WO2020218529A1 - 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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WO2020218529A1
WO2020218529A1 PCT/JP2020/017737 JP2020017737W WO2020218529A1 WO 2020218529 A1 WO2020218529 A1 WO 2020218529A1 JP 2020017737 W JP2020017737 W JP 2020017737W WO 2020218529 A1 WO2020218529 A1 WO 2020218529A1
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WO
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pusch
pdsch
physical uplink
terminal device
uplink shared
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/017737
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English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 宏樹
山田 昇平
星野 正幸
麗清 劉
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, and a communication method.
  • the present application claims priority with respect to Japanese Patent Application No. 2019-084266 filed in Japan on April 25, 2019, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • Non-Patent Document 1 LTE (Long Term Evolution) -Advanced Pro and NR (New Radio) in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP: The Third Generation Partnership Project) as wireless access methods and wireless network technologies for the 5th generation cellular systems. Technology) has been studied and standards have been established (Non-Patent Document 1).
  • machines such as eMBB (enhanced Mobile BroadBand) that realizes high-speed and large-capacity transmission, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) that realizes low-latency and high-reliability communication, and IoT (Internet of Things)
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • IoT Internet of Things
  • Three mMTCs massive Machine Type Communication
  • An object 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-mentioned wireless communication system.
  • the aspect of the present invention has taken the following measures. That is, the terminal device according to one aspect of the present invention receives the RRC message including the first setting information, and receives the downlink control information for specifying the start symbol, the number of symbols, and the number of repeated transmissions, and the receiving unit.
  • the one or more first physical uplink shared channels are identified based on the downlink control information, and the one or more firsts are based on the slot boundaries and / or the arrangement of the uplink symbols available for transmission.
  • a transmitter that transmits one or a plurality of second physical uplink shared channels generated by segmenting each of the physical uplink shared channels of the above is provided, and the first setting information is the first.
  • the transmission unit sets each of the one or a plurality of second physical uplink shared channels of the one or a plurality of first physical uplinks before the segmentation is performed. Based on the physical uplink shared channel, it is determined whether to include it in the first hop or the second hop, and the start resource block of the first hop is set as the first resource block, and the second hop The start resource block is used as the second resource block to transmit the one or more second physical uplink shared channels.
  • the base station apparatus transmits an RRC message including the first setting information, and transmits downlink control information for specifying parameters related to the start symbol, the number of symbols, and the number of repeated transmissions.
  • the unit and one or more of the first physical uplink shared channels based on the downlink control information, based on the slot boundaries and / or the arrangement of uplink symbols available for transmission.
  • the first setting information includes a receiver for receiving one or a plurality of second physical uplink shared channels generated by segmenting each of the first physical uplink shared channels of the above. When the first frequency hopping mode is set in, the receiver includes each of the one or more second physical uplink shared channels in the first hop or in the second hop.
  • the start resource block of the first hop is set as the first resource block, and the first resource block is used.
  • the start resource block of two hops is used as the second resource block to receive the one or more second physical uplink shared channels.
  • the communication method is a communication method of the terminal device, which receives an RRC message including the first setting information and specifies parameters related to a start symbol, the number of symbols, and the number of repeated transmissions.
  • Receives downlink control information identifies one or more first physical uplink shared channels based on the downlink control information, and is based on slot boundaries and / or placement of uplink symbols available for transmission.
  • the one or a plurality of second physical uplink shared channels generated by segmenting each of the one or a plurality of first physical uplink shared channels are transmitted, and the first setting information is transmitted.
  • each of the one or more second physical uplink shared channels is each of the one or more first physical uplinks before the segmentation is performed. Based on the link shared channel, it is determined whether to include it in the first hop or the second hop, the start resource block of the first hop is set as the first resource block, and the start resource of the second hop is used. The block is used as a second resource block to transmit the one or more second physical uplink shared channels.
  • the communication method is the communication method of the base station apparatus, which transmits an RRC message including the first setting information, and specifies parameters related to a start symbol, the number of symbols, and the number of repeated transmissions. Based on slot boundaries and / or the placement of uplink symbols available for transmission to one or more first physical uplink shared channels based on the downlink control information.
  • the first setting information When the first frequency hopping mode is set in, it is determined whether each of the one or a plurality of the second physical uplink shared channels is included in the first hop or the second hop.
  • the start resource block of the first hop is set as the first resource block, and the start of the second hop is started.
  • the resource block is used as the second resource block to receive the one or more second physical uplink shared channels.
  • the base station device and the terminal device can efficiently communicate with each other.
  • This is an example of a table showing a method for determining a resource allocation table applied to the PDSCH according to the embodiment of the present invention.
  • This is another example of a table showing a method for determining a resource allocation table applied to the 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.
  • It is a figure which shows an example of the default table C which concerns on embodiment of this invention.
  • It is a figure which shows an example which calculates SLIV which concerns on embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to the present 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 will also be referred to as a terminal device 1.
  • the terminal device 1 is also referred to as a user terminal, a mobile station device, a communication terminal, a mobile device, a terminal, a UE (User Equipment), or an MS (Mobile Station).
  • the base station apparatus 3 includes a radio base station apparatus, 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 (Base Station). Also called NRNodeB), NNB, TRP (Transmission and ReceptionPoint), gNB.
  • the base station device 3 may include a core network device.
  • the base station device 3 may include one or a plurality of transmission / reception points 4 (transmission reception points). At least a part of the functions / processes of the base station apparatus 3 described below may be the functions / processes at each transmission / reception point 4 included in the base station apparatus 3.
  • the base station apparatus 3 may serve the terminal apparatus 1 with the communicable range (communication area) controlled by the base station apparatus 3 as one or a plurality of cells. Further, the base station apparatus 3 may serve the terminal apparatus 1 with the communicable range (communication area) controlled by one or a plurality of transmission / reception points 4 as one or a plurality of cells. Further, the base station apparatus 3 may divide one cell into a plurality of partial regions (Beamed area) and serve the terminal apparatus 1 in each partial region. Here, the subregions may be identified based on the beam index or precoding index used in beamforming.
  • the wireless communication link from the base station device 3 to the terminal device 1 is called a downlink.
  • the wireless communication link from the terminal device 1 to the base station device 3 is referred to as an uplink.
  • orthogonal frequency division multiplexing Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP Cyclic Prefix
  • SC- single carrier frequency multiplexing
  • FDM Single-Carrier Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM
  • MC-CDM Multi-Carrier Code Division Multiplexing
  • the universal filter multi-carrier (UFMC: Universal-Filtered Multi-Carrier), the filter OFDM (F-OFDM: Filtered OFDM), and the window function are used.
  • Multiplied OFDM Windowed OFDM
  • filter bank multi-carrier FBMC: Filter-Bank Multi-Carrier
  • OFDM is described as a transmission method using an OFDM symbol, but the case of using the other transmission methods described above is also included in one aspect of the present invention.
  • the above-mentioned transmission method in which CP is not used or zero padding is performed instead of CP may be used. Also, CP and zero padding may be added both forward and backward.
  • 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
  • SpCell is either MCG's PCell or SCG's PSCell, depending on whether the MAC (MAC: Medium Access Control) entity is associated with MCG or SCG, respectively. It is called.
  • MAC Medium Access Control
  • one or more serving cells may be set for the terminal device 1.
  • the plurality of serving cells set may include one primary cell and one or more secondary cells.
  • the primary cell may be the serving cell in which the initial connection establishment procedure was performed, the serving cell in which the connection re-establishment procedure was initiated, or the cell designated as the primary cell in the handover procedure. Good.
  • One or more secondary cells may be set when or after the RRC (Radio Resource Control) connection is established.
  • the plurality of set serving cells may include one primary secondary cell.
  • the primary secondary cell may be a secondary cell capable of transmitting control information on the uplink among one or a plurality of secondary cells in which the terminal device 1 is set.
  • a subset of two types of serving cells may be set for the terminal device 1.
  • the master cell group may consist of one primary cell and zero or more secondary cells.
  • the secondary cell group may consist of one primary secondary cell and zero or more secondary cells.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a TDD (Time Division Duplex) method or an FDD (Frequency Division Duplex) method may be applied to all of a plurality of cells. Further, the cells to which the TDD method is applied and the cells to which the FDD method is applied may be aggregated.
  • the TDD scheme may be referred to as 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).
  • the carrier corresponding to the serving cell is referred to as an uplink component carrier (or uplink carrier).
  • the carrier corresponding to the serving cell is referred to as 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
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the PBCH is used for notifying 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 notify the time index within the period of the block of the synchronization signal (also referred to as the SS / PBCH block).
  • the time index is information indicating the synchronization signal in the cell and the index of the PBCH.
  • a SS / PBCH block is transmitted using the assumption of three transmission beams (transmission filter setting, pseudo-same position (QCL: Quasi Co-Location) regarding reception space parameters), it is set within a predetermined period or set. The time order within the cycle may be shown. Further, the terminal device may recognize the difference in the time index as the difference in the transmission beam.
  • PDCCH is used for transmitting (or carrying) downlink control information (Downlink Control Information: DCI) in downlink wireless communication (wireless communication from base station device 3 to terminal device 1).
  • DCI Downlink Control Information
  • one or more DCIs (which may be referred to as DCI formats) are defined for the transmission of downlink control information. That is, the field for downlink control information is defined as DCI and mapped to the information bit.
  • the PDCCH is transmitted in the PDCCH candidate.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates (candidates) in the serving cell. Monitoring means attempting to decode the PDCCH according to a DCI format.
  • DCI formats may be defined. ⁇ 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 scheduling PUSCH in a 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 refers to Cell-RNTI (C-RNTI), Configured Scheduling (CS) -RNTI), MCS-C-RNTI, and / or Tempor among the identifiers Radio Network Temporary Indicator (RNTI).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • TC-RNTI Radio Network Temporary Indicator
  • DCI format 0_0 may be monitored in a common search space or a UE-specific search space.
  • DCI format 0_1 may be used for scheduling PUSCH 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 width part (BWP), channel state information (CSI) request, and sounding reference. It may include a signal (SRS) request and / or information about the antenna port.
  • DCI format 0-1 is C-RNTI, CS-RNTI, Semi among RNTI. A CRC scrambled by either Persistent (SP) -CSI-RNTI and / or MCS-C-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 scheduling PUSCH in a serving cell.
  • the DCI format 0_2 may include information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating BWP, CSI request, SRS request, and / or information regarding the antenna port.
  • the DCI format 0_2 may be supplemented with a CRC scrambled by any of the RNTIs, C-RNTI, CSI-RNTI, SP-CSI-RNTI, and / or MCS-C-RNTI.
  • 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 the like.
  • 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).
  • 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 scrambled CRC may be added.
  • DCI format 1_0 may be monitored in a common search space or a UE-specific search space.
  • DCI format 1-11 may be used for scheduling PDSCH in a serving cell.
  • the DCI format 1-11 is information indicating PDSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating a band portion (BWP), transmission setting instruction (TCI: Transmission Configuration Indication), and / or an antenna port. May include information about.
  • the DCI format 1-11 may be added with a CRC scrambled by any of the RNTIs, C-RNTI, CS-RNTI, and / or MCS-C-RNTI. DCI format 1-11 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 regarding antenna ports.
  • the DCI format 1-2 may be added with a CRC scrambled by any of the RNTIs, C-RNTI, CS-RNTI, and / or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1-2 may be monitored in the UE-specific search space.
  • DCI format 1_2 may be referred to as DCI format 1-11A 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 each OFDM symbol in the slot classified as downlink, flexible, or uplink.
  • DDDDDDDDDDDFU is applied to the 14-symbol OFDM symbols in the slot in which the slot format 28 is specified.
  • D is a downlink symbol
  • F is a flexible symbol
  • U is an uplink symbol. The slot will be described later.
  • the DCI format 2_1 is used to notify the terminal device 1 of a physical resource block (PRB or RB) and an OFDM symbol that can be assumed to have no transmission. This information may be referred to as a preemption instruction (intermittent transmission instruction).
  • DCI format 2_2 is used for transmitting transmission power control (TPC: Transmit Power Control) commands for PUSCH and PUSCH.
  • TPC Transmit Power Control
  • DCI format 2_3 is used to transmit a group of TPC commands for sounding reference signal (SRS) transmission by one or more terminal devices 1. Further, an SRS request may be transmitted together with the TPC command. Further, in DCI format 2_3, an SRS request and a TPC command may be defined for an uplink without PUSCH and PUCCH, or for an uplink in which the transmission power control of SRS is not associated with the transmission power control of PUSCH.
  • SRS sounding reference signal
  • the DCI for the downlink is also referred to as a downlink grant or a 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.
  • the CRC parity bit added to the DCI format transmitted by one PDCCH is scrambled by SI-RNTI, P-RNTI, C-RNTI, CS-RNTI, RA-RNTI, or TC-RNTI.
  • SI-RNTI may be an identifier used to broadcast system information.
  • P-RNTI may be an identifier used for paging and notification of system information changes.
  • C-RNTI, MCS-C-RNTI, and CS-RNTI are identifiers for identifying the terminal device in the cell.
  • TC-RNTI is an identifier for identifying the terminal device 1 that 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.
  • CS-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • the MCS-C-RNTI is used to indicate the use of a given MCS table for a grant-based transmission.
  • TC-RNTI is used to control PDSCH transmission or PUSCH transmission in one or more slots.
  • TC-RNTI is used to schedule the retransmission of the random access message 3 and the transmission of the random access message 4.
  • RA-RNTI is determined according to the frequency and time position information of the physical random access channel that transmitted the random access preamble.
  • C-RNTI and / or other RNTI different values may be used depending on the type of traffic of PDSCH or PUSCH.
  • C-RNTI and other RNTI may use different values depending on the service type (eMBB, URLLC, and / or mMTC) of the data transmitted on the PDSCH or PUSCH.
  • the base station apparatus 3 may use different values of RNTI depending on the service type of the data to be transmitted.
  • the terminal device 1 may identify the service type of data transmitted on the associated PDSCH or PUSCH by the value of RNTI (used for scrambling) applied to the received DCI.
  • the PUCCH is used to transmit uplink control information (UCI) in uplink wireless communication (wireless communication from terminal device 1 to base station device 3).
  • the uplink control information may include channel state information (CSI: Channel State Information) used to indicate the status of the downlink channel.
  • the uplink control information may include a scheduling request (SR: Scheduling Request) used for requesting the UL-SCH resource.
  • the uplink control information may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACK knowledgement).
  • 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) or uplink data from the MAC layer. It may also be used to transmit 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 the upper layer (upper layer).
  • the base station device 3 and the terminal device 1 transmit and receive RRC signaling (also referred to as RRC message: Radio Resource Control message, 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 send and receive MAC control elements in the MAC (Medium Access Control) layer.
  • the RRC layer of the terminal device 1 acquires the system information notified from the base station device 3.
  • RRC signaling, system information, and / or MAC control elements are also referred to as upper layer signals (upper layer signals: higher layer signaling) or upper layer parameters.
  • the upper layer here means an upper layer as seen from the physical layer, it may include one or more such as a MAC layer, an RRC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and a NAS (Non Access Stratum) layer.
  • the upper layer may include one or more layers such as an RRC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and a NAS layer.
  • the meanings of "A is given by the upper layer” and "A is given by the upper layer” mean that the upper layer of the terminal device 1 (mainly the RRC layer, the MAC layer, etc.) is from the base station device 3. It may mean that A is received and 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 parameters of the upper layer in the terminal device 1 may mean that the parameters of the upper layer are provided to the terminal device.
  • the PDSCH or PUSCH may be used for transmitting RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be a signal common to a plurality of terminal devices 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling) to a certain terminal device 1. That is, the information specific to the terminal device (UE specific) may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • the PUSCH may also be used to transmit the UE Capability on the uplink.
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is not used to transmit 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 frequency domain and the time domain of the downlink.
  • the synchronization signal may be used by the terminal device 1 for precoding or beam selection in precoding or beamforming by the base station device 3.
  • the beam may be referred to as a transmit or receive filter setting, or a spatial domain transmit filter or a spatial domain receive filter.
  • the reference signal is used by the terminal device 1 to compensate the propagation path of 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 such as numerology such as radio parameters and subcarrier intervals and window synchronization of FFT.
  • any 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 DMRS, a reference signal for demodulating PBCH and a reference signal for demodulating PDSCH, may be defined, or both may be referred to as DMRS.
  • CSI-RS is used for channel state information (CSI) measurement and beam management, and periodic or semi-persistent or aperiodic CSI reference signal transmission methods are applied.
  • Non-zero power (NZP: Non-Zero Power) CSI-RS and zero power (ZP: Zero Power) CSI-RS with zero transmission power (or reception power) may be defined as CSI-RS.
  • ZP CSI-RS may be defined as a CSI-RS resource with zero or no transmitted power.
  • PTRS is for tracking the phase on the time axis for the purpose of guaranteeing the frequency offset due to phase noise. Used. TRS is used to guarantee Doppler shift during high speed movement. TRS may be used as one setting of CSI-RS. For example, 1 port of CSI-RS is used as TRS. Radio resources may be set.
  • 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 DMRS, a reference signal for demodulating PUCCH and a reference signal for demodulating PUSCH, may be defined, or both may be referred to as DMRS.
  • SRS is used for uplink channel state information (CSI) measurement, channel sounding, and beam management.
  • PTRS is used to track the phase on the time axis for the purpose of guaranteeing the frequency offset due to phase noise.
  • the downlink physical channel and / or the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink physical 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 collectively referred to as 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.
  • the channel used in the medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) and / or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • a transport block is a unit of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a codeword, and coding processing is performed for each codeword.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of an SS / PBCH block (also referred to as a synchronous signal block, an SS block, and an SSB) and an SS burst set (also referred to as a synchronous signal burst set) according to the present embodiment.
  • FIG. 2 shows an example in which two SS / PBCH blocks are included in a periodically transmitted SS burst set, and the SS / PBCH blocks are composed of consecutive 4 OFDM symbols.
  • the SS / PBCH block is a unit block containing at least a synchronization signal (PSS, SSS) and / or PBCH. Transmitting a signal / channel included in an SS / PBCH block is expressed as transmitting an SS / PBCH block.
  • PSS synchronization signal
  • SSS synchronization signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • 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.
  • the SS burst set may be transmitted periodically.
  • a cycle to be used for initial access and a cycle to be 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 cycle set for the connected (Connected or RRC_Connected) terminal is the cycle of the radio resource in the time domain that may potentially transmit, and is the base station device 3 actually transmitting? You may decide whether or not.
  • the cycle for being used for the initial access may be defined in advance in the specifications and the like.
  • the SS burst set may be determined based on the system frame number (SFN: SystemFrameNumber). Further, the start position (boundary) of the SS burst set may be determined based on the SFN and the period.
  • SFN SystemFrameNumber
  • the SS / PBCH block is assigned an SSB index (which may be referred to as an 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 PBCH information and / or the reference signal information included in the detected SS / PBCH block.
  • SS / PBCH blocks with the same relative time in each SS burst set in a plurality of SS burst sets are assigned the same SSB index.
  • SS / PBCH blocks having the same relative time in each SS burst set in a plurality of SS burst sets may be assumed to be QCLs (or the same downlink transmission beam is 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 mean delay, Doppler shift, and spatial correlation.
