • the reference signals described in this embodiment are downlink reference signals, synchronization signals, SS/PBCH blocks, downlink DM-RSs, CSI-RSs, uplink reference signals, SRSs, and/or uplink DM-. Including RS.
  • the downlink reference signal, the synchronization signal and/or the SS/PBCH block may be referred to as a reference signal.
  • Reference signals used in the downlink include downlink reference signals, synchronization signals, SS/PBCH blocks, downlink DM-RSs, CSI-RSs, and the like.
  • the reference signal used in the uplink includes an uplink reference signal, SRS, and/or uplink DM-RS.
  • the reference signal may be used for radio resource measurement (RRM). Further, the reference signal may be used for beam management.
  • RRM radio resource measurement
  • the reference signal may be used for beam management.
  • Beam management includes analog and/or digital beams in a transmitting device (the base station device 3 in the case of downlink and the terminal device 1 in the case of uplink) and a receiving device (the terminal device 1 in the case of downlink).
  • a transmitting device the base station device 3 in the case of downlink and the terminal device 1 in the case of uplink
  • a receiving device the terminal device 1 in the case of downlink
  • the uplink it is the procedure of the base station apparatus 3 and/or the terminal apparatus 1 for adjusting the directivity of the analog and/or digital beams in the base station apparatus 3 to obtain the beam gain.
  • the procedure for configuring, setting or establishing the beam pair link may include the following procedure. ⁇ Beam selection ⁇ Beam refinement ⁇ Beam recovery
  • the beam selection may be a procedure for selecting a beam in communication between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the beam improvement may be a procedure of selecting a beam having a higher gain or changing the beam between the base station device 3 and the terminal device 1 optimally by moving the terminal device 1.
  • the beam recovery may be a procedure for reselecting a beam when the quality of the communication link is deteriorated due to a blockage caused by a blocking object or a person passing in the communication between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • Beam management may include beam selection and beam refinement.
  • Beam recovery may include the following procedures. ⁇ Detection of beam failure ⁇ Finding a new beam ⁇ Sending beam recovery request ⁇ Monitoring response to beam recovery request
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • CSI-RS resource index CRI: CSI-RS Resource Index
  • DMRS reference signal
  • the base station apparatus 3 instructs the CRI or SS/PBCH time index when instructing the beam to the terminal apparatus 1, and the terminal apparatus 1 receives based on the instructed CRI or SS/PBCH time index.
  • the terminal device 1 may set and receive the spatial filter based on the instructed CRI or the time index of the SS/PBCH.
  • the terminal device 1 may receive by using the assumption of a pseudo co-location (QCL).
  • a signal (antenna port, sync signal, reference signal, etc.) is "QCL" with another signal (antenna port, sync signal, reference signal, etc.), or "the assumption of QCL is used" means that a signal is Can be interpreted as being associated with another signal.
  • Two antenna ports are said to be QCL if the Long Term Property of the channel on which one symbol on one antenna port is carried can be inferred from the channel on which one symbol on the other antenna port is carried. ..
  • Long-term characteristics of the channel include one or more of delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, and average delay. For example, when the antenna port 1 and the antenna port 2 are QCL with respect to the average delay, it means that the reception timing of the antenna port 2 can be inferred from the reception timing of the antenna port 1.
  • the QCL extended to the space may be newly defined.
  • the arrival angle AoA (Angle of Arrival), ZoA (Zenith angle of Arrival), etc.
  • Angle Spread for example ASA (Angle Spread Arrival) and ZSA (Zenith angle Spread ofArrival)
  • sending angle AoD, ZoD, etc.
  • Angle Spread for example ASD (Angle Spread of Departure) and ZSD ( ZenithangleSpread Departure)
  • spatial correlation SpatialCorrelation
  • reception spatial parameters reception spatial parameters.
  • the reception beam (reception spatial filter) that receives the signal from the antenna port 1 receives the signal from the antenna port 2 from the reception beam. It means that the beam can be inferred.
  • QCL type a combination of long-term characteristics that may be considered to be QCL may be defined.
  • the following types may be defined.
  • -Type A Doppler shift, Doppler spread, average delay
  • delay spread-Type B Doppler shift
  • Doppler spread-Type C Average delay
  • Doppler shift-Type D Reception spatial parameter
  • the above-mentioned QCL type sets the assumption of QCL of one or two reference signals and PDCCH or PDSCH DMRS in the RRC and/or MAC layer and/or DCI as a transmission configuration indication (TCI) and/or You may instruct.
  • TCI transmission configuration indication
  • the terminal device 1 determines that the PDCCH DMRS
  • the Doppler shift, the Doppler spread, the average delay, the delay spread, the reception space parameter and the long-term characteristics of the channel are regarded as the DMRS of the PDCCH to receive the synchronization and the propagation path. You may make an estimate.
  • the reference signal (SS/PBCH block in the above example) designated by the TCI is the source reference signal, and the reference is influenced by the long-term characteristic inferred from the long-term characteristic of the channel when the source reference signal is received.
  • the signal (PDCCH DMRS in the above example) may be referred to as the target reference signal.
  • the TCI may have one or more TCI states in RRC and a combination of a source reference signal and a QCL type for each state, and may be instructed to the terminal device 1 by the MAC layer or DCI.
  • subframe Although referred to as a subframe in this embodiment, it may be referred to as a resource unit, a radio frame, a time section, a time interval, or the like.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a schematic configuration of uplink and downlink slots according to the first embodiment of the present invention.
  • Each radio frame is 10 ms long.
  • Each radio frame is composed of 10 subframes and W slots.
  • one slot is composed of X OFDM symbols. That is, the length of one subframe is 1 ms.
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • the uplink slot is similarly defined, and the downlink slot and the uplink slot may be defined separately.
  • the bandwidth of the cell in FIG. 3 may be defined as a part of the bandwidth (BWP: BandWidth Part).
  • the slot may be defined as a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval). Slots may not be defined as TTIs.
  • the TTI may be a transport block transmission period.
  • the signal or physical channel transmitted in each of the slots may be represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols for each numerology (subcarrier spacing and cyclic prefix length) and each carrier.
  • the number of subcarriers forming one slot depends on the downlink and uplink bandwidths of the cell.
  • Each of the elements in the resource grid is called a resource element. Resource elements may be identified using subcarrier numbers and OFDM symbol numbers.
  • one physical resource block is, for example, 12 (the number of OFDM symbols included in one slot)*4 (included in one subframe in the time domain).
  • Number of slots) 48 consecutive OFDM symbols and 12*Nmax, ⁇ consecutive subcarriers in the frequency domain. That is, the resource grid is composed of (48*12*Nmax, ⁇ ) resource elements.
  • Reference resource blocks, common resource blocks, physical resource blocks, and virtual resource blocks are defined as resource blocks.
  • One resource block is defined as 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the reference resource block is common to all subcarriers, and may constitute a resource block with a subcarrier interval of 15 kHz, for example, and may be numbered in ascending order.
  • Subcarrier index 0 in reference resource block index 0 may be referred to as reference point A (point A) (may be simply referred to as “reference point”).
  • the common resource block is a resource block numbered in ascending order from 0 in each subcarrier interval setting ⁇ from the reference point A.
  • the resource grid described above is defined by this common resource block.
  • the physical resource blocks are resource blocks numbered in ascending order from 0 included in the band part (BWP) described later, and the physical resource blocks are in ascending order from 0 included in the band part (BWP). It is a numbered resource block.
  • a physical uplink channel is first mapped to a virtual resource block.
  • the virtual resource block is then mapped to the physical resource block.
  • the resource block may be a virtual resource block, a physical resource block, a common resource block, or a reference resource block.
  • the subcarrier interval setting ⁇ As mentioned above, NR supports one or more OFDM numerologies.
  • slots are counted in ascending order from 0 to N ⁇ subframe, ⁇ _ ⁇ slot ⁇ -1 in a subframe, and 0 to N ⁇ frame, ⁇ _ ⁇ slot in a frame.
  • ⁇ -1 is counted in ascending order.
  • N ⁇ slot ⁇ _ ⁇ symb ⁇ consecutive OFDM symbols in the slot based on the slot settings and the cyclic prefix.
  • N ⁇ slot ⁇ _ ⁇ symb ⁇ is 14.
  • the start of slot n ⁇ _ ⁇ s ⁇ in a subframe is the start and time of the n ⁇ _ ⁇ s ⁇ *N ⁇ slot ⁇ _ ⁇ symb ⁇ th OFDM symbol in the same subframe. Is aligned with.
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between subframes, slots, and minislots in the time domain. As shown in the figure, three types of time units are defined.
  • the subframe is 1 ms regardless of the subcarrier interval, the number of OFDM symbols included in the slot is 7 or 14, and the slot length differs depending on the subcarrier interval.
  • the subcarrier interval is 15 kHz, one subframe includes 14 OFDM symbols.
  • the downlink slot may be referred to as PDSCH mapping type A.
  • the uplink slot may be referred to as PUSCH mapping type A.
  • a minislot (may be referred to as a subslot) is a time unit composed of a smaller number of OFDM symbols than the number of OFDM symbols included in one slot.
  • the figure shows the case where the minislot is composed of two OFDM symbols as an example.
  • the OFDM symbols in a minislot may match the OFDM symbol timing that makes up the slot.
  • the minimum unit of scheduling may be a slot or a minislot.
  • assigning minislots may be referred to as non-slot based scheduling.
  • scheduling a minislot may be expressed as scheduling a resource in which a relative time position between a reference signal and a start position of data is fixed.
  • the downlink minislot may be referred to as PDSCH mapping type B.
  • the uplink minislot may be referred to as PUSCH mapping type B.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the slot format.
  • the slot length is 1 ms at a subcarrier interval of 15 kHz is shown as an example.
  • D indicates the downlink and U indicates the uplink.
  • U indicates the uplink.
  • a certain time period for example, the minimum time period that must be assigned to one UE in the system
  • It may include one or more of a downlink symbol, a flexible symbol, and an uplink symbol. Note that these ratios may be predetermined as a slot format. Further, it may be defined by the number of downlink OFDM symbols included in the slot or the start position and end position in the slot.
  • scheduling a slot may be expressed as scheduling a resource in which the relative time position between the reference signal and the slot boundary is fixed.
  • the terminal device 1 may receive a downlink signal or a downlink channel with a downlink symbol or a flexible symbol.
  • the terminal device 1 may transmit an uplink signal or a downlink channel with an uplink symbol or a flexible symbol.
  • 5A may also be referred to as a certain time section (for example, a minimum unit of time resources that can be assigned to one UE, a time unit, or the like. Further, a plurality of minimum units of time resources are bundled and referred to as a time unit.
  • 5B is an example in which uplink scheduling is performed via the PDCCH in the first time resource, and the processing delay of the PDCCH and the downlink are used.
  • the uplink signal is transmitted via the flexible symbol including the uplink switching time and the generation of the transmission signal.
  • the uplink signal may be used for transmitting HARQ-ACK and/or CSI, that is, UCI.
  • FIG. 5(d) is used for transmission of PDCCH and/or PDSCH in the first time resource, and has processing delay, downlink to uplink switching time, and uplink PUSCH and/or via a gap for generation of a transmission signal.
  • the uplink signal may be used for transmitting uplink data, that is, UL-SCH.
  • FIG. 5E is an example in which all are used for uplink transmission (PUSCH or PUCCH).
  • the downlink part and the uplink part described above may be composed of a plurality of OFDM symbols as in LTE.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of beamforming.
  • a plurality of antenna elements are connected to one transmission unit (TXRU: Transceiver unit) 50, the phase is controlled by the phase shifter 51 for each antenna element, and by transmitting from the antenna element 52, the transmission signal can be transmitted in any direction.
  • the beam can be aimed.
  • TXRU may be defined as an antenna port, and in the terminal device 1, only the antenna port may be defined.
  • directivity can be directed in an arbitrary direction, so that the base station device 3 can communicate with the terminal device 1 using a beam having a high gain.
  • BWP Bandwidth part
  • BWP is also referred to as carrier BWP.
  • BWP may be set for each of the downlink and the uplink.
  • BWP is defined as a set of contiguous physical resources selected from a contiguous subset of common resource blocks.
  • the terminal device 1 can set up to four BWPs in which one downlink carrier BWP (DL BWP) is activated at a certain time.
  • DL BWP downlink carrier BWP
  • UL BWP uplink carrier BWP
  • BWP may be set in each serving cell. At this time, the fact that one BWP is set in a certain serving cell may be expressed as the case where no BWP is set. Further, the setting of two or more BWPs may be expressed as the BWP being set.
  • BWP switching for a serving cell is used to activate an inactive (deactivated) BWP and deactivate an active (activated) BWP. To be done.
  • BWP switching for a serving cell is controlled by PDCCH indicating downlink allocation or uplink grant.
  • BWP switching for a serving cell may also be controlled by the BWP inactivity timer, RRC signaling, or by the MAC entity itself at the start of the random access procedure.
  • SpCell PCell or PSCell
  • SCell SpCell
  • one BWP is first active without receiving PDCCH indicating downlink allocation or uplink grant.
  • the first active DL BWP (first active DL BWP) and the UL BWP (first active UL BWP) may be specified in the RRC message sent from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • the active BWP for a certain serving cell is designated by the RRC or PDCCH sent from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • the first active DL BWP (first active DL BWP) and the UL BWP (first active UL BWP) may be included in the message 4.
  • DL BWP and UL BWP are paired, and BWP switching is common to UL and DL.
  • the MAC entity of the terminal device 1 applies the normal process. Normal processing includes transmitting UL-SCH, transmitting RACH, monitoring PDCCH, transmitting PUCCH, transmitting SRS, and receiving DL-SCH.
  • the MAC entity of the terminal device 1 does not transmit the UL-SCH, does not transmit the RACH, does not monitor the PDCCH, does not transmit the PUCCH, Does not send SRS and does not receive DL-SCH. If a serving cell is deactivated, no active BWP may be present (eg, active BWP is deactivated).
  • the BWP information element (IE) included in the RRC message (system information notified or information sent by the dedicated RRC message) is used to set the BWP.
  • the RRC message transmitted from the base station device 3 is received by the terminal device 1.
  • the network (such as the base station device 3) has at least one downlink BWP and one (if the serving cell is configured for uplink) or two (supplementary uplink in the Appendix). Is set to the terminal device 1, at least an initial BWP (initial BWP) including an uplink BWP (for example, is used).
  • the network may configure additional uplink BWP or downlink BWP for certain serving cells.
  • the BWP setting is divided into an uplink parameter and a downlink parameter.
  • the BWP setting is divided into a common parameter and a dedicated parameter.
  • Common parameters (such as BWP uplink common IE and BWP downlink common IE) are cell-specific.
  • the common parameters of the initial BWP of the primary cell are also provided in the system information.
  • the network provides common parameters on dedicated signals.
  • the BWP is identified by the BWP ID.
  • the initial BWP has a BWP ID of 0.
  • the BWP IDs of other BWPs take values from 1 to 4.
  • the initial DL BWP (initial active DL BWP, initial DL BWP) is the control resource set (CORESET) for the type 0 PDCCH common search space. It may be defined by the position and number of consecutive PRBs, subcarrier spacing, and cyclic prefix for PDCCH reception in. The positions of the consecutive PRBs start from the PRB with the smallest index and end with the PRB with the largest index among the PRBs of the control resource set for the type 0 PDCCH common search space.
  • the initial DL BWP may be indicated by the upper layer parameter initialDownlinkBWP.
  • the upper layer parameter initialDownlinkBWP may be included in SIB1 (systemInformationBlockType1, ServingCellConfigCommonSIB) or ServingCellConfigCommon.
  • SIB1 systemInformationBlockType1, ServingCellConfigCommonSIB
  • ServingCellConfigCommon SIB is used to set the cell-specific parameter of the serving cell for the terminal device 1 in the SIB1.
  • the size of the initial DL BWP is the number of resource blocks of the control resource set (CORESET#0) for the type 0 PDCCH common search space. It may be.
  • the size of the initial DL BWP may be given by the locationAndBandwidth included in the upper layer parameter initialDownlinkBWP.
  • the upper layer parameters locationAndBandwidth may indicate the position and bandwidth of the frequency domain of the initial DL BWP.
  • multiple DL BWPs may be set for the terminal device 1. Then, of the DL BWPs set for the terminal device 1, the default DL BWP can be set by the upper layer parameter defaultDownlinkBWP-Id. When the upper layer parameter defaultDownlinkBWP-Id is not provided to the terminal device 1, the default DL BWP is the initial DL BWP.
  • An initial UL BWP may be provided to the terminal device 1 by SIB1 (systemInformationBlockType1) or initialUplinkBWP.
  • the information element initialUplinkBWP is used to set the initial UL BWP.
  • the terminal device 1 may be set (provided) with an initial UL BWP (initial active UL BWP) by the upper layer parameter initialUplinkBWP.
  • the terminal device 1 uses the initialUplinkBWP included in the upper-layer parameter supplementaryUplink to set the initial UL on the supplementary uplink carrier. BWP may be set.
  • Control resource set (CORESET) in this embodiment will be described below.
  • Control resource set (CORESET, Control resource set) is a time and frequency resource for searching downlink control information.
  • the setting information of CORESET includes information for identifying the CORESET identifier (ControlResourceSetId, CORESET-ID) and the frequency resource of CORESET.
  • the information element ControlResourceSetId (identifier of CORESET) is used to specify the control resource set in a certain serving cell.
  • the CORESET identifier is used between BWPs in a serving cell.
  • the CORESET identifier is unique between BWPs in the serving cell.
  • the number of CORESETs for each BWP is limited to 3, including the initial CORESET. In a certain serving cell, the value of the identifier of CORESET takes a value from 0 to 11.
  • CORESET#0 The control resource set specified by the CORESET identifier 0 (ControlResourceSetId 0) is called CORESET#0.
  • CORESET#0 may be set by pdchch-ConfigSIB1 included in MIB or PDCCH-ConfigCommon included in ServingCellConfigCommon. That is, the setting information of CORESET#0 may be pdcch-ConfigSIB1 included in MIB or PDCCH-ConfigCommon included in ServingCellConfigCommon.
  • the setting information of CORESET#0 may be set by controlResourceSetZero included in PDCCH-ConfigSIB1 or PDCCH-ConfigCommon.
  • the information element controlResourceSetZero is used to indicate CORESET#0 (common CORESET) of the initial DL BWP.
  • CORESET indicated by pdcch-ConfigSIB1 is CORESET#0.
  • the information element pdcch-ConfigSIB1 in the MIB or the dedicated configuration is used to set the initial DL BWP.
  • the CORESET setting information pdcch-ConfigSIB1 for CORESET#0 the CORESET identifier, the CORESET frequency resource (for example, the number of consecutive resource blocks), and the time resource (the number of consecutive symbols) are explicitly specified.
  • the frequency resource (for example, the number of consecutive resource blocks) and the time resource (the number of consecutive symbols) of CORESET with respect to CORESET#0 are implicitly indicated by the information included in pdcch-ConfigSIB1. Can be specified.
  • the information element PDCCH-ConfigCommon is used to set cell-specific PDCCH parameters provided in SIB. Further, the PDCCH-ConfigCommon may be provided at the time of handover and addition of PSCell and/or SCell.
  • the setting information of CORESET#0 is included in the setting of the initial BWP. That is, the setting information of CORESET#0 does not need to be included in the setting of BWP other than the initial BWP.
  • the controlResourceSetZero corresponds to 4 bits (for example, 4 bits of MSB and 4 bits of most significant bit) of pdcch-ConfigSIB1.
  • CORESET#0 is a control resource set for the type 0 PDCCH common search space.
  • the setting information of the additional common CORESET may be set by the commonControlResourceSet included in the PDCCH-ConfigCommon. Also, the additional common CORESET configuration information may be used to specify additional common CORESET for system information and/or paging procedures. The setting information of the additional common CORESET may be used to specify the additional common CORESET used in the random access procedure. The setting information of the additional common CORESET may be included in the setting of each BWP. The identifier of CORESET shown in commonControlResourceSet takes a value other than 0.
  • the common CORESET may be a CORESET used for the random access procedure (for example, an additional common CORESET). Further, in the present embodiment, the common CORESET may include CORESET#0 and/or CORESET set by the additional common CORESET setting information. That is, common CORESET may include CORESET#0 and/or additional common CORESET. CORESET#0 may be referred to as common CORESET#0.
  • the terminal device 1 and the BWP other than the BWP in which the common CORESET is set may also refer to (acquire) the setting information of the common CORESET.
  • the setting information of one or more CORESETs may be set by PDCCH-Config.
  • the information element PDCCH-Config is used to set UE-specific PDCCH parameters (eg, CORSET, search space, etc.) for a certain BWP.
  • PDCCH-Config may be included in the settings of each BWP.
  • the common CORESET setting information indicated by MIB is pdcch-ConfigSIB1
  • the common CORESET setting information indicated by PDCCH-ConfigCommon is controlResourceSetZero
  • the common CORESET indicated by PDCCH-ConfigCommon is additional.
  • the setting information of the common CORESET is commonControlResourceSet.
  • the setting information of one or more CORESETs (UE-specifically configured Control Resource Sets, UE-specific CORESET) indicated by PDCCH-Config is controlResourceSetToAddModList.
  • the search space is defined to search for PDCCH candidates (PDCCH candidates).
  • the searchSpaceType included in the search space setting information indicates whether the search space is a common search space (Common Search Space, CSS) or a UE-specific search space (UE-specific Search Space, USS).
  • the UE-specific search space is at least derived from the value of C-RNTI set by the terminal device 1. That is, the UE-specific search space is individually derived for each terminal device 1.
  • the common search space is a common search space among a plurality of terminal devices 1, and is composed of CCEs (Control Channel Elements) having a predetermined index.
  • the CCE is composed of a plurality of resource elements.
  • the search space setting information includes information on the DCI format monitored in the search space.
  • the search space setting information includes the CORESET identifier specified by the CORESET setting information.
  • the CORESET specified by the CORESET identifier included in the search space setting information is associated with the search space.
  • CORESET associated with the search space is CORESET specified by the identifier of CORESET included in the search space.
  • the DCI format indicated by the setting information of the search space is monitored by the associated CORESET.
  • Each search space is associated with one CORESET.
  • the search space setting information for the random access procedure may be set by ra-SearchSpace. That is, the DCI format to which the CRC scrambled by RA-RNTI or TC-RNTI is added in CORESET associated with ra-SearchSpace is monitored.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates in one or more CORESETs arranged in each active serving cell configured to monitor the PDCCH.
  • the set of PDCCH candidates corresponds to one or more search space sets. Monitoring refers to decoding each PDCCH candidate depending on the DCI format or formats being monitored.
  • a set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 is defined by a PDCCH search space set.
  • One search space set is a common search space set or a UE-specific search space set. In the above, the search space set is called a search space, the common search space set is called a common search space, and the UE-specific search space set is called a UE-specific search space.
  • the terminal device 1 monitors PDCCH candidates with one or more of the following search space sets.
  • -Type 0 PDCCH common search space set This search space set is indicated by pdcch-ConfigSIB1 or PDCCH-ConfigCommon indicated by MIB, which is an upper layer parameter.
  • the search space SIB1 (searchSpaceSIB1) or the search space zero (searchSpaceZero) included in the PDCCH-ConfigCommon is set. This search space is for monitoring the SI-RNRI scrambled CRC DCI format in the primary cell.
  • -Type 0A PDCCH common search space set (type 0A-PDCCH common search space set): This search space set is set by the search space (searchSpaceOtherSystemInformation) indicated by PDCCH-ConfigCommon, which is a parameter of the upper layer. To be done.
  • This search space is for monitoring the SI-RNRI scrambled CRC DCI format in the primary cell.
  • -Type 1 PDCCH common search space set (a Type1-PDCCH common search space set): This search space set is a search for a random access procedure indicated by PDCCH-ConfigCommon, which is an upper layer parameter. Set by space (ra-SearchSpace). This search space is for monitoring the DCI format of the CRC scrambled with RA-RNRI or TC-RNTI in the primary cell.
  • the Type 1 PDCCH common search space set is a search space set for a random access procedure.
  • Type2-PDCCH common search space set This search space set is a search space for a paging procedure indicated by PDCCH-ConfigCommon, which is an upper layer parameter. Set by (pagingSearchSpace). This search space is for monitoring the DCI format of the P-RNTI scrambled CRC in the primary cell.
  • -Type 3 PDCCH common search space set (a Type3-PDCCH common search space set): This search space set is a search space whose search space type indicated by PDCCH-Config, which is an upper layer parameter, is common. Set by (SearchSpace).
  • This search space is for monitoring the DCI format of the INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, or TPC-SRS-RNTI scrambled CRC.
  • For the primary license it is for monitoring the DCI format of the CRC scrambled with C-RNTI, CS-RNTI(s), or MCS-C-RNTI.
  • -UE-specific search space set In this search space set, the search space type indicated by PDCCH-Config, which is an upper layer parameter, is set by the UE-specific search space (SearchSpace). ..
  • This search space is for monitoring DCI format of CRC scrambled with C-RNTI, CS-RNTI(s), or MCS-C-RNTI.
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH candidates for the DCI format 0_0 and the DCI format 1_0 having the C-RNTI or the CS-RNTI with the one or more search space sets. May be.
  • the BWP setting information is divided into DL BWP setting information and UL BWP setting information.
  • the BWP setting information includes an information element bwp-Id (BWP identifier).
  • the BWP identifier included in the DL BWP setting information is used to identify (reference) the DL BWP in a certain serving cell.
  • the BWP identifier included in the UL BWP setting information is used to identify (reference) the UL BWP in a certain serving cell.
  • the BWP identifier is given to each of the DL BWP and UL BWP.
  • the identifier of the BWP corresponding to the DL BWP may be referred to as the DL BWP index.
  • the BWP identifier corresponding to the UL BWP may be referred to as the UL BWP index (ULBWP index).
  • the initial DL BWP is referenced by the DL BWP identifier 0.
  • the initial UL BWP is referenced by the UL BWP identifier 0.
  • maxNrofBWPs is the maximum number of BWPs per serving cell and is 4.
  • the value of the other BWP identifier takes a value from 1 to 4.
  • Other upper layer setting information is associated with a specific BWP using the BWP identifier. Having DL BWP and UL BWP having the same BWP identifier may mean that DL BWP and UL BWP are paired.
  • the terminal device 1 may be configured with one primary cell and up to 15 secondary cells.
