WO2021162053A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

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WO2021162053A1
WO2021162053A1 PCT/JP2021/005043 JP2021005043W WO2021162053A1 WO 2021162053 A1 WO2021162053 A1 WO 2021162053A1 JP 2021005043 W JP2021005043 W JP 2021005043W WO 2021162053 A1 WO2021162053 A1 WO 2021162053A1
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pbch
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bit
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Application number
PCT/JP2021/005043
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English (en)
French (fr)
Inventor
高橋 宏樹
山田 昇平
麗清 劉
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • the present application claims priority with respect to Japanese Patent Application No. 2020-23359 filed in Japan on February 14, 2020, 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) Technology) is being studied and standards are being formulated.
  • 3GPP The Third Generation Partnership Project
  • 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 first block in which the PSS, SSS, the first PBCH and the first DMRS are mapped, and the second block is a resource different from the first block.
  • the first PBCH includes a receiving unit that receives a second block to which the PBCH and the second DMRS are mapped, and a processing unit that acquires the first bit information of the first transport block.
  • the second PBCH carries a bit string including the first bit information and the second bit information
  • the second PBCH carries the bit string including the first bit information and the third bit information.
  • the base station apparatus transmits a first block in which the PSS, SSS, the first PBCH and the first DMRS are mapped, and is a resource different from the first block.
  • the first unit includes a transmission unit that transmits a second block to which the second PBCH and the second DMRS are mapped, and a processing unit that generates the first bit information of the first transport block.
  • the PBCH carries a bit string containing the first bit information and the second bit information
  • the second PBCH carries a bit string containing the first bit information and the third bit information.
  • the communication method in one aspect of the present invention is the communication method of the terminal device, which receives the first block in which the PSS, SSS, the first PBCH and the first DMRS are mapped, and is described above.
  • the second block in which the second PBCH and the second DMRS are mapped is received by a resource different from that of the first block, the first bit information of the first transport block is acquired, and the first bit information is acquired.
  • the PBCH carries a bit string containing the first bit information and the second bit information
  • the second PBCH carries a bit string containing the first bit information and the third bit information.
  • the communication method in one aspect of the present invention is the communication method of the base station apparatus, in which the PSS, SSS, the first PBCH and the first DMRS are mapped to transmit the first block.
  • a second block in which the second PBCH and the second DMRS are mapped is transmitted with a resource different from the first block to generate the first bit information of the first transport block, and the first bit information is generated.
  • the PBCH carries a bit string containing the first bit information and the second bit information
  • the second PBCH carries a bit string containing the first bit information and the third bit information.
  • the terminal device and the base station device can efficiently communicate with each other.
  • 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), and an MS (Mobile Station).
  • the base station device 3 includes a radio base station device, a base station, a radio base station, a fixed station, an NB (Node B), an eNB (evolved Node B), a BTS (Base Transceiver Station), a BS (Base Station), and an NR NB (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 apparatus 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 device 3 may divide one cell into a plurality of subregions (Beamed area) and serve the terminal device 1 in each subregion. 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 referred to as 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 UMC: Universal-Filtered Multi-Carrier
  • the filter OFDM F-OFDM: Filtered OFDM
  • the window function are used.
  • Multiplied OFDM Windowed OFDM
  • Filter-Bank Multi-Carrier FBMC
  • 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
  • one aspect of the present embodiment may be used standalone.
  • SpCell is the PCell of the MCG or the PSCell of the SCG, depending on whether the MAC (MAC: Medium Access Control) entity is associated with the MCG or the 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 subframe will be described below. In the present embodiment, the following is referred to as a subframe, but the subframe according to the present embodiment may be referred to as a resource unit, a radio frame, a time interval, a time interval, or the like.
  • FIG. 2 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. 2 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 downlink and uplink bandwidth 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.
  • a reference resource block, a common resource block, a physical resource block, and a virtual resource block are defined as a resource block (RB).