  • SS / PBCH blocks to which the same SSB index is assigned may be assumed to be QCL in terms of mean delay, mean gain, Doppler spread, Doppler shift, and spatial correlation.
  • a setting corresponding to one or more SS / PBCH blocks (or a reference signal) which is a QCL may be referred to as a QCL setting.
  • 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 (number) in the SS burst or SS burst set or in the cycle of SS / PBCH blocks. May be defined.
  • the number of SS / PBCH blocks may also indicate the number of beam groups for cell selection within the SS burst, within the SS burst set, or within the period of the SS / PBCH block.
  • a beam group may be defined as the number of different SS / PBCH blocks or the number of different beams contained within an SS burst, or within an SS burst set, or within a period of SS / PBCH blocks.
  • the reference signals described in the present embodiment are downlink reference signals, synchronization signals, SS / PBCH blocks, downlink DM-RS, CSI-RS, uplink reference signals, SRS, and / or uplink DM-. Includes RS.
  • a downlink reference signal, a synchronization signal and / or an SS / PBCH block may be referred to as a reference signal.
  • Reference signals used on the downlink include downlink reference signals, synchronization signals, SS / PBCH blocks, downlink DM-RS, CSI-RS and the like.
  • Reference signals used on the uplink include uplink reference signals, SRS, and / or uplink DM-RS and the like.
  • the reference signal may be used for radio resource measurement (RRM: Radio Resource Measurement).
  • RRM Radio Resource Measurement
  • the reference signal may also be used for beam management.
  • Beam management includes analog and / or digital beams in a transmitting device (base station device 3 in the case of downlink and terminal device 1 in the case of uplink) and a receiving device (terminal device 1 in the case of downlink).
  • the base station device 3 In the case of uplink, the base station device 3 may be the procedure of the base station device 3 and / or the terminal device 1 for matching the directivity of the analog and / or digital beam and acquiring 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
  • 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 which is optimal by moving the terminal device 1.
  • the beam recovery may be a procedure for reselecting a beam when the quality of the communication link deteriorates due to a blockage caused by a shield or the passage of a person in the communication between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • Beam management may include beam selection and beam improvement.
  • Beam recovery may include the following procedures. -Detection of beam failure-Discovery of new beam-Send beam recovery request-Monitor response to beam recovery request
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • CSI-RS resource index CRI: CSI-RS Resource Index
  • DMRS sequence of reference signals
  • the base station apparatus 3 instructs the time index of CRI or SS / PBCH when instructing the beam to the terminal apparatus 1, and the terminal apparatus 1 receives the time index based on the instructed time index of CRI or SS / PBCH.
  • the terminal device 1 may set a spatial filter based on the indicated time index of CRI or SS / PBCH and receive it. Further, the terminal device 1 may receive using the assumption of pseudo-same position (QCL: Quasi Co-Location).
  • One signal is "QCL" with another signal (antenna port, sync signal, reference signal, etc.) or "the QCL assumption is used" means that one signal is It can be interpreted as being associated with another signal.
  • the two antenna ports are said to be QCL. ..
  • the long interval characteristics of the channel include one or more of delay spreads, Doppler spreads, Doppler shifts, average gains, and average delays. 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.
  • This QCL can be extended to beam management. Therefore, a QCL extended to the space may be newly defined.
  • the approach angle AoA (Angle of Arrival), ZoA (Zenith angle of Arrival), etc.
  • the angle spread in the wireless link or channel AoA (Angle of Arrival), ZoA (Zenith angle of Arrival), etc.
  • AngleSpread for example ASA (AngleSpread ofArrival) and ZSA (ZenithangleSpread ofArrival)
  • sending angle AoD, ZoD, etc.
  • AngleSpread for example ASD (AngleSpread ofDeparture)
  • ZSD Zenith angle Spread of Departure
  • spatial correlation for example ASD (AngleSpread ofDeparture)
  • reception space parameters may be used.
  • the reception beam for receiving the signal from the antenna port 1 receives the signal from the antenna port 2. It means that the beam can be inferred.
  • QCL type a combination of long interval characteristics that can be regarded as a QCL may be defined.
  • the following types may be defined.
  • Doppler spread-Type C average delay
  • Doppler shift-Type D reception space parameter
  • the above-mentioned QCL type sets the assumption of QCL between one or two reference signals and PDCCH or PDSCH DMRS in the RRC and / or MAC layer and / or DCI as a transmission setting instruction (TCI: Transmission Configuration Indication) and / or You may instruct.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the terminal device 1 sets the PDCCH DMRS.
  • the PDCCH DMRS is received to synchronize or propagate the path. You may make an estimate.
  • the reference signal (SS / PBCH block in the above example) indicated by TCI is the source reference signal, and the reference is affected by the long interval characteristic inferred from the long interval characteristic of the channel when receiving the source reference signal.
  • the signal (PDCCH DMRS in the above example) may be referred to as a target reference signal.
  • the TCI may be instructed to the terminal device 1 by the MAC layer or DCI, in which one or a plurality of TCI states and a combination of a source reference signal and a QCL type are set for each state by RRC.
  • the subframe will be described below. Although it is referred to as a subframe in the present embodiment, it may be referred to as a resource unit, a wireless frame, a time interval, a time interval, or the like.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a schematic configuration of an uplink and a downlink slot according to the first embodiment of the present invention.
  • Each of the radio frames is 10 ms long.
  • each of the wireless frames 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 also defined in the same manner, 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: BandWidthPart).
  • the slot may be defined as a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval). Slots do not have to be defined as TTI.
  • the TTI may be the transmission period of the transport block.
  • the signal or physical channel transmitted in each of the slots may be represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by multiple subcarriers and multiple OFDM symbols for each numerology (subcarrier spacing and cyclic prefix length) and for each carrier.
  • the number of subcarriers that make up a slot depends on the bandwidth of the downlink and uplink of the cell, respectively.
  • 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.
  • PDSCH physical downlink channel
  • PUSCH uplink channel
  • 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 (RBs).
  • One resource block is defined as 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the reference resource block is common to all subcarriers.
  • resource blocks may be configured at subcarrier intervals of 15 kHz and numbered in ascending order.
  • the subcarrier index 0 at the reference resource block index 0 may be referred to as a reference point A (point A) (may be simply referred to as a "reference point").
  • the common resource block is a resource block numbered from 0 in ascending order 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 block is a resource block numbered in ascending order from 0 contained in the band portion (BWP) described later, and the physical resource block is a resource block numbered in ascending order from 0 contained in the band portion (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 a 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 from 0 to N ⁇ ⁇ subframe, ⁇ _ ⁇ slot ⁇ -1 in the subframe in ascending order, and from 0 to N ⁇ ⁇ frame, ⁇ _ ⁇ slot in the frame.
  • ⁇ -1 is counted in ascending order.
  • 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. Aligned with.
  • FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the subframe, the slot, and the mini slot 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 contained in the slot is 7 or 14, and the slot length varies depending on the subcarrier interval. Here, when the subcarrier interval is 15 kHz, one subframe contains 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 mini slot (which may be referred to as a subslot) is a time unit composed of fewer OFDM symbols than the number of OFDM symbols contained in one slot.
  • the figure shows the case where the mini slot is composed of 2 OFDM symbols as an example.
  • the OFDM symbols in the minislot may match the OFDM symbol timings that make up the slot.
  • the minimum unit of scheduling may be a slot or a mini slot.
  • allocating mini-slots may be referred to as non-slot-based scheduling. It may also be expressed that the minislot is scheduled for a resource whose time position relative to the reference signal and the data start position 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 a slot format.
  • a case where the slot length is 1 ms at a subcarrier interval of 15 kHz is shown as an example.
  • D indicates a downlink and U indicates an uplink.
  • -It may include one or more of the downlink symbol, the flexible symbol, and the uplink symbol.
  • 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.
  • the slot scheduling may be expressed as a resource whose 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.
  • FIG. 5A may also be referred to as a time interval (for example, the minimum unit of time resources that can be allocated 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. In (may be), all of them are used for downlink transmission, and FIG. 5 (b) shows the PDCCH processing delay and downlink by scheduling the uplink via, for example, PDCCH with the first time resource.
  • the uplink signal is transmitted via a flexible symbol that includes the uplink switching time from and the generation of the transmit signal.
  • the uplink signal may be used to transmit HARQ-ACK and / or CSI, i.e. UCI.
  • FIG. 5 (d) shows the PDCCH and / or PDSCH transmission in the first time resource, the uplink PUSCH and / or the uplink PUSCH and / or through the downlink to uplink switching time and the gap for generating the transmit signal. Alternatively, it is used for transmitting PUCCH.
  • the uplink signal may be used for transmission of uplink data, that is, UL-SCH.
  • FIG. 5 (e) is an example in which all are used for uplink transmission (PUSCH or PUCCH).
  • the downlink part and 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 a phase shifter 51 for each antenna element, and transmission is performed from the antenna element 52 in an arbitrary direction with respect to the transmission signal. You can direct the beam.
  • the TXRU may be defined as an antenna port, and in the terminal device 1, only the antenna port may be defined. Since the directivity can be directed in an arbitrary direction by controlling the phase shifter 51, 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.
  • a BWP is defined as a set of contiguous physical resources selected from a contiguous subset of common resource blocks.
  • the terminal device 1 may be 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 not setting the BWP. Further, it may be expressed that BWP is set when two or more BWPs are set.
  • BWP switching for a serving cell is used to activate an inactive (deactivated) BWP and deactivate an active (activated) BWP. Will be done.
  • BWP switching for a serving cell is controlled by a PDCCH indicating a downlink assignment or uplink grant.
  • BWP switching for a serving cell may also be further controlled by the BWP inactivity timer, RRC signaling, or the MAC entity itself at the start of a random access procedure.
  • SpCell PCell or PSCell
  • SCell SpCell
  • one BWP is primarily active without receiving a PDCCH indicating a downlink assignment or uplink grant.
  • the first active DL BWP (first active DL BWP) and 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 serving cell is specified by the RRC or PDCCH sent from the base station apparatus 3 to the terminal apparatus 1.
  • the first active DL BWP (first active DL BWP) and UL BWP (first active UL BWP) may be included in the message 4.
  • an unpaired spectrum such as a TDD band
  • 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 normal processing. 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 UL-SCH, does not transmit RACH, does not monitor PDCCH, does not transmit PUCCH, Do not send SRS and do not receive DL-SCH. If a serving cell is deactivated, the active BWP may be absent (eg, the active BWP is deactivated).
  • the BWP information element (IE) included in the RRC message (notified system information or information sent in a 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 base station device 3) should have at least one downlink BWP (for example, if the serving cell is configured for uplink) or two (supplementary uplink).
  • At least the initial BWP (initial BWP) including the uplink BWP of (such as when is used) is set for the terminal device 1.
  • the network may set up additional uplink BWPs and downlink BWPs for certain serving cells. BWP settings are divided into uplink parameters and downlink parameters.
  • 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 with dedicated signals.
  • BWP is identified by BWP ID.
  • the initial BWP has a BWP ID of 0.
  • the BWP ID of the other BWP takes a value from 1 to 4.
  • the initial DL BWP (initial active DL BWP, initial active DL BWP) is a control resource set (CORESET) for the type 0PDCCH common search space.
  • CORESET control resource set
  • 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
  • ServingCellConfigCommonSIB is used within SIB1 to set cell-specific parameters of the serving cell for the terminal device 1.
  • the size of the initial DL BWP is the number of resource blocks of the control resource set (CORESET # 0) for the type 0PDCCH common search space. There may be.
  • the size of the initial DL BWP may be given by the locationAndBandwith included in the upper layer parameter initialDownloadBWP.
  • the upper layer parameter locationAndBandwise may indicate the position and bandwidth of the frequency domain of the initial DL BWP.
  • a plurality of DL BWPs may be set for the terminal device 1. Then, among the DL BWP set for the terminal device 1, the default DL BWP can be set by the parameter defaultDownlinkBWP-Id of the upper layer. If the upper layer parameter defaultDownlinkBWP-Id is not provided for the terminal device 1, the default DL BWP is the initial DL BWP.
  • the initial UL BWP may be provided to the terminal device 1 by SIB1 (systemInformationBlockType1) or initialUplinkBWP.
  • SIB1 systemInformationBlockType1
  • initialUplinkBWP is used to set the initial UL BWP.
  • the initial UL BWP (initial active UL BWP) may be set (provided) in the terminal device 1 by the parameter internalUplinkBWP of the upper layer for the operation in the SpCell or the secondary cell.
  • a supplementary UL carrier is set for the terminal device 1
  • the terminal device 1 is set with the initial UL of the supplementary uplink carrier by the initialUplinkBWP included in the parameter supplementaryUplink of the upper layer.
  • BWP may be set.
  • control resource set (CORESET) in the present embodiment will be described.
  • the control resource set (CORESET, Control resource set) is a time and frequency resource for searching downlink control information.
  • the CORESET setting information includes a CORESET identifier (ControlResourceSetId, CORESET-ID) and information for specifying the CORESET frequency resource.
  • the information element ControlResourceSetId (identifier of CORESET) is used to identify the control resource set in a serving cell.
  • the CORESET identifier is used between BWPs in a serving cell.
  • the CORESET identifier is unique among BWPs in the serving cell.
  • the number of CORESETs in each BWP is limited to 3, including the initial CORESETs.
  • the value of the CORESET identifier takes a value from 0 to 11.
  • CORESET # 0 The control resource set specified by the CORESET identifier 0 (ControlResourceSetId 0) is referred to as CORESET # 0.
  • CORESET # 0 may be set by pdch-ConfigSIB1 included in the MIB or PDCCH-ConfigCommon included in the ServingCellConfigCommon. That is, the setting information of CORESET # 0 may be pdcch-ConfigSIB1 included in the MIB or PDCCH-ConfigCommon included in the ServingCellConfigCommon.
  • the setting information of CORESET # 0 may be set by the 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.
  • the CORESET represented by pdch-ConfigSIB1 is CORESET # 0.
  • the information element pdch-ConfigSIB1 in the MIB or dedicated configuration is used to set the initial DL BWP.
  • CORESET setting information for CORESET # 0 In pdcch-ConfigSIB1, the CORESET identifier, the CORESET frequency resource (for example, the number of continuous resource blocks), and the time resource (the number of continuous symbols) are explicitly specified.
  • the information element PDCCH-ConfigCommon is used to set cell-specific PDCCH parameters provided by the SIB.
  • the PDCCH-ConfigCommon may also be provided at the time of handover and the 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 have 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 the most significant bit) of pdch-ConfigSIB1.
  • CORESET # 0 is a control resource set for a type 0 PDCCH common search space.
  • the setting information of the additional common CORESET may be set by the controlControlRelocationSet included in the PDCCH-ConfigCommon. Also, additional common CORESET configuration information may be used to specify additional common CORESET for system information and / or paging procedures. Additional common CORESET configuration information may be used to specify additional common CORESETs used for random access procedures. Additional common CORESET configuration information may be included within each BWP configuration. The CORESET identifier shown in the controlControlRelocationSet takes a non-zero value.
  • the common CORESET may be a CORESET (eg, an additional common CORESET) used in the random access procedure. Further, in the present embodiment, the common CORESET may include CORESET set by CORESET # 0 and / or additional common CORESET setting information. That is, the common CORESET may include CORESET # 0 and / or additional common CORESET. CORESET # 0 may be referred to as common CORESET # 0. The setting information of the common CORESET may be referred to (acquired) even in the BWP other than the terminal device 1 and the BWP in which the common CORESET is set.
  • the setting information of one or a plurality of CORESETs may be set by PDCCH-Config.
  • the information element PDCCH-Config is used to set UE-specific PDCCH parameters (eg, CORESET, search space, etc.) for a 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 (additional).
  • the setting information of (common CORESET) is commonControlResourceSet.
  • the setting information of one or a plurality of CORESETs (UE specifically configured Control Resource Sets, UE-specific CORESETs) indicated by PDCCH-Config is controlResourceSetToAdModList.
  • 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 (USS).
  • the UE-specific search space is derived from at least 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 a CCE (Control Channel Element) having a predetermined index. CCE is composed of a plurality of resource elements.
  • the search space setting information includes information in the DCI format monitored in the search space.
  • the search space setting information includes the CORESET identifier specified in the CORESET setting information.
  • the CORESET specified by the CORESET identifier included in the search space setting information is associated with the search space.
  • the CORESET associated with the search space is a CORESET identified by the identifier of the CORESET included in the search space.
  • the DCI format indicated by the search space configuration information 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 the ra-SearchSpace. That is, the CRC-added DCI format scrambled by RA-RNTI or TC-RNTI is monitored on the CORESET associated with the ra-SearchSpace.
  • Terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates in one or more CORESETs located in each active serving cell that is configured to monitor PDCCH.
  • the set of PDCCH candidates corresponds to one or more search space sets. Monitoring means decoding each PDCCH candidate according to one or more DCI formats being monitored.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 is defined by the PDCCH search space sets (PDCCH search space sets).
  • 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 referred to as a search space, the common search space set is referred to as a common search space, and the UE-specific search space set is referred to as 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 (a Type 0-PDCCH common search space set, type 0 common search space):
  • This search space set is indicated by pdcch-ConfigSIB1 or PDCCH-ConfigCommon indicated by MIB, which is an upper layer parameter. It is set by the search space SIB1 (searchSpaceSIB1) or the search space zero (searchSpaceZero) included in the PDCCH-ConfigCommon.
  • This search space is for monitoring the DCI format of the SI-RNRI scrambled CRC in the primary cell.
  • -Type 0A PDCCH common search space set (a Type 0A-PDCCH common search space set, type 0A common search space): This search space set is set by the search space (searchSpaceOtherSystemInformation) indicated by PDCCH-ConfigCommon, which is an upper layer parameter. Will be done. This search space is for monitoring the DCI format of the SI-RNRI scrambled CRC in the primary cell.
  • searchSpaceOtherSystemInformation indicated by PDCCH-ConfigCommon, which is an upper layer parameter.
  • This search space is for monitoring the DCI format of the SI-RNRI scrambled CRC in the primary cell.
  • -Type 1 PDCCH common search space set (a Type1-PDCCH common search space set, type 1 common search space): This search space set is a search space for the random access procedure indicated by the PDCCH-ConfigCommon, which is an upper layer parameter. Set by (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 random access procedures.
  • -Type 2 PDCCH common search space set (a Type2-PDCCH common search space set, type 2 common search space): This search space set is a search space for the paging procedure indicated by the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon (a Type2-PDCCH common search space set). It is set by pagingSearchSpace). This search space is for monitoring the DCI format of the P-RNTI scrambled CRC in the primary cell.
  • This search space set is a search space with a common search space type indicated by PDCCH-Config, which is an upper layer parameter (a Type3-PDCCH common search space set).
  • SearchSpace This search space is for monitoring the DCI format of CRC scrambled with INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, or TPC-SRS-RNTI. 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.
  • a UE-specific search space set (a UE-specific search space set):
  • the search space type indicated by PDCCH-Config which is a parameter of the upper layer, is set by the UE-specific search space (SearchSpace). ..
  • This search space is for monitoring the DCI format of the CRC scrambled with C-RNTI, CS-RNTI (s), or MCS-C-RNTI.