  • the terminal device 1 may decode (receive) the corresponding PDSCH by detecting the PDCCH including the DCI format 1_0, the DCI format 1_1, or the DCI format 1_2.
  • the corresponding PDSCH is scheduled (indicated) by its DCI format (DCI).
  • DCI DCI format
  • the start position (start symbol) of the scheduled PDSCH is referred to as S.
  • the starting symbol S of the PDSCH may be the first symbol in which the PDSCH is transmitted (mapped) in a certain slot.
  • the start symbol S corresponds to the start of the slot. For example, when the value of S is 0, the terminal device 1 may receive the PDSCH from the first symbol in a certain slot.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH from the third symbol of a certain slot.
  • L be the number of consecutive (consecutive) symbols of the PDSCH. The number L of consecutive symbols is counted from the start symbol S. The determination of S and L assigned to PDSCH will be described later.
  • the PDSCH mapping type has PDSCH mapping type A and PDSCH mapping type B.
  • S takes values from 0 to 3.
  • L takes a value from 3 to 14.
  • the sum of S and L takes values from 3 to 14.
  • S takes values from 0 to 12.
  • L takes one value from ⁇ 2, 4, 7 ⁇ .
  • the sum of S and L takes a value from 2 to 14.
  • the location of the DMRS symbol for PDSCH depends on the type of PDSCH mapping.
  • the position of the first DMRS symbol for PDSCH depends on the type of PDSCH mapping.
  • the position of the first DMRS symbol may be indicated in the upper layer parameter dmrs-TypeA-Position. That is, the upper layer parameter dmrs-TypeA-Position is used to indicate the position of the first DMRS for PDSCH or PUSCH.
  • dmrs-TypeA-Position may be set to either'pos2' or'pos3'.
  • the position of the first DMRS symbol for PDSCH may be the third symbol in the slot.
  • the position of the first DMRS symbol for PDSCH may be the fourth symbol in the slot.
  • S can take a value of 3 only when dmrs-TypeA-Position is set to'pos3'. That is, when dmrs-TypeA-Position is set to'pos2', S takes a value from 0 to 2.
  • the position of the first DMRS symbol is the first symbol of the PDSCH assigned.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the PDSCH mapping type according to the present embodiment.
  • FIG. 7A is a diagram showing an example of PDSCH mapping type A.
  • the S of PDSCH to be assigned is 3.
  • the L of PDSCH allocated is 7.
  • the position of the first DMRS symbol for PDSCH is the fourth symbol in the slot. That is, dmrs-TypeA-Position is set to'pos3'.
  • FIG. 7B is a diagram showing an example of PDSCH mapping type A.
  • the S of PDSCH to be assigned is 4.
  • the L of PDSCH allocated is 4.
  • the position of the first DMRS symbol for PDSCH is the first symbol to which PDSCH is assigned.
  • the base station device 3 may schedule the terminal device 1 to receive PDSCH by DCI.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH by detecting the DCI addressed to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 first determines the resource allocation table to be applied to the PDSCH.
  • the resource allocation table includes one or more PDSCH time domain resource allocation configurations.
  • the terminal device 1 may select one PDSCH time domain resource allocation setting in the determined resource allocation table based on the value indicated in the'Time domain resource assignment' field included in the DCI that schedules the PDSCH.
  • the base station device 3 determines the resource allocation of the PDSCH to the terminal device 1, generates the'Time domain resource assignment' field of the value based on the determined resource allocation, and the DCI including the'Time domain resource assignment' field. Is transmitted to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 identifies the resource allocation in the time direction of PDSCH based on the value of the'Time domain resource assignment' field.
  • FIG. 10 is a diagram defining a resource allocation table applied to PDSCH time domain resource allocation.
  • the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to PDSCH time domain resource allocation based on the table shown in FIG.
  • the resource allocation table includes one or more PDSCH time domain resource allocation configurations.
  • the resource allocation table is classified into (I) a resource allocation table defined in advance and (II) a resource allocation table configured from an RRC signal of an upper layer.
  • the predefined resource allocation table is defined as, for example, a default PDSCH time domain resource allocation A, a default PDSCH time domain resource allocation B, and a default PDSCH time domain resource allocation C.
  • a default PDSCH time domain resource allocation D different from the default PDSCH time domain resource allocation A may be defined.
  • default PDSCH time domain resource allocation A is default table A
  • default PDSCH time domain resource allocation B is default table B
  • default PDSCH time domain resource allocation C is default table C
  • default PDSCH time domain resource allocation D is default. This is referred to as table D.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the default table A according to this embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the default table B according to this embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the default table C according to the present embodiment.
  • the number of rows in the default table A is 16, and each row indicates the setting of PDSCH time domain resource allocation.
  • each row defines the PDSCH mapping type, the slot offset K 0 between the PDCCH including the DCI and the PDSCH, the start symbol S of the PDSCH in the slot, and the continuous allocation symbol number L.
  • the resource allocation table set by the RRC signal of the upper layer is given by the signal pdsch-TimeDomainAllocationList of the upper layer.
  • the pdsch-TimeDomainAllocationList includes one or more information elements PDSCH-TimeDomainResourceAllocation.
  • PDSCH-TimeDomainResourceAllocation indicates the setting of PDSCH time domain resource allocation.
  • PDSCH-TimeDomainResourceAllocation may be used to set a time domain relationship between the PDCCH including the DCI and the PDSCH. That is, pdsch-TimeDomainAllocationList is a list containing one or more information elements.
  • One PDSCH-TimeDomainResourceAllocation may be referred to as one entry (or one row).
  • pdsch-TimeDomainAllocationList includes a maximum of 16 entries, and any one entry may be used depending on a 4-bit field included in DCI. However, the number of entries included in the pdsch-TimeDomainAllocationList may be different, and the number of bits of the fields included in the DCI associated therewith may be different values.
  • K 0 indicates the slot offset between the PDCCH containing the DCI and its PDSCH.
  • the terminal device 1 may assume that the value of K 0 is a predetermined value (for example, 0).
  • the mappingType indicates whether the corresponding PDSCH mapping type is the PDSCH mapping type A or the PDSCH mapping type B.
  • the startSymbolAndLength is an index that gives a valid combination of the start symbol S of the corresponding PDSCH and the number L of consecutively allocated symbols.
  • the startSymbolAndLength may be referred to as a start position and length indicator (SLIV).
  • SLIV start position and length indicator
  • the base station apparatus 3 may set the value of SLIV so that the time domain resource allocation of PDSCH does not exceed the slot boundary.
  • the slot offset K 0 and SLIV will be described later.
  • the upper layer signal pdsch-TimeDomainAllocationList may be included in the cell-specific RRC parameter pdsch-ConfigCommon and/or the terminal apparatus 1 (UE)-specific RRC parameter pdsch-Config.
  • the pdsch-ConfigCommon is used to set cell-specific parameters for PDSCH for a certain BWP.
  • the pdsch-Config is used to set a terminal unit 1 (UE) specific parameter for PDSCH for a certain BWP.
  • the terminal device 1 may apply different resource allocation tables to PDSCH time domain resource allocation depending on whether the first PDSCH is received or the second PDSCH is received.
  • the base station device 3 may apply different resource allocation tables to the PDSCH time domain resource allocation depending on whether the first PDSCH is transmitted or the second PDSCH is transmitted.
  • the first PDSCH and the second PDSCH may be PDSCHs that transmit data of different services.
  • the first PDSCH may be a PDSCH that transmits eMBB data
  • the second PDSCH may be a PDSCH that transmits URLLC data.
  • the first PDSCH may be a PDSCH scheduled by the first DCI.
  • the second PDSCH may be a PDSCH scheduled by the second DCI.
  • the first DCI and the second DCI may be DCIs that schedule data for different services.
  • the first DCI may be a DCI that schedules a PDSCH that transmits eMBB data
  • the second DCI may be a DCI that schedules a PDSCH that transmits URLLC data.
  • the first DCI and the second DCI may be DCIs to which CRCs scrambled with different RNTIs are added.
  • the first DCI is the DCI with the CRC scrambled by the first value range C-RNTI
  • the second DCI is the second value different from the first value range. It may be a DCI with a CRC scrambled by the range C-RNTI.
  • the first DCI is a DCI with a CRC scrambled with any type of RNTI that is a third range of values
  • the second DCI is a fourth DCI that is different from the third range of values. It may be a DCI with a CRC scrambled with any type of RNTI that is a range of values.
  • the first DCI is a DCI with a CRC scrambled with C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI and/or P-RNTI.
  • the second DCI may be a DCI to which a CRC scrambled by the UC-RNTI is added.
  • UC-RNTI is an RNTI that uses a value different from the values available for C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI and P-RNTI.
  • the UC-RNTI may be the RNTI used to control the PDSCH or PUSCH of the data of a predetermined service in one or more slots.
  • the first DCI and the second DCI may be DCIs using different DCI formats.
  • the first DCI may be DCI using DCI format 1_1 and the second DCI may be DCI using DCI format 1_2.
  • the first DCI and the second DCI may be DCI using DCI formats of different sizes.
  • the first DCI may be a DCI using the first size DCI format
  • the second DCI may be a DCI using a second size DCI format different from the first size.
  • the first DCI and the second DCI may be predetermined fields in their respective DCI formats, and may indicate the service applied to the corresponding PDSCH data.
  • a field in the DCI format of the first DCI may specify that the corresponding PDSCH carries eMBB data.
  • a field in the DCI format of the second DCI may specify that the corresponding PDSCH carries URLLC data.
  • the first DCI and the second DCI may be DCIs transmitted in different search spaces and/or different CORESETs.
  • the first DCI and the second DCI may be DCIs that schedule PDSCHs of different codebooks.
  • the resource allocation table set by the RRC signal of the upper layer may be given by a signal of the upper layer (which may be an information element or an RRC parameter) different from the signal pdsch-TimeDomainAllocationList of the upper layer. For example, it may be given by an upper layer signal pdsch-TimeDomainAllocationList2.
  • the base station apparatus 3 may notify the pdsch-TimeDomainAllocationList and/or the pdsch-TimeDomainAllocationList2 by an upper layer signal.
  • the terminal device 1 may receive the pdsch-TimeDomainAllocationList and/or the pdsch-TimeDomainAllocationList2 in a higher layer signal.
  • pdsch-TimeDomainAllocationList2 includes a maximum of 16 entries, and any one entry may be used depending on a 4-bit field included in DCI.
  • K 0 , mappingType, and/or startSymbolAndLength may be indicated in each entry included in pdsch-TimeDomainAllocationList2.
  • the values available in K 0 , mappingType, and/or startSymbolAndLength in each entry of pdsch-TimeDomainAllocationList2 may be different than those available in pdsch-TimeDomainAllocationList.
  • the value of K 0 available in pdsch-TimeDomainAllocationList may be 0 to 32, and the value of K 0 available in pdsch-TimeDomainAllocationList2 may be 0 to 4.
  • mappingType that can be used in pdsch-TimeDomainAllocationList can be mapping type A and mapping type B, and mappingType that can be used in pdsch-TimeDomainAllocationList2 can be only mapping type B.
  • pdsch-TimeDomainAllocationList2 may not indicate mappingType.
  • the terminal device 1 When the higher-layer signal pdsch-Config includes the pdsch-TimeDomainAllocationList and the PDSCH is scheduled by the first DCI, the terminal device 1 includes the pdsch-config in the pdsch-Config in the PDSCH resource allocation table. -TimeDomainAllocationList may be applied. When the higher-layer signal pdsch-Config includes pdsch-TimeDomainAllocationList2 and the PDSCH is scheduled by the second DCI, the terminal device 1 includes the pdsch-config in the pdsch-Config in the PDSCH resource allocation table. -TimeDomainAllocationList2 may be applied.
  • the terminal device 1 does not include the pdsch-TimeDomainAllocationList in the upper layer signals pdsch-Config and pdsch-ConfigCommon, and when the PDSCH is scheduled by the first DCI, the default table is set in the resource allocation table of the PDSCH.
  • A may be applied.
  • the terminal device 1 does not include the pdsch-TimeDomainAllocationList2 in the upper layer signals pdsch-Config and pdsch-ConfigCommon, and when the PDSCH is scheduled by the second DCI, the default table is set in the resource allocation table of the PDSCH. D may be applied.
  • the terminal device 1 may use different default tables for the first DCI and the second DCI when pdsch-TimeDomainAllocationList and/or pdsch-TimeDomainAllocationList2 are not set in the upper layer signal.
  • the terminal device 1 may use the same default table for the first DCI and the second DCI when pdsch-TimeDomainAllocationList and/or pdsch-TimeDomainAllocationList2 is not set in the upper layer signal.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of calculating SLIV.
  • FIG. 16 14 is the number of symbols included in one slot.
  • FIG. 16 shows an example of calculating SLIV in the case of NCP (Normal Cyclic Prefix).
  • the value of SLIV is calculated based on the number of symbols included in the slot, the start symbol S, and the number L of consecutive symbols.
  • the value of L is 1 or more and does not exceed (14-S).
  • 6 and 12 are used instead of the values 7 and 14 in FIG.
  • the slot offset K 0 will be described below.
  • K 0 is the number of slots based on the PDSCH subcarrier spacing. K 0 can take values from 0 to 32. In a certain subframe or frame, slot numbers are counted in ascending order from 0.
  • the slot number n of the subcarrier interval setting of 15 kHz corresponds to the slot numbers 2n and 2n+1 of the subcarrier interval setting of 30 kHz.
  • the slot assigned to the PDSCH is given by floor(n* 2 ⁇ PDSCH / 2 ⁇ PDCCH )+K 0 .
  • the function floor(A) outputs the largest integer that does not exceed A.
  • n is a slot in which the PDCCH that schedules the PDSCH is detected.
  • ⁇ PDSCH is a subcarrier interval setting for PDSCH .
  • ⁇ PDCCH is a subcarrier interval setting for PDCCH .
  • the terminal device 1 may determine a resource allocation table to be applied to PDSCH time domain resource allocation based on a plurality of elements.
  • the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PDSCH scheduled by DCI based on at least some or all of the following elements (A) to (F).
  • the type of RNTI that scrambles the CRC added to DCI is SI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-. Either of the RNTIs.
  • the type of search space in which DCI is detected is common search space or UE-specific search space.
  • the common search space includes a type 0 common search space, a type 1 common search space, and a type 2 common search space.
  • the terminal device 1 may detect DCI in any common search space associated with CORESET#0. A CRC scrambled by any one of C-RNTI, MCS-C-RNTI, and CS-RNTI is added to the detected DCI. Then, the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PDSCH scheduled by the DCI. When pdsch-ConfigCommon for the terminal device 1 includes pdsch-TimeDomainAllocationList, the terminal device 1 may determine the resource allocation table set from the RRC signal of the upper layer. The resource allocation table is given by pdsch-TimeDomainAllocationList included in pdsch-ConfigCommon.
  • the terminal device 1 may determine the default table A. That is, the terminal device 1 may apply the determination of PDSCH time domain resource allocation using the default table A indicating the configuration of PDSCH time domain resource allocation.
  • the terminal device 1 may detect the DCI in any common search space that is not associated with CORESET#0. A CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI is added to the detected DCI. Then, the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PDSCH scheduled by the DCI. When pdsch-Config includes pdsch-TimeDomainAllocationList for the terminal device 1, the terminal device 1 assigns the resource allocation table applied to the PDSCH time domain resource allocation from the pdsch-TimeDomainAllocationList provided by pdsch-Config. You may decide on the table.
  • the terminal device 1 uses the pdsch-ConfigL, which is provided in the pdsch-ConfigL, in the pdsch-ConfigL, in which the pdsch-ConfigPD is used in the pdsch-Config PD, and whether or not the pdsch-ConfigCommon includes the pdsch-TimeDomainAllocationList. It may be applied to the determination of area resource allocation.
  • the terminal device 1 uses the resource allocation table to apply PDSCH time domain resource allocation to the on-cod on-cod on It may be determined in the resource allocation table given from the provided pdsch-TimeDomainAllocationList. That is, the terminal device 1 uses pdsch-TimeDomainAllocationList provided by pdsch-ConfigCommon to apply the PDSCH time domain resource allocation determination.
  • the terminal device 1 uses the resource allocation table to apply PDSCH time domain resource allocation to the default table A. You may decide.
  • the terminal device 1 may detect DCI in the UE-specific search space. A CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI is added to the detected DCI. Then, the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PDSCH scheduled by the DCI. When pdsch-Config includes pdsch-TimeDomainAllocationList for the terminal device 1, the terminal device 1 assigns the resource allocation table applied to the PDSCH time domain resource allocation from the pdsch-TimeDomainAllocationList provided by pdsch-Config. You may decide on the table.
  • the terminal device 1 uses the pdsch-ConfigL, which is provided in the pdsch-ConfigL, in the pdsch-ConfigL, in which the pdsch-ConfigPD is used in the pdsch-Config PD, and whether or not the pdsch-ConfigCommon includes the pdsch-TimeDomainAllocationList. It may be applied to the determination of area resource allocation.
  • the terminal device 1 uses the resource allocation table to apply PDSCH time domain resource allocation to the on-cod on-cod on It may be determined in the resource allocation table given from the provided pdsch-TimeDomainAllocationList. That is, the terminal device 1 uses pdsch-TimeDomainAllocationList provided by pdsch-ConfigCommon to apply the PDSCH time domain resource allocation determination.
  • the terminal device 1 uses the resource allocation table to apply PDSCH time domain resource allocation to the default table A. You may decide.
  • Example B and Example C the method of determining the resource allocation table applied to the PDSCH detected in the UE-specific search space is as follows: the resource applied to the PDSCH detected in any common search space not associated with CORESET#0 This is similar to the method of determining the allocation table.
  • FIG. 11 is an example of a table showing a method of determining the resource allocation table applied to the PDSCH according to this embodiment.
  • the terminal device 1 detects the DCI in any common search space or UE-specific search space that is not associated with CORESET#0, and the RNTI is a predetermined type of RNTI.
  • the resource allocation cable may be determined as follows.
  • the terminal device 1 is applied to PDSCH scheduled by DCI based on at least a part of the following elements (G) to (I) in addition to some or all of the elements (A) to (F).
  • the resource allocation table to be used may be determined.
  • pdsch-TimeDomainAllocationList2 is a parameter that is not included in pdsch-ConfigCommon and may be a parameter that is included only in pdsch-Config.
  • the terminal device 1 and/or the base station device 3 are the default table A, the default table D, and the pdsch-ConfigCommon which are resource allocation tables applied to the PDSCH based on the elements (A) to (I). Included in pdsch-TimeDomainAllocationList, pdsch-TimeDomainAllocationList included in pdsch-Config, pdsch-TimeDomainAllocationList2 and pdsch-Condition included in pdsch-TimeDomainAllocationList2 and pdsch-Condition included in pdsch-ConfigCommon.
  • FIG. 12 is another example of the table showing the method of determining the resource allocation table applied to the PDSCH according to this embodiment.
  • the terminal device 1 and/or the base station device 3 uses the default table A, pdsch- as the resource allocation table applied to the PDSCH based on the elements (A) to (G) and element (I). It is determined from pdsch-TimeDomainAllocationList included in ConfigCommon, pdsch-TimeDomainAllocationList included in pdsch-Config, and pdsch-TimeDomainAllocationList2 included in pdsch-Config. In the example of the table illustrated in FIG.
  • the PDSCH is applied to the resource table. Is pdsch-TimeDomainAllocationList included in pdsch-ConfigCommon.
  • the resource allocation table applied to the PDSCH may be the default table A or the default table D.
  • the terminal device 1 may select one PDSCH time domain resource allocation configuration in the determined resource allocation table based on the value indicated in the'Time domain resource assignment' field included in the DCI that schedules the PDSCH. Good.
  • the resource allocation table applied to PDSCH time domain resource allocation is the default table A
  • the value m shown in the'Time domain resource assignment' field may be the row index (row index) m+1 of the default table A.
  • the PDSCH time domain resource allocation is a configuration of the time domain resource allocation indicated by the row index m+1.
  • the terminal device 1 assumes the configuration of time domain resource allocation indicated by the row index m+1 and receives the PDSCH.
  • the terminal device 1 is scheduled by its DCI using the PDSCH time domain resource allocation configuration of the row index 1 of the default table A.
  • the resource allocation in the time direction of the PDSCH is specified.
  • the value m shown in the'Time domain resource assignment' field is the (m+1)th list in the list pdsch-TimeDomainAllocationList.
  • the terminal device 1 may refer to the first element (entry) in the list pdsch-TimeDomainAllocationList.
  • the terminal device 1 may refer to the second element (entry) in the list pdsch-TimeDomainAllocationList.
  • the value m indicated in the'Time domain resource assignment' field is the pdsch-TimeDomainAllocationList+1 (list pdsch-TimeDomainAllocationList) Corresponds to the element (entry, line) of.
  • the terminal device 1 may refer to the first element (entry) in the list pdsch-TimeDomainAllocationList2.
  • the terminal device 1 may refer to the second element (entry) in the list pdsch-TimeDomainAllocationList2.
  • the terminal device 1 may decode (receive) the corresponding PDSCH by detecting the PDCCH including the DCI format 1_0, the DCI format 1_1, or the DCI format 1_2.
  • the number of bits of the'Time domain resource assignment' field included in the DCI format 1_0 may be a fixed number of bits. For example, this fixed number of bits may be four. That is, the size of the'Time domain resource assignment' field included in the DCI format 1_0 is 4 bits.
  • the size of the'Time domain resource assignment' field included in the DCI format 1_1 and the DCI format 1_2 may be a variable number of bits. For example, the number of bits of the'Time domain resource assignment' field included in DCI format 1_1 and DCI format 1_2 may be any of 0, 1, 2, 3, and 4.
  • the number of bits of the'Time domain resource assignment' field included in the DCI format 1_1 and the DCI format 1_2 is (I) pdsch-ConfigCommon including pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainIIin and Allocation) or whether pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainIIin). It may be given based at least on whether pdsch-Config includes pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2) and/or (III) the number of rows contained in the predefined default table.
  • the DCI format 1_1 and the DCI format 1_2 are added with CRC scrambled by any one of C-RNTI, MCS-C-RNTI, and CS-RNTI.
  • DCI format 1_1 may be detected in the UE-specific search space.
  • the meaning of'pdsch-Config includes pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)' is'pdd-TimeDomainAllocationList that is provided by pdsch-Configuration' (AlternationList) (or pdsch-TimeDomainAllocationList). Good.
  • the meaning of'pdsch-ConfigCommon includes pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)' may mean that'pdsch-ConfigCommonAllowed by pdsch-ConfigCommonAllocationList(or)' (also pdsch-TimeDomainAllocationList2).
  • the number of bits in the'Time domain resource assignment' field may be given as ceiling(log 2 (I)).
  • the function ceiling(A) outputs the smallest integer not less than A.
  • the value of I may be the number of rows in the default table (default table A (or default table D)). That is, when the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2) is set for the terminal device 1, the number of bits of the'Time domain resource assignmentAllocationEntry' field includes the number of bits of the pdsch-TimeDomainmainsAllocationAllocationAllocationAllocationList(or AlignmentList). May be given based on.
  • pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2) is not set for the terminal device 1, the number of bits in the'Time domain resource assignment' field is given based on the number of rows in the default table (default table A). Good.
  • pdsch-Config includes pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • the value of I is included in the pdsch-TimeDomainAllocationListlostDist(s) contained in the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pDsch-TimeDomainAllocationList) included in the pdsch-TimeDomainAllocationList(or pDsch-TimeDomainAllocationList). It may be.
  • pdsch-Config does not include pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • pdsch-ConfigCommon includes pdsch-TimeDomainAllocationList and pd-TimeDomAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • the pdsch-ConfigCommon and pdsch-TimeDomainAllocationList2 are included. It may be the number of entries included in pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2).
  • pdsch-Config does not include pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • pdsch-ConfigCommon does not include the pdsch-TimeDomainAllocationList, or pdsch-TimeDomainAllocationList, or pdch-TimeDomainAllocationList (or pdos-TimeDomainAllocationList2). It may be the number of rows contained in the default table A or the default table D).
  • the number of bits of the'Time domain resource assignment' field is ceiling (log 2 (ceiling 2 )). I)) may be given. If the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2) is not set (provided) for the terminal device 1, the number of bits of the'Time domain resource assignment' field may be a fixed number of bits. For example, the fixed number of bits may be 4 bits.
  • I may be the number of entries included in pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2).
  • pdsch-Config includes pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • the value of I is included in the pdsch-TimeDomainAllocationListlostDist(s) contained in the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pDsch-TimeDomainAllocationList) included in the pdsch-TimeDomainAllocationList(or pDsch-TimeDomainAllocationList). It may be.
  • pdsch-Config does not include pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • pdsch-ConfigCommon includes pdsch-TimeDomainAllocationList and pd-TimeDomAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • the pdsch-ConfigCommon and pdsch-TimeDomainAllocationList2 are included. It may be the number of entries included in pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2).
  • the terminal device 1 can specify the number of bits of the'Time domain resource assignment' field generated by the base station device 3. That is, the terminal device 1 can correctly receive the PDSCH destined for the terminal device 1 scheduled by the base station device 3.
  • the terminal device 1 may transmit the corresponding PUSCH by detecting the PDCCH including the DCI format 0_0, the DCI format 0_1, or the DCI format 0_2. That is, the corresponding PUSCH may be scheduled (shown) by its DCI format (DCI). Further, the PUSCH may be scheduled by the RAR UL grant included in the RAR message.
  • the start position (start symbol) of the scheduled PUSCH is called S.
  • the starting symbol S of the PUSCH may be the first symbol in which the PUSCH is transmitted (mapped) in a certain slot.
  • the start symbol S corresponds to the start of the slot. For example, when the value of S is 0, the terminal device 1 may transmit PUSCH from the first symbol in a certain slot.
  • the terminal device 1 may transmit the PUSCH from the third symbol of a certain slot.
  • the number of consecutive symbols of the scheduled PUSCH is called L.
  • the number L of consecutive symbols is counted from the start symbol S. The determination of S and L assigned to PUSCH will be described later.
  • PUSCH mapping types have PUSCH mapping type A and PUSCH mapping type B.
  • PUSCH mapping type A the value of S is 0.
  • L takes a value from 4 to 14.
  • the sum of S and L takes values from 4 to 14.
  • PUSCH mapping type B S takes values from 0 to 13.
  • L takes a value from 1 to 14.
  • the sum of S and L takes values from 1 to 14.
  • the location of the DMRS symbol for PUSCH depends on the type of PUSCH mapping.
  • the position of the first DMRS symbol for the PUSCH depends on the type of PUSCH mapping.
  • the position of the first DMRS symbol may be indicated in the upper layer parameter dmrs-TypeA-Position.
  • dmrs-TypeA-Position is set to either'pos2' or'pos3'. For example, if dmrs-TypeA-Position is set to'pos2', the position of the first DMRS symbol for PUSCH may be the third symbol in the slot.
  • the position of the first DMRS symbol for PUSCH may be the fourth symbol in the slot.
  • the position of the first DMRS symbol may be the first symbol of the assigned PUSCH.
  • the following describes the method of identifying PUSCH time domain resource allocation.
  • the base station device 3 may schedule the terminal device 1 to transmit the PUSCH by DCI. Then, the terminal device 1 may transmit the PUSCH by detecting the DCI addressed to itself. When identifying the PUSCH time domain resource allocation, the terminal device 1 determines the resource allocation table to be applied to the PUSCH.
  • the resource allocation table includes one or more PUSCH time domain resource allocation settings. The terminal device 1 may select one PUSCH time domain resource allocation setting in the determined resource allocation table based on the value indicated in the'Time domain resource assignment' field included in the DCI that schedules the PUSCH.
  • the base station device 3 determines the PUSCH resource allocation to the terminal device 1, generates the value of the'Time domain resource assignment' field, and transmits the DCI including the'Time domain resource assignment' field to the terminal device 1. To do.
  • the terminal device 1 identifies the resource allocation in the time domain of PUSCH based on the value set in the'Time domain resource assignment' field.
  • FIG. 17 is a diagram defining which resource allocation table is applied to PUSCH time domain resource allocation.
  • the terminal device 1 may determine the resource allocation table applied to PUSCH time domain resource allocation with reference to FIG.
  • the resource allocation table includes configurations of one or more PUSCH time domain resource allocations.
  • the resource allocation table is classified into (I) a resource allocation table defined in advance and (II) a resource allocation table configured from an RRC signal of an upper layer.
  • the predefined resource allocation table is defined as default PUSCH time domain resource allocation A and/or default PUDSCH time domain resource allocation B.
  • the default PUSCH time domain resource allocation A will be referred to as the PUSCH default table A
  • the default PUDSCH time domain resource allocation B will be referred to as the PUSCH default table B.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of the PUSCH default table A for NCP (Normal Cyclic Prefix).
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • the number of rows in the PUSCH default table A is 16, and each row shows the configuration of PUSCH time domain resource allocation.
  • indexed rows are assigned PUSCH mapping type, PDCCH including DCI and slot offset K 2 between the PUSCH, start symbol S of PUSCH in a slot, and continuous allocation.
  • the number of symbols L is defined.
  • the PUSCH default table B has the same structure as the PUSCH default table, but the values of the PUSCH mapping type, K 2 , S, and/or L in each row may be different.
  • the resource allocation table set from the RRC signal of the upper layer is given by the signal push-TimeDomainAllocationList of the upper layer.
  • the information element PUSCH-TimeDomainResourceAllocation indicates the setting of PUSCH time domain resource allocation.
  • PUSCH-TimeDomainResourceAllocation may be used to set the time domain relationship between the PDCCH including the DCI and the PUSCH.
  • the push-TimeDomainAllocationList includes one or more information elements PUSCH-TimeDomainResourceAllocation. That is, push-TimeDomainAllocationList is a list including one or more elements (information elements).
  • One information element PUSCH-TimeDomainResourceAllocation may also be referred to as one entry (or one row).
  • the push-TimeDomainAllocationList may contain up to 16 entries. Each entry, K 2, mappingType, and may be defined by StartSymbolAndLength. K 2 indicates the slot offset between the PDCCH containing the DCI and its scheduled PUSCH. If PUSCH-TimeDomainResourceAllocation does not indicate K 2 , the terminal device 1 assumes that the value of K 2 is 1 when the subcarrier interval of PUSCH is 15 kHz or 30 kHz, and the subcarrier interval of PUSCH is If it is 60 kHz, it assumes that the value of K 2 is 2, when the sub-carrier interval of the PUSCH is 120 kHz, may be assumed that the value of K 2 is 3.
  • the mappingType indicates either the PUSCH mapping type A or the PUSCH mapping type A.
  • the startSymbolAndLength is an index that gives a valid combination of the PUSCH start symbol S and the number of consecutively allocated symbols L.
  • the startSymbolAndLength may be referred to as a start and length indicator SLIV (start and length indicator). That is, unlike the default table that directly defines the start symbol S and the continuous symbol L, the start symbol S and the continuous symbol L are given based on SLIV.
  • the base station device 3 can set the value of SLIV so that the PUSCH time domain resource allocation does not exceed the slot boundary.
  • the value of SLIV is calculated based on the number of symbols included in the slot, the start symbol S, and the number L of consecutive symbols, as in the formula in FIG.
  • the upper layer signal push-TimeDomainAllocationList may be included in the cell-specific RRC parameter push-ConfigCommon and/or the terminal apparatus 1 (UE)-specific RRC parameter push-Config.
  • push-ConfigCommon is used to set cell-specific parameters for PUSCH for a certain BWP.
  • push-Config is used to set the terminal unit 1 (UE) specific parameters for PUSCH for a certain BWP.
  • the terminal device 1 may apply different resource allocation tables to the PUSCH time domain resource allocation depending on the case of transmitting the first PUSCH and the case of transmitting the second PUSCH.
  • the base station apparatus 3 may apply different resource allocation tables to PUSCH time domain resource allocation depending on whether the first PUSCH is received or the second PUSCH is received.
  • the first PUSCH and the second PUSCH may be PUSCHs that transmit data of different services.
  • the first PUSCH may be a PUSCH that transmits eMBB data
  • the second PUSCH may be a PUSCH that transmits URLLC data.
  • the first PUSCH may be a PUSCH scheduled by the third DCI.
  • the second PDSCH may be a PUSCH scheduled by the fourth DCI.
  • the third DCI and the fourth DCI may be DCIs that schedule data for different services.
  • the third DCI may be a DCI that schedules a PUSCH that transmits eMBB data
  • the fourth DCI may be a DCI that schedules a PUSCH that transmits URLLC data.
  • the third DCI and the fourth DCI may be DCIs to which CRCs scrambled by different RNTIs are added.
  • the third DCI is a DCI with a CRC scrambled by the first value range C-RNTI
  • the fourth DCI is a second value range different from the first value range. It may be DCI to which a CRC scrambled by a certain C-RNTI is added.
  • the third DCI is a DCI with a CRC scrambled with any type of RNTI that is a third range of values
  • a fourth DCI is a fourth DCI that is different from the third range of values.
  • the third DCI is a DCI with a CRC scrambled with C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI and/or P-RNTI.
  • the fourth DCI may be a DCI to which a CRC scrambled by the UC-RNTI is added.
  • UC-RNTI is an RNTI that uses a value different from the values available for C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI and P-RNTI.
  • the UC-RNTI may be the RNTI used to control the PDSCH or PUSCH of the data of a predetermined service in one or more slots.
  • the third DCI and the fourth DCI may be DCIs using different DCI formats.
  • the first DCI may be DCI using DCI format 0_1 and the second DCI may be DCI using DCI format 0_2.
  • the third DCI and the fourth DCI may be DCI using DCI formats of different sizes.
  • the third DCI may be a DCI using the DCI format of the third size
  • the fourth DCI may be a DCI using the DCI format of the fourth size different from the third size.
  • the third DCI and the fourth DCI are predetermined fields in their respective DCI formats and may indicate the service applied to the corresponding PUSCH data.
  • a field in the DCI format of the third DCI may specify that the corresponding PUSCH carries eMBB data.
  • a field in the DCI format of the fourth DCI may specify that the corresponding PUSCH carries URLLC data.
  • the third DCI and the fourth DCI may be DCIs transmitted in different search spaces and/or different CORESETs.
  • the third DCI and the fourth DCI may be DCIs that schedule PUSCHs of different codebooks.
  • the resource allocation table set by the RRC signal of the upper layer may be given by a signal of the upper layer (which may be an information element or an RRC parameter) different from the signal push-TimeDomainAllocationList of the upper layer. For example, it may be given by the upper layer signal push-TimeDomainAllocationList2.
  • the base station apparatus 3 may notify the push-TimeDomainAllocationList and/or the push-TimeDomainAllocationList2 by a higher layer signal.
  • the terminal device 1 may receive the push-TimeDomainAllocationList and/or the push-TimeDomainAllocationList2 as a higher layer signal.
  • the push-TimeDomainAllocationList2 includes a maximum of 16 entries, and any one entry may be used depending on the 4-bit field included in the DCI.
  • K 2 , mappingType, and/or startSymbolAndLength may be indicated in each entry included in push-TimeDomainAllocationList2.
  • the value available in K 2 , mappingType, and/or startSymbolAndLength in each entry of push-TimeDomainAllocationList2 may be different from the value available in push-TimeDomainAllocationList.
  • the available K 2 value in push-TimeDomainAllocationList2 may be 0 to 32, and the available K 2 value in push-TimeDomainAllocationList2 may be 0 to 4.
  • mappingType that can be used in push-TimeDomainAllocationList is mapping type A and mapping type B
  • mappingType that can be used in push-TimeDomainAllocationList2 may be only mapping type B.
  • mappingType may not be indicated.
  • the terminal device 1 includes push-config included in push-Config in the PUSCH resource allocation table. -TimeDomainAllocationList may be applied.
  • the terminal device 1 includes push-config included in push-Config in the PUSCH resource allocation table. -TimeDomainAllocationList2 may be applied.
  • the terminal device 1 sets the PUSCH default in the PUSCH resource allocation table.
  • Table A may be applied.
  • the terminal device 1 does not include the push-TimeDomainAllocationList2 in the upper layer signals push-Config and push-ConfigCommon, and the PUSCH is scheduled by the fourth DCI, the PUSCH default in the resource allocation table of the PUSCH.
  • Table B may be applied.
  • the terminal device 1 may use different default tables for the third DCI and the fourth DCI when the push-TimeDomainAllocationList and/or the push-TimeDomainAllocationList2 are not set in the upper layer signal.
  • the terminal device 1 may use the same default table for the third DCI and the fourth DCI when the push-TimeDomainAllocationList and/or the push-TimeDomainAllocationList2 are not set in the upper layer signal.
  • the terminal device 1 detects DCI which schedules PUSCH.
  • the slot in which the PUSCH is transmitted is given by (Equation 4) floor(n* 2 ⁇ PUSCH / 2 ⁇ PDCCH )+K 2 .
  • n is a slot in which the PDCCH that schedules the PUSCH is detected.
  • ⁇ PUSCH is a subcarrier interval setting for PUSCH .
  • ⁇ PDCCH is a subcarrier interval setting for PDCCH .
  • the value of K 2 is either j, j+1, j+2, or j+3.
  • the value of j is a value specified for the PUSCH subcarrier spacing. For example, if the subcarrier spacing to which PUSCH is applied is 15 kHz or 30 kHz, the value of j may be 1 slot. For example, if the subcarrier spacing to which PUSCH is applied is 60 kHz, the value of j may be 2 slots. For example, if the subcarrier spacing to which PUSCH is applied is 120 kHz, the value of j may be 3 slots.
  • K 2 Different values of K 2 may be used in the PUSCH default table A and the PUSCH default table B.
  • a value i different from j may be used in the PUSCH default table B.
  • the value of i may be a value that determines the number of slots corresponding to the subcarrier interval to which PUSCH is applied.
  • the terminal device 1 may determine which resource allocation table to apply to PUSCH time domain resource allocation based on the table as shown in FIG.
  • the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PUSCH scheduled by the RAR UL grant.
  • push-ConfigCommon includes push-TimeDomainAllocationList for the terminal device 1
  • the terminal device 1 may determine the resource allocation table set from the RRC signal of the upper layer. The resource allocation table is given by push-TimeDomainAllocationList included in push-ConfigCommon. If push-ConfigCommon does not include push-TimeDomainAllocationList for the terminal device 1, the terminal device 1 may determine the PUSCH default table A. That is, the terminal device 1 may use the default table A indicating the configuration of the PUSCH time domain resource allocation and apply it to the determination of the PUSCH time domain resource allocation.
  • the terminal device 1 may detect the DCI in any common search space associated with CORESET#0. A CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, or CS-RNTI is added to the detected DCI. Then, the terminal device 1 may determine the resource allocation table applied to the PUSCH scheduled by the DCI.
  • the terminal device 1 assigns the resource allocation table applied to the PUSCH time domain resource allocation from the push-TimeDomainAllocationList provided by the push-ConfigCommon. You may decide on the table.
  • the terminal device 1 may determine the resource allocation table applied to the PUSCH time domain resource allocation as the PUSCH default table A.
  • the terminal device 1 may detect the DCI in any common search space associated with (I) CORESET#0 or (II) UE-specific search space. A CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, or CS-RNTI is added to the detected DCI. Then, the terminal device 1 may determine the resource allocation table applied to the PUSCH scheduled by the DCI.
  • push-Config includes push-TimeDomainAllocationList for the terminal device 1
  • the terminal device 1 assigns a resource allocation table applied to PUSCH time domain resource allocation from the push-TimeDomainAllocationList provided by push-Config. You may decide on the table.
  • the terminal device 1 uses the push-AltimeDialogation that uses push-AltimeDialog using push-AltimeDialog, regardless of whether the push-ConfigCommon includes or does not include the push-TimeDomainAllocationList. It may be applied to the determination of area resource allocation.
  • the terminal device 1 uses the push-Config for the resource allocation table applied to the PUSCH time domain resource allocation. It may be determined in the resource allocation table given from the provided push-TimeDomainAllocationList.
  • the terminal device 1 uses the push-TimeDomainAllocationList provided by push-ConfigCommon to apply the PUSCH time domain resource allocation determination. If the push-Config does not include the push-TimeDomainAllocationList and the push-ConfigCommon does not include the push-TimeDomainAllocationList, the terminal device 1 uses the PUSCH default table A for the resource allocation table applied to the PUSCH time domain resource allocation. May be determined.
  • the terminal device 1 detects the DCI in any common search space or UE-specific search space that is not associated with CORESET#0, and the RNTI is a predetermined type of RNTI.
  • the resource allocation table may be determined as follows. The terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PUSCH scheduled by DCI based on at least a part of the following elements (J) to (L).
  • push-TimeDomainAllocationList2 is a parameter that is not included in push-ConfigCommon and may be a parameter that is included only in push-Config.
  • the terminal device 1 and/or the base station device 3 includes the resource allocation table applied to the PUSCH in the default table A, the default table B, and the push-TimeDomainAllocationList and push-Config included in the push-ConfigCommon. It is determined from among push-TimeDomainAllocationList, push-TimeDomainAllocationList2 included in push-ConfigCommon and push-TimeDomainAllocationList2 included in push-Config.
  • FIG. 20 is another example of the table showing the method of determining the resource allocation table applied to the PDSCH according to this embodiment. In the table illustrated in FIG.
  • the terminal device 1 and/or the base station device 3 includes the resource allocation table applied to the PUSCH, the PUSCH default table A, push-TimeDomainAllocationList included in the push-ConfigCommon, and push-config included in the push-Config. It is determined from TimeDomainAllocationList and push-TimeDomainAllocationList2 included in push-Config.
  • the resource allocation table applied to the PUSCH may be the PUSCH default table A or the PUSCH default table B.
  • the terminal device 1 may select one PUSCH time domain resource allocation setting in the determined resource allocation table based on the value indicated in the'Time domain resource assignment' field included in the DCI that schedules the PUSCH. For example, when the resource allocation table applied to PUSCH time domain resource allocation is PUSCH default table A (or PUSCH default table B), the value m shown in the'Time domain resource assignment' field is PUSCH default table A (or PUSCH). The row index (row index) m+1 of the default table B) may be indicated. At this time, the PUSCH time domain resource allocation is a time domain resource allocation setting indicated by the row index m+1. The terminal device 1 transmits the PUSCH, assuming the setting of the time domain resource allocation indicated by the row index m+1.
  • the terminal device 1 uses the PUSCH time domain resource allocation setting of the row index 1 of the PUSCH default table A (or PUSCH default table B). Then, the resource allocation in the time direction of PUSCH scheduled by the DCI is specified.
  • the value m indicated in the'Time domain resource assignment' field is (m+1)th in the list push-TimeDomainAllocationList.
  • the terminal device 1 may refer to the first element (entry) in the list push-TimeDomainAllocationList.
  • the terminal device 1 may refer to the second element (entry) in the list push-TimeDomainAllocationList.
  • the value m indicated in the'Time domain resource assignment' field is the (m+1)th list in the list push-TimeDomainAllocationList2.
  • the terminal device 1 may refer to the first element (entry) in the list push-TimeDomainAllocationList2.
  • the terminal device 1 may refer to the second element (entry) in the list push-TimeDomainAllocationList2.
  • the terminal device 1 may transmit the corresponding PUSCH by detecting the PDCCH including the DCI format 0_0, the DCI format 0_1, or the DCI format 0_2.
  • the number of bits of the'Time domain resource assignment' field included in the DCI format 0_0 may be a fixed number of bits. For example, this fixed number of bits may be four. That is, the size of the'Time domain resource assignment' field included in the DCI format 0_0 is 4 bits. Further, the size of the'Time domain resource assignment' field included in the DCI format 0_1 or the DCI format 0_2 may be a variable number of bits. For example, the number of bits of the'Time domain resource assignment' field included in DCI format 0_1 or DCI format 0_2 may be 0, 1, 2, 3, or 4.
  • the number of bits in the'Time domain resource assignment' field may be given as ceiling(log 2 (I)).
  • push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2) is set (provided) for the terminal device 1
  • the value of I is included in the push-TimeDomainAllocationList (or the number of entries that may be push-TimeDomainAllocationList2).
  • push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2) is not set (provided) for the terminal device 1, the value of I may be the number of rows of the PUSCH default table A (or PUSCH default table B).
  • push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2) is set for the terminal device 1
  • the number of bits of the'Time domain resource assignmentList' field is included in the number of push-TimeDomainAllocationAllocationChlops of the push-TimeDomainAllocationLocation(). May be given based on.
  • the number of bits of the'Time domain resource assignment' field is the row of the default table (PUSCH default table A or PUSCH default table B). May be given based on.
  • push-Config includes push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2)
  • the value of I is the push-TimeDomainAllocationList (or push-Time) included in push-TimeDomainAllocationList (or push-Time) AllocationList (or push-TimeDinAllocationList2). It may be.
  • push-Config does not include push-TimeDomainDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2) and push-ConfigCommon is push-TimePuspIconAllocationList (or push-AlloyationList2)
  • push-TimeDomainDomainAllocationList or push-ImainDomainAllocationList2
  • push-TimeDomainAllocationList It may be the number of entries included in push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2).
  • push-Config does not include push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2) and push-ConfigCommon does not include push-TimeDomainAllocationList (or push-AllocationLocation2)
  • push-TimeDomainAllocationList does not include push-TimeDomainAllocationList (or push-AllocationLocation2).
  • FIG. 21 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of this embodiment.
  • the terminal device 1 is configured to include a wireless transmission/reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission/reception unit 10 includes an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission/reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, a monitor unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 is also referred to as a measurement unit 14, a selection unit 14, a determination unit 14, or a control unit 14.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (which may be referred to as a transport block) generated by a user operation or the like to the wireless transmission/reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 is a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). (Resource Control: RRC) Performs some or all of the layers.
  • the upper layer processing unit 14 may include a function of determining a time parameter for transmitting the physical uplink shared channel based on the upper layer signal and/or the downlink control information received from the base station device 3. ..
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the MAC layer (medium access control layer).
  • the medium access control layer processing unit 15 controls transmission of the scheduling request based on various setting information/parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the RRC layer (radio resource control layer).
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information/parameters of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information/parameters based on the upper layer signal received from the base station device 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information/parameters based on the information indicating various setting information/parameters received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 controls (specifies) resource allocation based on the downlink control information received from the base station device 3.
  • the wireless transmission/reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the wireless transmission/reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the signal received from the base station device 3, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission/reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data and transmits the transmission signal to the base station device 3 and the like.
  • the wireless transmission/reception unit 10 outputs the upper layer signal (RRC message), DCI, etc. received from the base station device 3 to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission/reception unit 10 generates and transmits an uplink signal (including a physical uplink control channel and/or a physical uplink shared channel) based on an instruction from the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission/reception unit 10 may have a function of receiving a physical downlink control channel and/or a physical downlink shared channel.
  • the wireless transmission/reception unit 10 may have a function of transmitting a physical uplink control channel and/or a physical uplink shared channel.
  • the wireless transmission/reception unit 10 may have a function of receiving downlink control information on a physical downlink control channel.
  • the wireless transmission/reception unit 10 may have a function of outputting the downlink control information received on the physical downlink control channel to the upper layer processing unit 14.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by quadrature demodulation (down conversion: downcovert) 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 an analog signal 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) on the signal from which the CP is removed, and outputs a signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds CP to the generated OFDM symbol, and generates a baseband digital signal to generate a baseband signal. Converts band digital signals to analog signals. The baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the RF unit 12 uses a low-pass filter to remove excess frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13, upconverts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it via the antenna unit 11. To do. Further, the RF unit 12 amplifies the power. Further, the RF unit 12 may have a function of determining the transmission power of the uplink signal and/or the uplink channel transmitted in the serving cell.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 22 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 of this embodiment.
  • the base station device 3 is configured to include a wireless transmission/reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission/reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission/reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, a monitor unit, or a physical layer processing unit.
  • a control unit that controls the operation of each unit based on various conditions may be separately provided.
  • the upper layer processing unit 34 is also referred to as the determining unit 34 or the control unit 34.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). (Resource Control: RRC) Performs some or all of the layers.
  • the upper layer processing unit 34 may have a function of generating downlink control information based on a time parameter for transmitting the physical uplink shared channel based on the upper layer signal transmitted to the terminal device 1.
  • the upper layer processing unit 34 may have a function of outputting the generated downlink control information and the like to the wireless transmission/reception unit 30.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 performs processing relating to a scheduling request based on various setting information/parameters managed by the wireless resource control layer processing unit 36.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink control information (uplink grant, downlink grant) including resource allocation information for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 receives downlink control information, downlink data (transport block, random access response) arranged on the physical downlink shared channel, system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. It is generated or acquired from an upper node and output to the wireless transmission/reception unit 30. Further, the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information/parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information/parameters for each terminal device 1 via a signal of an upper layer. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits/notifies information indicating various setting information/parameters.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may transmit/notify information for specifying the setting of one or more reference signals in a certain cell.
  • the base station device 3 When the base station device 3 transmits an RRC message, MAC CE, and/or PDCCH to the terminal device 1 and the terminal device 1 performs processing based on the reception, the base station device 3 performs the processing.
  • the processing (control of the terminal device 1 and the system) is performed assuming that the operation is being performed. That is, the base station device 3 sends to the terminal device 1 an RRC message, a MAC CE, and/or a PDCCH that causes the terminal device to perform processing based on the reception.
  • the wireless transmission/reception unit 30 transmits an upper layer signal (RRC message), DCI, etc. to the terminal device 1. Further, the wireless transmission/reception unit 30 receives the uplink signal transmitted from the terminal device 1 based on the instruction from the upper layer processing unit 34.
  • the radio transmitter/receiver 30 may have a function of transmitting a physical downlink control channel and/or a physical downlink shared channel.
  • the wireless transmission/reception unit 30 may have a function of receiving a physical uplink control channel and/or a physical uplink shared channel.
  • the wireless transmission/reception unit 30 may have a function of transmitting downlink control information on a physical downlink control channel.
  • the wireless transmission/reception unit 30 may have a function of transmitting the downlink control information output by the upper layer processing unit 34 on the physical downlink control channel. Other than that, a part of the function of the wireless transmission/reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission/reception unit 10, and the description thereof is omitted.
  • the base station device 3 is connected to one or more transmission/reception points 4, some or all of the functions of the wireless transmission/reception unit 30 may be included in each transmission/reception point 4.
  • the upper layer processing unit 34 transmits (transfers) a control message or user data between the base station devices 3 or between a higher-level network device (MME, S-GW (Serving-GW)) and the base station device 3. ) Or receive.
  • MME mobile phone
  • S-GW Serving-GW
  • receive receives
  • FIG. 23 other components of the base station device 3 and transmission paths of data (control information) between the components are omitted, but other functions necessary for operating as the base station device 3 are omitted. It is clear that it has a plurality of blocks that it has as a component.
  • the upper layer processing unit 34 includes a radio resource management (Radio Resource Management) layer processing unit and an application layer processing unit.
  • parts in the figure are elements that realize the functions and procedures of the terminal device 1 and the base station device 3, which are also expressed by terms such as sections, circuits, constituent devices, devices, and units.
  • 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 receives the RRC message including the first setting information and receives the downlink control information on the physical downlink control channel, and the downlink.
  • the determination unit 14 that determines the time parameter for transmitting the physical uplink shared channel based on the bit string indicated by the first field of the control information, and the transmission unit 10 that transmits the physical uplink shared channel based on the time parameter. And the relationship between the bit string and the time parameter satisfies the first condition and is defined by the first parameter group when the first setting information includes the first parameter group. , If the second condition is satisfied and the second parameter group is included in the first setting information, it is defined by the second parameter group.
  • the first condition is that the value of the RNTI for scrambling the CRC added to the downlink control information is in the first range
  • the second condition is The condition may be that the value of the RNTI is in a second range different from the first range.
  • the first condition is that the second field of the downlink control information indicates a first value, and the second condition is the second condition.
  • Field may indicate a second value different from the first value.
  • the first condition is that a format used for the downlink control information is a first format
  • the second condition is the downlink control.
  • the format used for the information may be a second format different from the first format.
  • the time parameter may be a slot offset between the physical downlink control channel and the physical uplink shared channel.
  • the base station device 3 transmits the RRC message including the first setting information and transmits the downlink control information on the physical downlink control channel, and the physical uplink.
  • a determining unit 34 that determines a bit string indicated by the first field of the downlink control information based on a time parameter used for receiving the link shared channel, and a reception unit that receives the physical uplink shared channel based on the time parameter.
  • a first parameter group is included in the first setting information, the relation between the bit string and the time parameter satisfies the first parameter group. If the second parameter group is defined and the second condition is satisfied and the second parameter group is included in the first setting information, it is defined by the second parameter group.