  • the terminal device 1 is provided with one or more search space sets by the corresponding upper layer parameters (searchSpaceZero, searchSpaceSIB1, searchSpaceOtherSystemInformation, pagingSearchSpace, ra-SearchSpace, etc.), the terminal device 1 is C-RNTI or When CS-RNTI is provided, terminal device 1 monitors PDCCH candidates for DCI format 0_0 and DCI format 1_0 with C-RNTI or CS-RNTI in one or more of its search space sets. You may.
  • 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 DL BWP and UL BWP.
  • the BWP identifier corresponding to DL BWP may be referred to as DL BWP index (DL BWP index).
  • the identifier of BWP corresponding to UL BWP may be referred to as UL BWP index (UL BWP index).
  • the initial DL BWP is referenced by the identifier 0 of the DL BWP.
  • the initial UL BWP is referenced by the UL BWP identifier 0.
  • maxNrovBWPs is the maximum number of BWPs per serving cell, which is 4.
  • the value of the identifier of the other BWP takes a value from 1 to 4.
  • the setting information of the other upper layer is associated with a specific BWP by using the BWP identifier.
  • the fact that DL BWP and UL BWP have the same BWP identifier may mean that DL BWP and UL BWP are paired.
  • the terminal device 1 may have 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_1, the DCI format 1-11, or the DCI format 1-22.
  • the corresponding PDSCH is scheduled (shown) by its DCI format (DCI).
  • the scheduled start position (start symbol) of the PDSCH is referred to as S.
  • S may be referred to as the start symbol of the time domain resource for PDSCH.
  • the PDSCH start symbol S may be the first symbol to which the PDSCH is transmitted (mapped) in a slot.
  • the start symbol S corresponds to the beginning 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.
  • the number of Consecutive symbols in the scheduled PDSCH is referred to as L.
  • L may be referred to as the time domain resource period for PDSCH.
  • the number L of consecutive symbols is counted from the start symbol S.
  • S and L assigned to the PDSCH will be described later.
  • L may be the nominal period of the time domain resource for PUSCH, as described below. That is, the period (number of symbols) of the PUSCH actually transmitted may be different from L.
  • the PDSCH mapping type has PDSCH mapping type A and PDSCH mapping type B.
  • S takes a value from 0 to 3.
  • L takes a value from 3 to 14.
  • the sum of S and L takes a value from 3 to 14.
  • S takes a value 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 position of the DMRS symbol for PDSCH depends on the type of PDSCH mapping.
  • the position of the first DMRS symbol for the 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.
  • the 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 assigned PDSCH S is 3.
  • the assigned PDSCH L 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 assigned PDSCH S is 4.
  • the L of the PDSCH assigned is 4.
  • the position of the first DMRS symbol for PDSCH is the first symbol to which PDSCH is assigned.
  • the base station apparatus 3 may be scheduled to have the terminal apparatus 1 receive the PDSCH by DCI.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH by detecting DCI addressed to its own device.
  • the terminal device 1 first determines the resource allocation table to be applied to the PDSCH.
  • the resource allocation table contains 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 shown in the'Time domain resource allocation'field included in the DCI that schedules the PDSCH.
  • the base station device 3 determines the PDSCH resource allocation to the terminal device 1, generates a'Time domain resource assignment'field of a value based on the determined resource allocation, and DCI including the'Time domain resource assignment' field. Is transmitted to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 specifies the resource allocation in the PDSCH time direction based on the value of the'Time domain response assignment'field.
  • FIG. 8 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 the PDSCH time domain resource allocation based on the table shown in FIG.
  • the resource allocation table contains 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 set from the RRC signal of the upper layer.
  • the predefined resource allocation tables are defined as, for example, the default PDSCH time domain resource allocation A, the default PDSCH time domain resource allocation B, and the 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.
  • the default PDSCH time domain resource allocation A is the default table A
  • the default PDSCH time domain resource allocation B is the default table B
  • the default PDSCH time domain resource allocation C is the default table C
  • the default PDSCH time domain resource allocation D is the default. It is called table D.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the default table A according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the default table B according to the present embodiment.
  • FIG. 13 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 shows the PDSCH time domain resource allocation setting.
  • each row defines a PDSCH mapping type, a slot offset K 0 between the PDCCH containing DCI and its PDSCH, the start symbol S of the PDSCH in the slot, and the number of consecutive allocated symbols 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 contains one or more information elements PDSCH-TimeDomainRelocationAllocation.
  • PDSCH-TimeDomainRelocationAllocation indicates the setting of PDSCH time domain resource allocation.
  • the PDSCH-TimeDomainRelocationAllocation may be used to establish a time domain relationship between a PDCCH containing DCI and a PDSCH. That is, the pdsch-TimeDomainAllocationList is a list containing one or more information elements.
  • One PDSCH-TimeDomainRelocationAllocation may be referred to as one entry (or one row).
  • the pdsch-TimeDomainAllocationList contains up to 16 entries, and any one entry may be used depending on the 4-bit field contained in the DCI. However, the number of entries included in the pdsch-TimeDomainAllocationList may be different, and the number of bits of the related fields included in the DCI may be different.
  • K 0 indicates the slot offset between the PDCCH containing DCI and its PDSCH.
  • the terminal device 1 may assume that the value of K 0 is a predetermined value (eg 0).
  • the mappingType indicates whether the mapping type of the corresponding PDSCH is PDSCH mapping type A or PDSCH mapping type B.
  • startSymbolAndLength is an index that gives a valid combination of the starting symbol S of the corresponding PDSCH and the number of consecutive allocated symbols L.
  • the startSymbolAndLength may be referred to as a start and length indicator (SLIV).
  • SLIV start 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. It will be described later slot offset K 0 and SLIV.
  • the upper layer signal pdsch-TimeDomainAllocationList may be included in the cell-specific RRC parameter pdsch-ConfigCommon and / or the terminal device 1 (UE) -specific RRC parameter pdsch-Config.
  • the pdsch-ConfigCommon is used to set cell-specific parameters for PDSCH for a BWP.
  • the pdsch-Config is used to set terminal device 1 (UE) specific parameters for PDSCH for a BWP.
  • the terminal device 1 may apply different resource allocation tables to the PDSCH time domain resource allocation depending on whether the first PDSCH is received or the second PDSCH is received.
  • the base station apparatus 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 a first DCI.
  • the second PDSCH may be a PDSCH scheduled by a 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
  • a second DCI may be a DCI that schedules a PDSCH that transmits URLLC data.
  • the first DCI and the second DCI may be DCIs with CRC scrambled by different RNTIs.
  • the first DCI is a CRC-added CRC scrambled in the first value range C-RNTI
  • the second DCI is a second value range different from the first value range. It may be a DCI with a CRC scrambled in the range C-RNTI.
  • the first DCI is a CRC-added CRC scrambled with any kind of RNTI that is in the third value range
  • the second DCI is a fourth DCI that is different from the third value range. It may be a CRC-added DCI scrambled with any kind of RNTI that is in the range of values.
  • the first DCI is a CRC-added 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 CRC-added DCI scrambled with UC-RNTI.
  • UC-RNTI is an RNTI that uses a value different from the values available in C-RNTI, MCS-C-RNTI, CS-RNTI, SI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI and P-RNTI.
  • the UC-RNTI may be an RNTI used to control the PDSCH or PUSCH of data for a given 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 a DCI using DCI format 1-11
  • the second DCI may be a DCI using DCI format 1_2.
  • the first DCI and the second DCI may be DCIs using DCI formats of different sizes.
  • the first DCI may be a DCI using a 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 indicate services applied to the corresponding PDSCH data in predetermined fields within their respective DCI formats.
  • 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 the signal pdsch-TimeDomainAllocationList2 of the upper layer.
  • the base station apparatus 3 may notify the pdsch-TimeDomainAllocationList and / or the pdsch-TimeDomainAllocationList2 by a signal of the upper layer.
  • the terminal device 1 may receive the pdsch-TimeDomainAllocationList and / or the pdsch-TimeDomainAllocationList2 by the signal of the upper layer.
  • the pdsch-TimeDomainAllocationList2 contains up to 16 entries, and any one entry may be used depending on the 4-bit field contained in the DCI.
  • K 0 , mappingType, and / or startSymbolAndLength may be indicated.
  • the values available at K 0 , mappingType, and / or startSymbolAndLength in each entry of pdsch-TimeDomainAllocationList2 may differ from the values available at 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.
  • the mappingType available in pdsch-TimeDomainAllocationList may be mapping type A and mapping type B, and the mappingType available in pdsch-TimeDomainAllocationList2 may be only mapping type B.
  • mappinngType may not be shown in pdsch-TimeDomainAllocationList2.
  • the signal pdsch-Config of the upper layer includes the pdsch-TimeDomainAllocationList and the PDSCH is scheduled in the first DCI
  • -TimeDomainAllocationList may be applied.
  • the signal pdsch-Config of the upper layer includes the pdsch-TimeDomainAllocationList2 and the PDSCH is scheduled in the second DCI
  • -TimeDomainAllocationList2 may be applied.
  • the terminal device 1 sets the default table in the PDSCH resource allocation table when the upper layer signals pdsch-Config and pdsch-ConfigCommon do not include the pdsch-TimeDomainAllocationList and the PDSCH is scheduled in the first DCI.
  • A may be applied.
  • the terminal device 1 sets a default table in the PDSCH resource allocation table when the upper layer signals pdsch-Config and pdsch-ConfigCommon do not include pdsch-TimeDomainAllocationList2 and PDSCH is scheduled in the second DCI. D may be applied.
  • the terminal device 1 may use different default tables for the first DCI and the second DCI when the pdsch-TimeDomainAllocationList and / or the pdsch-TimeDomainAllocationList2 is 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 the pdsch-TimeDomainAllocationList and / or the pdsch-TimeDomainAllocationList2 is not set in the upper layer signal.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of calculating SLIV.
  • FIG. 14 is the number of symbols contained in one slot.
  • FIG. 14 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 contained in the slot, the starting symbol S, and the number of consecutive symbols L.
  • 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 slots are counted in ascending order from 0 to N ⁇ ⁇ subframe, ⁇ _ ⁇ slot ⁇ -1 in the subframe, and from 0 to N ⁇ ⁇ frame, in the frame. It is counted in ascending order up to ⁇ _ ⁇ slot ⁇ -1.
  • K 0 is the number of slots based on the PDSCH subcarrier spacing. K 0 can take a value from 0 to 32.
  • slot numbers are counted from 0 in ascending order.
  • 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 that 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 the 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 the resource allocation table to be applied to the PDSCH time domain resource allocation based on a plurality of factors.
  • 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- It is one of RNTI.
  • the type of search space in which DCI is detected is a common search space or a 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. The detected DCI is added with a CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, and CS-RNTI. Then, the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PDSCH scheduled by the DCI.
  • 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 the pdsch-TimeDomainAllocationList included in the pdsch-ConfigCommon.
  • the terminal device 1 may determine the default table A. That is, the terminal device 1 may apply the PDSCH time domain resource allocation determination by using the default table A showing the PDSCH time domain resource allocation configuration.
  • the terminal device 1 may detect DCI in any common search space that is not associated with CORESET # 0. The detected DCI is added with a CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, and CS-RNTI. Then, the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PDSCH scheduled by the DCI.
  • the terminal device 1 allocates the resource allocation table applied to the PDSCH time domain resource allocation from the pdsch-TimeDomainAllocationList provided by the pdsch-Config. You may decide on the table.
  • the terminal device 1 uses the pdsch-TimeDomain AllocationList provided in the pdsch-TimeDomain AllocationList with or without the pdsch-TimeDomainAllocationList provided by the terminal device 1 using the pdsch-TimeDomain AllocationList. It may be applied to the determination of space resource allocation. Further, when the pdsch-Config does not include the pdsch-TimeDomainAllocationList and the pdsch-ConfigCommon includes the pdsch-TimeDomainAllocationList, the terminal device 1 sets the resource allocation table to be applied to the PDSCH time domain resource allocation in the PDSCH-Time Domain Allocation List.
  • the terminal device 1 applies to the determination of PDSCH time domain resource allocation by using the pdsch-Time Domain Allocation List provided by pdsch-ConfigCommon. Further, when the pdsch-Config does not include the pdsch-TimeDomainAllocationList and the pdsch-ConfigCommon does not include the pdsch-TimeDomainAllocationList, the terminal device 1 sets the resource allocation table to be applied to the 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.
  • the detected DCI is added with a CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, and CS-RNTI.
  • the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PDSCH scheduled by the DCI.
  • the pdsch-Config includes the pdsch-TimeDomainAllocationList for the terminal device 1
  • the terminal device 1 allocates the resource allocation table applied to the PDSCH time domain resource allocation from the pdsch-TimeDomainAllocationList provided by the pdsch-Config. You may decide on the table.
  • the terminal device 1 uses the pdsch-TimeDomain AllocationList provided in the pdsch-TimeDomain AllocationList with or without the pdsch-TimeDomainAllocationList provided by the terminal device 1 using the pdsch-TimeDomain AllocationList. It may be applied to the determination of space resource allocation. Further, when the pdsch-Config does not include the pdsch-TimeDomainAllocationList and the pdsch-ConfigCommon includes the pdsch-TimeDomainAllocationList, the terminal device 1 sets the resource allocation table to be applied to the PDSCH time domain resource allocation in the PDSCH-Time Domain Allocation List.
  • the terminal device 1 applies to the determination of PDSCH time domain resource allocation by using the pdsch-Time Domain Allocation List provided by pdsch-ConfigCommon. Further, when the pdsch-Config does not include the pdsch-TimeDomainAllocationList and the pdsch-ConfigCommon does not include the pdsch-TimeDomainAllocationList, the terminal device 1 sets the resource allocation table to be applied to the PDSCH time domain resource allocation to the default table A. You may decide.
  • the method of determining the resource allocation table applied to the PDSCH detected in the UE-specific search space is the resource applied to the PDSCH detected in any common search space not associated with CORESET # 0. It is the same as the method of determining the allocation table.
  • FIG. 9 is an example of a table showing a method of determining a resource allocation table applied to the PDSCH according to the present embodiment.
  • Terminal 1 sees DCI in the last line of FIG. 8 (when DCI is detected in any common search space or UE-specific search space not associated with COREST # 0 and the RNTI is a given type of RNTI).
  • the resource allocation cable may be determined as follows.
  • the terminal device 1 applies to a PDSCH scheduled by DCI based on some or all of the elements (A) to (F) and at least a portion of the following elements (G) to (I): You may decide which resource allocation table to use.
  • pdsch-TimeDomainAllocationList2 is a parameter not included in pdsch-ConfigCommon and may be a parameter included only in pdsch-Config.
  • the terminal device 1 and / or the base station device 3 applies the resource allocation table to the PDSCH based on the elements (A) to (I) as the default table A, the default table D, and the pdsch-ConfigCommon.
  • Pdsch-TimeDomainAllocationList included in pdsch-TimeDomainAllocationList pdsch-TimeDomainAllocationList included in pdsch-Config
  • pdsch-TimeDomainAllocationList included in pdsch-ConfigComcon included in pdsch-TimeDomainAllocationList2 and pdsch-Config.
  • the terminal device 1 and / or the base station device 3 sets the resource allocation table to be applied to the PDSCH based on the elements (A) to the elements (G) and the elements (I) as the default tables A, pdsch-. It is determined from the pdsch-TimeDomainAllocationList contained in the ConfigComcon, the pdsch-TimeDomainAllocationList contained in the pdsch-Config, and the pdsch-TimeDomainAllocationList2 contained in the pdsch-Config. In the example of the table shown in FIG.
  • 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 shown in the'Time domain resource allocation' field included in the DCI that schedules the PDSCH. Good. For example, if the resource allocation table applied to the PDSCH time domain resource allocation is the default table A, the value m shown in the'Time domain resource assignment'field may indicate the row index (row index) m + 1 of the default table A. Good. At this time, the PDSCH time domain resource allocation is the configuration of the time domain resource allocation indicated by the row index m + 1. The terminal device 1 receives the PDSCH, assuming the configuration of the time domain resource allocation indicated by the row index m + 1.
  • the terminal device 1 is scheduled by its DCI using the PDSCH time domain resource allocation configuration for row index 1 in the default table A. Identify the time-domain resource allocation of the PDSCH.
  • the value m shown in the'Time domain resource allocation'field is (m + 1 in the list pdsch-TimeDomainAllocationList).
  • the terminal device 1 may refer to the first element (entry) in the list pdsch-Time Domain Allocation List.
  • the terminal device 1 may refer to the second element (entry) in the list pdsch-Time Domain Allocation List.
  • the value m shown in the'Time domain response association'field is in the list pdsch-TimeDomainAllocationList2 (1st).
  • the terminal device 1 may refer to the first element (entry) in the list pdsch-Time Domain Allocation List 2.
  • the terminal device 1 may refer to the second element (entry) in the list pdsch-Time Domain Allocation List 2.
  • the terminal device 1 may decode (receive) the corresponding PDSCH by detecting the PDCCH including the DCI format 1_1, the DCI format 1-11, or the DCI format 1-22.
  • the number of bits in the'Time domain response association'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 response association'field included in the DCI format 1_0 is 4 bits. Further, the size of the'Time domain location association'field included in the DCI format 1-11 and the DCI format 1-2 may be a variable number of bits. For example, the number of bits in the'Time domain response association'field included in DCI format 1-11 and DCI format 1-22 may be any of 0, 1, 2, 3, and 4.
  • the number of bits in the'Time domain response association'field included in DCI format 1-11 and DCI format 1-2 is as follows: (I) Whether pdsch-ConfigCommon includes pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocation)) It may be given based on whether the pdsch-Config includes a pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2) and / or (III) the number of rows contained in the predefined default table.
  • DCI format 1-11 and DCI format 1-22 are added with a CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, and CS-RNTI. DCI format 1-11 may be detected in the UE-specific search space.
  • the meaning of'the pdsch-Config includes the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)' is provided by'pdsch-Config and the pdsch-TimeDomainAllocationList is provided by pdsch-TimeDomainAllocationList (or Allocation. May be good.
  • the meaning of'the pdsch-ConfigComcon includes pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)'means'the pdsch-ConfigCommon may be pdsch-TimeDomainTime.
  • the number of bits in the'Time domain resource association'field may be given as ceil (log 2 (I)).
  • ceil (A) outputs the smallest integer not less than A.
  • the number of bits in the'Time domain reservation association'field is included in the pdsch-TimeDomainAllocationList (or the number of bits in the pdsch-TimeDomainAllocationList) entry. It may be given based on. If the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2) is not set for the terminal device 1, the number of bits in the'Time domain reserve assignment'field may be given based on the number of rows in the default table (default table A). Good.
  • the pdsch-Config includes the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • the value of I is included in the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList) entry (or pdsch-TimeDomainAllocationList2) provided by the pdsch-Config. There may be.
  • the pdsch-ConfigComcon includes the pdsch-TimeDomainAllocationList (or Pdsch-TimeDomainAllocationList). It may be the number of entries included in the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2).
  • pdsch-Config does not include pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • pdsch-ConfigCommon does not include pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2) It may be the number of rows contained in the default table A or the default table D).
  • the number of bits in the'Time domain reserve association'field is ceil (log 2 ). It may be given as I)).
  • the number of bits in the'Time domain reserve association'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 the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2).
  • the pdsch-Config includes the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2)
  • the value of I is included in the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList) entry (or pdsch-TimeDomainAllocationList2) provided by the pdsch-Config. There may be.