  • the first condition is that the value of the RNTI that scrambles the CRC added to the downlink control information is in the first range
  • the second condition is The condition may be that the value of the RNTI is in a second range different from the first range.
  • the first condition is that the second field of the downlink control information indicates a first value
  • the second condition is the second value.
  • Field may indicate a second value different from the first value.
  • the first condition is that the format used for the downlink control information is the first format
  • the second condition is the downlink control.
  • the format used for the information may be a second format different from the first format.
  • the time parameter may be a slot offset between the physical downlink control channel and the physical uplink shared channel.
  • the terminal device 1 can efficiently communicate with the base station device 3. For example, in a DCI that schedules data for different services (eMBB, URLLC and/or mMTC, etc.), use an appropriate notification method for each service when indicating the time resource for receiving PDSCH and/or the time resource for transmitting PUSCH. be able to.
  • the base station device 3 can efficiently communicate with the terminal device 1.
  • an appropriate notification method can be used for each service when indicating time resources for transmitting PDSCH and/or time resources for receiving PUSCH.
  • the program that operates on the device related to the present invention may be a program that controls a Central Processing Unit (CPU) or the like to cause a computer to function so as to realize the functions of the embodiments related to the present invention.
  • the program or information handled by the program is temporarily stored in a volatile memory such as Random Access Memory (RAM) or a non-volatile memory such as flash memory, a Hard Disk Drive (HDD), or another storage device system.
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the program for realizing the functions of the embodiments related to the present invention may be recorded in a computer-readable recording medium. It may be realized by causing a computer system to read and execute the program recorded in this recording medium.
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus and includes an operating system and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” is a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, a medium that dynamically holds a program for a short time, or another computer-readable recording medium. Is also good.
  • each functional block or various features of the device used in the above-described embodiment may be implemented or executed by an electric circuit, for example, an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • An electrical circuit designed to perform the functions described herein may be a general purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA), or others. Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or combinations thereof.
  • a general-purpose processor may be a microprocessor, conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the electric circuit described above may be composed of a digital circuit or an analog circuit. Further, in the event that an integrated circuit technology that replaces the current integrated circuit has emerged due to the progress of semiconductor technology, one or more aspects of the present invention can use a new integrated circuit according to the technology.
  • the present invention is not limited to the above embodiment. Although an example of the apparatus has been described in the embodiment, the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, for example, an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning/laundry equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.
  • a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, for example, an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning/laundry equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.

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Abstract

端末装置と基地局装置が効率的に通信を行う。端末装置が、第1の設定情報を含むRRCメッセージを受信し、PDCCHでDCIを受信する受信部と、前記DCIの第1のフィールドが示すビット列に基づいて、PUSCHを送信する時間パラメータを決定する決定部と、前記時間パラメータに基づいて前記PUSCHを送信する送信部と、を備え、前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される。

Description

基地局装置、端末装置および通信方法
 本発明は、基地局装置、端末装置および通信方法に関する。本願は、2019年2月14日に日本に出願された特願2019-24511号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 現在、第5世代のセルラーシステムに向けた無線アクセス方式および無線ネットワーク技術として、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP: The Third Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)-Advanced Pro及びNR(New Radio technology)の技術検討及び規格策定が行われている(非特許文献1)。
 第5世代のセルラーシステムでは、高速・大容量伝送を実現するeMBB(enhanced Mobile BroadBand)、低遅延・高信頼通信を実現するURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)、IoT(Internet of Things)などマシン型デバイスが多数接続するmMTC(massive Machine Type Communication)の3つがサービスの想定シナリオとして要求されている。
RP-161214, NTT DOCOMO, "Revision of SI: Study on New Radio Access Technology", 2016年6月
 本発明の一態様の目的は、上記のような無線通信システムにおいて、効率的な通信を可能とする端末装置、基地局装置および通信方法を提供することを目的とする。
 (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、本発明の一態様における端末装置は、第1の設定情報を含むRRCメッセージを受信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を受信する受信部と、前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列に基づいて、物理上りリンク共用チャネルを送信する時間パラメータを決定する決定部と、前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを送信する送信部と、を備え、前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される。
 (2)また、本発明の一態様における基地局装置は、第1の設定情報を含むRRCメッセージを送信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を送信する送信部と、物理上りリンク共用チャネルの受信に使用する時間パラメータに基づいて前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列を決定する決定部と、前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを受信する受信部と、を備え、前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される。
 (3)また、本発明の一態様における通信方法は、端末装置の通信方法であって、第1の設定情報を含むRRCメッセージを受信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を受信し、前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列に基づいて、物理上りリンク共用チャネルを送信する時間パラメータを決定し、前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを送信し、前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される。
 (4)また、本発明の一態様における通信方法は、基地局装置の通信方法であって、第1の設定情報を含むRRCメッセージを送信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を送信し、物理上りリンク共用チャネルの受信に使用する時間パラメータに基づいて前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列を決定し、前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを受信し、前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される。
 この発明の一態様によれば、基地局装置と端末装置が、効率的に通信することができる。
本発明の実施形態に係る無線通信システムの概念を示す図である。 本発明の実施形態に係るSS/PBCHブロックおよびSSバーストセットの例を示す図である。 本発明の実施形態に係る上りリンクおよび下りリンクスロットの概略構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るサブフレーム、スロット、ミニスロットの時間領域における関係を示した図である。 本発明の実施形態に係るスロットまたはサブフレームの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るビームフォーミングの一例を示した図である。 本発明の実施形態に係るPDSCHマッピングタイプの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る周波数ホッピングの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る繰り返し送信回数の決定と周波数ホッピングの他の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るどのリソース割り当てテーブルをPDSCH時間領域リソース割り当てに適用するかを定義する図である。 本発明の実施形態に係るPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルの決定法を示すテーブルの一例である。 本発明の実施形態に係るPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルの決定法を示すテーブルの別の一例である。 本発明の実施形態に係るデフォルトテーブルAの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るデフォルトテーブルBの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るデフォルトテーブルCの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るSLIVを算出する一例を示す図である。 本実施形態に係るどのリソース割り当てテーブルをPUSCH時間領域リソース割り当てに適用するかを定義する図である。 本実施形態に係るPUSCHデフォルトテーブルAの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るPUSCHに適用するリソース割り当てテーブルの決定法を示すテーブルの一例である。 本発明の実施形態に係るPUSCHに適用するリソース割り当てテーブルの決定法を示すテーブルの別の一例である。 本発明の実施形態に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態におけ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、端末装置1B、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A、および、端末装置1Bを、端末装置1とも称する。
 端末装置1は、ユーザ端末、移動局装置、通信端末、移動機、端末、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)とも称される。基地局装置3は、無線基地局装置、基地局、無線基地局、固定局、NB(Node B)、eNB(evolved Node B)、BTS(Base Transceiver Station)、BS(Base Station)、NR NB(NR Node B)、NNB、TRP(Transmission and Reception Point)、gNBとも称される。基地局装置3は、コアネットワーク装置を含んでも良い。また、基地局装置3は、1つまたは複数の送受信点4(transmission reception point)を具備しても良い。以下で説明する基地局装置3の機能/処理の少なくとも一部は、該基地局装置3が具備する各々の送受信点4における機能/処理であってもよい。基地局装置3は、基地局装置3によって制御される通信可能範囲(通信エリア)を1つまたは複数のセルとして端末装置1をサーブしてもよい。また、基地局装置3は、1つまたは複数の送受信点4によって制御される通信可能範囲(通信エリア)を1つまたは複数のセルとして端末装置1をサーブしてもよい。また、基地局装置3は、1つのセルを複数の部分領域(Beamed area)にわけ、それぞれの部分領域において端末装置1をサーブしてもよい。ここで、部分領域は、ビームフォーミングで使用されるビームのインデックスあるいはプリコーディングのインデックスに基づいて識別されてもよい。
 基地局装置3から端末装置1への無線通信リンクを下りリンクと称する。端末装置1から基地局装置3への無線通信リンクを上りリンクと称する。
 図1において、端末装置1と基地局装置3の間の無線通信では、サイクリックプレフィックス(CP: Cyclic Prefix)を含む直交周波数分割多重(OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing)、シングルキャリア周波数多重(SC-FDM: Single-Carrier Frequency Division Multiplexing)、離散フーリエ変換拡散OFDM(DFT-S-OFDM: Discrete Fourier Transform Spread OFDM)、マルチキャリア符号分割多重(MC-CDM: Multi-Carrier Code Division Multiplexing)が用いられてもよい。
 また、図1において、端末装置1と基地局装置3の間の無線通信では、ユニバーサルフィルタマルチキャリア(UFMC: Universal-Filtered Multi-Carrier)、フィルタOFDM(F-OFDM: Filtered OFDM)、窓関数が乗算されたOFDM(Windowed OFDM)、フィルタバンクマルチキャリア(FBMC: Filter-Bank Multi-Carrier)が用いられてもよい。
 なお、本実施形態ではOFDMを伝送方式としてOFDMシンボルで説明するが、上述の他の伝送方式の場合を用いた場合も本発明に含まれる。
 また、図1において、端末装置1と基地局装置3の間の無線通信では、CPを用いない、あるいはCPの代わりにゼロパディングをした上述の伝送方式が用いられてもよい。また、CPやゼロパディングは前方と後方の両方に付加されてもよい。
 本実施形態の一態様は、LTEやLTE-A/LTE-A Proといった無線アクセス技術(RAT: Radio Access Technology)とのキャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティにおいてオペレーションされてもよい。このとき、一部またはすべてのセルまたはセルグループ、キャリアまたはキャリアグループ(例えば、プライマリセル(PCell: Primary Cell)、セカンダリセル(SCell: Secondary Cell)、プライマリセカンダリセル(PSCell)、MCG(Master Cell Group)、SCG(Secondary Cell Group)など)で用いられてもよい。また、単独でオペレーションするスタンドアローンで用いられてもよい。デュアルコネクティビティオペレーションにおいては、SpCell(Special Cell)は、MAC(MAC: Medium Access Control)エンティティがMCGに関連付けられているか、SCGに関連付けられているかに応じて、それぞれ、MCGのPCellまたは、SCGのPSCellと称する。デュアルコネクティビティオペレーションでなければ、SpCell(Special Cell)は、PCellと称する。SpCell(Special Cell)は、PUCCH送信と、競合ベースランダムアクセスをサポートする。
 本実施形態では、端末装置1に対して1つまたは複数のサービングセルが設定されてもよい。設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリセルと1つまたは複数のセカンダリセルとを含んでもよい。プライマリセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリセルと指示されたセルであってもよい。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、1つまたは複数のセカンダリセルが設定されてもよい。ただし、設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリセカンダリセルを含んでもよい。プライマリセカンダリセルは、端末装置1が設定された1つまたは複数のセカンダリセルのうち、上りリンクにおいて制御情報を送信可能なセカンダリセルであってもよい。また、端末装置1に対して、マスターセルグループとセカンダリセルグループの2種類のサービングセルのサブセットが設定されてもよい。マスターセルグループは1つのプライマリセルと0個以上のセカンダリセルで構成されてもよい。セカンダリセルグループは1つのプライマリセカンダリセルと0個以上のセカンダリセルで構成されてもよい。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用されてよい。複数のセルの全てに対してTDD(Time Division Duplex)方式またはFDD(Frequency Division Duplex)方式が適用されてもよい。また、TDD方式が適用されるセルとFDD方式が適用されるセルが集約されてもよい。TDD方式はアンペアードスペクトラムオペレーション(Unpaired spectrum operation)と称されてもよい。FDD方式はペアードスペクトラムオペレーション(Paired spectrum operation)と称されてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリア(あるいは下りリンクキャリア)と称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリア(あるいは上りリンクキャリア)と称する。サイドリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアをサイドリンクコンポーネントキャリア(あるいはサイドリンクキャリア)と称する。下りリンクコンポーネントキャリア、上りリンクコンポーネントキャリア、および/またはサイド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(あるいはキャリア)と称する。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 図1において、端末装置1と基地局装置3の無線通信では、以下の物理チャネルが用いられる。
・PBCH(物理報知チャネル:Physical Broadcast CHannel)
・PDCCH(物理下りリンク制御チャネル:Physical Downlink Control CHannel)
・PDSCH(物理下りリンク共用チャネル:Physical Downlink Shared CHannel)
・PUCCH(物理上りリンク制御チャネル:Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(物理上りリンク共用チャネル:Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(物理ランダムアクセスチャネル:Physical Random Access CHannel)
 PBCHは、端末装置1が必要な重要なシステム情報を含む重要情報ブロック(MIB: Master Information Block、EIB: Essential Information Block、BCH:Broadcast Channel)を報知するために用いられる。
 また、PBCHは、同期信号のブロック(SS/PBCHブロックとも称する)の周期内の時間インデックスを報知するために用いられてよい。ここで、時間インデックスは、セル内の同期信号およびPBCHのインデックスを示す情報である。例えば、3つの送信ビーム(送信フィルタ設定、受信空間パラメータに関する擬似同位置(QCL:Quasi Co-Location))の想定を用いてSS/PBCHブロックを送信する場合、予め定められた周期内または設定された周期内の時間順を示してよい。また、端末装置は、時間インデックスの違いを送信ビームの違いと認識してもよい。
 PDCCHは、下りリンクの無線通信(基地局装置3から端末装置1への無線通信)において、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信する(または運ぶ)ために用いられる。ここで、下りリンク制御情報の送信に対して、1つまたは複数のDCI(DCIフォーマットと称してもよい)が定義される。すなわち、下りリンク制御情報に対するフィールドがDCIとして定義され、情報ビットへマップされる。PDCCHは、PDCCH候補において送信される。端末装置1は、サービングセルにおいてPDCCH候補(candidate)のセットをモニタする。モニタすることは、あるDCIフォーマットに応じてPDCCHのデコードを試みることを意味する。
 例えば、以下のDCIフォーマットが定義されてよい。
 ・DCIフォーマット0_0
 ・DCIフォーマット0_1
 ・DCIフォーマット0_2
 ・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1_2
 ・DCIフォーマット2_0
 ・DCIフォーマット2_1
 ・DCIフォーマット2_2
 ・DCIフォーマット2_3
 DCIフォーマット0_0は、あるサービングセルにおけるPUSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット0_0は、PUSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報を含んでよい。DCIフォーマット0_0は、識別子であるRadio Network Temporary Identifier(RNTI)のうち、Cell-RNTI(C-RNTI)、Configured Scheduling(CS)-RNTI)、MCS―C-RNTI、および/または、Temporary C-NRTI(TC-RNTI)の何れかによってスクランブルされるCRC(Cyclic Redundancy Check)が付加されてもよい。DCIフォーマット0_0は、コモンサーチスペースまたはUE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。
 DCIフォーマット0_1は、あるサービングセルにおけるPUSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット0_1は、PUSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報、帯域部分(BWP:BandWidth Part)を示す情報、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)リクエスト、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)リクエスト、および/または、アンテナポートに関する情報を含んでよい。DCIフォーマット0_1は、RNTIのうち、C-RNTI、CS-RNTI、Semi Persistent(SP)-CSI-RNTI、および/または、MCS―C-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット0_1は、UE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。
 DCIフォーマット0_2は、あるサービングセルにおけるPUSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット0_2は、PUSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報、BWPを示す情報、CSIリクエスト、SRSリクエスト、および/または、アンテナポートに関する情報を含んでよい。DCIフォーマット0_2は、RNTIのうち、C-RNTI、CSI-RNTI、SP-CSI-RNTI、および/または、MCS-C-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット0_2は、UE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。DCIフォーマット0_2は、DCIフォーマット0_1A等と称されるかもしれない。
 DCIフォーマット1_0は、あるサービングセルにおけるPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット1_0は、PDSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報を含んでよい。DCIフォーマット1_0は、識別子のうち、C-RNTI、CS-RNTI、MCS―C-RNTI、Paging RNTI(P-RNTI)、System Information(SI)-RNTI、Random Access(RA)-RNTI、および/または、TC-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット1_0は、コモンサーチスペースまたはUE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。
 DCIフォーマット1_1は、あるサービングセルにおけるPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット1_1は、PDSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報、帯域部分(BWP)を示す情報、送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indication)、および/または、アンテナポートに関する情報を含んでよい。DCIフォーマット1_1は、RNTIのうち、C-RNTI、CS-RNTI、および/または、MCS―C-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット1_1は、UE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。
 DCIフォーマット1_2は、あるサービングセルにおけるPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット1_2は、PDSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報、BWPを示す情報、TCI、および/または、アンテナポートに関する情報を含んでよい。DCIフォーマット1_2は、RNTIのうち、C-RNTI、CS-RNTI、および/または、MCS―C-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット1_2は、UE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。DCIフォーマット1_2は、DCIフォーマット1_1A等と称されるかもしれない。
 DCIフォーマット2_0は、1つまたは複数のスロットのスロットフォーマットを通知するために用いられる。スロットフォーマットは、スロット内の各OFDMシンボルが下りリンク、フレキシブル、上りリンクのいずれかに分類されたものとして定義される。例えば、スロットフォーマットが28の場合、スロットフォーマット28が指示されたスロット内の14シンボルのOFDMシンボルに対してDDDDDDDDDDDDFUが適用される。ここで、Dが下りリンクシンボル、Fがフレキシブルシンボル、Uが上りリンクシンボルである。なお、スロットについては後述する。
 DCIフォーマット2_1は、端末装置1に対して、送信がないと想定してよい物理リソースブロックとOFDMシンボルを通知するために用いられる。なお、この情報はプリエンプション指示(間欠送信指示)と称してよい。
 DCIフォーマット2_2は、PUSCHおよびPUSCHのための送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)コマンドの送信のために用いられる。
 DCIフォーマット2_3は、1または複数の端末装置1によるサウンディング参照信号(SRS)送信のためのTPCコマンドのグループを送信するために用いられる。また、TPCコマンドとともに、SRSリクエストが送信されてもよい。また、DCIフォーマット2_3に、PUSCHおよびPUCCHのない上りリンク、またはSRSの送信電力制御がPUSCHの送信電力制御と紐付いていない上りリンクのために、SRSリクエストとTPCコマンドが定義されてよい。
 下りリンクに対するDCIを、下りリンクグラント(downlink grant)、または、下りリンクアサインメント(downlink assignment)とも称する。ここで、上りリンクに対するDCIを、上りリンクグラント(uplink grant)、または、上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも称する。DCIを、DCIフォーマットとも称してもよい。
 1つのPDCCHで送信されるDCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、SI-RNTI、P-RNTI、C-RNTI、CS-RNTI、RA-RNTI、または、TC-RNTIでスクランブルされる。SI-RNTIはシステム情報のブロードキャストに使用される識別子であってもよい。P-RNTIは、ページングおよびシステム情報変更の通知に使用される識別子であってもよい。C-RNTI、MCS-C-RNTI、および、CS-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。TC-RNTIは、競合ベースのランダムアクセス手順(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置1を識別するための識別子である。
 C-RNTIは、1つまたは複数のスロットにおけるPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられる。CS-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。MCS-C-RNTIは、グラントベース送信(grant-based transmission)に対して所定のMCSテーブルの使用を示すために用いられる。TC-RNTIは、1つまたは複数のスロットにおけるPDSCH送信またはPUSCH送信を制御するために用いられる。TC-RNTIは、ランダムアクセスメッセージ3の再送信、およびランダムアクセスメッセージ4の送信をスケジュールするために用いられる。RA-RNTIは、ランダムアクセスプリアンブルを送信した物理ランダムアクセスチャネルの周波数および時間の位置情報に応じて決定される。
 C-RNTIおよび/またはその他のRNTIは、PDSCHまたはPUSCHのトラフィックのタイプに対応して異なる値が用いられてもよい。C-RNTIおよびその他のRNTIは、PDSCHまたはPUSCHで伝送されるデータのサービスタイプ(eMBB、URLLC、および/または、mMTC)に対応して異なる値が用いられてもよい。基地局装置3は、送信するデータのサービスタイプに対応して異なる値のRNTIを用いてもよい。端末装置1は、受信したDCIに適用された(スクランブルに用いられた)RNTIの値によって、関連するPDSCHまたはPUSCHで伝送されるデータのサービスタイプを識別してもよい。
 PUCCHは、上りリンクの無線通信(端末装置1から基地局装置3の無線通信)において、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報には、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI: Channel State Information)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL-SCHリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR: Scheduling Request)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。HARQ-ACKは、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ-ACKを示してもよい。
 PDSCHは、媒介アクセス(MAC: Medium Access Control)層からの下りリンクデータ(DL-SCH: Downlink Shared CHannel)の送信に用いられる。また、下りリンクの場合にはシステム情報(SI: System Information)やランダムアクセス応答(RAR: Random Access Response)などの送信にも用いられる。
 PUSCHは、MAC層からの上りリンクデータ(UL-SCH: Uplink Shared CHannel)または上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはCSIを送信するために用いられてもよい。また、CSIのみ、または、HARQ-ACKおよびCSIのみを送信するために用いられてもよい。すなわち、UCIのみを送信するために用いられてもよい。
 ここで、基地局装置3と端末装置1は、上位層(上位レイヤ:higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC(Medium Access Control)層において、MACコントロールエレメントを送受信してもよい。また、端末装置1のRRC層は、基地局装置3から報知されるシステム情報を取得する。ここで、RRCシグナリング、システム情報、および/または、MACコントロールエレメントを、上位層の信号(上位レイヤ信号:higher layer signaling)または上位層のパラメータとも称する。ここでの上位層は、物理層から見た上位層を意味するため、MAC層、RRC層、RLC層、PDCP層、NAS(Non Access Stratum)層などの1つまたは複数を含んでもよい。例えば、MAC層の処理において上位層とは、RRC層、RLC層、PDCP層、NAS層などの1つまたは複数を含んでもよい。以下、“Aは、上位層で与えられる”や“Aは、上位層によって与えられる”の意味は、端末装置1の上位層(主にRRC層やMAC層など)が、基地局装置3からAを受信し、その受信したAを端末装置1の上位層から端末装置1の物理層に与えることを意味してもよい。端末装置1には上位層のパラメータが設定されることは端末装置に対して上位層のパラメータが提供されることを意味してもよい。
 PDSCHまたはPUSCHは、RRCシグナリング、および、MACコントロールエレメントを送信するために用いられてもよい。ここで、PDSCHにおいて、基地局装置3から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。また、基地局装置3から送信される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とも称する)であってもよい。すなわち、端末装置固有(UEスペシフィック)の情報は、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。また、PUSCHは、上りリンクにおいてUEの能力(UE Capability)の送信に用いられてもよい。
 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信号が用いられる。ここで、下りリンク物理信号は、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いが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・参照信号(Reference Signal: RS)
 同期信号は、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)およびセカンダリ同期信号(SSS)を含んでよい。PSSとSSSを用いてセルIDが検出されてよい。
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。ここで、同期信号は、端末装置1が基地局装置3によるプリコーディングまたはビームフォーミングにおけるプリコーディングまたはビームの選択に用いられて良い。なお、ビームは、送信または受信フィルタ設定、あるいは空間ドメイン送信フィルタまたは空間ドメイン受信フィルタと呼ばれてもよい。
 参照信号は、端末装置1が物理チャネルの伝搬路補償を行うために用いられる。ここで、参照信号は、端末装置1が下りリンクのCSIを算出するためにも用いられてよい。また、参照信号は、無線パラメータやサブキャリア間隔などのヌメロロジーやFFTの窓同期などができる程度の細かい同期(Fine synchronization)に用いられて良い。
 本実施形態において、以下の下りリンク参照信号のいずれか1つまたは複数が用いられる。
 ・DMRS(Demodulation Reference Signal)
 ・CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)
 ・PTRS(Phase Tracking Reference Signal)
 ・TRS(Tracking Reference Signal)
 DMRSは、変調信号を復調するために使用される。なお、DMRSには、PBCHを復調するための参照信号と、PDSCHを復調するための参照信号の2種類が定義されてもよいし、両方をDMRSと称してもよい。CSI-RSは、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の測定およびビームマネジメントに使用され、周期的またはセミパーシステントまたは非周期のCSI参照信号の送信方法が適用される。CSI-RSには、ノンゼロパワー(NZP:Non-Zero Power)CSI-RSと、送信電力(または受信電力)がゼロである(ゼロパワー(ZP:Zero Power)CSI-RSが定義されてよい。ここで、ZP CSI-RSは送信電力がゼロまたは送信されないCSI-RSリソースと定義されてよい。PTRSは、位相雑音に起因する周波数オフセットを保証する目的で、時間軸で位相をトラックするために使用される。TRSは、高速移動時におけるドップラーシフトを保証するために使用される。なお、TRSはCSI-RSの1つの設定として用いられてよい。例えば、1ポートのCSI-RSがTRSとして無線リソースが設定されてもよい。
 本実施形態において、以下の上りリンク参照信号のいずれか1つまたは複数が用いられる。
 ・DMRS(Demodulation Reference Signal)
 ・PTRS(Phase Tracking Reference Signal)
 ・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、変調信号を復調するために使用される。なお、DMRSには、PUCCHを復調するための参照信号と、PUSCHを復調するための参照信号の2種類が定義されてもよいし、両方をDMRSと称してもよい。SRSは、上りリンクのチャネル状態情報(CSI)の測定、チャネルサウンディング、およびビームマネジメントに使用される。PTRSは、位相雑音に起因する周波数オフセットを保証する目的で、時間軸で位相をトラックするために使用される。
 下りリンク物理チャネルおよび/または下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび/または上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび/または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/または上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(TB:transport block)および/またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。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、コードワード毎に符号化処理が行われる。
 図2は、本実施形態に係るSS/PBCHブロック(同期信号ブロック、SSブロック、SSBとも称される)およびSSバーストセット(同期信号バーストセットとも称される)の例を示す図である。図2は、周期的に送信されるSSバーストセット内に2つのSS/PBCHブロックが含まれ、SS/PBCHブロックは、連続する4OFDMシンボルで構成される例を示している。
 SS/PBCHブロックは、少なくとも同期信号(PSS、SSS)、および/またはPBCHを含む単位ブロックである。SS/PBCHブロックに含まれる信号/チャネルを送信することを、SS/PBCHブロックを送信すると表現する。基地局装置3はSSバーストセット内の1つまたは複数のSS/PBCHブロックを用いて同期信号および/またはPBCHを送信する場合に、SS/PBCHブロック毎に独立した下りリンク送信ビームを用いてもよい。
 図2において、1つのSS/PBCHブロックにはPSS、SSS、PBCHが時間/周波数多重されている。ただし、PSS、SSSおよび/またはPBCHが時間領域で多重される順番は図2に示す例と異なってもよい。
 SSバーストセットは、周期的に送信されてよい。例えば、初期アクセスに使用されるための周期と、接続されている(ConnectedまたはRRC_Connected)端末装置のために設定する周期が定義されてもよい。また、接続されている(ConnectedまたはRRC_Connected)端末装置のために設定する周期はRRC層で設定されてよい。また、接続されている(ConnectedまたはRRC_Connected)端末のために設定する周期は潜在的に送信する可能性がある時間領域の無線リソースの周期であって、実際には基地局装置3が送信するかどうかを決めてもよい。また、初期アクセスに使用されるための周期は、仕様書などに予め定義されてよい。
 SSバーストセットは、システムフレーム番号(SFN:System Frame Number)に基づいて決定されてよい。また、SSバーストセットの開始位置(バウンダリ)は、SFNと周期に基づいて決定されてよい。
 SS/PBCHブロックは、SSバーストセット内の時間的な位置に応じてSSBインデックス(SSB/PBCHブロックインデックスと称されてもよい)が割り当てられる。端末装置1は、検出したSS/PBCHブロックに含まれるPBCHの情報および/または参照信号の情報に基づいてSSBインデックスを算出する。
 複数のSSバーストセットにおける各SSバーストセット内における相対的な時間が同じSS/PBCHブロックは、同じSSBインデックスが割り当てられる。複数のSSバーストセットにおける各SSバーストセット内における相対的な時間が同じSS/PBCHブロックは、QCLである(あるいは同じ下りリンク送信ビームが適用されている)と想定されてもよい。また、複数のSSバーストセットにおける各SSバーストセット内における相対的な時間が同じSS/PBCHブロックにおけるアンテナポートは、平均遅延、ドップラーシフト、空間相関に関してQCLであると想定されてもよい。
 あるSSバーストセットの周期内で、同じSSBインデックスが割り当てられているSS/PBCHブロックは、平均遅延、平均ゲイン、ドップラースプレッド、ドップラーシフト、空間相関に関してQCLであると想定されてもよい。QCLである1つまたは複数のSS/PBCHブロック(あるいは参照信号であってもよい)に対応する設定をQCL設定と称してもよい。
 SS/PBCHブロック数(SSブロック数あるいはSSB数と称されてもよい)は、例えばSSバースト、またはSSバーストセット内、またはSS/PBCHブロックの周期の中のSS/PBCHブロック数(個数)として定義されてよい。また、SS/PBCHブロック数は、SSバースト内、またはSSバーストセット内、またはSS/PBCHブロックの周期の中のセル選択のためのビームグループの数を示してもよい。ここで、ビームグループは、SSバースト内、またはSSバーストセット内、またはSS/PBCHブロックの周期の中に含まれる異なるSS/PBCHブロックの数または異なるビームの数として定義されてよい。
 以下、本実施形態で説明する参照信号は、下りリンク参照信号、同期信号、SS/PBCHブロック、下りリンクDM-RS、CSI-RS、上りリンク参照信号、SRS、および/または、上りリンクDM-RSを含む。例えば、下りリンク参照信号、同期信号および/またはSS/PBCHブロックを参照信号と称してもよい。下りリンクで使用される参照信号は、下りリンク参照信号、同期信号、SS/PBCHブロック、下りリンクDM-RS、CSI-RSなどを含む。上りリンクで使用される参照信号は、上りリンク参照信号、SRS、および/または、上りリンクDM-RSなどを含む。
 また、参照信号は、無線リソース測定(RRM:Radio Resource Measurement)に用いられてよい。また、参照信号は、ビームマネジメントに用いられてよい。
 ビームマネジメントは、送信装置(下りリンクの場合は基地局装置3であり、上りリンクの場合は端末装置1である)におけるアナログおよび/またはディジタルビームと、受信装置(下りリンクの場合は端末装置1、上りリンクの場合は基地局装置3である)におけるアナログおよび/またはディジタルビームの指向性を合わせ、ビーム利得を獲得するための基地局装置3および/または端末装置1の手続きであってよい。
 なお、ビームペアリンクを構成、設定または確立する手続きとして、下記の手続きを含んでよい。
・ビーム選択(Beam selection)
・ビーム改善(Beam refinement)
・ビームリカバリ(Beam recovery)
 例えば、ビーム選択は、基地局装置3と端末装置1の間の通信においてビームを選択する手続きであってよい。また、ビーム改善は、さらに利得の高いビームの選択、あるいは端末装置1の移動によって最適な基地局装置3と端末装置1の間のビームの変更をする手続きであってよい。ビームリカバリは、基地局装置3と端末装置1の間の通信において遮蔽物や人の通過などにより生じるブロッケージにより通信リンクの品質が低下した際にビームを再選択する手続きであってよい。
 ビームマネジメントには、ビーム選択、ビーム改善が含まれてよい。ビームリカバリには、下記の手続きを含んでよい。
・ビーム失敗(beam failure)の検出
・新しいビームの発見
・ビームリカバリリクエストの送信
・ビームリカバリリクエストに対する応答のモニタ
 例えば、端末装置1における基地局装置3の送信ビームを選択する際にCSI-RSまたはSS/PBCHブロックに含まれるSSSのRSRP(Reference Signal Received Power)を用いてもよいし、CSIを用いてもよい。また、基地局装置3への報告としてCSI-RSリソースインデックス(CRI:CSI-RS Resource Index)を用いてもよいし、SS/PBCHブロックに含まれるPBCHおよび/またはPBCHの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS)の系列で指示されるインデックスを用いてもよい。
 また、基地局装置3は、端末装置1へビームを指示する際にCRIまたはSS/PBCHの時間インデックスを指示し、端末装置1は、指示されたCRIまたはSS/PBCHの時間インデックスに基づいて受信する。このとき、端末装置1は指示されたCRIまたはSS/PBCHの時間インデックスに基づいて空間フィルタを設定し、受信してよい。また、端末装置1は、疑似同位置(QCL:Quasi Co-Location)の想定を用いて受信してもよい。ある信号(アンテナポート、同期信号、参照信号など)が別の信号(アンテナポート、同期信号、参照信号など)と「QCLである」または、「QCLの想定が用いられる」とは、ある信号が別の信号と関連付けられていると解釈できる。
 もしあるアンテナポートにおけるあるシンボルが搬送されるチャネルの長区間特性(Long Term Property)が他方のアンテナポートにおけるあるシンボルが搬送されるチャネルから推論されうるなら、2つのアンテナポートはQCLであるといわれる。チャネルの長区間特性は、遅延スプレッド、ドップラースプレッド、ドップラーシフト、平均利得、及び平均遅延の1つまたは複数を含む。例えば、アンテナポート1とアンテナポート2が平均遅延に関してQCLである場合、アンテナポート1の受信タイミングからアンテナポート2の受信タイミングが推論されうることを意味する。
 このQCLは、ビームマネジメントにも拡張されうる。そのために、空間に拡張したQCLが新たに定義されてもよい。例えば、空間ドメインのQCLの想定におけるチャネルの長区間特性(Long term property)として、無線リンクあるいはチャネルにおける到来角(AoA(Angle of Arrival), ZoA(Zenith angle of Arrival)など)および/または角度広がり(Angle Spread、例えばASA(Angle Spread of Arrival)やZSA(Zenith angle Spread of Arrival))、送出角(AoD, ZoDなど)やその角度広がり(Angle Spread、例えばASD(Angle Spread of Departure)やZSD(Zenith angle Spread of Departure))、空間相関(Spatial Correlation)、受信空間パラメータであってもよい。
 例えば、アンテナポート1とアンテナポート2の間で受信空間パラメータに関してQCLであるとみなせる場合、アンテナポート1からの信号を受信する受信ビーム(受信空間フィルタ)からアンテナポート2からの信号を受信する受信ビームが推論されうることを意味する。
 QCLタイプとして、QCLであるとみなしてよい長区間特性の組み合わせが定義されてよい。例えば、以下のタイプが定義されてよい。
 ・タイプA:ドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド
 ・タイプB:ドップラーシフト、ドップラースプレッド
 ・タイプC:平均遅延、ドップラーシフト
 ・タイプD:受信空間パラメータ
 上述のQCLタイプは、RRCおよび/またはMAC層および/またはDCIで1つまたは2つの参照信号とPDCCHやPDSCH DMRSとのQCLの想定を送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indication)として設定および/または指示してもよい。例えば、端末装置1がPDCCHを受信する際のTCIの1つの状態として、SS/PBCHブロックのインデックス#2とQCLタイプA+QCLタイプBが設定および/または指示された場合、端末装置1は、PDCCH DMRSを受信する際、SS/PBCHブロックインデックス#2の受信におけるドップラーシフト、ドップラースプレッド、平均遅延、遅延スプレッド、受信空間パラメータとチャネルの長区間特性とみなしてPDCCHのDMRSを受信して同期や伝搬路推定をしてもよい。このとき、TCIにより指示される参照信号(上述の例ではSS/PBCHブロック)をソース参照信号、ソース参照信号を受信する際のチャネルの長区間特性から推論される長区間特性の影響を受ける参照信号(上述の例ではPDCCH DMRS)をターゲット参照信号と称してよい。また、TCIは、RRCで1つまたは複数のTCI状態と各状態に対してソース参照信号とQCLタイプの組み合わせが設定され、MAC層またはDCIにより端末装置1に指示されてよい。
 この方法により、ビームマネジメントおよびビーム指示/報告として、空間ドメインのQCLの想定と無線リソース(時間および/または周波数)によりビームマネジメントと等価な基地局装置3、端末装置1の動作が定義されてもよい。
 以下、サブフレームについて説明する。本実施形態ではサブフレームと称するが、リソースユニット、無線フレーム、時間区間、時間間隔などと称されてもよい。
 図3は、本発明の第1の実施形態に係る上りリンクおよび下りリンクスロットの概略構成の一例を示す図である。無線フレームのそれぞれは、10ms長である。また、無線フレームのそれぞれは10個のサブフレームおよびW個のスロットから構成される。また、1スロットは、X個のOFDMシンボルで構成される。つまり、1サブフレームの長さは1msである。スロットのそれぞれは、サブキャリア間隔によって時間長が定義される。例えば、OFDMシンボルのサブキャリア間隔が15kHz、NCP(Normal Cyclic Prefix)の場合、X=7あるいはX=14であり、それぞれ0.5msおよび1msである。また、サブキャリア間隔が60kHzの場合は、X=7あるいはX=14であり、それぞれ0.125msおよび0.25msである。また、例えば、X=14の場合、サブキャリア間隔が15kHzの場合はW=10であり、サブキャリア間隔が60kHzの場合はW=40である。図3は、X=7の場合を一例として示している。なお、X=14の場合にも同様に拡張できる。また、上りリンクスロットも同様に定義され、下りリンクスロットと上りリンクスロットは別々に定義されてもよい。また、図3のセルの帯域幅は帯域の一部(BWP:BandWidth Part)として定義されてもよい。また、スロットは、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と定義されてもよい。スロットは、TTIとして定義されなくてもよい。TTIは、トランスポートブロックの送信期間であってもよい。
 スロットのそれぞれにおいて送信される信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現されてよい。リソースグリッドは、それぞれのヌメロロジー(サブキャリア間隔およびサイクリックプレフィックス長)およびそれぞれのキャリアに対して、複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。1つのスロットを構成するサブキャリアの数は、セルの下りリンクおよび上りリンクの帯域幅にそれぞれ依存する。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリアの番号とOFDMシンボルの番号とを用いて識別されてよい。
 リソースグリッドは、ある物理下りリンクチャネル(PDSCHなど)あるいは上りリンクチャネル(PUSCHなど)のリソースエレメントのマッピングを表現するために用いられる。例えば、サブキャリア間隔が15kHzの場合、サブフレームに含まれるOFDMシンボル数X=14で、NCPの場合には、1つの物理リソースブロックは、時間領域において14個の連続するOFDMシンボルと周波数領域において12*Nmax個の連続するサブキャリアとから定義される。Nmaxは、後述するサブキャリア間隔設定μにより決定されるリソースブロックの最大数である。つまり、リソースグリッドは、(14*12*Nmax,μ)個のリソースエレメントから構成される。ECP(Extended CP)の場合、サブキャリア間隔60kHzにおいてのみサポートされるので、1つの物理リソースブロックは、例えば、時間領域において12(1スロットに含まれるOFDMシンボル数)*4(1サブフレームに含まれるスロット数)=48個の連続するOFDMシンボルと、周波数領域において12*Nmax,μ個の連続するサブキャリアとにより定義される。つまり、リソースグリッドは、(48*12*Nmax,μ)個のリソースエレメントから構成される。
 リソースブロックとして、参照リソースブロック、共通リソースブロック、物理リソースブロック、仮想リソースブロックが定義される。1リソースブロックは、周波数領域で連続する12サブキャリアとして定義される。参照リソースブロックは、全てのサブキャリアにおいて共通であり、例えば15kHzのサブキャリア間隔でリソースブロックを構成し、昇順に番号が付されてよい。参照リソースブロックインデックス0におけるサブキャリアインデックス0は、参照ポイントA(point A)と称されてよい(単に“参照ポイント”と称されてもよい)。共通リソースブロックは、参照ポイントAから各サブキャリア間隔設定μにおいて0から昇順で番号が付されるリソースブロックである。上述のリソースグリッドはこの共通リソースブロックにより定義される。物理リソースブロックは、後述する帯域部分(BWP)の中に含まれる0から昇順で番号が付されたリソースブロックであり、物理リソースブロックは、帯域部分(BWP)の中に含まれる0から昇順で番号が付されたリソースブロックである。ある物理上りリンクチャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。以下、リソースブロックは仮想リソースブロックであってもよいし、物理リソースブロックであってもよいし、共通リソースブロックであってもよいし、参照リソースブロックであってもよい。
 次に、サブキャリア間隔設定μについて説明する。上述のようにNRでは、1つまたは複数のOFDMヌメロロジーがサポートされる。あるBWPにおいて、サブキャリア間隔設定μ(μ=0,1,...,5)と、サイクリックプレフィックス長は、下りリンクのBWPに対して上位層で与えられ、上りリンクのBWPにおいて上位層で与えられる。ここで、μが与えられると、サブキャリア間隔Δfは、Δf=2^μ・15(kHz)で与えられる。
 サブキャリア間隔設定μにおいて、スロットは、サブフレーム内で0からN^{subframe,μ}_{slot}-1に昇順に数えられ、フレーム内で0からN^{frame,μ}_{slot}-1に昇順に数えられる。スロット設定およびサイクリックプレフィックスに基づいてN^{slot}_{symb}の連続するOFDMシンボルがスロット内にある。N^{slot}_{symb}は14である。サブフレーム内のスロットn^{μ}_{s}のスタートは、同じサブフレーム内のn^{μ}_{s}*N^{slot}_{symb}番目のOFDMシンボルのスタートと時間でアラインされている。
 次に、サブフレーム、スロット、ミニスロットについて説明する。図4は、サブフレーム、スロット、ミニスロットの時間領域における関係を示した図である。同図のように、3種類の時間ユニットが定義される。サブフレームは、サブキャリア間隔によらず1msであり、スロットに含まれるOFDMシンボル数は7または14であり、スロット長はサブキャリア間隔により異なる。ここで、サブキャリア間隔が15kHzの場合、1サブフレームには14OFDMシンボル含まれる。下りリンクスロットはPDSCHマッピングタイプAと称されてよい。上りリンクスロットはPUSCHマッピングタイプAと称されてよい。
 ミニスロット(サブスロット(subslot)と称されてもよい)は、1つのスロットに含まれるOFDMシンボル数よりも少ない数のOFDMシンボルで構成される時間ユニットである。同図はミニスロットが2OFDMシンボルで構成される場合を一例として示している。ミニスロット内のOFDMシンボルは、スロットを構成するOFDMシンボルタイミングに一致してもよい。なお、スケジューリングの最小単位はスロットまたはミニスロットでよい。また、ミニスロットを割り当てることを、ノンスロットベースのスケジューリングと称してもよい。また、ミニスロットをスケジューリングされることを参照信号とデータのスタート位置の相対的な時間位置が固定であるリソースがスケジュールされたと表現されてもよい。下りリンクミニスロットはPDSCHマッピングタイプBと称されてよい。上りリンクミニスロットはPUSCHマッピングタイプBと称されてよい。
 図5は、スロットフォーマットの一例を示す図である。ここでは、サブキャリア間隔15kHzにおいてスロット長が1msの場合を例として示している。同図において、Dは下りリンク、Uは上りリンクを示している。同図に示されるように、ある時間区間内(例えば、システムにおいて1つのUEに対して割り当てなければならない最小の時間区間)においては、
・下りリンクシンボル
・フレキシブルシンボル
・上りリンクシンボル
のうち1つまたは複数を含んでよい。なお、これらの割合はスロットフォーマットとして予め定められてもよい。また、スロット内に含まれる下りリンクのOFDMシンボル数またはスロット内のスタート位置および終了位置で定義されてもよい。また、スロット内に含まれる上りリンクのOFDMシンボル数またはDFT-S-OFDMシンボル数またはスロット内のスタート位置および終了位置で定義されてよい。なお、スロットをスケジューリングされることを参照信号とスロット境界の相対的な時間位置が固定であるリソースがスケジュールされたと表現されてもよい。
 端末装置1は、下りリンクシンボルまたはフレキシブルシンボルで下りリンク信号または下りリンクチャネルを受信してよい。端末装置1は、上りリンクシンボルまたはフレキシブルシンボルで上りリンク信号または下りリンクチャネルを送信してよい。
 図5(a)は、ある時間区間(例えば、1UEに割当可能な時間リソースの最小単位、またはタイムユニットなどとも称されてよい。また、時間リソースの最小単位を複数束ねてタイムユニットと称されてもよい。)で、全て下りリンク送信に用いられている例であり、図5(b)は、最初の時間リソースで例えばPDCCHを介して上りリンクのスケジューリングを行い、PDCCHの処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成を含むフレキシブルシンボルを介して上りリンク信号を送信する。図5(c)は、最初の時間リソースでPDCCHおよび/または下りリンクのPDSCHの送信に用いられ、処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介してPUSCHまたはPUCCHの送信に用いられる。ここで、一例としては、上りリンク信号はHARQ-ACKおよび/またはCSI、すなわちUCIの送信に用いられてよい。図5(d)は、最初の時間リソースでPDCCHおよび/またはPDSCHの送信に用いられ、処理遅延及び下りから上りの切り替え時間、送信信号の生成のためのギャップを介して上りリンクのPUSCHおよび/またはPUCCHの送信に用いられる。ここで、一例としては、上りリンク信号は上りリンクデータ、すなわちUL-SCHの送信に用いられてもよい。図5(e)は、全て上りリンク送信(PUSCHまたはPUCCH)に用いられている例である。
 上述の下りリンクパート、上りリンクパートは、LTEと同様に複数のOFDMシンボルで構成されてよい。
 図6は、ビームフォーミングの一例を示した図である。複数のアンテナエレメントは1つの送信ユニット(TXRU: Transceiver unit)50に接続され、アンテナエレメント毎の位相シフタ51によって位相を制御し、アンテナエレメント52から送信することで送信信号に対して任意の方向にビームを向けることができる。典型的には、TXRUがアンテナポートとして定義されてよく、端末装置1においてはアンテナポートのみが定義されてよい。位相シフタ51を制御することで任意の方向に指向性を向けることができるため、基地局装置3は端末装置1に対して利得の高いビームを用いて通信することができる。
 以下、帯域部分(BWP, Bandwidth part)について説明する。BWPは、キャリアBWPとも称される。BWPは、下りリンクと上りリンクのそれぞれに設定されてよい。BWPは、共通リソースブロックの連続するサブセットから選択された連続する物理リソースの集合として定義される。端末装置1は、ある時間に1つの下りリンクキャリアBWP(DL BWP)が活性化される4つまでのBWPを設定されうる。端末装置1は、ある時間に1つの上りリンクキャリアBWP(UL BWP)が活性化される4つまでのBWPを設定されうる。キャリアアグリゲーションの場合には、BWPは各サービングセルで設定されてもよい。このとき、あるサービングセルにおいてBWPが1つ設定されていることを、BWPが設定されていないと表現されてもよい。また、BWPが2つ以上設定されていることをBWPが設定されていると表現されてもよい。
<MAC entity動作>
 活性化されたサービングセルにおいて、常に一つのアクティブな(活性化された)BWPがある。あるサービングセルに対するBWP切り替え(BWP switching)は、インアクティブな(非活性化された)BWPを活性化(activate)し、アクティブな(活性化された)BWPを非活性化(deactivate)するために使用される。あるサービングセルに対するBWP切り替え(BWP switching)は、下りリンク割り当てまたは上りリンクグラントを示すPDCCHによって制御される。あるサービングセルに対するBWP切り替え(BWP switching)は、さらに、BWPインアクティブタイマー(BWP inactivity timer)や、RRCシグナリングによってや、ランダムアクセスプロシージャの開始時にMACエンティティ自身によって制御されてもよい。SpCell(PCellまたはPSCell)の追加または、SCellの活性化において、一つのBWPが、下りリンク割り当てまたは上りリンクグラントを示すPDCCHを受信することなしに第一にアクティブである。第一にアクティブなDL BWP(first active DL BWP)およびUL BWP(first active UL BWP)は、基地局装置3から端末装置1に送られるRRCメッセージで指定されるかもしれない。あるサービングセルに対するアクティブなBWPは、基地局装置3から端末装置1に送られるRRCまたはPDCCHで指定される。また、第一にアクティブなDL BWP(first active DL BWP)およびUL BWP(first active UL BWP)は、メッセージ4に含まれてもよい。アンペアードスペクトラム(Unpaired spectrum)(TDDバンドなど)では、DL BWPとUL BWPはペアされていて、BWP切り替えは、ULとDLに対して共通である。BWPが設定されているアクティベートされたサービングセルのそれぞれに対する、アクティブなBWPにおいて、端末装置1のMACエンティティは、ノーマル処理を適用する。ノーマル処理には、UL-SCHを送信する、RACHを送信する、PDCCHをモニタする、PUCCHを送信する、SRSを送信する、およびDL-SCHを受信することを含む。BWPが設定されているアクティベートされたサービングセルのそれぞれに対する、インアクティブなBWPにおいて、端末装置1のMACエンティティは、UL-SCHを送信しない、RACHを送信しない、PDCCHをモニタしない、PUCCHを送信しない、SRSを送信しない、およびDL-SCHを受信しない。あるサービングセルが非活性化された場合、アクティブなBWPは、存在しないようにしてもよい(例えば、アクティブなBWPは非活性化される)。
<RRC動作>
 RRCメッセージ(報知されるシステム情報や、専用RRCメッセージで送られる情報)に含まれるBWPインフォメーションエレメント(IE)は、BWPを設定するために使われる。基地局装置3から送信されたRRCメッセージは、端末装置1によって受信される。それぞれのサービングセルに対して、ネットワーク(基地局装置3など)は、少なくとも下りリンクのBWPと1つ(もしサービングセルが上りリンクの設定された場合など)または2つ(付録のアップリンク(supplementary uplink)が使われる場合など)の上りリンクBWPを含む少なくとも初期BWP(initial BWP)を、端末装置1に対して、設定する。さらに、ネットワークは、追加の上りリンクBWPや下りリンクBWPをあるサービングセルに対して設定するかもしれない。BWP設定は、上りリンクパラメータと下りリンクパラメータに分けられる。また、BWP設定は、共通(common)パラメータと専用(dedicated)パラメータに分けられる。共通パラメータ(BWP上りリンク共通IEやBWP下りリンク共通IEなど)は、セル特有である。プライマリセルの初期BWPの共通パラメータは、システム情報でも提供される。他のすべてのサービングセルに対しては、ネットワークは専用信号で共通パラメータを提供する。BWPは、BWP IDで識別される。初期BWPは、BWP IDが0である。他のBWPのBWP IDは、1から4までの値を取る。
 端末装置1に対して上位層のパラメータinitialDownlinkBWPが設定(提供)されない場合、初期DL BWP(初期アクティブなDL BWP、initial active DL BWP)は、タイプ0PDCCHコモンサーチスペースのためのコントロールリソースセット(CORESET)でのPDCCH受信のために、連続的なPRBの位置と数、サブキャリア間隔、および、サイクリックプレフィックスによって定義されてもよい。該連続的なPRBの位置は、タイプ0PDCCHコモンサーチスペースのためのコントロールリソースセットのPRBの間で、最小インデックスのPRBから始まり、最大インデックスのPRBで終わる。端末装置1に対して上位層のパラメータinitialDownlinkBWPが設定(提供)されている場合、初期DL BWPは上位層のパラメータinitialDownlinkBWPによって示されてもよい。上位層のパラメータinitialDownlinkBWPは、SIB1(systemInformationBlockType1、ServingCellConfigCommonSIB)またはServingCellConfigCommonに含まれてもよい。インフォメーションエレメントServingCellConfigCommonSIBは、SIB1内で端末装置1に対するサービングセルのセル固有パラメータを設定するために使われる。
 即ち、端末装置1に対して上位層のパラメータinitialDownlinkBWPが設定(提供)されない場合、初期DL BWPのサイズは、タイプ0PDCCHコモンサーチスペースのためのコントロールリソースセット(CORESET#0)のリソースブロックの数であってもよい。端末装置1に対して上位層のパラメータinitialDownlinkBWPが設定(提供)されている場合、初期DL BWPのサイズは、上位層のパラメータinitialDownlinkBWPに含まれるlocationAndBandwidthによって与えられてもよい。上位層のパラメータlocationAndBandwidthは初期DL BWPの周波数領域の位置と帯域幅を示してもよい。
 前述のように、端末装置1に対して複数のDL BWPが設定されていてもよい。そして、端末装置1に対して設定されているDL BWPの内、上位層のパラメータdefaultDownlinkBWP-IdによりデフォルトDL BWPが設定されることができる。端末装置1に対して上位層のパラメータdefaultDownlinkBWP-Idが提供されない場合、デフォルトDL BWPは初期DL BWPである。
 端末装置1には、初期UL BWPがSIB1(systemInformationBlockType1)またはinitialUplinkBWPによって提供されてもよい。インフォメーションエレメントinitialUplinkBWPは、初期UL BWPを設定するために使われる。SpCellまたはセカンダリセルでのオペレーションに対して、端末装置1には、上位層のパラメータinitialUplinkBWPによって初期UL BWP(初期アクティブなUL BWP)が設定(提供)されてもよい。端末装置1に対して補足的な上りリンクキャリア(supplementary UL carrier)が設定される場合、端末装置1には、上位層のパラメータsupplementaryUplinkに含まれるinitialUplinkBWPによって、補足的な上りリンクキャリアでの初期UL BWPが設定されてもよい。