  • the pdsch-ConfigComcon includes the pdsch-TimeDomainAllocationList (or Pdsch-TimeDomainAllocationList). It may be the number of entries included in the pdsch-TimeDomainAllocationList (or pdsch-TimeDomainAllocationList2).
  • the terminal device 1 can specify the number of bits in the'Time domain response association'field generated by the base station device 3. That is, the terminal device 1 can correctly receive the PDSCH addressed to the terminal device 1 scheduled by the base station device 3.
  • the terminal device 1 may transmit the corresponding PUSCH by detecting PDCCH including DCI format 0_1, DCI format 0_1, or DCI format 0_2. That is, the corresponding PUSCH may (shown) be scheduled according to its DCI format (DCI).
  • the PUSCH may also be scheduled by the RAR UL grant included in the RAR message.
  • the scheduled start position (start symbol) of the PUSCH is referred to as S.
  • the PUSCH start symbol S may be the first symbol to which the PUSCH is transmitted (mapped) in a slot.
  • the start symbol S indicates the number of the symbol from the beginning of the slot. For example, when the value of S is 0, the terminal device 1 may transmit the 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 referred to as 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.
  • DCI format 0_2 may schedule multiple PUSCHs.
  • the terminal device 1 may transmit a plurality of corresponding PUSCHs by detecting DCI format 0_2.
  • the types of PUSCH mapping 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 a value from 4 to 14.
  • PUSCH mapping type B S takes a value from 0 to 13.
  • L takes a value from 1 to 14.
  • the sum of S and L may be limited to a value between 1 and 14. However, the sum of S and L may not be limited under predetermined conditions. For example, when a certain upper layer parameter is set, the sum of S and L is not limited, and when it is not set, the sum of S and L may be limited.
  • PUSCH mapping type C may be set instead of PUSCH mapping type B.
  • the PUSCH mapping type C may be a mapping type corresponding to the allocation in mini-slot units as in the PUSCH mapping type B.
  • the sum of S and L is limited to a value from 1 to 14, and in PUSCH mapping type C, the sum of S and L may not be limited.
  • the following description regarding PUSCH mapping type B may be applied to PUSCH mapping type C.
  • the position of the DMRS symbol for PUSCH depends on the type of PUSCH mapping.
  • the position of the first DMRS symbol (first DM-RS symbol) for 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.
  • the 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 base station device 3 may be scheduled to have the terminal device 1 transmit the PUSCH by DCI. Then, the terminal device 1 may transmit the PUSCH by detecting the DCI addressed to its own device. When specifying 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 contains 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 shown in the'Time domain resource allocation'field included in the DCI that schedules the PUSCH.
  • the base station device 3 determines the resource allocation of the PUSCH for the terminal device 1, generates the value of the'Time domain resource assignment'field, and outputs the DCI including the'Time domain resource assignment' field to the terminal device 1 Send to.
  • the terminal device 1 specifies the resource allocation in the time domain of the PUSCH based on the value set in the'Time domain resource assignment'field.
  • FIGS. 15 and 16 are tables that define the selection rule of the resource allocation table applied to the PUSCH time domain resource allocation. Whether to use the table shown in FIG. 15 or the table shown in FIG. 16 may be determined / selected based on the upper layer parameters, DCI, and / or RNTI. For example, when the upper layer parameter push-tdra-r16 is set, the resource allocation table to be applied to the PUSCH time domain resource allocation is determined / selected using the table shown in FIG. 16, and if it is not set, the resource allocation table is determined / selected. , The resource allocation table to be applied to the PUSCH time domain resource allocation may be determined / selected using the table shown in FIG. However, the tables of FIGS. 15 and 16 may be combined into one table.
  • the terminal device 1 allocates the PUSCH time domain resource based on the presence / absence of the RNTI, PDCCH search space, the predetermined upper layer parameter push-TimeDomainAllocationList or push-TimeDomainAllocationList2, and / or the setting or presence / absence of the upper layer parameter push-tdra-r16. You may decide / select the resource allocation table to be applied to.
  • the resource allocation table contains settings for one or more PUSCH time domain resource allocations. In the present embodiment, the resource allocation table is classified into (I) a resource allocation table defined in advance and (II) a resource allocation table set from the RRC signal of the upper layer.
  • the predefined resource allocation table is defined as the default PUSCH time domain resource allocation A and / or the default PUDSCH time domain resource allocation B.
  • the default PUSCH time domain resource allocation A will be referred to as a PUSCH default table A
  • the default PUSCH time domain resource allocation B will be referred to as a PUSCH default table B.
  • FIG. 17 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 PUSCH time domain resource allocation configuration.
  • indexed row (indexed row) is, PUSCH mapping type, slot offset K 2, start symbol S of the PUSCH in the slot between the PDCCH and its PUSCH including DCI, and are continuous allocation
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of PUSCH default table B for NCP. In FIG. 18, the number of rows in the PUDSCH default table B is 16, and each row shows the setting of the PUSCH time domain resource allocation.
  • the row with index, PUSCH mapping type, slot offset K 2 start symbol S of the PUSCH in the slot between the PDCCH and its PUSCH containing DCI, the number of symbols is continuous assignment L, and / Alternatively, the number of repeated transmissions Rep of PUSCH is defined.
  • the number of rows in the PUSCH default table A and / or the PUSCH default table B does not have to be 16.
  • the number of rows in the PUSCH default table A and the PUSCH default table B may be different values. That is, the terminal device 1 may use PUSCH default tables with different numbers of rows depending on the settings of the upper layer parameters, the information contained in the DCI field, and / or RNTI.
  • the terminal device 1 may use a PUSCH default table with a different number of rows depending on the number of bits constituting the time domain resource allocation field indicated by DCI.
  • the columns constituting the PUSCH default table A and the columns constituting the PUSCH default table B may be different.
  • any of the indexed row, PUSCH mapping type, offset K2, start symbol S, and number of symbols L shown in the PUSCH default table A may not be shown in the PUSCH default table B, and vice versa. Columns may be shown only in the PUSCH default table B.
  • the resource allocation table set from the RRC signal of the upper layer may be 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-TimeDomainRelocationAllocation may be used to set the time domain relationship between PDCCH including DCI and PUSCH.
  • the push-TimeDomainAllocationList contains one or more information elements PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation. That is, the push-TimeDomainAllocationList is a list containing one or more elements (information elements).
  • One information element PUSCH-TimeDomainResourceAllocation may also be referred to as one entry (or one row).
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of the parameter configuration of PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation, that is, each entry.
  • Each entry may be defined by k2, mappingType, and startSymbolAndLength.
  • k2 indicates the slot offset between the PDCCH containing DCI and its scheduled PUSCH. If the PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation does not indicate k2, the terminal device 1 may assume that the value of k2 is a predetermined value, depending on the subcarrier interval used to transmit the PUSCH.
  • the terminal device 1 assumes that the value of k2 is 1 when the subcarrier interval of PUSCH is 15 kHz or 30 kHz, and the value of k2 is 2 when the subcarrier interval of PUSCH is 60 kHz. It may be assumed that the value of k2 is 3 when the subcarrier interval of PUSCH is 120 kHz.
  • the mappingType indicates either PUSCH mapping type A or PUSCH mapping type B.
  • startSymbolAndLength is an index that gives a valid combination of the starting symbol S of PUSCH 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).
  • the start symbol S and the continuous symbol L are given based on SLIV.
  • the base station apparatus 3 can set the value of SLIV so that the time domain resource allocation of PUSCH does not exceed the slot boundary.
  • the value of SLIV is calculated based on the number of symbols contained in the slot, the starting symbol S, and the number of consecutive symbols L, as in the equation in FIG.
  • the resource allocation table set from the RRC signal of the upper layer may be given by the signal push-TimeDomainAllocationList2 of the upper layer.
  • push-TimeDomainAllocationList2 may have a different parameter from push-TimeDomainAllocationList2.
  • the information element PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation2 indicates the setting of PUSCH time domain resource allocation.
  • PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation2 may be used to set the time domain relationship between PDCCH including DCI and PUSCH.
  • push-TimeDomainAllocationList2 includes one or more information elements PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation2. That is, push-TimeDomainAllocationList2 is a list including one or more elements (information elements).
  • One information element PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation2 may also be referred to as one entry (or one row).
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the parameter configuration of PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2, that is, each entry.
  • Each entry may be defined by k2, mappingType, startSymbol, length and / or repetition.
  • k2 indicates the slot offset between the PDCCH containing DCI and its scheduled PUSCH. If k2 is not provided to PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2 (not present / absolute), the terminal device 1 assumes that the value of k2 is a predetermined value according to the subcarrier interval used for PUSCH transmission. May be good.
  • mappingType indicates a PUSCH mapping type.
  • mappingType indicates either PUSCH mapping type A or PUSCH mapping type B.
  • startSymbol indicates the start symbol S of PUSCH.
  • startSymbol indicates an integer of 0 to 13.
  • the length indicates the length of the PUSCH, that is, the number of symbols L continuously assigned.
  • L represents any one of a plurality of integer values.
  • L indicated by length may be the number of symbols to which PUSCH is virtually continuously assigned to unusable symbols, and even if the value of L is different from the symbol actually used for PUSCH. Good.
  • L represented by length may be the number of symbols to which PUSCH is continuously assigned to the available upling symbols.
  • Repetition indicates the number of repeated transmissions Rep of PUSCH. For example, repetition may indicate any one of integers from 2 to 8. However, when the repetition is not provided (not present / present) to the PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation 2, the terminal device 1 may assume that the repetition value is 1 (the number of times the PUSCH is repeatedly transmitted is 1).
  • the terminal device 1 may select / determine the number of repeated transmissions based on the value of the upper layer parameter repetitionComon.
  • the upper layer parameter repetitionComon indicates the number of times the PUSCH is repeatedly transmitted, which is commonly used for all entries.
  • the terminal device 1 has a repetition value of 1 (the number of times the PUSCH is repeatedly transmitted is 1). ) May be assumed.
  • the values of startSymbol, length and / or repetition may be given by one parameter using joint coding. For example, a parameter may be used as a candidate value excluding the combination of startSymbol, length and / or repetition that is not used due to the positional relationship between the slot boundary and the PUSCH.
  • the resource allocation table set from the RRC signal of the upper layer may be given by the signal push-TimeDomainAllocationList3 of the upper layer.
  • push-TimeDomainAllocationList3 may have different parameters from push-TimeDomainAllocationList and push-TimeDomainAllocationList2.
  • the information element PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation3 indicates the setting of PUSCH time domain resource allocation.
  • PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation 3 may be used to set the time domain relationship between PDCCH including DCI and PUSCH.
  • push-TimeDomainAllocationList3 includes one or more information elements PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation3. That is, push-TimeDomainAllocationList3 is a list including one or more elements (information elements).
  • One information element PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation3 may also be referred to as one entry (or one row).
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of the parameter configuration of PUSCH-TimeDomainResourceAllocation 3, that is, each entry.
  • Each entry consists of PUSCH-TDRAperRep with any number of elements from 1 to maxNrovReps, and each PUSCH-TDRAperRep may be defined by k2 and / or startSymbolAndLength.
  • k2 indicates the slot offset between the PDCCH containing DCI and its scheduled PUSCH. If k2 is not provided to the PUSCH-TDRAperRep (not present / absent), the terminal device 1 assumes that the value of k2 is a predetermined value according to the subcarrier interval used for the transmission of the PUSCH. May be good.
  • startSymbolAndLength is an index that gives a valid combination of the starting symbol S of PUSCH 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).
  • the start symbol S and the continuous symbol L are given based on SLIV.
  • the base station apparatus 3 can set the value of SLIV so that the time domain resource allocation of PUSCH does not exceed the slot boundary.
  • the value of SLIV is calculated based on the number of symbols contained in the slot, the starting symbol S, and the number of consecutive symbols L, as in the equation in FIG.
  • Upper layer signals push-TimeDomainAllocationList, push-TimeDomainAllocationList2, and / or push-TimeDomainAllocationList3 may contain cell-specific RRC parameters push-ContextCommon and / or terminal device 1 (UE) -specific RRC parameters. ..
  • the push-ConfigCommon is used to set cell-specific parameters for PUSCH for a BWP.
  • the push-Config is used to set terminal device 1 (UE) specific parameters for PUSCH for a BWP.
  • the terminal device 1 determines whether the resource allocation table used for the time domain resource allocation of PUSCH is given by push-TimeDomainAllocationList, push-TimeDomainAllocationList2, or push-TimeDomainAllocationList3 by the upper layer parameter, DC.
  • each entry in the push-TimeDomainAllocationList, the push-TimeDomainAllocationList2, or the push-TimeDomainAllocationList3 is given by the PUSCH-TimeDomainALocationList3, is given by the PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation, or is given by the PUSCH-TimeDomainRelocationAllocation. May be determined based on the upper layer parameters, DCI and / or RNTI.
  • the terminal device 1 detects the DCI that schedules the PUSCH.
  • the slot to which the PUSCH is transmitted is given by 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 interval. For example, if the subcarrier spacing to which PUSCH is applied is 15 kHz or 30 kHz, the value of j may be one slot. For example, when the subcarrier interval to which PUSCH is applied is 60 kHz, the value of j may be 2 slots. For example, when the subcarrier interval to which PUSCH is applied is 120 kHz, the value of j may be 3 slots.
  • the terminal device 1 may determine which resource allocation table is applied to the 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.
  • 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-TimeDomainAllocationList2 included in push-ConfigCommon.
  • the terminal device 1 may determine the PUSCH default table B. That is, the terminal device 1 may apply to the determination of the PUSCH time domain resource allocation by using the default table B showing the setting of the PUSCH time domain resource allocation.
  • the terminal device 1 may detect DCI in any common search space associated with CORESET # 0. The detected DCI is added with a CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, and CS-RNTI. Then, the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PUSCH scheduled by the DCI.
  • the terminal device 1 assigns a resource allocation table to be applied to the PUSCH time domain resource allocation from the push-Time Domain Allocation List 2 provided by the push-Config Command. You may decide on the table. Further, when the push-ConfigCommon does not include the push-TimeDomainAllocationList2, the terminal device 1 may determine the resource allocation table applied to the PUSCH time domain resource allocation as the PUSCH default table B.
  • the terminal device 1 may detect DCI in any common search space associated with (I) CORESET # 0 or (II) UE-specific search space.
  • the detected DCI is added with a CRC scrambled by any of C-RNTI, MCS-C-RNTI, TC-RNTI, and CS-RNTI.
  • the terminal device 1 may determine the resource allocation table to be applied to the PUSCH scheduled by the DCI.
  • push-Config includes push-TimeDomainAllocationList2 for terminal device 1
  • the terminal device 1 allocates a resource allocation table applied to PUSCH time domain resource allocation from push-TimeDomainAllocationList2 provided by push-Config. You may decide on the table.
  • the terminal device 1 uses the push-TimeD It may be applied to the determination of space resource allocation. Further, when the push-Config does not include the push-TimeDomainAllocationList2 and the push-ConfigComcon includes the push-TimeDomainAllocationList2, the terminal device 1 sets the resource allocation table to be applied to the PUSCH time domain resource allocation by the pushCoon. The resource allocation table given by the provided push-TimeDomainAllocationList2 may be determined. That is, the terminal device 1 applies to the determination of the PUSCH time domain resource allocation by using the push-Time Domain Allocation List 2 provided by the push-ConfigCommon.
  • the terminal device 1 sets the resource allocation table to be applied to the PUSCH time domain resource allocation as the PUSCH default table B. May be decided.
  • the terminal device 1 may select one PUSCH time domain resource allocation setting in the determined resource allocation table based on the value shown in the'Time domain resource allocation' field included in the DCI that schedules the PUSCH. For example, if the resource allocation table applied to the PUSCH time domain resource allocation is the PUSCH default table A (or PUSCH default table B), the value m shown in the'Time domain resource assignment'field is the PUSCH default table A (or PUSCH default table B). The row index (low index) m + 1 of the default table B) may be shown. At this time, the PUSCH time domain resource allocation is the setting of the time domain resource allocation 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. For example,'Time If the value m shown in the domain reserve assignment'field is 0, the terminal device 1 uses the PUSCH time domain resource allocation setting for row index 1 of the PUSCH default table A (or PUSCH default table B) to use its DCI. Identify PUSCH time-wise resource allocations scheduled by.
  • the value m shown in the'Time domain resource allocation'field is the (m + 1) th in the list push-TimeDomainAllocationList.
  • the terminal device 1 may refer to the first element (entry) in the list push-Time Domain Allocation List.
  • the terminal device 1 may refer to the second element (entry) in the list push-Time Domain Allocation List.
  • the value m shown in the'Time domain location association'field is (m) in the list push-TimeDomainAllocationList2.
  • the terminal device 1 may refer to the first element (entry) in the list push-Time Domain Allocation List 2.
  • the terminal device 1 may refer to the second element (entry) in the list push-Time Domain Allocation List 2.
  • the terminal device 1 may transmit the corresponding PUSCH by detecting a PDCCH including DCI format 0_0, DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • 'Time domain resource included in DCI format 0_0 The number of bits in the assert'field may be a fixed number of bits. For example, this fixed number of bits may be 6. That is, the size of the'Time domain resource access' field included in the DCI format 0_0 is 6 bits. Further, the size of the'Time domain resource association'field included in DCI format 0_1 or DCI format 0_2 may be a variable number of bits. For example, the number of bits in the'Time domain resource association'field included in DCI format 0_1 or DCI format 0_2 may be any of 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6.
  • the number of bits in the'Time domain resource association'field may be given as ceil (log 2 (I)).
  • push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2, push-TimeDomainAllocationList3) is set (provided) for the terminal device 1
  • the value of I is included in push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList3)). It may be a number.
  • the push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2, push-TimeDomainAllocationList3) is not set (provided) for the terminal device 1, the value of I is the number of rows in the PUSCH default table A (or PUSCH default table B). Good.
  • the push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2, push-TimeDomainAllocationList3) is set for the terminal device 1
  • the number of bits in the'Time domain response AccessDopathyDocation'field is set to It may be given based on the number of entries contained in TimeDomainAllocationList3).
  • push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2, push-TimeDomainAllocationList3) is not set for the terminal device 1, the number of bits in the'Time domain response assignment List'field is the default table in the default table. It may be given based on the number of rows.
  • the value of I is the push-CombinationDomationDomyDomationDomeDomationDomeD ) May be the number of entries.
  • PUSCH-Config does not contain pusch-TimeDomainAllocationList (or pusch-TimeDomainAllocationList2, pusch-TimeDomainAllocationList3), and, if pusch-ConfigCommon comprises pusch-TimeDomainAllocationList (or pusch-TimeDomainAllocationList2, pusch-TimeDomainAllocationList3), the I The value may be the number of entries contained in the push-TimeDomainAllocationList (or push-TimeDomainAllocationList2, push-TimeDomainAllocationList3) provided by the push-ConfigComcon.
  • the value of may be the number of rows contained in the PUSCH default table A (or PUSCH default table B).
  • the repeated transmission of PUSCH in the present embodiment is a repeated transmission in which a plurality of PUSCHs are continuously transmitted to one or a plurality of slots by one uplink grant, and is a mini-slot level repeated transmission (mini-slot level). It is also called repetition) or multi-segment transmission. That is, the terminal device 1 may repeatedly transmit the PUSCH a plurality of times in the same slot.