 以下、本実施形態におけるコントロールリソースセット(CORESET)について説明する。
 コントロールリソースセット(CORESET, Control resource set)は下りリンク制御情報をサーチするための時間および周波数リソースである。CORESETの設定情報には、CORESETの識別子(ControlResourceSetId、CORESET-ID)とCORESETの周波数リソースを特定する情報が含まれる。インフォメーションエレメントControlResourceSetId(CORESETの識別子)は、あるサービングセルにおけるコントロールリソースセットを特定するために使われる。CORESETの識別子は、あるサービングセルにおけるBWP間で使われる。CORESETの識別子は、サービングセルにおけるBWP間でユニークである。各BWPのCORESETの数は、初期CORESETを含めて、3に制限される。あるサービングセルにおいて、CORESETの識別子の値は、0から11までの値を取る。
 CORESETの識別子0(ControlResourceSetId 0)で特定されるコントロールリソースセットはCORESET#0と称する。CORESET#0は、MIBに含まれるpdcch-ConfigSIB1、または、ServingCellConfigCommonに含まれるPDCCH-ConfigCommonによって設定されてもよい。即ち、CORESET#0の設定情報は、MIBに含まれるpdcch-ConfigSIB1、または、ServingCellConfigCommonに含まれるPDCCH-ConfigCommonであってもよい。CORESET#0の設定情報は、PDCCH-ConfigSIB1またはPDCCH-ConfigCommonに含まれるcontrolResourceSetZeroによって設定されてもよい。つまり、インフォメーションエレメントcontrolResourceSetZeroは、初期DL BWPのCORESET#0(コモンCORESET)を示すために用いられる。pdcch-ConfigSIB1で示されるCORESETは、CORESET#0である。MIBまたは専用コンフィギュレーション内のインフォメーションエレメントpdcch-ConfigSIB1は、初期DL BWPを設定するために用いられる。CORESET#0に対するCORESETの設定情報pdcch-ConfigSIB1には、CORESETの識別子とCORESETの周波数リソース(例えば、連続的なリソースブロックの数)および時間リソース(連続的なシンボルの数)を明示的に特定する情報は含まれないが、CORESET#0に対するCORESETの周波数リソース(例えば、連続的なリソースブロックの数)および時間リソース(連続的なシンボルの数)は、pdcch-ConfigSIB1に含まれる情報によって暗示的に特定できる。インフォメーションエレメントPDCCH-ConfigCommonは、SIBで提供されるセル固有のPDCCHパラメータを設定するために用いられる。また、PDCCH-ConfigCommonはハンドオーバ、および、PSCellおよび/またはSCellの追加時にも提供されてもよい。CORESET#0の設定情報は、初期BWPの設定の中に含まれる。即ち、CORESET#0の設定情報は、初期BWP以外のBWPの設定の中に含まれなくてもよい。controlResourceSetZeroは、pdcch-ConfigSIB1の内4ビット(例えば、MSB 4ビット、最上位ビットの4ビット)に対応する。CORESET#0はタイプ0PDCCHコモンサーチスペースのためのコントロールリソースセットである。
 追加のコモンCORESET(additional common control resource set)の設定情報は、PDCCH-ConfigCommonに含まれるcommonControlResourceSetによって設定されてもよい。また、追加のコモンCORESETの設定情報は、システム情報および/またはページング手順のための追加のコモンCORESETを指定するために使用されてもよい。追加のコモンCORESETの設定情報は、ランダムアクセス手順に使われる追加のコモンCORESETを指定するために使用されてもよい。追加のコモンCORESETの設定情報は、各BWPの設定の中に含まれてもよい。commonControlResourceSetに示されるCORESETの識別子は0以外の値を取る。
 コモンCORESETは、ランダムアクセス手順に使われるCORESET(例えば、追加のコモンCORESET)であってもよい。また、本実施形態において、コモンCORESETには、CORESET#0および/または追加のコモンCORESETの設定情報で設定されたCORESETが含まれてもよい。つまり、コモンCORESETはCORESET#0および/または追加のコモンCORESETを含んでもよい。CORESET#0はコモンCORESET#0と称してもよい。端末装置1、コモンCORESETが設定されているBWP以外のBWPにおいても、コモンCORESETの設定情報を参照(取得)してもよい。
 1つまたは複数のCORESETの設定情報は、PDCCH-Configによって設定されてもよい。インフォメーションエレメントPDCCH-Configは、あるBWPに対してUE固有のPDCCHパラメータ(例えば、CORSET、サーチスペースなど)を設定するために用いられる。PDCCH-Configは、各BWPの設定の中に含まれてもよい。
 即ち、本実施形態において、MIBで示されるコモンCORESETの設定情報はpdcch-ConfigSIB1であり、PDCCH-ConfigCommonで示されるコモンCORESETの設定情報はcontrolResourceSetZeroであり、PDCCH-ConfigCommonで示されるコモンCORESET(追加のコモンCORESET)の設定情報はcommonControlResourceSetである。また、PDCCH-Configで示される1つまたは複数のCORESET(UE specifically configured Control Resource Sets、UE固有CORESET)の設定情報はcontrolResourceSetToAddModListである。
 サーチスペースはPDCCH候補(PDCCH candidates)をサーチするために定義される。サーチスペースの設定情報に含まれるsearchSpaceTypeは、該サーチスペースがコモンサーチスペース(Common Search Space, CSS)であるかUE固有サーチスペース(UE-specific Search Space, USS)であるかを示す。UE固有サーチスペースは、少なくとも、端末装置1がセットしているC-RNTIの値から導き出される。すなわち、UE固有サーチスペースは、端末装置1毎に個別に導き出される。コモンサーチスペースは、複数の端末装置1の間で共通のサーチスペースであり、予め定められたインデックスのCCE(Control Channel Element)から構成される。CCEは、複数のリソースエレメントから構成される。サーチスペースの設定情報には、該サーチスペースでモニタされるDCIフォーマットの情報が含まれる。
 サーチスペースの設定情報には、CORESETの設定情報で特定されるCORESETの識別子が含まれる。サーチスペースの設定情報の中に含まれるCORESETの識別子で特定されるCORESETは、該サーチスペースと関連付けられる。言い換えると、該サーチスペースに関連付けられるCORESETは、該サーチスペースに含まれるCORESETの識別子で特定するCORESETである。該サーチスペースの設定情報で示されるDCIフォーマットは、関連付けられるCORESETでモニタされる。各サーチスペースは一つのCORESETに関連付けられる。例えば、ランダムアクセス手順のためのサーチスペースの設定情報はra-SearchSpaceによって設定されてもよい。即ち、ra-SearchSpaceと関連付けられるCORESETでRA-RNTIまたはTC-RNTIによってスクランブルされるCRCが付加されたDCIフォーマットがモニタされる。
 端末装置1は、PDCCHをモニタリングするように設定されているそれぞれのアクティブなサービングセルに配置される、1つまたは複数のCORESETにおいて、PDCCHの候補のセットをモニタする。PDCCHの候補のセットは、1つまたは複数のサーチスペースセットに対応している。モニタリングすることは、モニタされる1つまたは複数のDCIフォーマットに応じてそれぞれのPDCCHの候補をデコードすることを意味する。端末装置1がモニタするPDCCHの候補のセットは、PDCCHサーチスペースセット(PDCCH search space sets)で定義される。一つのサーチスペースセットは、コモンサーチスペースセットまたはUE固有サーチスペースセットである。上記では、サーチスペースセットをサーチスペース、コモンサーチスペースセットをコモンサーチスペース、UE固有サーチスペースセットをUE固有サーチスペースと称している。端末装置1は、1つまたは複数の以下のサーチスペースセットでPDCCH候補をモニタする。
- タイプ0PDCCHコモンサーチスペースセット(a Type0-PDCCH common search space set、タイプ0コモンサーチスペース): このサーチスペースセットは、上位層のパラメータである、MIBで示されるpdcch-ConfigSIB1またはPDCCH-ConfigCommonで示されるサーチスペースSIB1(searchSpaceSIB1)またはPDCCH-ConfigCommonに含まれるサーチスペースゼロ(searchSpaceZero)によって設定される。このサーチスペースは、プライマリセルにおけるSI-RNRIでスクランブルされたCRCのDCIフォーマットのモニタリングのためのものである。
- タイプ0APDCCHコモンサーチスペースセット(a Type0A-PDCCH common search space set、タイプ0Aコモンサーチスペース): このサーチスペースセットは、上位層のパラメータである、PDCCH-ConfigCommonで示されるサーチスペース(searchSpaceOtherSystemInformation)によって設定される。このサーチスペースは、プライマリセルにおけるSI-RNRIでスクランブルされたCRCのDCIフォーマットのモニタリングのためのものである。
- タイプ1PDCCHコモンサーチスペースセット(a Type1-PDCCH common search space set、タイプ1コモンサーチスペース): このサーチスペースセットは、上位層のパラメータである、PDCCH-ConfigCommonで示されるランダムアクセス手順のためのサーチスペース(ra-SearchSpace)によって設定される。このサーチスペースは、プライマリセルにおけるRA-RNRIまたはTC-RNTIでスクランブルされたCRCのDCIフォーマットのモニタリングのためのものである。タイプ1PDCCHコモンサーチスペースセットはランダムアクセス手順のためのサーチスペースセットである。
- タイプ2PDCCHコモンサーチスペースセット(a Type2-PDCCH common search space set、タイプ2コモンサーチスペース): このサーチスペースセットは、上位層のパラメータである、PDCCH-ConfigCommonで示されるページング手順のためのサーチスペース(pagingSearchSpace)によって設定される。このサーチスペースは、プライマリセルにおけるP-RNTIでスクランブルされたCRCのDCIフォーマットのモニタリングのためのものである。
- タイプ3PDCCHコモンサーチスペースセット(a Type3-PDCCH common search space set、タイプ3コモンサーチスペース): このサーチスペースセットは、上位層のパラメータである、PDCCH-Configで示されるサーチスペースタイプがコモンのサーチスペース(SearchSpace)によって設定される。このサーチスペースは、INT-RNTI、SFI-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI、またはTPC-SRS-RNTIでスクランブルされたCRCのDCIフォーマットのモニタリングのためのものである。プライマリライセルに対しては、C-RNTI、CS-RNTI(s)、またはMCS-C-RNTIでスクランブルされたCRCのDCIフォーマットのモニタリングのためのものである。
- UE固有サーチスペースセット(a UE-specific search space set): このサーチスペースセットは、上位層のパラメータである、PDCCH-Configで示されるサーチスペースタイプがUE固有のサーチスペース(SearchSpace)によって設定される。このサーチスペースは、C-RNTI、CS-RNTI(s)、またはMCS-C-RNTIでスクランブルされたCRCのDCIフォーマットのモニタリングのためのものである。
 もし、端末装置1が、対応する上位層パラメータ(searchSpaceZero、searchSpaceSIB1、searchSpaceOtherSystemInformation、 pagingSearchSpace, ra-SearchSpaceなど) によって、1つまたは複数のサーチスペースセットを提供されて、端末装置1が、C-RNTIまたはCS-RNTIを提供されている場合、端末装置1は、C-RNTIまたはCS-RNTIを持つDCI format 0_0とDCI format 1_0のためのPDCCH候補を、その1つまたは複数のサーチスペースセットでモニタしてもよい。
 BWPの設定情報はDL BWPの設定情報とUL BWPの設定情報に分けられる。BWPの設定情報には、インフォメーションエレメントbwp-Id(BWPの識別子)が含まれる。DL BWPの設定情報に含まれるBWPの識別子は、あるサービングセルにおけるDL BWPを特定(参照)するために使われる。UL BWPの設定情報に含まれるBWPの識別子は、あるサービングセルにおけるUL BWPを特定(参照)するために使われる。BWPの識別子はDL BWPとUL BWPのそれぞれに対して付与される。例えば、DL BWPに対応するBWPの識別子はDL BWP インデックス(DL BWP index)と称してもよい。UL BWPに対応するBWPの識別子はUL BWP インデックス(UL BWP index)と称してもよい。初期DL BWPは、DL BWPの識別子0によって参照される。初期UL BWPは、UL BWPの識別子0によって参照される。他のDL BWPまたは他のUL BWPのそれぞれは、BWPの識別子 1からmaxNrofBWPsまでに参照されてもよい。つまり、0にセットしたBWPの識別子(bwp-Id=0)は、初期BWPに関連つけられ、他のBWPに使われることができない。maxNrofBWPsはサービングセルあたりのBWPの最大数であり、4である。即ち、他のBWPの識別子の値は、1から4までの値を取る。他の上位層の設定情報は、BWPの識別子を利用して特定のBWPに関連付けられる。DL BWPとUL BWPが同じBWPの識別子を有することは、DL BWPとUL BWPがペアされていることを意味してもよい。
 端末装置1は、1つのプライマリセルと15までのセカンダリセルが設定されてよい。
 以下では、PDSCHを受信する手順について説明する。
 端末装置1は、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1またはDCIフォーマット1_2を含むPDCCHの検出によって、対応するPDSCHをデコード(受信)してもよい。対応するPDSCHは、そのDCIフォーマット(DCI)によってスケジュールされる(示される)。そのスケジュールされるPDSCHの開始位置(開始シンボル)をSと称する。PDSCHの開始シンボルSはあるスロット内でPDSCHが送信(マップ)される最初のシンボルであってもよい。開始シンボルSはスロットの始まりに対応する。例えば、Sの値が0である場合、端末装置1は、あるスロット内の1番目のシンボルからPDSCHを受信してもよい。また、例えば、Sの値が2である場合、端末装置1は、あるスロットの3番目のシンボルからPDSCHを受信してもよい。そのスケジュールされるPDSCHの連続的な(Consecutive)シンボルの数をLと称する。連続的なシンボルの数Lは開始シンボルSから数える。PDSCHに対して割り当てられたSとLの決定は後述する。
 PDSCHマッピングのタイプはPDSCHマッピングタイプAとPDSCHマッピングタイプBを有する。PDSCHマッピングタイプAでは、Sは0から3までの値を取る。Lは3から14までの値を取る。ただし、SとLの和は3から14までの値を取る。PDSCHマッピングタイプBでは、Sは0から12までの値を取る。Lは{2、4、7}から1つの値を取る。ただし、SとLの和は2から14までの値を取る。
 PDSCHためのDMRSシンボルの位置は、PDSCHマッピングのタイプに依存する。PDSCHための最初のDMRSシンボル(first DM-RS symbol)の位置は、PDSCHマッピングのタイプに依存する。PDSCHマッピングタイプAでは、最初のDMRSシンボルの位置は、上位層のパラメータdmrs-TypeA-Positionに示されてもよい。つまり、上位層のパラメータdmrs-TypeA-PositionはPDSCHまたはPUSCHのための最初のDMRSの位置を示すために用いられる。dmrs-TypeA-Positionは、‘pos2’または‘pos3’のいずれかにセットされてもよい。例えば、dmrs-TypeA-Positionが‘pos2’にセットされている場合、PDSCHための最初のDMRSシンボルの位置は、スロット内の3番目のシンボルであってもよい。例えば、dmrs-TypeA-Positionが‘pos3’にセットされている場合、PDSCHための最初のDMRSシンボルの位置は、スロット内の4番目のシンボルであってもよい。ここで、Sは、dmrs-TypeA-Positionが‘pos3’にセットされている場合のみに、3の値をとれる。つまり、dmrs-TypeA-Positionが‘pos2’にセットされている場合、Sは0から2までの値をとる。PDSCHマッピングタイプBでは、最初のDMRSシンボルの位置は、割り当てられるPDSCHの最初のシンボルである。
 図7は本実施形態に係るPDSCHマッピングタイプの一例を示す図である。図7(A)はPDSCHマッピングタイプAの一例を示す図である。図7(A)において、割り当てられるPDSCHのSは3である。割り当てられるPDSCHのLは7である。図7(A)において、PDSCHための最初のDMRSシンボルの位置は、スロット内の4番目のシンボルである。即ち、dmrs-TypeA-Positionが‘pos3’にセットされている。図7(B)はPDSCHマッピングタイプAの一例を示す図である。図7(B)において、割り当てられるPDSCHのSは4である。割り当てられるPDSCHのLは4である。図7(B)において、PDSCHための最初のDMRSシンボルの位置は、PDSCHが割り当てられる最初のシンボルである。
 以下、PDSCH時間領域リソース割り当ての特定方法について説明する。
 基地局装置3は、DCIによって端末装置1にPDSCHを受信させるようにスケジュールしてもよい。端末装置1は、自装置宛てのDCIの検出によってPDSCHを受信してもよい。端末装置1は、PDSCH時間領域リソース割り当てを特定する時に、最初にPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定する。リソース割り当てテーブルは、1つまたは複数のPDSCH時間領域リソース割り当てコンフィギュレーションを含む。端末装置1は、PDSCHをスケジュールするDCIに含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値に基づき、決定したリソース割り当てテーブル内の1つのPDSCH時間領域リソース割り当て設定を選んでもよい。つまり、基地局装置3は、端末装置1に対するPDSCHのリソース割り当てを決定し、決定したリソース割り当てに基づく値の‘Time domain resource assignment’フィールドを生成し、その‘Time domain resource assignment’フィールドを含むDCIを端末装置1に送信する。端末装置1は、‘Time domain resource assignment’フィールドの値に基づき、PDSCHの時間方向のリソース割り当てを特定する。
 図10は、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを定義する図である。端末装置1は、図10に示されるテーブルに基づいて、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。リソース割り当てテーブルは、1つまたは複数のPDSCH時間領域リソース割り当ての設定(configuration)を含む。本実施形態において、リソース割り当てテーブルは、(I)事前に定義されるリソース割り当てテーブル、および、(II)上位層のRRC信号から設定されるリソース割り当てテーブルと分類される。事前に定義されるリソース割り当てテーブルは、例えば、デフォルトPDSCH時間領域リソース割り当てA、デフォルトPDSCH時間領域リソース割り当てB、および、デフォルトPDSCH時間領域リソース割り当てCとして定義される。また、デフォルトPDSCH時間領域リソース割り当てAとは異なるデフォルトPDSCH時間領域リソース割り当てDが定義されてもよい。以下では、それぞれ、デフォルトPDSCH時間領域リソース割り当てAをデフォルトテーブルA、デフォルトPDSCH時間領域リソース割り当てBをデフォルトテーブルB、デフォルトPDSCH時間領域リソース割り当てCをデフォルトテーブルC、デフォルトPDSCH時間領域リソース割り当てDをデフォルトテーブルDと称する。
 図13は本実施形態に係るデフォルトテーブルAの一例を示す図である。図14は本実施形態に係るデフォルトテーブルBの一例を示す図である。図15は本実施形態に係るデフォルトテーブルCの一例を示す図である。図13の例では、デフォルトテーブルAの行数は16であり、各行はPDSCH時間領域リソース割り当ての設定を示す。図13において、各行は、PDSCHマッピングタイプ、DCIを含むPDCCHとそのPDSCHとの間のスロットオフセットK、スロット内のPDSCHのスタートシンボルS、および、連続的な割当シンボル数Lを定義する。
 上位層のRRC信号で設定されるリソース割り当てテーブルは、上位層の信号pdsch-TimeDomainAllocationListによって与えられる。pdsch-TimeDomainAllocationListは1つまたは複数のインフォメーションエレメントPDSCH-TimeDomainResourceAllocationを含む。PDSCH-TimeDomainResourceAllocationは、PDSCH時間領域リソース割り当ての設定を示す。PDSCH-TimeDomainResourceAllocationは、DCIを含むPDCCHとPDSCHの間の時間領域の関係を設定するために用いられてよい。つまり、pdsch-TimeDomainAllocationListは1つまたは複数のインフォメーションエレメントを含むリストである。1つのPDSCH-TimeDomainResourceAllocationを1つのエントリ(または1つの行)と称してもよい。例えば、pdsch-TimeDomainAllocationListは最大16個のエントリを含み、DCIに含まれる4ビットのフィールドによっていずれか1つのエントリが用いられてよい。ただし、pdsch-TimeDomainAllocationListに含まれるエントリの数は異なる数であってもよく、関連してDCIに含まれるフィールドのビット数が異なる値であってもよい。pdsch-TimeDomainAllocationListの各エントリにおいて、K、mappingType、および/または、startSymbolAndLengthが示されてよい。KはDCIを含むPDCCHとそのPDSCHとの間のスロットオフセットを示す。PDSCH-TimeDomainResourceAllocationによってKを示されない場合、端末装置1はKの値が所定の値(例えば0)であると想定してもよい。mappingTypeは、対応するPDSCHのマッピングタイプがPDSCHマッピングタイプAであるか、またはPDSCHマッピングタイプBであるかを示す。startSymbolAndLengthは対応するPDSCHのスタートシンボルS、および、連続的な割り当てシンボル数Lの有効な組み合わせを与えるインデックスである。startSymbolAndLengthをスタート位置と長さのインジケータ(SLIV:start and length indicator)と称してもよい。SLIVが適用される場合は、デフォルトテーブルを用いる場合と異なり、対応するPDSCHの開始シンボルSと連続的なシンボル数Lは、SLIVに基づいて与えられる。基地局装置3は、PDSCHの時間領域リソース割り当てがスロット境界を超えないようにSLIVの値をセットしてもよい。スロットオフセットKとSLIVについては後述する。
 上位層の信号pdsch-TimeDomainAllocationListはセル固有のRRCパラメータpdsch-ConfigCommonおよび/または端末装置1(UE)固有のRRCパラメータpdsch-Configに含まれてもよい。pdsch-ConfigCommonはあるBWPに対するPDSCHのためのセル固有パラメータを設定するために用いられる。pdsch-ConfigはあるBWPに対するPDSCHのための端末装置1(UE)固有パラメータを設定するために用いられる。
 端末装置1は、第1のPDSCHを受信する場合と第2のPDSCHを受信する場合とで、PDSCH時間領域リソース割り当てに対して、異なるリソース割り当てテーブルを適用してもよい。基地局装置3は、第1のPDSCHを送信する場合と第2のPDSCHを送信する場合とで、PDSCH時間領域リソース割り当てに対して、異なるリソース割り当てテーブルを適用してもよい。
 第1のPDSCHと第2のPDSCHは異なるサービスのデータを伝送するPDSCHであってよい。例えば、第1のPDSCHはeMBBのデータを伝送するPDSCHであり、第2のPDSCHはURLLCのデータを伝送するPDSCHであってもよい。第1のPDSCHは、第1のDCIによってスケジュールされるPDSCHであってよい。第2のPDSCHは、第2のDCIによってスケジュールされるPDSCHであってよい。第1のDCIと第2のDCIは異なるサービスのデータをスケジュールするDCIであってよい。例えば、第1のDCIはeMBBのデータを送信するPDSCHをスケジュールするDCIであり、第2のDCIはURLLCのデータを送信するPDSCHをスケジュールするDCIであってもよい。
 第1のDCIと第2のDCIは、異なるRNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであってもよい。例えば、第1のDCIは第1の値の範囲であるC-RNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであり、第2のDCIは第1の値の範囲とは異なる第2の値の範囲であるC-RNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであってもよい。例えば、第1のDCIは第3の値の範囲である任意の種類のRNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであり、第2のDCIは第3の値の範囲とは異なる第4の値の範囲である任意の種類のRNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであってもよい。例えば、第1のDCIはC-RNTI、MCS-C-RNTI,CS-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、TC-RNTIおよび/またはP-RNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであり、第2のDCIはUC-RNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであってもよい。ただし、UC-RNTIはC-RNTI、MCS-C-RNTI,CS-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、TC-RNTIおよびP-RNTIで利用可能な値とは異なる値を用いるRNTIであってよい。ただし、UC-RNTIは1つまたは複数のスロットにおける所定のサービスのデータのPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられるRNTIであってよい。
 第1のDCIと第2のDCIは、異なるDCIフォーマットを用いたDCIであってもよい。例えば、第1のDCIはDCIフォーマット1_1を用いたDCIであり、第2のDCIはDCIフォーマット1_2を用いたDCIであってもよい。
 第1のDCIと第2のDCIは、異なるサイズのDCIフォーマットを用いたDCIであってもよい。例えば、第1のDCIは第1のサイズのDCIフォーマットを用いたDCIであり、第2のDCIは第1のサイズとは異なる第2のサイズのDCIフォーマットを用いたDCIであってもよい。
 第1のDCIと第2のDCIは、それぞれのDCIフォーマット内の所定のフィールドで、対応するPDSCHのデータに適用されるサービスが示されてもよい。例えば、第1のDCIのDCIフォーマット内のフィールドで、対応するPDSCHがeMBBのデータを伝送することが特定されてもよい。例えば、第2のDCIのDCIフォーマット内のフィールドで、対応するPDSCHがURLLCのデータを伝送することが特定されてもよい。
 第1のDCIと第2のDCIは、異なるサーチスペースおよび/または異なるCORESETで伝送されるDCIであってもよい。
 第1のDCIと第2のDCIは、異なるコードブックのPDSCHをスケジュールするDCIであってもよい。
 上位層のRRC信号で設定されるリソース割り当てテーブルは、上位層の信号pdsch-TimeDomainAllocationListとは異なる上位層の信号(インフォメーションエレメントあるいはRRCパラメータであってよい)で与えられてもよい。例えば、上位層の信号pdsch-TimeDomainAllocationList2によって与えられてもよい。基地局装置3は、上位層の信号でpdsch-TimeDomainAllocationListおよび/またはpdsch-TimeDomainAllocationList2を通知してもよい。端末装置1は、上位層の信号でpdsch-TimeDomainAllocationListおよび/またはpdsch-TimeDomainAllocationList2を受信してもよい。
 pdsch-TimeDomainAllocationList2はpdsch-TimeDomainAllocationListと同様に、最大16個のエントリを含み、DCIに含まれる4ビットのフィールドによっていずれか1つのエントリが用いられてよい。pdsch-TimeDomainAllocationList2に含まれる各エントリにおいて、K、mappingType、および/または、startSymbolAndLengthが示されてよい。pdsch-TimeDomainAllocationList2の各エントリにおけるK、mappingType、および/または、startSymbolAndLengthにおいて利用可能な値は、pdsch-TimeDomainAllocationListにおいて利用可能な値と異なってもよい。例えば、pdsch-TimeDomainAllocationListにおいて利用可能なKの値は0~32であり、pdsch-TimeDomainAllocationList2において利用可能なKの値は0~4であってもよい。例えば、pdsch-TimeDomainAllocationListにおいて利用可能なmappinngTypeはマッピングタイプAとマッピングタイプBであり、pdsch-TimeDomainAllocationList2において利用可能なmappinngTypeはマッピングタイプBのみであってもよい。例えば、pdsch-TimeDomainAllocationList2ではmappinngTypeが示されなくてもよい。
 端末装置1は、上位層の信号pdsch-Configにpdsch-TimeDomainAllocationListが含まれており、かつ第1のDCIでPDSCHがスケジュールされている場合に、PDSCHのリソース割り当てテーブルにpdsch-Configに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationListを適用してもよい。端末装置1は、上位層の信号pdsch-Configにpdsch-TimeDomainAllocationList2が含まれており、かつ第2のDCIでPDSCHがスケジュールされている場合に、PDSCHのリソース割り当てテーブルにpdsch-Configに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationList2を適用してもよい。
 端末装置1は、上位層の信号pdsch-Configおよびpdsch-ConfigCommonにpdsch-TimeDomainAllocationListが含まれておらず、かつ第1のDCIでPDSCHがスケジュールされている場合に、PDSCHのリソース割り当てテーブルにデフォルトテーブルAを適用してもよい。端末装置1は、上位層の信号pdsch-Configおよびpdsch-ConfigCommonにpdsch-TimeDomainAllocationList2が含まれておらず、かつ第2のDCIでPDSCHがスケジュールされている場合に、PDSCHのリソース割り当てテーブルにデフォルトテーブルDを適用してもよい。端末装置1は、上位層の信号でpdsch-TimeDomainAllocationListおよび/またはpdsch-TimeDomainAllocationList2が設定されていない場合に、第1のDCIと第2のDCIで異なるデフォルトテーブルを用いてもよい。端末装置1は、上位層の信号でpdsch-TimeDomainAllocationListおよび/またはpdsch-TimeDomainAllocationList2が設定されていない場合に、第1のDCIと第2のDCIで同一のデフォルトテーブルを用いてもよい。
 図16は、SLIVを算出する一例を示す図である。
 図16において、14は1つのスロットに含まれるシンボルの数である。図16は、NCP(Normal Cyclic Prefix)の場合にSLIVを算出する一例を示す。SLIVの値は、スロットに含まれるシンボルの数、開始シンボルS、および、連続的なシンボル数Lに基づいて、算出される。ここで、Lの値は1以上であり、(14-S)を超えない。ECPでSLIVを算出する場合には、図16における値7と14には代わりに6と12が使われる。
 以下、スロットオフセットKについて説明する。
 前述のように、サブキャリア間隔設定μにおいて、スロットは、サブフレーム内で0からN^{subframe,μ}_{slot}-1まで昇順に数えられ、フレーム内で0からN^{frame,μ}_{slot}-1まで昇順に数えられる。KはPDSCHのサブキャリア間隔に基づくスロットの数である。Kは0から32までの値を取り得る。あるサブフレームまたはフレームにおいて、スロットの番号は0からに昇順に数えられる。サブキャリア間隔設定15kHzのスロット番号nは、サブキャリア間隔設定30kHzのスロット番号2nと2n+1に対応する。
 端末装置1がPDSCHをスケジュールするDCIを検出した場合に、そのPDSCHに割り当てられるスロットはfloor(n*2μPDSCH/2μPDCCH)+Kによって与えられる。関数floor(A)は、Aを上回らない最大の整数を出力する。nは、PDSCHをスケジュールするPDCCHが検出されたスロットである。μPDSCHはPDSCHに対するサブキャリア間隔設定である。μPDCCHはPDCCHに対するサブキャリア間隔設定である。
 端末装置1は、図10に示されるように、複数の要素に基づいてPDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。端末装置1は、以下の要素(A)から要素(F)の一部または全部に少なくとも基づいて、DCIによってスケジュールされるPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。
 要素(A):DCIに付加されるCRCをスクランブルするRNTIのタイプ
 要素(B):DCIが検出されるサーチスペースのタイプ
 要素(C):そのサーチスペースと関連付けられるCORESETがCORESET#0であるかどうか
 要素(D):pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationListを含むかどうか
 要素(E):pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationListを含むかどうか
 要素(F):SS/PBCHとCORESET多重パターン
 要素(A)において、DCIに付加されるCRCをスクランブルするRNTIのタイプは、SI-RNTI、RA-RNTI、TC-RNTI、P-RNTI、C-RNTI、MCS-C-RNTI、または、CS-RNTIのうち何れかである。
 要素(B)において、DCIが検出されるサーチスペースのタイプは、コモンサーチスペース、または、UE固有サーチスペースである。コモンサーチスペースは、タイプ0コモンサーチスペース、タイプ1コモンサーチスペース、タイプ2コモンサーチスペースを含む。
 例Aとして、端末装置1は、CORESET#0に関連付けられる任意のコモンサーチスペースにおいてDCIを検出してもよい。検出したDCIは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、または、CS-RNTIのうち、何れかによってスクランブルされるCRCが付加される。そして、端末装置1は、そのDCIによってスケジュールされるPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。端末装置1に対してpdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、上位層のRRC信号から設定されるリソース割り当てテーブルを決定してもよい。そのリソース割り当てテーブルは、pdsch-ConfigCommonに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationListによって与えられる。また、端末装置1に対してpdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationListを含まない場合、端末装置1は、デフォルトテーブルAを決定してもよい。つまり、端末装置1は、PDSCH時間領域リソース割り当てのコンフィギュレーションを示すデフォルトテーブルAを用いて、PDSCH時間領域リソース割り当ての決定に適用してもよい。
 例Bとして、端末装置1は、CORESET#0に関連付けられない任意のコモンサーチスペースにおいてDCIを検出してもよい。検出したDCIは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、または、CS-RNTIの内、何れかによってスクランブルされるCRCが付加される。そして、端末装置1は、そのDCIによってスケジュールされるPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。端末装置1に対してpdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを、pdsch-Configで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationListから与えられるリソース割り当てテーブルに決定してもよい。つまり、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationListを含むか含まないかと関わらず、pdsch-Configで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationListを用いて、PDSCH時間領域リソース割り当ての決定に適用してもよい。また、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationListを含んでおらず、且つ、pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを、pdsch-ConfigCommonで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationListから与えられるリソース割り当てテーブルに決定してもよい。つまり、端末装置1は、pdsch-ConfigCommonで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationListを用いて、PDSCH時間領域リソース割り当ての決定に適用する。また、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationListを含んでおらず、且つ、pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationListを含まない場合、端末装置1は、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルをデフォルトテーブルAに決定してもよい。
 例Cとして、端末装置1は、UE固有サーチスペースにおいてDCIを検出してもよい。検出したDCIは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、または、CS-RNTIの内、何れかによってスクランブルされるCRCが付加される。そして、端末装置1は、そのDCIによってスケジュールされるPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。端末装置1に対してpdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを、pdsch-Configで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationListから与えられるリソース割り当てテーブルに決定してもよい。つまり、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationListを含むか含まないかと関わらず、pdsch-Configで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationListを用いて、PDSCH時間領域リソース割り当ての決定に適用してもよい。また、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationListを含んでおらず、且つ、pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを、pdsch-ConfigCommonで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationListから与えられるリソース割り当てテーブルに決定してもよい。つまり、端末装置1は、pdsch-ConfigCommonで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationListを用いて、PDSCH時間領域リソース割り当ての決定に適用する。また、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationListを含んでおらず、且つ、pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationListを含まない場合、端末装置1は、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルをデフォルトテーブルAに決定してもよい。
 例Bと例Cからみると、UE固有サーチスペースにおいて検出されるPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルの決定方法は、CORESET#0に関連付けられない任意のコモンサーチスペースにおいて検出されるPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルの決定方法と同様である。
 図11は、本実施形態に係るPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルの決定法を示すテーブルの一例である。端末装置1は、図10の最後の行(CORESET#0に関連付けられない任意のコモンサーチスペースまたはUE固有サーチスペースにおいてDCIを検出し、かつRNTIが所定のタイプのRNTIである場合)において図11のようにリソース割り当てケーブルを決定してもよい。端末装置1は、要素(A)から要素(F)の一部または全部に加えて、下記の要素(G)から要素(I)の少なくとも一部に基づいて、DCIによってスケジュールされるPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。
 要素(G):DCIが上記の第1のDCI(1st DCI)であるか第2のDCI(2nd DCI)であるか
 要素(H):pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationList2を含むかどうか
 要素(I):pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationList2を含むかどうか
 ただし、第1のDCIの場合と第2のDCIの場合とで同一のデフォルトテーブル(例えばデフォルトテーブルA)が用いられてもよい。ただし、pdsch-TimeDomainAllocationList2は、pdsch-ConfigCommonには含まれないパラメータでありpdsch-Configにのみ含まれるパラメータであってもよい。
 図11に示すテーブルでは、端末装置1および/または基地局装置3は、要素(A)~要素(I)に基づいてPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルをデフォルトテーブルA、デフォルトテーブルD、pdsch-ConfigCommonに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationList、pdsch-Configに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationList、pdsch-ConfigCommonに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationList2およびpdsch-Configに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationList2の中から決定する。
 図12は、本実施形態に係るPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルの決定法を示すテーブルの別の一例である。図12に示すテーブルでは、端末装置1および/または基地局装置3は、要素(A)~要素(G)と要素(I)に基づいてPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルをデフォルトテーブルA、pdsch-ConfigCommonに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationList、pdsch-Configに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationListおよびpdsch-Configに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationList2の中から決定する。図12に示すテーブルの例では、DCIが第2のDCIであり、pdsch-Configにpdsch-TimeDomainAllocationList2が含まれず、pdsch-ConfigCommonにpdsch-TimeDomainAllocationListが含まれる場合には、PDSCHに適用するリソース割り当てテーブルはpdsch-ConfigCommonに含まれるpdsch-TimeDomainAllocationListである。ただし、DCIが第2のDCIであり、pdsch-Configにpdsch-TimeDomainAllocationList2が含まれない場合には、PDSCHに適用するリソース割り当てテーブルはデフォルトテーブルAまたはデフォルトテーブルDであってもよい。
 続いて、端末装置1は、そのPDSCHをスケジュールするDCIに含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値に基づき、決定したリソース割り当てテーブル内の1つのPDSCH時間領域リソース割り当てコンフィギュレーションを選んでもよい。例えば、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルがデフォルトテーブルAである場合、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mは、デフォルトテーブルAの行インデックス(row index)m+1を示してもよい。この時、PDSCH時間領域リソース割り当ては、行インデックスm+1から示される時間領域リソース割り当てのコンフィギュレーションである。端末装置1は、行インデックスm+1から示される時間領域リソース割り当てのコンフィギュレーションを想定し、PDSCHを受信する。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが0である場合、端末装置1は、デフォルトテーブルAの行インデックス1のPDSCH時間領域リソース割り当てのコンフィギュレーションを用いて、そのDCIによってスケジュールされるPDSCHの時間方向のリソース割り当てを特定する。
 また、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルがpdsch-TimeDomainAllocationListから与えられるリソース割り当てテーブルである場合、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mは、リストpdsch-TimeDomainAllocationListにおける(m+1)番目のエレメント(エントリ、行)に対応する。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが0である場合、端末装置1は、リストpdsch-TimeDomainAllocationListにおける1番目のエレメント(エントリ)を参照してもよい。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが1である場合、端末装置1は、リストpdsch-TimeDomainAllocationListにおける2番目のエレメント(エントリ)を参照してもよい。
 また、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルがpdsch-TimeDomainAllocationList2から与えられるリソース割り当てテーブルである場合、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mは、リストpdsch-TimeDomainAllocationList2における(m+1)番目のエレメント(エントリ、行)に対応する。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが0である場合、端末装置1は、リストpdsch-TimeDomainAllocationList2における1番目のエレメント(エントリ)を参照してもよい。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが1である場合、端末装置1は、リストpdsch-TimeDomainAllocationList2における2番目のエレメント(エントリ)を参照してもよい。
 以下、DCIに含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数(サイズ)について説明する。
 端末装置1は、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1またはDCIフォーマット1_2を含むPDCCHの検出によって、対応するPDSCHをデコード(受信)してもよい。DCIフォーマット1_0に含まる‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は固定のビット数であってもよい。例えば、この固定のビット数は4であってもよい。つまり、DCIフォーマット1_0に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのサイズは4ビットである。また、DCIフォーマット1_1およびDCIフォーマット1_2に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのサイズは可変のビット数であってもよい。例えば、DCIフォーマット1_1およびDCIフォーマット1_2に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は0、1、2、3、4の内何れかであってもよい。
 以下、DCIフォーマット1_1およびDCIフォーマット1_2に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数の決定について説明する。
 DCIフォーマット1_1およびDCIフォーマット1_2に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は、(I)pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含むかどうか、および/または、(II)pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含むかどうか、および/または、(III)事前に定義したデフォルトテーブルに含まれる行の数に少なくとも基づいて、与えられてもよい。本実施形態において、DCIフォーマット1_1およびDCIフォーマット1_2は、C-RNTI、MCS-C-RNTI、および、CS-RNTIの内、何れかによってスクランブルされるCRCが付加される。DCIフォーマット1_1は、UE固有サーチスペースにおいて検出されてもよい。本実施形態において、‘pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含む’の意味は、‘pdsch-Configでpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)が提供される’の意味であってもよい。‘pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含む’の意味は、‘pdsch-ConfigCommonでpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)が提供される’の意味であってもよい。
 ‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は、ceiling(log(I))として与えられてもよい。関数ceiling(A)は、Aを下回らない最小の整数を出力する。端末装置1に対してpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)が設定(提供)される場合、Iの値はpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数であってもよい。端末装置1に対してpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)が設定(提供)されない場合、Iの値はデフォルトテーブル(デフォルトテーブルA(またはデフォルトテーブルD))の行の数であってもよい。つまり、端末装置1に対してpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)が設定される場合、‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は、pdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数に基づいて与えられてもよい。端末装置1に対してpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)が設定されない場合、‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は、デフォルトテーブル(デフォルトテーブルA)の行の数に基づいて与えられてもよい。具体的に言うと、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含む場合、Iの値はpdsch-Configで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数であってもよい。また、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含んでおらず、且つ、pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含む場合、Iの値はpdsch-ConfigCommonで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数であってもよい。また、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含んでおらず、且つ、pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含まない場合、Iの値はデフォルトテーブル(例えば、デフォルトテーブルAまたはデフォルトテーブルD)に含まれる行の数であってもよい。
 また、別の言い方で言えば、端末装置1に対してpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)が設定(提供)される場合、‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は、ceiling(log(I))として与えられてもよい。端末装置1に対してpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)が設定(提供)されない場合、‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は、固定のビット数であってもよい。例えば、固定のビット数は4ビットであってもよい。
ここで、Iはpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数であってもよい。具体的に言うと、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含む場合、Iの値はpdsch-Configで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数であってもよい。また、pdsch-Configがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含んでおらず、且つ、pdsch-ConfigCommonがpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)を含む場合、Iの値はpdsch-ConfigCommonで提供されるpdsch-TimeDomainAllocationList(またはpdsch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数であってもよい。
 これにより、端末装置1は、基地局装置3が生成する‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数を特定することができる。つまり、端末装置1は、基地局装置3がスケジュールした端末装置1宛てのPDSCHを正しく受信することができる。
 以下では、PUSCHを受信する手順について説明する。
 端末装置1は、DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、または、DCIフォーマット0_2を含むPDCCHの検出によって、対応するPUSCHを送信してもよい。つまり、対応するPUSCHは、そのDCIフォーマット(DCI)によってスケジュールされてもよい(示される)。また、PUSCHは、RARメッセージに含まれるRAR ULグラントによってスケジュールされてもよい。そのスケジュールされるPUSCHの開始位置(開始シンボル)をSと称する。PUSCHの開始シンボルSはあるスロット内でPUSCHが送信(マップ)される最初のシンボルであってもよい。開始シンボルSはスロットの始まりに対応する。例えば、Sの値が0である場合、端末装置1は、あるスロット内の1番目のシンボルからPUSCHを送信してもよい。また、例えば、Sの値が2である場合、端末装置1は、あるスロットの3番目のシンボルからPUSCHを送信してもよい。そのスケジュールされるPUSCHの連続的なシンボルの数をLと称する。連続的なシンボルの数Lは開始シンボルSから数える。PUSCHに対して割り当てられたSとLの決定は後述する。
 PUSCHマッピングのタイプはPUSCHマッピングタイプAおよびPUSCHマッピングタイプBを有する。PUSCHマッピングタイプAでは、Sの値は0である。Lは4から14までの値を取る。ただし、SとLの和は4から14までの値を取る。PUSCHマッピングタイプBでは、Sは0から13までの値を取る。Lは1から14までの値を取る。ただし、SとLの和は1から14までの値を取る。
 PUSCHためのDMRSシンボルの位置は、PUSCHマッピングのタイプに依存する。PUSCHための最初のDMRSシンボル(first DM-RS symbol)の位置は、PUSCHマッピングのタイプに依存する。PUSCHマッピングタイプAでは、最初のDMRSシンボルの位置は、上位層のパラメータdmrs-TypeA-Positionに示されてもよい。dmrs-TypeA-Positionは、‘pos2’または‘pos3’のいずれかにセットされる。例えば、dmrs-TypeA-Positionが‘pos2’にセットされている場合、PUSCHための最初のDMRSシンボルの位置は、スロット内の3番目のシンボルであってもよい。例えば、dmrs-TypeA-Positionが‘pos3’にセットされている場合、PUSCHための最初のDMRSシンボルの位置は、スロット内の4番目のシンボルであってもよい。PUSCHマッピングタイプBでは、最初のDMRSシンボルの位置は、割り当てられるPUSCHの最初のシンボルであってもよい。
 以下、PUSCH時間領域リソース割り当ての特定方法について説明する。
 基地局装置3は、DCIによって端末装置1にPUSCHを送信させるようにスケジュールしてもよい。そして、端末装置1は、自装置宛てのDCIの検出によってPUSCHを送信してもよい。端末装置1は、PUSCH時間領域リソース割り当てを特定する時に、該PUSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定する。リソース割り当てテーブルは、1つまたは複数のPUSCH時間領域リソース割り当て設定を含む。端末装置1は、該PUSCHをスケジュールするDCIに含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値に基づき、決定したリソース割り当てテーブル内の1つのPUSCH時間領域リソース割り当て設定を選んでもよい。つまり、基地局装置3は、端末装置1にPUSCHのリソース割り当てを決定し、‘Time domain resource assignment’フィールドの値を生成し、その‘Time domain resource assignment’フィールドを含むDCIを端末装置1に送信する。端末装置1は、‘Time domain resource assignment’フィールドにセットされる値に基づき、PUSCHの時間領域のリソース割り当てを特定する。
 図17はどのリソース割り当てテーブルをPUSCH時間領域リソース割り当てに適用するかを定義する図である。端末装置1は、図17を参照して、PUSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。リソース割り当てテーブルは、1つまたは複数のPUSCH時間領域リソース割り当てのコンフィギュレーションを含む。本実施形態において、リソース割り当てテーブルは、(I)事前に定義されるリソース割り当てテーブル、および、(II)上位層のRRC信号から設定されるリソース割り当てテーブルと分類される。事前に定義されるリソース割り当てテーブルは、デフォルトPUSCH時間領域リソース割り当てAおよび/またはデフォルトPUDSCH時間領域リソース割り当てBとして定義される。以下、デフォルトPUSCH時間領域リソース割り当てAをPUSCHデフォルトテーブルA、デフォルトPUDSCH時間領域リソース割り当てBをPUSCHデフォルトテーブルBと称する。
 図18はNCP(Normal Cyclic Prefix)に対してPUSCHデフォルトテーブルAの一例を示す図である。図18において、PUSCHデフォルトテーブルAの行数は16であり、各行はPUSCH時間領域リソース割り当ての設定(configuration)を示す。図18において、インデックス付きの行(indexed row)は、PUSCHマッピングタイプ、DCIを含むPDCCHとそのPUSCHとの間のスロットオフセットK、スロット内のPUSCHのスタートシンボルS、および、連続的な割り当てられるシンボル数Lを定義する。PUSCHデフォルトテーブルBもPUSCHデフォルトテーブルと同様の構成であるが、各行におけるPUSCHマッピングタイプ、K、S、および/または、Lの値は異なってもよい。
 上位層のRRC信号から設定されるリソース割り当てテーブルは、上位層の信号pusch-TimeDomainAllocationListによって与えられる。インフォメーションエレメントPUSCH-TimeDomainResourceAllocationは、PUSCH時間領域リソース割り当ての設定を示す。PUSCH-TimeDomainResourceAllocationは、DCIを含むPDCCHとPUSCHの間の時間領域関係を設定するために用いられてもよい。pusch-TimeDomainAllocationListは1つまたは複数のインフォメーションエレメントPUSCH-TimeDomainResourceAllocationを含む。つまり、pusch-TimeDomainAllocationListは1つまたは複数のエレメント(インフォメーションエレメント)を含むリストである。1つのインフォメーションエレメントPUSCH-TimeDomainResourceAllocationを1つのエントリ(または1つの行)とも称してもよい。pusch-TimeDomainAllocationListは最大16までのエントリを含んでもよい。エントリごとは、K、mappingType、および、startSymbolAndLengthによって定義されてもよい。KはDCIを含むPDCCHとそのスケジュールされるPUSCHとの間のスロットオフセットを示す。PUSCH-TimeDomainResourceAllocationがKを示さないならば、端末装置1は、PUSCHのサブキャリア間隔が15kHzまたは30kHzである場合に、Kの値が1であることを想定し、PUSCHのサブキャリア間隔が60kHzである場合に、Kの値が2であることを想定し、PUSCHのサブキャリア間隔が120kHzである場合に、Kの値が3であることを想定してもよい。mappingTypeは、PUSCHマッピングタイプAまたはPUSCHマッピングタイプAのいずれかを示す。startSymbolAndLengthはPUSCHのスタートシンボルS、および、連続的な割り当てられるシンボル数Lの有効な組み合わせを与えるインデックスである。startSymbolAndLengthをスタートと長さインジケータSLIV(start and length indicator)と称してもよい。つまり、開始シンボルSと連続的なシンボルLを直接に定義するデフォルトテーブルと異なって、開始シンボルSと連続的なシンボルLは、SLIVに基づき与えられる。基地局装置3は、PUSCHの時間領域リソース割り当てがスロット境界を超えないよう、SLIVの値をセットすることができる。SLIVの値は、図16における式のように、スロットに含まれるシンボルの数、開始シンボルS、および、連続的なシンボルの数Lに基づいて、算出される。
 上位層の信号pusch-TimeDomainAllocationListはセル固有のRRCパラメータpusch-ConfigCommonおよび/または端末装置1(UE)固有のRRCパラメータpusch-Configに含まれてもよい。pusch-ConfigCommonはあるBWPに対するPUSCHのためのセル固有パラメータを設定するために用いられる。pusch-ConfigはあるBWPに対するPUSCHのための端末装置1(UE)固有パラメータを設定するために用いられる。
 端末装置1は、第1のPUSCHを送信する場合と第2のPUSCHを送信する場合とで、PUSCH時間領域リソース割り当てに対して、異なるリソース割り当てテーブルを適用してもよい。基地局装置3は、第1のPUSCHを受信する場合と第2のPUSCHを受信する場合とで、PUSCH時間領域リソース割り当てに対して、異なるリソース割り当てテーブルを適用してもよい。
 第1のPUSCHと第2のPUSCHは異なるサービスのデータを伝送するPUSCHであってよい。例えば、第1のPUSCHはeMBBのデータを伝送するPUSCHであり、第2のPUSCHはURLLCのデータを伝送するPUSCHであってもよい。第1のPUSCHは、第3のDCIによってスケジュールされるPUSCHであってよい。第2のPDSCHは、第4のDCIによってスケジュールされるPUSCHであってよい。第3のDCIと第4のDCIは異なるサービスのデータをスケジュールするDCIであってよい。例えば、第3のDCIはeMBBのデータを送信するPUSCHをスケジュールするDCIであり、第4のDCIはURLLCのデータを送信するPUSCHをスケジュールするDCIであってもよい。
 第3のDCIと第4のDCIは、異なるRNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであってもよい。例えば、第3のDCIは第1の値の範囲であるC-RNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであり、第4のDCIは第1の値とは異なる第2の値の範囲であるC-RNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであってもよい。例えば、第3のDCIは第3の値の範囲である任意の種類のRNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであり、第4のDCIは第3の値の範囲とは異なる第4の値の範囲である任意の種類のRNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであってもよい。例えば、第3のDCIはC-RNTI、MCS-C-RNTI,CS-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、TC-RNTIおよび/またはP-RNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであり、第4のDCIはUC-RNTIでスクランブルされたCRCを付加されたDCIであってもよい。ただし、UC-RNTIはC-RNTI、MCS-C-RNTI,CS-RNTI、SI-RNTI、RA-RNTI、TC-RNTIおよびP-RNTIで利用可能な値とは異なる値を用いるRNTIであってよい。ただし、UC-RNTIは1つまたは複数のスロットにおける所定のサービスのデータのPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられるRNTIであってよい。
 第3のDCIと第4のDCIは、異なるDCIフォーマットを用いたDCIであってもよい。例えば、第1のDCIはDCIフォーマット0_1を用いたDCIであり、第2のDCIはDCIフォーマット0_2を用いたDCIであってもよい。
 第3のDCIと第4のDCIは、異なるサイズのDCIフォーマットを用いたDCIであってもよい。例えば、第3のDCIは第3のサイズのDCIフォーマットを用いたDCIであり、第4のDCIは第3のサイズとは異なる第4のサイズのDCIフォーマットを用いたDCIであってもよい。
 第3のDCIと第4のDCIは、それぞれのDCIフォーマット内の所定のフィールドで、対応するPUSCHのデータに適用されるサービスが示されてもよい。例えば、第3のDCIのDCIフォーマット内のフィールドで、対応するPUSCHがeMBBのデータを伝送することが特定されてもよい。例えば、第4のDCIのDCIフォーマット内のフィールドで、対応するPUSCHがURLLCのデータを伝送することが特定されてもよい。
 第3のDCIと第4のDCIは、異なるサーチスペースおよび/または異なるCORESETで伝送されるDCIであってもよい。
 第3のDCIと第4のDCIは、異なるコードブックのPUSCHをスケジュールするDCIであってもよい。
 上位層のRRC信号で設定されるリソース割り当てテーブルは、上位層の信号pusch-TimeDomainAllocationListとは異なる上位層の信号(インフォメーションエレメントあるいはRRCパラメータであってよい)で与えられてもよい。例えば、上位層の信号pusch-TimeDomainAllocationList2によって与えられてもよい。基地局装置3は、上位層の信号でpusch-TimeDomainAllocationListおよび/またはpusch-TimeDomainAllocationList2を通知してもよい。端末装置1は、上位層の信号でpusch-TimeDomainAllocationListおよび/またはpusch-TimeDomainAllocationList2を受信してもよい。
 pusch-TimeDomainAllocationList2はpusch-TimeDomainAllocationListと同様に、最大16個のエントリを含み、DCIに含まれる4ビットのフィールドによっていずれか1つのエントリが用いられてよい。pusch-TimeDomainAllocationList2に含まれる各エントリにおいて、K、mappingType、および/または、startSymbolAndLengthが示されてよい。pusch-TimeDomainAllocationList2の各エントリにおけるK、mappingType、および/または、startSymbolAndLengthにおいて利用可能な値は、pusch-TimeDomainAllocationListにおいて利用可能な値と異なってもよい。例えば、pusch-TimeDomainAllocationListにおいて利用可能なKの値は0~32であり、pusch-TimeDomainAllocationList2において利用可能なKの値は0~4であってもよい。例えば、pusch-TimeDomainAllocationListにおいて利用可能なmappinngTypeはマッピングタイプAとマッピングタイプBであり、pusch-TimeDomainAllocationList2において利用可能なmappinngTypeはマッピングタイプBのみであってもよい。例えば、pusch-TimeDomainAllocationList2ではmappinngTypeが示されなくてもよい。
 端末装置1は、上位層の信号pusch-Configにpusch-TimeDomainAllocationListが含まれており、かつ第3のDCIでPUSCHがスケジュールされている場合に、PUSCHのリソース割り当てテーブルにpusch-Configに含まれるpusch-TimeDomainAllocationListを適用してもよい。端末装置1は、上位層の信号pusch-Configにpusch-TimeDomainAllocationList2が含まれており、かつ第4のDCIでPUSCHがスケジュールされている場合に、PUSCHのリソース割り当てテーブルにpusch-Configに含まれるpusch-TimeDomainAllocationList2を適用してもよい。
 端末装置1は、上位層の信号pusch-Configおよびpusch-ConfigCommonにpusch-TimeDomainAllocationListが含まれておらず、かつ第3のDCIでPUSCHがスケジュールされている場合に、PUSCHのリソース割り当てテーブルにPUSCHデフォルトテーブルAを適用してもよい。端末装置1は、上位層の信号pusch-Configおよびpusch-ConfigCommonにpusch-TimeDomainAllocationList2が含まれておらず、かつ第4のDCIでPUSCHがスケジュールされている場合に、PUSCHのリソース割り当てテーブルにPUSCHデフォルトテーブルBを適用してもよい。端末装置1は、上位層の信号でpusch-TimeDomainAllocationListおよび/またはpusch-TimeDomainAllocationList2が設定されていない場合に、第3のDCIと第4のDCIで異なるデフォルトテーブルを用いてもよい。端末装置1は、上位層の信号でpusch-TimeDomainAllocationListおよび/またはpusch-TimeDomainAllocationList2が設定されていない場合に、第3のDCIと第4のDCIで同一のデフォルトテーブルを用いてもよい。