  • the terminal device 1 has a PUSCH given by an upper layer parameter (for example, the above-mentioned push-Time Domain Allocation List 2) notified by an RRC message and a field of downlink control information (for example, the above-mentioned Time domain resource identification field) received by the PDCCH.
  • the PUSCH is repeatedly transmitted with the start symbol S of the time domain resource for, the transmission period L of the PUSCH, and / or the time resource determined based on the number of repeated transmissions Rep. That is, the terminal device 1 is a PUSCH that repeatedly transmits from S, L, and / or Rep given by the upper layer parameter notified by the RRC message and the field of downlink control information to be examined by PDCCH.
  • Each actual start symbol, actual period and / or actual number of repeat transmissions may be determined.
  • S, L, and / or Rep may be the nominal start symbol, the nominal transmission period, and / or the nominal number of repeated transmissions, respectively.
  • S, L, and / or Rep may be different from the start symbol, transmission period, and / or number of repetitions used for the actual transmission of PUSCH, respectively.
  • the terminal device 1 has the start symbols S and L (nominal period) of the time domain resource for PUSCH given by the upper layer parameter notified by the RRC message and the field of the downlink control information received by the PDCCH.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of repeated transmission of PUSCH according to the present embodiment.
  • the terminal device 1 When S, L, and Rep are given, the terminal device 1 specifies a time domain resource used for repeated transmission of PUSCH based on these parameters. The terminal device 1 may repeatedly transmit the PUSCH from the start symbol S using the (L ⁇ Rep) symbol. However, when some of the symbols of the L ⁇ Rep symbol are downlink symbols or symbols that cannot be used for PUSCH transmission, the terminal device 1 has the PUSCH corresponding to the part of the symbols. May be dropped.
  • the terminal device 1 may transmit the first PUSCH with four symbols with symbol numbers 2 to 5, and transmit the second PUSCH with two symbols with symbol numbers 8 to 9 with the symbol numbers 6 and 7 dropped.
  • the terminal device 1 may repeatedly transmit the PUSCH from the start symbol S by using consecutive (L ⁇ Rep) symbols for the symbols that can be used for the transmission of the PUSCH.
  • the terminal device 1 May transmit the first PUSCH with the four symbols of symbol numbers 2 to 5 and the second PUSCH with the four symbols of symbol numbers 8 to 11.
  • the terminal device 1 crosses a slot boundary within any one L symbol of the PUSCH which is repeatedly transmitted once or a plurality of times, or when a part of the terminal device 1 is a downlink symbol.
  • the PUSCH may be segmented and transmitted as a plurality of PUSCHs.
  • the parameter setting is to repeat the PUSCH with a period of 4 symbols from the 9th symbol in the slot four times, but since the second PUSCH of repeated transmission straddles the slot boundary, it is segmented into a PUSCH with two periods of 2 symbols. Be transformed.
  • each PUSCH does not straddle the slot boundary, and the PUSCH having a period of 4 symbols or 2 symbols is transmitted 5 times. That is, the number of repeated transmissions of Rep notified by the upper layer parameter and PUSCH actually transmitted may be different. That is, the number of symbols of L notified by the upper layer parameter and the number of symbols of PUSCH actually transmitted may be different.
  • the terminal device 1 may determine the actual number of repeated transmissions of the PUSCH from the Rep and the number of segments of each PUSCH. For example, when the Rep (nominal number of repetitions) indicated by the RRC message and / or DCI is 1, the time domain resource of the PUSCH determined by S and L spans the slot boundary, or a part of the PUSCH.
  • the terminal device 1 segments the time domain resource represented by S, L, and Rep when the time domain resource of the L ⁇ Rep symbol straddles the slot boundary or is partially a DL symbol.
  • One PUSCH may be transmitted for each consecutive available uplink symbol group in the slot. That is, the terminal device 1 can be continuously used in the slot when the time domain resource of the L ⁇ Rep symbol represented by S, L, and Rep straddles the slot boundary or is partially a DL symbol. It is not necessary to transmit a plurality of PUSCHs in the uplink symbol group.
  • the terminal device 1 repeatedly transmits to the PUSCH transmission scheduled in the uplink grant, at least based on (I) upper layer parameters and / or (II) fields contained in the uplink grant. May be applied, or which of the multiple repetitive transmission types may be applied.
  • the type of repetitive transmission is the same between slots in addition to the repetitive transmission (hereinafter referred to as the first repetitive transmission) transmitted by the consecutive available uplink symbols of one or a plurality of consecutive available slots described above. It may include a slot aggregation (hereinafter referred to as a second repetitive transmission) that transmits a PUSCH once for each slot with the specified symbol of.
  • the base station apparatus 3 may notify the terminal apparatus 1 of which of the first repetitive transmission and the second repetitive transmission is set / applied by the parameter of the upper layer.
  • push-AggressionFactor may be used to indicate the number of repetitive transmissions of the second repetitive transmission.
  • push-AggressionFactor-r16 is a DCI Time domain resource. It may be used to indicate the number of repeated transmissions of the first repetitive transmission common among the indexes notified in the assert field. For example, repetition may be used to indicate the number of repeated transmissions of the first repeated transmission of each index notified in the Time domain response access field of DCI.
  • the terminal device 1 If push-AggressionFactor, push-AggressionFactor-r16, and / or repetition are not set in the terminal device 1, the terminal device 1 considers that repeated transmission is not applied and transmits a PUSCH in which an uplink grant is scheduled once. You may.
  • the terminal device 1 performs the first repetitive transmission and the second repetitive transmission based on the'Time domain response association'field included in the uplink grant transmitted from the base station device 3. You may decide which of these applies.
  • the'Time domain response association'field is used to indicate the PUSCH time domain resource allocation.
  • the base station device 3 may notify the terminal device 1 of which of the first repeated transmission and the second repeated transmission is to be set by the parameter of the upper layer.
  • the base station apparatus 3 may individually set an upper layer parameter indicating the number of repeated transmissions for each of the first repeated transmission and the second repeated transmission.
  • push-AggressionFactor-r16 and / or repetition may be used to indicate the number of repeated transmissions of the first repeated transmission.
  • the terminal device 1 is the first based on the PUSCH mapping type obtained based on the'Time domain response association' field included in the uplink grant. It may be decided whether the repetitive transmission of the above or the second repetitive transmission is applied.
  • the terminal device 1 is based on the S, L and / or Rep indicated in the'Time domain resource association' field included in the uplink grant. It may be determined whether the first repetitive transmission or the second repetitive transmission is applied.
  • the symbols available are at least the symbols shown as flexible and / or uplink by the upper layer parameters TDD-UL-DL-ConfigationCommon and / or TDD-UL-DL-ConfigDedicated. You may. That is, the available symbols are not the symbols shown as downlinks by the upper layer parameters TDD-UL-DL-ConfigationCommon and / or TDD-UL-DL-ConfigDedicated.
  • the upper layer parameters TDD-UL-DL-ConfigurationCommon and / or TDD-UL-DL-ConfigDocted are used to determine the uplink / downlink TDD settings.
  • the available symbols are not the symbols shown as downlinks in DCI format 2_0.
  • the available symbols are not the symbols set for the transmission of random access preambles. Also, the available symbols are not the symbols set for transmitting the sounding reference signal. That is, the unusable symbol may be at least a symbol represented as a downlink by the upper layer parameters TDD-UL-DL-ConfigationCommon and / or TDD-UL-DL-ConfigDedicated. The unusable symbol may be a symbol represented as a downlink by DCI format 2_0. The unusable symbol may be a symbol set for sending a random access preamble. The unusable symbol may be a symbol set for transmission of the sounding reference signal.
  • the available symbols are not at least the symbols indicated by the upper layer parameter ssb-PositionsInBurst.
  • the ssb-PositionsInBurst is used to indicate the time domain position of the SS / PBCH block transmitted to the base station apparatus 3. That is, the terminal device 1 knows the position of the symbol to which the SS / PBCH block is transmitted by ssb-PositionsInBurst.
  • the symbol to which the SS / PBCH block is transmitted may be referred to as the SS / PBCH block symbol. That is, the available symbols are not SS / PBCH block symbols. That is, the unusable symbol may be a symbol to which the SS / PBCH block is transmitted.
  • the available symbols are not at least the symbols indicated by pdcch-ConfigSIB1. That is, the available symbols are not the symbols indicated by pdcch-ConfigSIB1 for CORESET of the type 0PDCCH common search space set.
  • the pdch-ConfigSIB1 may be included in a MIB or ServingCellConfigCommon. That is, the unusable symbol may be the symbol to which the type 0PDCCH common search space set CORESET is transmitted.
  • the terminal device 1 is set with the first frequency hopping of the PUSCH transmission scheduled or the set PUSCH transmission by the upper layer parameter spreadiHopping.
  • one of the following two frequency hopping modes is set. -Intra-slot frequency hopping -Inter-slot frequency hopping
  • FIG. 24 is a diagram showing an example of the first frequency hopping in the present embodiment.
  • FIG. 24A is an example of PUSCH transmission without frequency hopping.
  • FIG. 24B is an example of PUSCH transmission accompanied by intra-slot frequency hopping.
  • FIG. 24 (c) is an example of PUSCH transmission accompanied by inter-slot frequency hopping.
  • the terminal device 1 is set with a second frequency hopping of the PUSCH transmission scheduled or the PUSCH transmission set by the upper layer parameter spreadsheet-r16.
  • spreadsheet-r16 one of the following three frequency hopping modes may be set. -Inter-PUSCH frequency hopping -Intra-PUSCH frequency hopping -Inter-slot frequency hopping
  • the second frequency hopping that can be set by spreadsheet-r16 may be a part of the above three.
  • the second frequency hopping that can be set by spreadsheet-r16 may be inter-PUSCH frequency hopping and inter-slot frequency hopping.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of the second frequency hopping in the present embodiment.
  • FIG. 25A is an example of PUSCH transmission without frequency hopping.
  • FIG. 25B is an example of PUSCH transmission accompanied by frequency hopping between PUSCHs.
  • FIG. 25C is an example of PUSCH transmission accompanied by frequency hopping within PUSCH.
  • FIG. 25D is an example of PUSCH transmission with inter-slot frequency hopping.
  • the PUSCH transmission with frequency hopping in the slot is the first hop (first frequency hop, first frequency unit) in the slot. And a second hop (second frequency hop, second frequency unit).
  • the frequency hopping in the slot in the present embodiment can be similarly applied even when there are three or more hops. That is, in the slot, there may be a third hop, a fourth hop, ... In addition to the first hop and the second hop.
  • the maximum number of hops in a slot may be set by an RRC message or the like.
  • the frequency hopping mode (frequency hopping mode included in the first frequency hopping and frequency hopping mode included in the second frequency hopping) indicated by the FrequencyHopping and the FrequencyHopping-r16 may be indicated by the same RRC parameter. ..
  • FrequencyHopping-r16 (or FrequencyHopping) may be a parameter that sets one of the frequency hopping modes of intra-slot frequency hopping, inter-slot frequency hopping, intra-PUSCH frequency hopping, and / or inter-PUSCH frequency hopping.
  • the frequency hopping mode indicated by FrequencyHopping-r16 may be implicitly switched based on the DCI format type, field information contained in the DCI format, RNTI, and / or other information. ..
  • the frequency hopping mode indicated by spread-hopping-r16 in the PUSCH scheduled in DCI format 0_0, 0_1 is one of the first frequency hopping
  • the hopping mode may be any of the second frequency hopping.
  • the terminal device 1 performs the frequency hopping of the PUSCH if the frequency hopping field included in the detected DCI format or the random access response UL grant is set to 1, or if the upper layer parameter "frequencyHoppingOffset" is provided in the PUSCH transmission of the spread spectrum. In other cases, PUSCH frequency hopping is not performed. However, the frequencyHoppingOffset is a parameter indicating the frequency offset between hoppings when frequency hopping is performed in the PUSCH transmission of spread spectrum.
  • the frequency offset is set by the upper layer parameter frequencyHoppingOffsetLists.
  • the terminal device 1 in which the in-slot frequency hopping is set may determine / specify the frequency resources of the first hop and the second hop based on the equation (1).
  • the number of symbols in the first hop is given by ceil (N PUSCH, spread ), and the number of symbols in the second hop is N PUSCH, ssymb- ceil (N PUSCH, s simb ) . s symbol ).
  • N PUSCH and ssymb are the number of OFDM symbols for PUSCH transmission per slot.
  • Terminal 1 slot frequency hopping is set, the number of symbols of the first hop ceil (N PUSCH, s symb) and determines the number of symbols of the second hop N PUSCH, s symb -ceil ( N PUSCH, ssymb ) may be determined / specified.
  • Equation (2) If the slot between the frequency hopping is set, starting at slot n mu s RB is given by Equation (2).
  • n mu s is the currently slot number within a radio frame
  • RB start is the start RB in UL BWP
  • RB offset is the frequency offset of the RB unit between two frequency hopped.
  • the terminal device 1 in which the inter-slot frequency hopping is set may determine / specify the frequency resource in each slot based on the mathematical formula (2).
  • the start RB of each hop may be given by the formula (1).
  • the terminal device 1 in which the frequency hopping between PUSCHs is set may determine / specify the frequency resources of the first hop and the second hop based on the equation (1).
  • the number of PUSCHs contained in each hop (first hop / second hop) and / or the number of OFDM symbols in each hop is DCI format or random access response UL. It may be determined based on the time resource allocation information contained in the grant.
  • the terminal device 1 of the PUSCH included in each hop is based on the time resource allocated to one or more PUSCHs allocated to one or more slots. The number and / or the number of OFDM symbols for each hop may be determined / specified.
  • the terminal device 1 determines, based on the downlink control information, whether to include each of one or more scheduled PUSCHs and / or set PUSCHs in the first hop or the second hop. May be good.
  • N PUSCH (n ⁇ s ) is the number of PUSCH transmission is PUSCH transmission and / or settings that are scheduled in slot n mu s.
  • the terminal device 1 in which the frequency hopping between PUSCHs is set determines / specifies the number of PUSCH transmissions of the first hop by ceil (N PUSCH (n ⁇ s ) / 2), and determines / specifies the number of PUSCH transmissions of the second hop.
  • the number may be determined / specified by N PUSCH (n ⁇ s ) -ceil (N PUSCH (n ⁇ s ) / 2) (or by floor (N PUSCH (n ⁇ s ) / 2)).
  • the formula for determining / specifying the number of PUSCH transmissions of the first hop and the second hop may be reversed.
  • the number of PUSCH transmissions of the first hop is N PUSCH (n ⁇ s )-.
  • the number of PUSCH transmissions in the second hop is ceil (N PUSCH (n ⁇ s ) / 2). ) / 2).
  • the number of PUSCH transmission number and the second hop PUSCH transmission of the first hop is scheduled in slot n mu s It may be based on the total number of symbols of the PUSCH transmission and / or the set PUSCH transmission.
  • Terminal 1 PUSCH between frequency hopping is set in the slot n mu s, the number of PUSCH transmission number and the second hop PUSCH transmission of the first hop, scheduled in slot n mu s PUSCH It may be determined / specified based on the total number of symbols for transmission and / or set PUSCH transmission.
  • PUSCH start symbol is the first half of the slot is included in the first hop
  • PUSCH start symbol is late slot It may be included in the second hop.
  • Terminal 1 PUSCH between frequency hopping is set in the slot n mu s
  • the start symbol including PUSCH is the first half of the slot in the first hop
  • the start symbol PUSCH the second is the latter half of the slot It may be included in the hop.
  • PUSCH termination symbol is the first half of the slot is included in the first hop
  • PUSCH termination symbol is late slot It may be included in the second hop.
  • Terminal 1 PUSCH between frequency hopping is set in the slot n mu s
  • termination symbol including PUSCH is the first half of the slot in the first hop
  • PUSCH the second is a late termination symbol slots It may be included in the hop.
  • the uplink period is a time interval in which one or more PUSCHs can be continuously allocated in the slot.
  • one or more PUSCHs within an uplink period may be included in the same hop and the same or different hops may be used between different uplink periods.
  • PUSCH between terminal 1 frequency hopping is set, the slot n in mu s, uplink period of one or more of the PUSCH or in the slot in the second hop or included in the first hop It may be decided and specified for each.
  • the number of PUSCHs contained in each hop (first hop / second hop) and / or the number of OFDM symbols in each hop is specified by downlink control information. It may be determined based on the number of repeated transmissions of the PUSCH (or the number of PUSCHs allocated by one grant). For example, a transmission number is numbered for each of one or more PUSCHs assigned by one UL grant, and based on the transmission number, it is determined whether to be included in the first hop or the second hop. - May be specified. For example, a transmission number is numbered to each of one or more PUSCHs in the same slot assigned by one UL grant, and is included in the first hop or included in the second hop based on the transmission number.
  • PUSCH may always be included in the same hop, or may be included in the same or different hops like other PUSCHs assigned by the same grant.
  • each of the plurality of segmented PUSCHs may be regarded as one PUSCH.
  • the maximum value of the number of switchings in the slot may be limited.
  • applying the intra-PUSCH frequency hopping in the second frequency hopping may mean applying the intra-slot frequency hopping of the first frequency hopping.
  • applying inter-slot frequency hopping in the second frequency hopping may mean applying inter-slot frequency hopping in the first frequency hopping.
  • the frequency hopping mode represented by spreadsheet-r16 may be the following two. -Frequency hopping between PUSCHs-Frequency hopping mode indicated by the upper layer parameter spreadiHopping
  • Inter-PUSCH frequency hopping and intra-PUSCH frequency hopping may be implicitly switched. For example, when spread spectrum-r16 sets the frequency hopping between PUSCHs and the number of repeated transmissions indicated by a predetermined field in the DCI format is 1, the terminal device 1 performs scheduled PUSCH transmissions or set PUSCHs. In-PUSCH frequency hopping (or in-slot frequency hopping) may be applied to transmission. For example, when spread spectrum-r16 is set for frequency hopping between PUSCHs and the number of PUSCHs transmitted in a certain slot is 1, the terminal device 1 transmits a PUSCH scheduled in the slot or a set PUSCH transmission.
  • in-PUSCH frequency hopping may be applied.
  • the number of PUSCHs transmitted in a certain slot is 1, and the number of PUSCH symbols transmitted in the slot is equal to or greater than a predetermined value.
  • the terminal device 1 may apply intra-PUSCH frequency hopping (or intra-slot frequency hopping) to the PUSCH transmission scheduled or set in the slot.
  • the terminal device 1 can transmit uplink data to the base station device 3.
  • FIG. 26 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the radio 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 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 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a wireless link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a wireless resource control (Radio). ResourceControl: RRC) Performs some or all of the layer processing.
  • the upper layer processing unit 14 has a function of determining resources for transmitting one or more physical uplink shared channels based on the upper layer signal and / or downlink control information received from the base station apparatus 3. You may prepare. Even if the upper layer processing unit 14 has a function of determining whether each of one or a plurality of physical uplink shared channels is included in the first hop or the second hop based on the downlink control information. Good.
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer (medium access control layer).
  • the medium access control layer processing unit 15 controls the 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 processes the RRC layer (radio resource control layer).