 端末装置1は、PUSCHをスケジュールするDCIを検出する。そのPUSCHが送信されるスロットは、(式4)floor(n*2μPUSCH/2μPDCCH)+Kによって与えられる。nは、PUSCHをスケジュールするPDCCHが検出されるスロットである。μPUSCHはPUSCHに対するサブキャリア間隔設定である。μPDCCHはPDCCHに対するサブキャリア間隔設定である。
 図18において、Kの値はj、j+1、j+2、または、j+3の内、何れかである。jの値は、PUSCHのサブキャリア間隔に対して特定される値である。例えば、PUSCHが適用されるサブキャリア間隔が15kHzまたは30kHzである場合、jの値は1スロットであってもよい。例えば、PUSCHが適用されるサブキャリア間隔が60kHzである場合、jの値は2スロットであってもよい。例えば、PUSCHが適用されるサブキャリア間隔が120kHzである場合、jの値は3スロットであってもよい。
 Kの値はPUSCHデフォルトテーブルAとPUSCHデフォルトテーブルBで異なる値が用いられてもよい。例えば、PUSCHデフォルトテーブルBではjとは異なる値iが用いられてもよい。iの値もjの値と同様にPUSCHが適用されるサブキャリア間隔に対応してスロット数を定める値であってよい。
 前述のように、端末装置1は、図17に示されるようなテーブルに基づいて、どのリソース割り当てテーブルをPUSCH時間領域リソース割り当てに適用するかを決定してもよい。
 例Dとして、端末装置1は、RAR ULグラントによってスケジュールされるPUSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。端末装置1に対してpusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、上位層のRRC信号から設定されるリソース割り当てテーブルを決定してもよい。そのリソース割り当てテーブルは、pusch-ConfigCommonに含まれるpusch-TimeDomainAllocationListによって与えられる。また、端末装置1に対してpusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationListを含まない場合、端末装置1は、PUSCHデフォルトテーブルAを決定してもよい。つまり、端末装置1は、PUSCH時間領域リソース割り当てのコンフィギュレーションを示すデフォルトテーブルAを用いて、PUSCH時間領域リソース割り当ての決定に適用してもよい。
 例Eとして、端末装置1は、CORESET#0に関連付けられる任意のコモンサーチスペースにおいてDCIを検出してもよい。検出したDCIは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、TC-RNTI、または、CS-RNTIの内、何れかによってスクランブルされるCRCが付加される。そして、端末装置1は、そのDCIによってスケジュールされるPUSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。端末装置1に対してpusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、PUSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを、pusch-ConfigCommonで提供されるpusch-TimeDomainAllocationListから与えられるリソース割り当てテーブルに決定してもよい。また、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationListを含まない場合、端末装置1は、PUSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルをPUSCHデフォルトテーブルAに決定してもよい。
 例Fとして、端末装置1は、(I)CORESET#0に関連付けられる任意のコモンサーチスペースまたは(II)UE固有サーチスペースにおいてDCIを検出してもよい。検出したDCIは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、TC-RNTI、または、CS-RNTIの内、何れかによってスクランブルされるCRCが付加される。そして、端末装置1は、そのDCIによってスケジュールされるPUSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。端末装置1に対してpusch-Configがpusch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、PUSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを、pusch-Configで提供されるpusch-TimeDomainAllocationListから与えられるリソース割り当てテーブルに決定してもよい。つまり、pusch-Configがpusch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationListを含むか含まないかと関わらず、pusch-Configで提供されるpusch-TimeDomainAllocationListを用いて、PUSCH時間領域リソース割り当ての決定に適用してもよい。また、pusch-Configがpusch-TimeDomainAllocationListを含んでおらず、且つ、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationListを含む場合、端末装置1は、PUSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルを、pusch-ConfigCommonで提供されるpusch-TimeDomainAllocationListから与えられるリソース割り当てテーブルに決定してもよい。つまり、端末装置1は、pusch-ConfigCommonで提供されるpusch-TimeDomainAllocationListを用いて、PUSCH時間領域リソース割り当ての決定に適用する。また、pusch-Configがpusch-TimeDomainAllocationListを含んでおらず、且つ、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationListを含まない場合、端末装置1は、PUSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルをPUSCHデフォルトテーブルAに決定してもよい。
 端末装置1は、図17の最後の行(CORESET#0に関連付けられない任意のコモンサーチスペースまたはUE固有サーチスペースにおいてDCIを検出し、かつRNTIが所定のタイプのRNTIである場合)において図19のようにリソース割り当てテーブルを決定してもよい。端末装置1は、下記の要素(J)から要素(L)の少なくとも一部に基づいて、DCIによってスケジュールされるPUSCHに適用するリソース割り当てテーブルを決定してもよい。
 要素(J):DCIが上記の第3のDCI(3rd DCI)であるか第4のDCI(4th DCI)であるか
 要素(K):pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationList2を含むかどうか
 要素(L):pusch-Configがpusch-TimeDomainAllocationList2を含むかどうか
 ただし、第3のDCIの場合と第4のDCIの場合とで同一のデフォルトテーブル(例えばデフォルトテーブルA)が用いられてもよい。ただし、pusch-TimeDomainAllocationList2は、pusch-ConfigCommonには含まれないパラメータでありpusch-Configにのみ含まれるパラメータであってもよい。
 図19に示すテーブルでは、端末装置1および/または基地局装置3は、PUSCHに適用するリソース割り当てテーブルをデフォルトテーブルA、デフォルトテーブルB、pusch-ConfigCommonに含まれるpusch-TimeDomainAllocationList、pusch-Configに含まれるpusch-TimeDomainAllocationList、pusch-ConfigCommonに含まれるpusch-TimeDomainAllocationList2およびpusch-Configに含まれるpusch-TimeDomainAllocationList2の中から決定する。
 図20は、本実施形態に係るPDSCHに適用するリソース割り当てテーブルの決定法を示すテーブルの別の一例である。図20に示すテーブルでは、端末装置1および/または基地局装置3は、PUSCHに適用するリソース割り当てテーブルをPUSCHデフォルトテーブルA、pusch-ConfigCommonに含まれるpusch-TimeDomainAllocationList、pusch-Configに含まれるpusch-TimeDomainAllocationListおよびpusch-Configに含まれるpusch-TimeDomainAllocationList2の中から決定する。図20に示すテーブルの例では、DCIが第4のDCIであり、pusch-Configにpusch-TimeDomainAllocationList2が含まれず、pusch-ConfigCommonにpusch-TimeDomainAllocationListが含まれる場合には、PUSCHに適用するリソース割り当てテーブルはpusch-ConfigCommonに含まれるpusch-TimeDomainAllocationListである。ただし、DCIが第4のDCIであり、pusch-Configにpusch-TimeDomainAllocationList2が含まれない場合には、PUSCHに適用するリソース割り当てテーブルはPUSCHデフォルトテーブルAまたはPUSCHデフォルトテーブルBであってもよい。
 端末装置1は、PUSCHをスケジュールするDCIに含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値に基づき、決定したリソース割り当てテーブル内の1つのPUSCH時間領域リソース割り当て設定を選んでもよい。例えば、PUSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルがPUSCHデフォルトテーブルA(またはPUSCHデフォルトテーブルB)である場合、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mは、PUSCHデフォルトテーブルA(またはPUSCHデフォルトテーブルB)の行インデックス(row index)m+1を示してもよい。この時、PUSCH時間領域リソース割り当ては、行インデックスm+1から示される時間領域リソース割り当ての設定である。端末装置1は、行インデックスm+1から示される時間領域リソース割り当ての設定を想定し、PUSCHを送信する。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが0である場合、端末装置1は、PUSCHデフォルトテーブルA(またはPUSCHデフォルトテーブルB)の行インデックス1のPUSCH時間領域リソース割り当ての設定を用いて、そのDCIによってスケジュールされるPUSCHの時間方向のリソース割り当てを特定する。
 また、PUSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルがpusch-TimeDomainAllocationListから与えられるリソース割り当てテーブルである場合、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mは、リストpusch-TimeDomainAllocationListにおける(m+1)番目のエレメント(エントリ、行)に対応する。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが0である場合、端末装置1は、リストpusch-TimeDomainAllocationListにおける1番目のエレメント(エントリ)を参照してもよい。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが1である場合、端末装置1は、リストpusch-TimeDomainAllocationListにおける2番目のエレメント(エントリ)を参照してもよい。
 また、PDSCH時間領域リソース割り当てに適用するリソース割り当てテーブルがpusch-TimeDomainAllocationList2から与えられるリソース割り当てテーブルである場合、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mは、リストpusch-TimeDomainAllocationList2における(m+1)番目のエレメント(エントリ、行)に対応する。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが0である場合、端末装置1は、リストpusch-TimeDomainAllocationList2における1番目のエレメント(エントリ)を参照してもよい。例えば、‘Time domain resource assignment’フィールドに示される値mが1である場合、端末装置1は、リストpusch-TimeDomainAllocationList2における2番目のエレメント(エントリ)を参照してもよい。
 以下、DCIに含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数(サイズ)について説明する。
 端末装置1は、DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1またはDCIフォーマット0_2を含むPDCCHの検出によって、対応するPUSCHを送信してもよい。DCIフォーマット0_0に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は固定のビット数であってもよい。例えば、この固定のビット数は4であってもよい。つまり、DCIフォーマット0_0に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのサイズは4ビットである。また、DCIフォーマット0_1またはDCIフォーマット0_2に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのサイズは可変のビット数であってもよい。例えば、DCIフォーマット0_1またはDCIフォーマット0_2に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は0、1、2、3、4のうち何れかであってもよい。
 以下、DCIフォーマット0_1またはDCIフォーマット0_2に含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数の決定について説明する。
 ‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は、ceiling(log(I))として与えられてもよい。端末装置1に対してpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)が設定(提供)される場合、Iの値はpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数であってもよい。端末装置1に対してpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)が設定(提供)されない場合、Iの値はPUSCHデフォルトテーブルA(またはPUSCHデフォルトテーブルB)の行の数であってもよい。つまり、端末装置1に対してpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)が設定される場合、‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は、pusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数に基づいて与えられてもよい。端末装置1に対してpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)が設定されない場合、‘Time domain resource assignment’フィールドのビット数は、デフォルトテーブル(PUSCHデフォルトテーブルAまたはPUSCHデフォルトテーブルB)の行の数に基づいて与えられてもよい。具体的に言うと、pusch-Configがpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)を含む場合、Iの値はpusch-Configで提供されるpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数であってもよい。また、pusch-Configがpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)を含んでおらず、且つ、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)を含む場合、Iの値はpusch-ConfigCommonで提供されるpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)に含まれるエントリの数であってもよい。また、pusch-Configがpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)を含んでおらず、且つ、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2)を含まない場合、Iの値はPUSCHデフォルトテーブルA(またはPUSCHデフォルトテーブルB)に含まれる行の数であってもよい。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図21は、本実施形態の端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、モニタ部、または、物理層処理部とも称する。上位層処理部14を測定部14、選択部14、決定部14または制御部14とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロックと称されてもよい)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の一部あるいはすべての処理を行なう。上位層処理部14は、基地局装置3から受信した上位層の信号および/または下りリンク制御情報に基づいて、物理上りリンク共用チャネルを送信するための時間パラメータを決定する機能を備えてもよい。
 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レイヤ(媒体アクセス制御層)の処理を行なう。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリング要求の伝送の制御を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRCレイヤ(無線リソース制御層)の処理を行なう。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した下りリンク制御情報に基づいてリソース割り当てを制御(特定)する。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3等に送信する。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した上位層の信号(RRCメッセージ)、DCIなどを上位層処理部14に出力する。また、無線送受信部10は、上位層処理部14からの指示に基づいて、上りリンク信号(物理上りリンク制御チャネルおよび/または物理上りリンク共用チャネルを含む)を生成して送信する。無線送受信部10は、物理下りリンク制御チャネルおよび/または物理下りリンク共用チャネルを受信する機能を備えてもよい。無線送受信部10は、物理上りリンク制御チャネルおよび/または物理上りリンク共用チャネルを送信する機能を備えてもよい。無線送受信部10は、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を受信する機能を備えてもよい。無線送受信部10は、物理下りリンク制御チャネルで受信した下りリンク制御情報を上位層処理部14に出力する機能を備えてもよい。
 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、アナログ信号をデジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したデジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、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、ベースバンドのデジタル信号を生成し、ベースバンドのデ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は在圏セルにおいて送信する上りリンク信号および/または上りリンクチャネルの送信電力を決定する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図22は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、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、モニタ部、または、物理層処理部とも称する。また様々な条件に基づき各部の動作を制御する制御部を別途備えてもよい。上位層処理部34を、決定部34または制御部34とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の一部あるいはすべての処理を行なう。上位層処理部34は、端末装置1に送信した上位層の信号に基づいて、物理上りリンク共用チャネルを送信するための時間パラメータに基づいて下りリンク制御情報を生成する機能を備えてもよい。上位層処理部34は、生成した下りリンク制御情報などを無線送受信部30に出力する機能を備えてもよい。
 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レイヤの処理を行なう。媒体アクセス制御層処理部35は、無線リソース制御層処理部36によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストに関する処理を行う。
 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レイヤの処理を行なう。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1にリソースの割当情報を含む下りリンク制御情報(上りリンクグラント、下りリンクグラント)を生成する。無線リソース制御層処理部36は、下りリンク制御情報、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック、ランダムアクセス応答)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。無線リソース制御層処理部36は、あるセルにおける1つまたは複数の参照信号の設定を特定するための情報を送信/報知してもよい。
 基地局装置3から端末装置1にRRCメッセージ、MAC CE、および/またはPDCCHを送信し、端末装置1がその受信に基づいて処理を行う場合、基地局装置3は、端末装置が、その処理を行っていることを想定して処理(端末装置1やシステムの制御)を行う。すなわち、基地局装置3は、端末装置にその受信に基づく処理を行わせるようにするRRCメッセージ、MAC CE、および/またはPDCCHを端末装置1に送っている。
 無線送受信部30は、端末装置1に上位層の信号(RRCメッセージ)、DCIなどを送信する。また、無線送受信部30は、上位層処理部34からの指示に基づいて、端末装置1から送信した上りリンク信号を受信する。無線送受信部30は、物理下りリンク制御チャネルおよび/または物理下りリンク共用チャネルを送信する機能を備えてもよい。無線送受信部30は、物理上りリンク制御チャネルおよび/または物理上りリンク共用チャネルを受信する機能を備えてもよい。無線送受信部30は、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を送信する機能を備えてもよい。無線送受信部30は、上位層処理部34が出力した下りリンク制御情報を物理下りリンク制御チャネルで送信する機能を備えてもよい。その他、無線送受信部30の一部の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。なお、基地局装置3が1つまたは複数の送受信点4と接続している場合、無線送受信部30の機能の一部あるいは全部が、各送受信点4に含まれてもよい。
 また、上位層処理部34は、基地局装置3間あるいは上位のネットワーク装置(MME、S-GW(Serving-GW))と基地局装置3との間の制御メッセージ、またはユーザデータの送信(転送)または受信を行なう。図23において、その他の基地局装置3の構成要素や、構成要素間のデータ(制御情報)の伝送経路については省略してあるが、基地局装置3として動作するために必要なその他の機能を有する複数のブロックを構成要素として持つことは明らかである。例えば、上位層処理部34には、無線リソース管理(Radio Resource Management)層処理部や、アプリケーション層処理部が存在している。
 なお、図中の「部」とは、セクション、回路、構成装置、デバイス、ユニットなど用語によっても表現される、端末装置1および基地局装置3の機能および各手順を実現する要素である。
 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。
 (1)本発明の第1の態様における端末装置1は、第1の設定情報を含むRRCメッセージを受信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を受信する受信部10と、前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列に基づいて、物理上りリンク共用チャネルを送信する時間パラメータを決定する決定部14と、前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを送信する送信部10と、を備え、前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される。
 (2)本発明の第1の態様において、前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報に付加されたCRCをスクランブルするRNTIの値が第1の範囲であることであり、前記第2の条件は、前記RNTIの値が前記第1の範囲とは異なる第2の範囲であることであってよい。
 (3)本発明の第1の態様において、前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報の第2のフィールドが第1の値を示すことであり、前記第2の条件は、前記第2のフィールドが第1の値とは異なる第2の値を示すことであってよい。
 (4)本発明の第1の態様において、前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報に用いられるフォーマットが第1のフォーマットであることであり、前記第2の条件は、前記下りリンク制御情報に用いられるフォーマットが前記第1のフォーマットと異なる第2のフォーマットであることであってよい。
 (5)本発明の第1の態様において、前記時間パラメータは前記物理下りリンク制御チャネルと前記物理上りリンク共用チャネルとの間のスロットオフセットであってよい。
 (6)本発明の第2の態様における基地局装置3は、第1の設定情報を含むRRCメッセージを送信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を送信する送信部30と、物理上りリンク共用チャネルの受信に使用する時間パラメータに基づいて前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列を決定する決定部34と、前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを受信する受信部30と、を備え、前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される。
 (7)本発明の第2の態様において、前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報に付加されたCRCをスクランブルするRNTIの値が第1の範囲であることであり、前記第2の条件は、前記RNTIの値が前記第1の範囲とは異なる第2の範囲であることであってよい。
 (8)本発明の第2の態様において、前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報の第2のフィールドが第1の値を示すことであり、前記第2の条件は、前記第2のフィールドが第1の値とは異なる第2の値を示すことであってよい。
 (9)本発明の第2の態様において、前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報に用いられるフォーマットが第1のフォーマットであることであり、前記第2の条件は、前記下りリンク制御情報に用いられるフォーマットが前記第1のフォーマットと異なる第2のフォーマットであることであってよい。
 (10)本発明の第2の態様において、前記時間パラメータは前記物理下りリンク制御チャネルと前記物理上りリンク共用チャネルとの間のスロットオフセットであってよい。
 これにより、端末装置1は、効率的に基地局装置3と通信することができる。例えば、異なるサービス(eMBB、URLLCおよび/またはmMTC等)のデータをスケジュールするDCIにおいて、PDSCHを受信する時間リソースおよび/またはPUSCHを送信する時間リソースを示す際に各サービスに適切な通知方法を用いることができる。また、基地局装置3は、効率的に端末装置1と通信することができる。例えば、異なるサービスのデータをスケジュールするDCIにおいて、PDSCHを送信する時間リソースおよび/またはPUSCHを受信する時間リソースを示す際に各サービスに適切な通知方法を用いることができる。
 本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリあるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)、あるいはその他の記憶装置システムに格納される。
 尚、本発明に関わる実施形態の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も良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体、短時間動的にプログラムを保持する媒体、あるいはコンピュータが読み取り可能なその他の記録媒体であっても良い。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、たとえば、集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、デジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、本発明の一又は複数の態様は当該技術による新たな集積回路を用いることも可能である。
 なお、本発明に関わる実施形態では、基地局装置と端末装置で構成される通信システムに適用される例を記載したが、D2D(Device to Device)のような、端末同士が通信を行うシステムにおいても適用可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、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 (12)

  1.  端末装置であって、
     第1の設定情報を含むRRCメッセージを受信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を受信する受信部と、
     前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列に基づいて、物理上りリンク共用チャネルを送信する時間パラメータを決定する決定部と、
     前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを送信する送信部と、を備え、
     前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、
     第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、
     第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される端末装置。
  2.  前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報に付加されたCRCをスクランブルするRNTIの値が第1の範囲であることであり、前記第2の条件は、前記RNTIの値が前記第1の範囲とは異なる第2の範囲であることである請求項1記載の端末装置。
  3.  前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報の第2のフィールドが第1の値を示すことであり、前記第2の条件は、前記第2のフィールドが第1の値とは異なる第2の値を示すことである請求項1記載の端末装置。
  4.  前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報に用いられるフォーマットが第1のフォーマットであることであり、前記第2の条件は、前記下りリンク制御情報に用いられるフォーマットが前記第1のフォーマットと異なる第2のフォーマットであることである請求項1記載の端末装置。
  5.  前記時間パラメータは前記物理下りリンク制御チャネルと前記物理上りリンク共用チャネルとの間のスロットオフセットである請求項1記載の端末装置。
  6.  基地局装置であって、
     第1の設定情報を含むRRCメッセージを送信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を送信する送信部と、
     物理上りリンク共用チャネルの受信に使用する時間パラメータに基づいて前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列を決定する決定部と、
     前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを受信する受信部と、を備え、
     前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、
     第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、
     第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される基地局装置。
  7.  前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報に付加されたCRCをスクランブルするRNTIの値が第1の範囲であることであり、前記第2の条件は、前記RNTIの値が前記第1の範囲とは異なる第2の範囲であることである請求項6記載の基地局装置。
  8.  前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報の第2のフィールドが第1の値を示すことであり、前記第2の条件は、前記第2のフィールドが第1の値とは異なる第2の値を示すことである請求項6記載の基地局装置。
  9.  前記第1の条件は、前記下りリンク制御情報に用いられるフォーマットが第1のフォーマットであることであり、前記第2の条件は、前記下りリンク制御情報に用いられるフォーマットが前記第1のフォーマットと異なる第2のフォーマットであることである請求項6記載の基地局装置。
  10.  前記時間パラメータは前記物理下りリンク制御チャネルと前記物理上りリンク共用チャネルとの間のスロットオフセットである請求項6記載の基地局装置。
  11.  端末装置の通信方法であって、
     第1の設定情報を含むRRCメッセージを受信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を受信し、
     前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列に基づいて、物理上りリンク共用チャネルを送信する時間パラメータを決定し、
     前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを送信し、
     前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、
     第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、
     第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される通信方法。
  12.  基地局装置の通信方法であって、
     第1の設定情報を含むRRCメッセージを送信し、物理下りリンク制御チャネルで下りリンク制御情報を送信し、
     物理上りリンク共用チャネルの受信に使用する時間パラメータに基づいて前記下りリンク制御情報の第1のフィールドが示すビット列を決定し、
     前記時間パラメータに基づいて前記物理上りリンク共用チャネルを受信し、
     前記ビット列と前記時間パラメータの関係は、
     第1の条件を満たし、前記第1の設定情報に第1のパラメータ群が含まれる場合には、前記第1のパラメータ群によって定義され、
     第2の条件を満たし、前記第1の設定情報に第2のパラメータ群が含まれる場合には、前記第2のパラメータ群によって定義される通信方法。
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