  • the wireless resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the signal of the upper layer received from the base station apparatus 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 apparatus 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, coding, 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 the data, and transmits the transmission signal to the base station device 3 or the like.
  • the wireless transmission / reception unit 10 outputs an 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 one or more physical uplink control channels and / or physical uplink shared channels.
  • the wireless transmission / reception unit 10 may have a function of receiving downlink control information on the physical downlink control channel.
  • the wireless transmission / reception unit 10 may have a function of outputting the downlink control information received by the physical downlink control channel to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 shares one or more physical uplinks with the start resource block of the first hop as the first resource block and the start resource block of the second hop as the second resource block. It may have a function of transmitting a channel.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion: down covert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (CyclicPrefix) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and extracts a signal in the frequency domain. To do.
  • CP CyclicPrefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and basebands the data. Converts a band's digital signal to an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, upconverts the analog signal to the carrier frequency, and transmits the analog signal via the antenna unit 11. To do. Further, the RF unit 12 amplifies the electric power. Further, the RF unit 12 may have a function of determining the transmission power of the uplink signal and / or the uplink channel to be transmitted in the service area cell.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 27 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes a wireless transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the radio 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. Further, 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 a determination unit 34 or a 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 wireless link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a wireless resource control (Radio). ResourceControl: RRC) Performs some or all of the layer processing.
  • the upper layer processing unit 34 may have a function of generating downlink control information based on the signal of the upper layer transmitted to the terminal device 1 and the time resource for transmitting the physical uplink shared channel.
  • the upper layer processing unit 34 may have a function of outputting the generated downlink control information or the like to the wireless transmission / reception unit 30.
  • the upper layer processing unit 34 may have a function of determining a resource to be used for transmission of one or more physical uplink shared channels based on the RRC message and the generated downlink control information. Even if the upper layer processing unit 34 has a function of determining whether each of one or a plurality of physical uplink shared channels is included in the first hop or the second hop based on the downlink control information. Good.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 processes the MAC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 performs processing related to the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 36.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 processes the RRC layer.
  • the wireless resource control layer processing unit 36 generates downlink control information (uplink grant, downlink grant) including resource allocation information in the terminal device 1.
  • the wireless 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), and the like. Generate or acquire from the upper node and output to the wireless transmission / reception unit 30. Further, the wireless resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the wireless resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via a signal of the 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 identifying the setting of one or more reference signals in a cell.
  • the terminal device 3 When an RRC message, MAC CE, and / or PDCCH is transmitted from the base station device 3 to the terminal device 1 and the terminal device 1 performs processing based on the reception, the terminal device 3 performs the processing. Processing (control of the terminal device 1 and the system) is performed assuming that the processing is being performed. That is, the base station device 3 sends an RRC message, a MAC CE, and / or a PDCCH that causes the terminal device to perform processing based on its reception to the terminal device 1.
  • 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 wireless transmission / reception unit 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 one or more physical uplink control channels and / or physical uplink shared channels.
  • the wireless transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting downlink control information through 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 via the physical downlink control channel. In each slot, the wireless transmission / reception unit 30 shares one or more physical uplinks with the start resource block of the first hop as the first resource block and the start resource block of the second hop as the second resource block. It may have a function of receiving a channel. Since some functions of the wireless transmission / reception unit 30 are the same as those of the wireless transmission / reception unit 10, the description thereof will be omitted. When the base station device 3 is connected to one or a plurality of 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 the upper network device (MME, S-GW (Serving-GW)) and the base station device 3. ) Or receive.
  • MME mobile phone
  • S-GW Serving-GW
  • the upper layer processing unit 34 includes a radio resource management (Radio Resource Management) layer processing unit and an application layer processing unit.
  • the "part” in the figure is an element that realizes 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 part of the terminal device 1 with reference numerals 10 to 16 may be configured as a circuit.
  • Each of the portions of the base station apparatus 3 with reference numerals 30 to 36 may be configured as a circuit.
  • the terminal device 1 receives an RRC message including the first setting information, and receives downlink control information for scheduling one or more physical uplink shared channels.
  • a unit 10 a determination unit 14 that determines a resource to be used for transmission of the one or a plurality of physical uplink shared channels based on the first setting information and the downlink control information, and the one of the resources.
  • the determination unit 14 may be one or more.
  • the transmission unit 10 determines whether to include each of the physical uplink shared channels of the above in the first hop or the second hop, and the transmission unit 10 determines in each slot the first hop.
  • the hop start resource block is used as the first resource block
  • the second hop start resource block is used as the second resource block to transmit the one or more physical uplink shared channels.
  • the determination unit 14 of the one or more physical uplink shared channels when the first frequency hopping mode is set by the first setting information the physical uplink shared channel in which the start symbol determined by the downlink control information is the first half symbol in the slot is included in the first hop, and the start symbol determined by the downlink control information is in the slot.
  • the physical uplink shared channel, which is the latter half symbol, may be included in the second hop.
  • the determination unit 14 is set to the first frequency hopping mode by the first setting information, and is transmitted in a certain slot indicated by the downlink control information. If the number of physical uplink shared channels of one or more physical is N, the first hop includes the ceil (N / 2) physical uplink shared channel that is transmitted first in the slot. The physical uplink shared channel of the floor (N / 2) transmitted last in the slot may be included in the second hop.
  • the determination unit 14 is the slot indicated by the downlink control information when the first frequency hopping mode is set by the first setting information.
  • Each of the one or more physical uplink shared channels transmitted in the slot is said to be based on the total number of symbols of the one or more physical uplink shared channels transmitted in the slot. You may decide whether to include it in the first hop or in the second hop.
  • the determination unit 14 transmits each of the plurality of physical uplink shared channels. It may be determined whether the start resource block of one or more physical uplink shared channels in each slot is the third resource block or the fourth resource block based on the slot number to be used.
  • the base station apparatus 3 transmits an RRC message including the first setting information, and transmits downlink control information for scheduling one or more physical uplink shared channels.
  • a transmission unit 30, a determination unit 34 that determines a resource to be used for transmission of the one or a plurality of physical uplink shared channels based on the first setting information and the downlink control information, and the above-mentioned 1 in the resource.
  • the determining unit 34 may be the one or more.
  • Whether to include each of the plurality of physical uplink shared channels in the first hop or the second hop is determined based on the downlink control information, and the receiving unit 30 determines in each slot the first hop.
  • the start resource block of the hop is the first resource block
  • the start resource block of the second hop is the second resource block to receive the one or more physical uplink shared channels.
  • the terminal device 1 can efficiently communicate with the base station device 3.
  • the base station device 3 can efficiently communicate with the terminal device 1.
  • an appropriate notification method can be used for each service to indicate the time resource to send the PDSCH and / or the time resource to receive the PUSCH.
  • the program that operates in the device according to one aspect of the present invention is a program that controls a Central Processing Unit (CPU) or the like to operate a computer so as to realize the functions of the embodiment according to one aspect of the present invention. Is also good.
  • the program or the information handled by the program is temporarily stored in a volatile memory such as Random Access Memory (RAM), a non-volatile memory such as a 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 function of the embodiment according to one aspect of the present invention may be recorded on a computer-readable recording medium. It may be realized by loading the program recorded on this recording medium into a computer system and executing it.
  • the term "computer system” as used herein is a computer system built into a device, and includes hardware such as an operating system and 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 recording medium that can be read by a computer. Is also good.
  • each functional block or various features of the device used in the above-described embodiment can be implemented or executed in an electric circuit, for example, an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein are general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others. Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof may be included.
  • the general purpose processor may be a microprocessor, a conventional processor, a controller, a microcontroller, or a state machine.
  • the electric circuit described above may be composed of a digital circuit or an analog circuit.
  • one or more aspects of the present invention can also use a new integrated circuit according to the technology.
  • the invention of the present application is not limited to the above-described embodiment. Although an example of the device has been described in the embodiment, the present invention is not limited to this, and the present invention is not limited to this, and the stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, for example, an AV device, a kitchen device, and the like. It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other living equipment.
  • One aspect of the present invention is used, for example, in a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • a program or the like.
  • Terminal device 3
  • Base station device 4
  • Transmission / reception point (TRP) 10
  • Wireless transmission / reception unit 11
  • Antenna unit 12
  • Baseband unit 14 Upper layer processing unit 15
  • Media access control layer processing unit 16
  • Wireless resource control layer processing unit 30
  • Wireless transmission / reception unit 31
  • Antenna unit 32
  • Upper layer Processing unit 35
  • Media access control layer Processing unit 36
  • Wireless resource control layer Processing unit 50
  • Transmission unit (TXRU) 51 Phase shifter 52
  • Antenna element 1 (1A, 1B) Terminal device 3
  • Base station device 4
  • Transmission / reception point (TRP) 10
  • Wireless transmission / reception unit 11
  • Antenna unit 12
  • Upper layer processing unit 15
  • Media access control layer processing unit 16
  • Wireless resource control layer processing unit 30
  • Wireless transmission / reception unit 31
  • Antenna unit 32
  • Baseband unit 33
  • Upper layer Processing unit 35
  • Media access control layer Processing unit

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Abstract

端末装置が、第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを、セグメント化を行う前の1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに基づいて、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを決定し、第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを送信する。

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4月25日に日本に出願された特願2019-084266号について優先権を主張し、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 LatencyCommunication)、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、開始シンボル、シンボル数および繰り返し送信回数に関するパラメータ特定する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に基づいて1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルを特定し、スロット境界および/または送信に利用可能な上りリンクシンボルの配置に基づいて前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれに対してセグメント化を行い生成される1つまたは複数の第2の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、前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、前記送信部は、前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを、前記セグメント化を行う前の前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに基づいて、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを決定し、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを送信する。
 (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、開始シンボル、シンボル数および繰り返し送信回数に関するパラメータ特定する下りリンク制御情報を送信する送信部と、前記下りリンク制御情報に基づく1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに対して、スロット境界および/または送信に利用可能な上りリンクシンボルの配置に基づいて前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれに対してセグメント化を行い生成される1つまたは複数の第2の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、前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、前記受信部は、前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれが第1のホップに含まれるか第2のホップに含まれるかを、前記セグメント化を行う前の前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに基づいて決定し、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを受信する。
 (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、開始シンボル、シンボル数および繰り返し送信回数に関するパラメータ特定する下りリンク制御情報を受信し、前記下りリンク制御情報に基づいて1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルを特定し、スロット境界および/または送信に利用可能な上りリンクシンボルの配置に基づいて前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれに対してセグメント化を行い生成される1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを送信し、前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを、前記セグメント化を行う前の前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに基づいて、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを決定し、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを送信する。
 (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、開始シンボル、シンボル数および繰り返し送信回数に関するパラメータ特定する下りリンク制御情報を送信し、前記下りリンク制御情報に基づく1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに対して、スロット境界および/または送信に利用可能な上りリンクシンボルの配置に基づいて前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれに対してセグメント化を行い生成される1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを受信し、前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれが第1のホップに含まれるか第2のホップに含まれるかを、前記セグメント化を行う前の前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに基づいて決定し、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを受信する。
 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。 本実施形態に係るPUSCH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RRCパラメータPUSCH-TimeDomainResourceAllocationのパラメータ構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るRRCパラメータPUSCH-TimeDomainResourceAllocation2のパラメータ構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るRRCパラメータPUSCH-TimeDomainResourceAllocation3のパラメータ構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るPUSCHの繰返し送信の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るPUSCHの繰返し送信の別の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る第1の周波数ホッピングの概略図である。 本発明の実施形態に係る第2の周波数ホッピングの概略図である。 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の一態様に含まれる。
 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(PRBあるいはRB)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 AccessControl 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(RB)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(RB)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 searchspace 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 searchspace 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 searchspace 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 searchspace 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。ただし、SはPDSCHのための時間領域リソースの開始シンボルと称されてもよい。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。ただし、LはPDSCHのための時間領域リソースの期間と称されてもよい。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。ただし、Lは、後述するように、PUSCHのための時間領域リソースの名目上の期間であってもよい。つまり、実際に送信されるPUSCHの期間(シンボル数)は、Lと異なっていてもよい。
 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8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8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11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12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13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11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11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の開始シンボル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の開始シンボル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14は、SLIVを算出する一例を示す図である。
 図14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14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14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8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9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8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9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9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10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10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10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、ceil(log(I))として与えられてもよい。関数ceil(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、ceil(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はスロットの先頭から何番目のシンボルであるかを示す。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。DCIフォーマット0_2は、複数のPUSCHをスケジュールしてもよい。端末装置1は、DCIフォーマット0_2の検出によって、複数の対応するPUSCHを送信してもよい。
 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。SとLの和は1から14までの値に制限されてもよい。ただし、所定の条件において、SとLの和は制限されなくてもよい。例えば、ある上位レイヤパラメータが設定されている場合に、SとLの和は制限されず、設定されていない場合にSとLの和は制限されてもよい。ただし、ある上位レイヤパラメータが設定されている場合に、PUSCHマッピングタイプBではなく、異なるマッピングタイプ(例えばPUSCHマッピングタイプC)が設定されてもよい。PUSCHマッピングタイプCは、PUSCHマッピングタイプBと同様にミニスロット単位での割り当てに対応するマッピングタイプであってよい。例えば、PUSCHマッピングタイプBではSとLの和が1から14までの値に制限され、PUSCHマッピングタイプCではSとLの和が制限されなくてもよい。以下のPUSCHマッピングタイプBに関する記載がPUSCHマッピングタイプCに適用されてもよい。
 PUSCHのための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のための最初の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のための最初の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およびPUSCHマッピングタイプC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のための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15と図16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の選択ルールを定義するテーブルである。図15に示されるテーブルを用いるか、図16に示されるテーブルを用いるかは、上位レイヤパラメータ、DCI、および/またはRNTIに基づいて決定/選択してもよい。例えば、上位レイヤパラメータpusch-tdra-r16が設定されている場合は、図16に示されるテーブルを用いて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/選択し、設定されていない場合は、図15に示されるテーブルを用いて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/選択してもよい。ただし、図15と図16のテーブルは併せて1つのテーブルであってもよい。端末装置1は、RNTI、PDCCHサーチスペース、所定の上位レイヤパラメータpusch-TimeDomainAllocationListまたはpusch-TimeDomainAllocationList2の有無、および/または、上位レイヤパラメータpusch-tdra-r16の設定あるいは有無に基づいて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/選択してもよい。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設定を含む。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PUSCH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17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17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17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の開始シンボル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。図18はNCPに対してのPUSCHデフォルトテーブルBの一例を示す図である。図18において、PUDSCHデフォルトテーブルB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を示す。図18において、インデックス付きの行は、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の開始シンボルS、連続的な割り当てられるシンボル数L、および/またはPUSCHの繰返送信回数Repを定義する。ただし、PUSCHデフォルトテーブルAおよび/またはPUSCHデフォルトテーブルBの行数は16でなくてもよい。例えば、PUSCHデフォルトテーブルAとPUSCHデフォルトテーブルBの行数は異なる値であってもよい。つまり、端末装置1は、上位レイヤパラメータの設定、DCIフィールドに含まれる情報、および/またはRNTIにより、異なる行数のPUSCHデフォルトテーブルを用いてもよい。例えば、端末装置1は、DCIで示される時間領域リソース割り当てのフィールドを構成するビット数に応じて、異なる行数のPUSCHデフォルトテーブルを用いてもよい。ただし、PUSCHデフォルトテーブルAを構成する列とPUSCHデフォルトテーブルBを構成する列は異なってもよい。例えば、PUSCHデフォルトテーブルAで示される、インデックス付きの行、PUSCHマッピングタイプ、オフセットK2、開始シンボルS、シンボル数Lのいずれかが、PUSCHデフォルトテーブルBで示されなくてもよく、逆にそれ以外の列がPUSCHデフォルトテーブルBでのみ示されてもよい。
 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によって与えられてよい。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。図19は、PUSCH-TimeDomainResourceAllocationすなわち各エントリのパラメータ構成の一例を示す図である。各エントリは、k2、mappingType、および、startSymbolAndLengthによって定義されてもよい。k2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k2を示さないならば、端末装置1は、PUSCHの送信に用いるサブキャリア間隔に応じて、k2の値が所定の値であることを想定してもよい。例えば、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、k2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、k2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、k2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Bのいずれかを示す。startSymbolAndLengthはPUSCHの開始シンボル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14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-TimeDomainAllocationList2によって与えられてもよい。pusch-TimeDomainAllocationList2はpusch-TimeDomainAllocationListとは異なるパラメータであってよい。インフォメーションエレメントPUSCH-TimeDomainResourceAllocation2は、PUSCH時間領域リソース割り当ての設定を示す。PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2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-TimeDomainAllocationList2は1つまたは複数のインフォメーションエレメントPUSCH-TimeDomainResourceAllocation2を含む。つまり、pusch-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainResourceAllocation2を1つのエントリ(または1つの行)とも称してもよい。
 図20は、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2すなわち各エントリのパラメータ構成の一例を示す図である。各エントリは、k2、mappingType、startSymbol、lengthおよび/またはrepetitionによって定義されてもよい。k2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-TimeDomainResourceAllocation2にk2が提供されていない(not present/absent)ならば、端末装置1は、PUSCHの送信に用いるサブキャリア間隔に応じて、k2の値が所定の値であることを想定してもよい。例えば、PUSCHのサブキャリア間隔が15kHzまたは30kHzである場合に、k2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、k2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、k2の値が3であることを想定してもよい。mappingTypeは、PUSCHマッピングタイプを示す。例えば、mappingTypeはPUSCHマッピングタイプAまたはPUSCHマッピングタイプBのいずれかを示す。startSymbolはPUSCHの開始シンボルSを示す。例えば、startSymbolは0から13のうちいずれかの整数を示す。lengthは、PUSCHの長さ、すなわち連続的に割り当てられるシンボル数Lを示す。例えば、Lは複数の整数値のいずれかの1つを示す。ただし、lengthで示されるLは、利用不可能なシンボルに対して仮想的にPUSCHが連続的に割り当てられるシンボル数であってもよく、実際にPUSCHに使用するシンボルとLの値が異なってもよい。ただし、lengthで示されるLは、利用可能なアップリングシンボルに対してPUSCHが連続的に割り当てられるシンボル数であってもよい。repetitionは、PUSCHの繰返送信回数Repを示す。例えば、repetitionは、2から8の整数のうちいずれか1つを示してもよい。ただし、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2にrepetitionが提供されていない(not present/absent)場合に、端末装置1はrepetitionの値が1である(PUSCHの繰返し送信回数が1である)と想定してもよい。ただし、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2にrepetitionが提供されていない場合に、端末装置1は上位レイヤパラメータrepetitionCommonの値に基づいて繰返し送信回数を選択/決定してもよい。ただし、上位レイヤパラメータrepetitionCommonは、全てのエントリに共通で用いられるPUSCHの繰返し送信回数を示す。ただし、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2にrepetitionが提供されておらず、かつ上位レイヤパラメータrepetitionCommonが提供/設定されていない場合に、端末装置1はrepetitionの値が1である(PUSCHの繰返し送信回数が1である)と想定してもよい。ただし、ただし、startSymbol、lengthおよび/またはrepetitionの値はジョイントコーディングを用いて一つのパラメータで与えられてもよい。例えば、スロットの境界(slot boundary)とPUSCHの位置関係等の理由から使用されないstartSymbol、lengthおよび/またはrepetitionの組合せを省いた値を候補とするパラメータを用いてもよい。
 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-TimeDomainAllocationList3によって与えられてもよい。pusch-TimeDomainAllocationList3はpusch-TimeDomainAllocationListおよびpusch-TimeDomainAllocationList2とは異なるパラメータであってよい。インフォメーションエレメントPUSCH-TimeDomainResourceAllocation3は、PUSCH時間領域リソース割り当ての設定を示す。PUSCH-TimeDomainResourceAllocation3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-TimeDomainAllocationList3は1つまたは複数のインフォメーションエレメントPUSCH-TimeDomainResourceAllocation3を含む。つまり、pusch-TimeDomainAllocationList3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-TimeDomainResourceAllocation3を1つのエントリ(または1つの行)とも称してもよい。
 図21は、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation3すなわち各エントリのパラメータ構成の一例を示す図である。各エントリは、要素数が1からmaxNrofRepsのいずれかのPUSCH-TDRAperRepで構成され、各PUSCH-TDRAperRepはk2、および/またはstartSymbolAndLengthによって定義されてもよい。k2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-TDRAperRepにk2が提供されていない(not present/absent)ならば、端末装置1は、PUSCHの送信に用いるサブキャリア間隔に応じて、k2の値が所定の値であることを想定してもよい。例えば、PUSCHのサブキャリア間隔が15kHzまたは30kHzである場合に、k2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、k2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、k2の値が3であることを想定してもよい。startSymbolAndLengthはPUSCHの開始シンボル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14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、pusch-TimeDomainAllocationList2、および/または、pusch-TimeDomainAllocationList3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。ただし、端末装置1は、PUSCHの時間領域リソース割り当てに用いるリソース割り当てテーブルがpusch-TimeDomainAllocationListで与えられるかpusch-TimeDomainAllocationList2で与えられるか、または、pusch-TimeDomainAllocationList3で与えられるかを、上位レイヤパラメータ、DCIおよび/またはRNTIに基づいて決定してもよい。ただし、端末装置1は、pusch-TimeDomainAllocationList、pusch-TimeDomainAllocationList2、または、pusch-TimeDomainAllocationList3における各エントリが、PUSCH-TimeDomainResourceAllocationで与えられるか、PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2で与えられるか、または、pusch-TimeDomainAllocation3で与えられるかを、上位レイヤパラメータ、DCIおよび/またはRNTIに基づいて決定してもよい。
 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、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17および図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。
 前述のように、端末装置1は、図16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-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainAllocationList2によって与えられる。また、端末装置1に対してpusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationList2を含まない場合、端末装置1は、PUSCHデフォルトテーブルB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設定を示すデフォルトテーブルB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-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainAllocationList2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B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-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainAllocationList2を含む場合、端末装置1は、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationList2を含むか含まないかと関わらず、pusch-Configで提供されるpusch-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainAllocationList2を含んでおらず、且つ、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainAllocationList2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-TimeDomainAllocationList2を含んでおらず、且つ、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationList2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Bに決定してもよい。
 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6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6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、5、6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、ceil(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、pusch-TimeDomainAllocationList3)が設定(提供)される場合、Iの値はpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)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、pusch-TimeDomainAllocationList3)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、pusch-TimeDomainAllocationList3)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、pusch-TimeDomainAllocationList3)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、pusch-TimeDomainAllocationList3)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、pusch-TimeDomainAllocationList3)を含む場合、Iの値はpusch-Configで提供されるpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)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、pusch-TimeDomainAllocationList3)を含んでおらず、且つ、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)を含む場合、Iの値はpusch-ConfigCommonで提供されるpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)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、pusch-TimeDomainAllocationList3)を含んでおらず、且つ、pusch-ConfigCommonがpusch-TimeDomainAllocationList(またはpusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)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PUSCHの繰り返し送信(repetition、repetition transmission、アグリゲーション送信とも称される)について説明する。本実施形態におけるPUSCHの繰返し送信は、1つの上りリンクグラントによって1つまたは複数のスロットに対して連続的に複数のPUSCHを送信する繰返し送信であり、ミニスロットレベルの繰返し送信(mini-slot level repetition)、あるいはマルチセグメント送信(multi-segment transmission)とも称される。つまり、端末装置1は、同一スロット内でPUSCHを複数回繰返し送信してもよい。
 端末装置1は、RRCメッセージで通知される上位レイヤパラメータ(例えば前述のpusch-TimeDomainAllocationList2)と、PDCCHで受信する下りリンク制御情報のフィールド(例えば前述のTime domain resource assignmentフィールド)と、で与えられるPUSCHのための時間領域リソースの開始シンボルS、PUSCHの送信期間L、および/または、繰返し送信回数Repに基づいて決定する時間リソースでPUSCHを繰返し送信する。つまり、端末装置1は、RRCメッセージで通知される上位レイヤパラメータと、PDCCHで受診する下りリンク制御情報のフィールドと、で与えられるS、L、および/または、Repから、繰返し送信を行なうPUSCHのそれぞれの実際の開始シンボル、実際の期間および/または実際の繰返し送信回数を決定してもよい。ただし、S、L、および/または、Repは、それぞれ名目上の開始シンボル、名目上の送信期間、および/または、名目上の繰返し送信回数であってもよい。例えば、S、L、および/または、Repは、それぞれ実際のPUSCHの送信に使用される開始シンボル、送信期間、および/または、繰返し送信回数と異なってもよい。端末装置1は、RRCメッセージで通知される上位レイヤパラメータと、PDCCHで受信する下りリンク制御情報のフィールドと、で与えられるPUSCHのための時間領域リソースの開始シンボルS、L(名目上の期間)、および/または、Rep(名目上の繰り返し回数)と、スロットの境界位置および/またはPUSCHの送信に利用可能な上りリンクシンボルの配置とから、繰返し送信を行なうPUSCHのそれぞれの実際の開始シンボル、実際の期間および/または実際の繰返し送信回数を決定してもよい。
 図22は、本実施形態に係るPUSCHの繰返し送信の一例を示す図である。図22は、上位レイヤパラメータおよび下りリンク制御情報により、S=6、L=4、Rep=4が示され、2つの連続するスロットに対して、開始シンボルがスロット内の7番目のシンボル、期間(duration)が4シンボルのPUSCHを4回繰返し送信している場合を示している。
 端末装置1は、S、L、およびRepを与えられた場合に、これらのパラメータに基づいて、PUSCHの繰返し送信に用いる時間領域リソースを特定する。端末装置1は、開始シンボルSから(L×Rep)シンボルを用いてPUSCHを繰返し送信してもよい。ただし、L×Repシンボルの一部のシンボルが、ダウンリンク用のシンボルである場合またはPUSCHの送信に利用不可能なシンボルである場合に、端末装置1は、当該一部のシンボルに対応するPUSCHをドロップしてもよい。例えば、1スロットが14シンボルであり、S=2、L=4、Rep=2であり、スロット内のシンボル番号6と7がPUSCHの送信に利用不可能なシンボルである場合に、端末装置1は、シンボル番号2から5までの4シンボルで1つ目のPUSCHを送信し、シンボル番号6と7をドロップしたシンボル番号8から9までの2シンボルで2つめのPUSCHを送信してもよい。ただし、端末装置1は、開始シンボルSから、PUSCHの送信に利用可能なシンボルを対象に、連続する(L×Rep)シンボルを用いてPUSCHを繰返し送信してもよい。例えば、1スロットが14シンボルであり、S=2、L=4、Rep=2であり、スロット内のシンボル番号6と7がPUSCHの送信に利用不可能なシンボルである場合に、端末装置1は、シンボル番号2から5までの4シンボルで1つ目のPUSCHを送信し、シンボル番号8から11までの4シンボルで2つめのPUSCHを送信してもよい。
 端末装置1は、1回または複数回繰返し送信するPUSCHのいずれか1つのLシンボル内で、スロット境界(boundary)をまたがる(cross)場合、または、一部が下りリンクシンボルである場合に、当該PUSCHをセグメント化し、複数のPUSCHとして送信してもよい。図23は、一例としてS=8、L=4およびRep=4の場合を示している。この場合、スロット内の9番目のシンボルから期間が4シンボルのPUSCHを4回繰り返すパラメータ設定であるが、繰返し送信の2回目のPUSCHがスロット境界をまたがるため、2つの期間2シンボルのPUSCHにセグメント化される。これにより、各PUSCHはスロット境界をまたがることなく、期間が4シンボルまたは2シンボルのPUSCHが5回送信される。つまり上位レイヤパラメータで通知されるRepと実際に送信されるPUSCHの繰返し送信回数は異なってもよい。つまり上位レイヤパラメータで通知されるLと実際に送信されるPUSCHのシンボル数は異なってもよい。例えば、端末装置1は、Repと各PUSCHのセグメント数からPUSCHの実際の繰返し送信回数を決定してもよい。例えば、RRCメッセージおよび/またはDCIで示されるRep(名目上の繰り返し回数)が1である場合において、SとLで決定されるPUSCHの時間領域リソースがスロット境界にまたがる場合、または一部がPUSCHの送信に利用不可能なシンボルである場合、端末装置1は、複数個にセグメント化された時間領域リソースでPUSCHを繰返し送信してもよい。より具体的には、1スロットが14シンボルであり、S=8、L=14、Rep=1が通知された場合に、端末装置1は、1スロット目のシンボル番号8から13までの6シンボルで1つのPUSCHを送信し、2スロット目のシンボル番号0から7までの8シンボルで1つのPUSCHを送信してもよい。この場合、端末装置1は1スロット目のシンボル番号8から6シンボルの時間領域リソースと2スロット目のシンボル番号0から8シンボルの時間領域リソースを使用して繰り返し回数2回のPUSCHの繰返し送信を行なう。
 ただし、端末装置1は、S、LおよびRepで示されるL×Repシンボルの時間領域リソースが、スロット境界をまたがる場合、または一部がDLシンボルである場合に、当該時間領域リソースをセグメント化し、スロット内の連続する利用可能な上りリンクシンボル群毎に1つのPUSCHを送信してもよい。つまり、端末装置1は、S、LおよびRepで示されるL×Repシンボルの時間領域リソースが、スロット境界をまたがる場合、または一部がDLシンボルである場合に、スロット内の連続する利用可能な上りリンクシンボル群内で複数のPUSCHを送信しなくてもよい。
 本実施形態において、端末装置1は、(I)上位層のパラメータ、および/または、(II)上りリンクグラントに含まれるフィールドに少なくとも基づいて、その上りリンクグラントでスケジュールされるPUSCH送信に繰返し送信を適用するかどうか、あるいは、複数の繰返し送信タイプのうち何れの繰返し送信タイプが適用されるかを決定してもよい。繰返し送信のタイプは、前述の1つまたは連続する複数の利用可能なスロットの連続する利用可能な上りリンクシンボルで送信する繰返し送信(以下第1の繰返し送信と称する)に加え、スロット間で同一の定められたシンボルでスロット毎に1回PUSCHを送信するスロットアグリゲーション(以下第2の繰返し送信と称する)を含んでもよい
 本実施形態の態様Aにおいて、基地局装置3は、第1の繰返し送信と第2の繰返し送信の内何れを設定/適用するかを上位層のパラメータによって端末装置1に通知してもよい。例えば、pusch-AggregationFactorは、第2の繰返し送信の繰り返し送信の回数を示すために用いられてもよい。例えば、pusch-AggregationFactor-r16は、DCIのTime domain resource
 assignmentフィールドで通知されるインデックス間で共通の第1の繰返し送信の繰り返し送信の回数を示すために用いられてもよい。例えば、repetitionは、DCIのTime domain resource assignmentフィールドで通知されるインデックスそれぞれの第1の繰返し送信の繰り返し送信の回数を示すために用いられてもよい。端末装置1にpusch-AggregationFactor、pusch-AggregationFactor-r16、および/または、repetitionが設定されない場合、端末装置1は、繰返し送信が適用されないこととみなし、上りリンクグラントがスケジュールされるPUSCHを1回送信してもよい。
 本実施形態の態様Bにおいて、端末装置1は、基地局装置3から送信された上りリンクグラントに含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドに基づいて、第1の繰返し送信と第2の繰返し送信の内何れが適用されるかを決定してもよい。前述のように、‘Time domain resource assignment’フィールドはPUSCH時間領域リソース割り当てを示すために用いられる。
 本実施形態の態様Cにおいて、基地局装置3は、第1の繰返し送信と第2の繰返し送信の内何れを設定するかを上位層のパラメータによって端末装置1に通知してもよい。例えば、基地局装置3は、第1の繰返し送信と第2の繰返し送信のそれぞれに対して、繰り返し送信の回数を示す上位層のパラメータを個別に設定してもよい。例えば、pusch-AggregationFactor-r16および/またはrepetitionは第1の繰返し送信の繰り返し送信の回数を示すために用いられてもよい。
 また、本実施形態の態様A,態様B、または、態様Cにおいて、端末装置1は、上りリンクグラントに含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドに基づき得られたPUSCHマッピングタイプに基づいて、第1の繰返し送信と第2の繰返し送信の内何れが適用されるかを決定してもよい。
 また、本実施形態の態様A,態様B、または、態様Cにおいて、端末装置1は、上りリンクグラントに含まれる‘Time domain resource assignment’フィールドで示されるS、Lおよび/またはRepに基づいて、第1の繰返し送信と第2の繰返し送信の内何れが適用されるかを決定してもよい。
 本実施形態の上りリンク送信において、利用可能なシンボルは、少なくとも上位層のパラメータTDD-UL-DL-ConfigurationCommonおよび/またはTDD-UL-DL-ConfigDedicatedによってフレキシブルおよび/または上りリンクとして示されるシンボルであってもよい。すなわち、利用可能なシンボルは、上位層のパラメータTDD-UL-DL-ConfigurationCommonおよび/またはTDD-UL-DL-ConfigDedicatedによって下りリンクとして示されるシンボルではない。上位層のパラメータTDD-UL-DL-ConfigurationCommonおよび/またはTDD-UL-DL-ConfigDedicatedは、上りリンク/下りリンクTDD設定を確定するために用いられる。また、利用可能なシンボルは、DCIフォーマット2_0によって下りリンクとして示されるシンボルではない。また、利用可能なシンボルは、ランダムアクセスプリアンブルの送信のために設定されるシンボルではない。また、利用可能なシンボルは、サウンディング参照信号の送信のために設定されているシンボルではない。つまり、利用不可能なシンボルは、少なくとも上位層のパラメータTDD-UL-DL-ConfigurationCommonおよび/またはTDD-UL-DL-ConfigDedicatedによって下りリンクとして示されるシンボルであってもよい。利用不可能なシンボルは、DCIフォーマット2_0によって下りリンクとして示されるシンボルであってもよい。利用不可能なシンボルは、ランダムアクセスプリアンブルの送信のために設定されるシンボルであってもよい。利用不可能なシンボルは、サウンディング参照信号の送信のために設定されるシンボルであってもよい。
 ただし、利用可能なシンボルは、少なくとも上位層のパラメータssb-PositionsInBurstによって示されるシンボルではない。ssb-PositionsInBurstは、基地局装置3に送信されるSS/PBCHブロックの時間領域位置を示すために用いられる。すなわち、端末装置1は、ssb-PositionsInBurstによってSS/PBCHブロックが送信されるシンボルの位置を知る。SS/PBCHブロックが送信されるシンボルは、SS/PBCHブロックシンボルと称してもよい。すなわち、利用可能なシンボルは、SS/PBCHブロックシンボルではない。即ち、利用不可能なシンボルは、SS/PBCHブロックが送信されるシンボルであってもよい。
 ただし、利用可能なシンボルは、少なくともpdcch-ConfigSIB1によって示されるシンボルではない。すなわち、利用可能なシンボルは、タイプ0PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETのためのpdcch-ConfigSIB1によって示されるシンボルではない。pdcch-ConfigSIB1はMIBまたはServingCellConfigCommonに含まれてもよい。すなわち、利用不可能なシンボルは、タイプ0PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETが送信されるシンボルであってもよい。
 以下、本実施形態における上りリンクで適用される周波数ホッピングについて説明する。
 端末装置1は、上位レイヤパラメータfrequencyHoppingでスケジュールされたPUSCH送信または設定されたPUSCH送信の第1の周波数ホッピングが設定される。frequencyHoppingでは以下の2つのうちの1つの周波数ホッピングモードが設定される。
・スロット内周波数ホッピング(Intra-slot frequency hopping)
・スロット間周波数ホッピング(Inter-slot frequency hopping)
 図24は本実施形態における第1の周波数ホッピングの一例を示す図である。図24(a)は周波数ホッピングなしPUSCH送信の一例である。図24(b)はスロット内周波数ホッピング(intra-slot frequency hopping)を伴うPUSCH送信の一例である。図24(c)はスロット間周波数ホッピング(inter-slot frequency hopping)を伴うPUSCH送信の一例である。
 端末装置1は、上位レイヤパラメータfrequencyHopping-r16でスケジュールされたPUSCH送信または設定されたPUSCH送信の第2の周波数ホッピングが設定される。frequencyHopping-r16では以下の3つのうちの1つの周波数ホッピングモードが設定されてよい。
・PUSCH間周波数ホッピング(Inter-PUSCH frequency hopping)
・PUSCH内周波数ホッピング(Intra-PUSCH frequency hopping)
・スロット間周波数ホッピング(Inter-slot frequency hopping)
 ただし、frequencyHopping-r16で設定可能な第2の周波数ホッピングは、上記3つのうちの一部であってもよい。例えば、frequencyHopping-r16で設定可能な第2の周波数ホッピングはPUSCH間周波数ホッピングとスロット間周波数ホッピングであってもよい。
 図25は本実施形態における第2の周波数ホッピングの一例を示す図である。図25(a)は周波数ホッピングなしPUSCH送信の一例である。図25(b)はPUSCH間周波数ホッピングを伴うPUSCH送信の一例である。図25(c)はPUSCH内周波数ホッピングを伴うPUSCH送信の一例である。図25(d)はスロット間周波数ホッピングを伴うPUSCH送信の一例である。
 図24(b)、図25(b)、図25(c)において、スロット内の周波数ホッピングを伴うPUSCH送信は、スロットにおいて、第1のホップ(第1の周波数ホップ、第1の周波数単位)と第2のホップ(第2の周波数ホップ、第2の周波数単位)から成る。ただし、本実施形態におけるスロット内の周波数ホッピングは、3つ以上のホップが存在する場合においても同様に適用可能である。つまり、スロットにおいて、第1のホップと第2のホップの他に第3のホップ、第4のホップ、…、が存在してもよい。スロット内の最大ホップ数は、RRCメッセージ等によって設定されてもよい。
 ただし、frequencyHoppingとfrequencyHopping-r16で示される周波数ホッピングモード(第1の周波数ホッピングに含まれる周波数ホッピングモードと第2の周波数ホッピングに含まれる周波数ホッピングモード)は、同一のRRCパラメータで示されてもよい。例えば、frequencyHopping-r16(あるいはfrequencyHopping)はスロット内周波数ホッピング、スロット間周波数ホッピング、PUSCH内周波数ホッピング、および/または、PUSCH間周波数ホッピングのうちの1つの周波数ホッピングモードを設定するパラメータであってもよい。例えば、frequencyHopping-r16で示される周波数ホッピングモードは、DCIフォーマットの種類、DCIフォーマットに含まれるフィールドの情報、RNTI、および/またはその他情報に基づいて、暗黙的に(implicit)に切り替えられてもよい。例えば、DCIフォーマット0_0、0_1でスケジュールされたPUSCHにおいてfrequencyHopping-r16が示す周波数ホッピングモードは第1の周波数ホッピングのうちのいずれかであり、DCIフォーマット0_2でスケジュールされたPUSCHにおいてfrequencyHopping-r16が示す周波数ホッピングモードは第2の周波数ホッピングのうちの何れかであってもよい。
 端末装置1は、検出したDCIフォーマットまたはランダムアクセス応答ULグラントに含まれる周波数ホッピングフィールドが1にされているか、configured grantのPUSCH送信において上位レイヤパラメータfrequencyHoppingOffsetが提供されていれば、PUSCHの周波数ホッピングを行ない、それ以外の場合にはPUSCHの周波数ホッピングを行なわない。ただし、frequencyHoppingOffsetは、configured grantのPUSCH送信において周波数ホッピングを行なう際のホッピング間の周波数オフセットを示すパラメータである。
 DCIフォーマット0_0、0_1および/または0_2でスケジュールされたPUSCHにおいて周波数オフセットは上位レイヤパラメータfrequencyHoppingOffsetListsで設定される。
 スロット内周波数ホッピングが設定されている場合、各ホップの開始RBは数式(1)で与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
ただし、i=0とi=1はそれぞれ第1のホップと第2のホップであり、RBstartはUL BWP内の開始RBであり、RBoffsetは2つの周波数ホップの間のRB単位の周波数オフセットである。スロット内周波数ホッピングが設定されている端末装置1は数式(1)に基づいて第1のホップと第2のホップの周波数リソースを決定/特定してもよい。
 スロット内周波数ホッピングが設定されている場合、第1のホップのシンボル数はceil(NPUSCH,s symb)で与えられ、第2のホップのシンボル数はNPUSCH,s symb-ceil(NPUSCH,s symb)で与えられる。ただし、NPUSCH,s symbは、1スロット当たりのPUSCH送信のOFDMシンボル数である。スロット内周波数ホッピングが設定されている端末装置1は、第1のホップのシンボル数をceil(NPUSCH,s symb)と決定し、第2のホップのシンボル数をNPUSCH,s symb-ceil(NPUSCH,s symb)と決定/特定してもよい。
 スロット間周波数ホッピングが設定されている場合、スロットnμ における開始RBは数式(2)で与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
ただし、nμ はある無線フレーム内の現在のスロット番号であり、RBstartはUL BWP内の開始RBであり、RBoffsetは2つの周波数ホップの間のRB単位の周波数オフセットである。スロット間周波数ホッピングが設定されている端末装置1は数式(2)に基づいて各スロットにおける周波数リソースを決定/特定してもよい。
 PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、各ホップの開始RBは数式(1)で与えられてよい。PUSCH間周波数ホッピングが設定されている端末装置1は、数式(1)に基づいて第1のホップと第2のホップの周波数リソースを決定/特定してもよい。
 PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、各ホップ(第1のホップ/第2のホップ)に含まれるPUSCHの数、および/または、各ホップのOFDMシンボル数は、DCIフォーマットまたはランダムアクセス応答ULグラントに含まれる時間リソース割当情報に基づいて決定されてもよい。端末装置1は、PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、1つまたは複数のスロットに割り当てられている1つまたは複数のPUSCHに割り当てられた時間リソースに基づいて、各ホップに含まれるPUSCHの数、および/または、各ホップのOFDMシンボル数を決定/特定してもよい。端末装置1は、1つまたは複数のスケジュールされたPUSCHおよび/または設定されたPUSCHのそれぞれを、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを下りリンク制御情報に基づいて決定してもよい。
 一例として、PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、スロットnμ において、第1のホップのPUSCH送信の数はceil(NPUSCH(nμ )/2)で与えられ、第2のホップのPUSCH送信の数はNPUSCH(nμ )-ceil(NPUSCH(nμ )/2)で(あるいはfloor(NPUSCH(nμ )/2)で)与えられてもよい。ただし、NPUSCH(nμ )はスロットnμ においてスケジュールされたPUSCH送信および/または設定されたPUSCH送信の数である。PUSCH間周波数ホッピングが設定されている端末装置1は、第1のホップのPUSCH送信の数をceil(NPUSCH(nμ )/2)で決定/特定し、第2のホップのPUSCH送信の数をNPUSCH(nμ )-ceil(NPUSCH(nμ )/2)で(あるいはfloor(NPUSCH(nμ )/2)で)決定/特定してもよい。ただし、第1のホップと第2のホップのPUSCH送信の数を決定/特定する式は逆であってもよく、例えば、第1のホップのPUSCH送信の数はNPUSCH(nμ )-ceil(NPUSCH(nμ )/2)で(あるいはfloor(NPUSCH(nμ )/2)で)与えられ、第2のホップのPUSCH送信の数はceil(NPUSCH(nμ )/2)で与えられてもよい。
 別の一例として、PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、スロットnμ において、第1のホップのPUSCH送信の数と第2のホップのPUSCH送信の数は、スロットnμ にスケジュールされたPUSCH送信および/または設定されたPUSCH送信のシンボル数の合計に基づいてもよい。PUSCH間周波数ホッピングが設定されている端末装置1は、スロットnμ において、第1のホップのPUSCH送信の数と第2のホップのPUSCH送信の数を、スロットnμ にスケジュールされたPUSCH送信および/または設定されたPUSCH送信のシンボル数の合計に基づいて決定/特定してもよい。
 別の一例として、PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、スロットnμ において、開始シンボルがスロットの前半であるPUSCHが第1のホップに含められ、開始シンボルがスロットの後半であるPUSCHが第2のホップに含められてもよい。PUSCH間周波数ホッピングが設定されている端末装置1は、スロットnμ において、開始シンボルがスロットの前半であるPUSCHを第1のホップに含め、開始シンボルがスロットの後半であるPUSCHを第2のホップに含めてもよい。
 別の一例として、PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、スロットnμ において、終了シンボルがスロットの前半であるPUSCHが第1のホップに含められ、終了シンボルがスロットの後半であるPUSCHが第2のホップに含められてもよい。PUSCH間周波数ホッピングが設定されている端末装置1は、スロットnμ において、終了シンボルがスロットの前半であるPUSCHを第1のホップに含め、終了シンボルがスロットの後半であるPUSCHを第2のホップに含めてもよい。
 別の一例として、PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、スロットnμ において、1つまたは複数のPUSCHが第1のホップに含まれるか第2のホップに含まれるかは、スロット内の上りリンクピリオド毎に決定・特定されてもよい。ただし、上りリンクピリオドは、スロット内で1つまたは複数のPUSCHを連続的に割り当て可能な時間区間である。例えば、上りリンクピリオド内の1つまたは複数のPUSCHは同一のホップに含められ、異なる上りリンクピリオド間では同一または異なるホップが用いられてもよい。PUSCH間周波数ホッピングが設定されている端末装置1は、スロットnμ において、1つまたは複数のPUSCHが第1のホップに含まれるか第2のホップに含まれるかをスロット内の上りリンクピリオド毎に決定・特定してもよい。
 PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、各ホップ(第1のホップ/第2のホップ)に含まれるPUSCHの数、および/または、各ホップのOFDMシンボル数は、下りリンク制御情報によって特定されるPUSCHの繰返し送信回数(あるいは1つのグラントで割り当てられるPUSCHの数)に基づいて決定されてもよい。例えば、1つのULグラントで割り当てられる1つまたは複数のPUSCHのそれぞれに送信番号がナンバリングされ、該送信番号に基づいて、第1のホップに含められるか、第2のホップに含められるかが決定・特定されてよい。例えば、1つのULグラントで割り当てられる同一スロット内の1つまたは複数のPUSCHのそれぞれに送信番号がナンバリングされ、該送信番号に基づいて、第1のホップに含められるか、第2のホップに含められるかが決定・特定されてよい。ただし、1つのULグラントで割り当てられたあるPUSCHがスロットの境界、DLシンボルとULのシンボルのスイッチ、および/または他の信号により複数のPUSCHにセグメント化される場合に、該セグメント化された複数のPUSCHに対して、同一の送信番号がナンバリングされてもよいし、異なる送信番号がナンバリングされてもよい。例えば、1つのULグラントで割り当てられたあるPUSCHがスロットの境界、DLシンボルとULのシンボルのスイッチ、および/または他の信号により複数のPUSCHにセグメント化される場合に、該セグメント化された複数のPUSCHは、常に同一のホップに含められてもよいし、同一グラントで割り当てられた他のPUSCHと同様に同一または異なるホップに含められてもよい。
 一例として、PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、スロットnμ においてスケジュールされたPUSCH送信および/または設定されたPUSCH送信の数がNPUSCH(nμ )である場合に、閾値XPUSCH=ceil(NPUSCH(nμ )/2)とし、同一ULグラントでスロットnμ に割り当てられているPUSCHに対してnPUSCH=1~NPUSCH(nμ )がナンバリングされ、nPUSCH<=XPUSCHであるPUSCHを第1のホップに含め、nPUSCH>XPUSCHであるPUSCHを第2のホップに含めてもよい。
 PUSCH間周波数ホッピングが設定されている場合、同一のDLフォーマットあるいは同一のULグラントで割り当てられている複数のPUSCHにおいて、時間領域で所定の数のPUSCH毎に第1のホップに含められるか第2のホップに含められるかを切り換えられてもよい。連続して同一のホップに含められるPUSCHの数は、下りリンク制御情報で示されるPUSCHの開始シンボル(S)、期間(D)、および/または、繰り返し回数(Rep)によって決定されてもよい。ただし、連続して同一のホップに含められるPUSCHの数において、スロット境界、DLシンボルとULシンボルのスイッチングポイントおよび/または他のチャネル/信号によってセグメント化された複数のPUSCHを1つのPUSCHとみなしてもよいし、セグメント化された複数のPUSCHのそれぞれを1つのPUSCHとみなしてもよい。ただし、時間領域で所定の数のPUSCH毎に第1のホップと第2のホップを切り替える場合に、スロット内での切替回数の最大値が制限されてもよい。
 ただし、第2の周波数ホッピングにおいてPUSCH内周波数ホッピングを適用することは第1の周波数ホッピングのスロット内周波数ホッピングを適用することであってもよい。
 ただし、第2の周波数ホッピングにおいてスロット間周波数ホッピングを適用することは第1の周波数ホッピングのスロット間周波数ホッピングを適用することであってもよい。
 ただし、frequencyHopping-r16で示される周波数ホッピングモードは、以下の二つであってもよい。
・PUSCH間周波数ホッピング
・上位レイヤパラメータfrequencyHoppingで示される周波数ホッピングモード
 PUSCH間周波数ホッピングとPUSCH内周波数ホッピング(またはスロット内周波数ホッピング)は暗黙的に(implicit)に切り替えられてもよい。例えば、frequencyHopping-r16でPUSCH間周波数ホッピングが設定されており、かつDCIフォーマットの所定のフィールドで示される繰返し送信回数が1である場合に、端末装置1はスケジュールされたPUSCH送信あるいは設定されたPUSCH送信に対して、PUSCH内周波数ホッピング(またはスロット内周波数ホッピング)を適用してもよい。例えば、frequencyHopping-r16でPUSCH間周波数ホッピングが設定されており、あるスロットで送信されるPUSCHの数が1である場合に、端末装置1は該スロットにスケジュールされたPUSCH送信あるいは設定されたPUSCH送信に対して、PUSCH内周波数ホッピング(またはスロット内周波数ホッピング)を適用してもよい。例えば、frequencyHopping-r16でPUSCH間周波数ホッピングが設定されており、あるスロットで送信されるPUSCHの数が1であり、該スロットで送信されるPUSCHのシンボル数が所定の値以上であった場合に、端末装置1は該スロットにスケジュールされたPUSCH送信あるいは設定されたPUSCH送信に対して、PUSCH内周波数ホッピング(またはスロット内周波数ホッピング)を適用してもよい。
 これにより、端末装置1は、基地局装置3に対する上りリンクデータ送信を行なうことができる。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図26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、1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルを送信するためのリソースを決定する機能を備えてもよい。上位層処理部14は、1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを下りリンク制御情報に基づいて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、1つまたは複数の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。無線送受信部10は、各スロットにおいて、第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして1つまたは複数の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。
 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(CyclicPrefix)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27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と物理上りリンク共用チャネルを送信するための時間リソース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は、RRCメッセージと生成した下りリンク制御情報に基づいて1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルの送信に使用するリソースを決定する機能を備えてもよい。上位層処理部34は、1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを下りリンク制御情報に基づいて決定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、1つまたは複数の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。無線送受信部30は、各スロットにおいて、第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして1つまたは複数の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。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27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、1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報を受信する受信部10と、前記第1の設定情報と前記下りリンク制御情報に基づいて前記1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルの送信に使用するリソースを決定する決定部14と、前記リソースで前記1つまたは複数の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、前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、前記決定部14は、前記1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを前記下りリンク制御情報に基づいて決定し、前記送信部10は、各スロットにおいて、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルを送信する。
 (2)本発明の第1の態様において、前記決定部14は、前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、前記1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルのうち、前記下りリンク制御情報で決定される開始シンボルがスロット内の前半シンボルである物理上りリンク共用チャネルを前記第1のホップに含め、前記下りリンク制御情報で決定される開始シンボルがスロット内の後半シンボルである物理上りリンク共用チャネルを前記第2のホップに含めてもよい。
 (3)本発明の第1の態様において、前記決定部14は、前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定され、前記下りリンク制御情報で示されるあるスロットで送信される前記1つまたは複数の物理の上りリンク共用チャネルの数がNである場合、前記あるスロットで最初に送信されるceil(N/2)の物理上りリンク共用チャネルを第1のホップに含め、前記あるスロットで最後に送信されるfloor(N/2)の物理上りリンク共用チャネルを第2のホップに含めてもよい。
 (4)本発明の第1の態様において、前記決定部14は、前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、前記下りリンク制御情報で示されるあるスロットで前記あるスロット内で送信される前記1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルのシンボル数の合計に基づいて、前記あるスロット内で送信される前記1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを前記第1のホップに含めるか前記第2のホップに含めるかを決定してもよい。
 (5)本発明の第1の態様において、前記第1の設定情報で第2の周波数ホッピングモードが設定された場合に、前記決定部14は、前記複数の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを送信するスロット番号に基づいて各スロット内の1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルの開始リソースブロックを第3のリソースブロックとするか第4のリソースブロックにするかを決定してもよい。
 (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、1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルをスケジュールする下りリンク制御情報を送信する送信部30と、前記第1の設定情報と前記下りリンク制御情報に基づいて前記1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルの送信に使用するリソースを決定する決定部34と、前記リソースで前記1つまたは複数の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、前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、前記決定部34は、前記1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを前記下りリンク制御情報に基づいて決定し、前記受信部30は、各スロットにおいて、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の物理上りリンク共用チャネルを受信する。
 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。
 本発明の一態様に関わる装置で動作するプログラムは、本発明の一態様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、本発明の一態様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、本発明の一態様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、本発明の一態様は、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。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B) 端末装置
3 基地局装置
4 送受信点(TRP)
10 無線送受信部
11 アンテナ部
12 RF部
13 ベースバンド部
14 上位層処理部
15 媒体アクセス制御層処理部
16 無線リソース制御層処理部
30 無線送受信部
31 アンテナ部
32 RF部
33 ベースバンド部
34 上位層処理部
35 媒体アクセス制御層処理部
36 無線リソース制御層処理部
50 送信ユニット(TXRU)
51 位相シフタ
52 アンテナエレメント

Claims (8)

  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、開始シンボル、シンボル数および繰り返し送信回数に関するパラメータ特定する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に基づいて1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルを特定し、スロット境界および/または送信に利用可能な上りリンクシンボルの配置に基づいて前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれに対してセグメント化を行い生成される1つまたは複数の第2の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、
     前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、
     前記送信部は、前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを、前記セグメント化を行う前の前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに基づいて、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを決定し、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを送信する端末装置。
  2.  複数の前記第2の物理上りリンク共用チャネルを送信する場合に、前記複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのうち、前記セグメント化を行う前の前記第1の物理上りリンク共用チャネルが同一である物理上りリンク共用チャネルを前記第1のホップと前記第2のホップのうち同一のホップに含める請求項1記載の端末装置。
  3.  前記第1の設定情報で第2の周波数ホッピングモードが設定された場合に、
     前記送信部は、前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを送信するスロット番号に基づいて各スロット内の前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルの開始リソースブロックを第3のリソースブロックとするか第4のリソースブロックにするかを決定する請求項1記載の端末装置。
  4.  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、開始シンボル、シンボル数および繰り返し送信回数に関するパラメータ特定する下りリンク制御情報を送信する送信部と、
     前記下りリンク制御情報に基づく1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに対して、スロット境界および/または送信に利用可能な上りリンクシンボルの配置に基づいて前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれに対してセグメント化を行い生成される1つまたは複数の第2の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、
     前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、
     前記受信部は、前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれが第1のホップに含まれるか第2のホップに含まれるかを、前記セグメント化を行う前の前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに基づいて決定し、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを受信する基地局装置。
  5.  複数の前記第2の物理上りリンク共用チャネルを受信する場合に、前記複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのうち、前記セグメント化を行う前の前記第1の物理上りリンク共用チャネルが同一である物理上りリンク共用チャネルを前記第1のホップと前記第2のホップのうち同一のホップに含める請求項4記載の基地局装置。
  6.  前記第1の設定情報で第2の周波数ホッピングモードが設定された場合に、
     前記受信部は、前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれが送信されるスロット番号に基づいて各スロット内の前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルの開始リソースブロックを第3のリソースブロックとするか第4のリソースブロックにするかを決定する請求項4記載の基地局装置。
  7.  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、開始シンボル、シンボル数および繰り返し送信回数に関するパラメータ特定する下りリンク制御情報を受信し、
     前記下りリンク制御情報に基づいて1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルを特定し、スロット境界および/または送信に利用可能な上りリンクシンボルの配置に基づいて前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれに対してセグメント化を行い生成される1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを送信し、
     前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、
     前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれを、前記セグメント化を行う前の前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに基づいて、第1のホップに含めるか第2のホップに含めるかを決定し、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを送信する通信方法。
  8.  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、開始シンボル、シンボル数および繰り返し送信回数に関するパラメータ特定する下りリンク制御情報を送信し、
     前記下りリンク制御情報に基づく1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに対して、スロット境界および/または送信に利用可能な上りリンクシンボルの配置に基づいて前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれに対してセグメント化を行い生成される1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを受信し、
     前記第1の設定情報で第1の周波数ホッピングモードが設定された場合に、
     前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルのそれぞれが第1のホップに含まれるか第2のホップに含まれるかを、前記セグメント化を行う前の前記1つまたは複数の第1の物理上りリンク共用チャネルに基づいて決定し、前記第1のホップの開始リソースブロックを第1のリソースブロックとし、前記第2のホップの開始リソースブロックを第2のリソースブロックとして前記1つまたは複数の第2の物理上りリンク共用チャネルを受信する通信方法。
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