  • One resource block is defined as 12 consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • the reference resource blocks are common to all subcarriers, for example, 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.
  • the 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. 3 is a diagram showing an example of the relationship between the subframe, the slot, and the mini slot in the time domain.
  • the subframe is 1 ms regardless of the subcarrier interval, and the number of OFDM symbols included in the slot is 7 or 14 (however, if the cyclic prefix (CP) added to each symbol is Extended CP, 6 Or 12), the slot length depends on the subcarrier spacing.
  • CP cyclic prefix
  • the downlink slot may be referred to as PDSCH mapping type A.
  • the uplink slot may be referred to as PUSCH mapping type A.
  • a minislot (which may also 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 minislot 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.
  • scheduling a minislot may be expressed as a resource with a fixed time position relative to the reference signal and the start position of the data.
  • the downlink minislot may be referred to as PDSCH mapping type B.
  • the uplink minislot may be referred to as PUSCH mapping type B.
  • the transmission direction (uplink, downlink or flexible) of the symbols in each slot is set in the upper layer using an RRC message including a predetermined upper layer parameter received from the base station device 3. It is set by the PDCCH of a specific DCI format (for example, DCI format 2_0) received from the base station apparatus 3.
  • a specific DCI format for example, DCI format 2_0
  • each symbol in the slot sets any of uplink, downlink, and flexibility, which is called a slot format.
  • One slot format may include downlink symbols, uplink symbols and flexible symbols.
  • the carrier corresponding to the serving cell is referred to as a 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).
  • Downlink component carriers, uplink component carriers, and / or sidelink component carriers are collectively referred to as component carriers (or carriers).
  • 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
  • Additional PBCH Additional PBCH
  • PBCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • PBCH is used to notify important information blocks (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 is information that identifies the number (SFN: SystemFrame Number) of the radio frame (also referred to as a system frame) to which the PBCH is mapped, and / or a half radio frame (HRF: Half Radio Frame) (also referred to as a half frame). Information that identifies (referred to) may be notified.
  • SFN SystemFrame Number
  • HRF Half Radio Frame
  • the PBCH may be used to notify the time index in the cycle of the SS / PBCH block (also referred to as a synchronization signal block, SS block, SSB).
  • the time index is information indicating the synchronization signal in the cell and the index of the PBCH.
  • the time index may be referred to as an SSB index or SS / PBCH block index.
  • the SS / PBCH block 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.
  • the additional PBCH may include information that identifies the MIB, SFN, information that identifies the half frame, and / or the SS / PBCH block index.
  • 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 format) are defined for the transmission of downlink control information. That is, the fields for downlink control information are defined as DCI and mapped to information bits.
  • the PDCCH is transmitted in the PDCCH candidate.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates (candidates) in the serving cell. However, monitoring may mean attempting to decode the PDCCH according to a certain 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 PUSCH scheduling 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 is an identifier among Radio Network Temporary Indicators (RNTI), Cell-RNTI (C-RNTI), Configure Scheduling (CS) -RNTI), MCS-C-RNTI, and / or Cinema.
  • RNTI Radio Network Temporary Indicators
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • CS Configure Scheduling
  • MCS-C-RNTI Mobility Control Protocol
  • Cinema a CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled by any of (TC-RNTI) may be added.
  • 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.
  • DCI format 0_1 refers to information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating a band portion (BWP: BandWidthPart), channel state information (CSI: Channel State Information) request, and sounding reference. It may include information about signal (SRS: Sounding Reference Signal) requests and / or antenna ports.
  • the DCI format 0-1 may be added with a CRC scrambled by any of the RNTIs, C-RNTI, CS-RNTI, Semi Persistent (SP) -CSI-RNTI, and / or MCS-C-RNTI. .. DCI format 0_1 may be monitored in the UE-specific search space.
  • DCI format 0_2 may be used for PUSCH scheduling in a serving cell.
  • DCI format 0_2 may include information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating BWP, CSI requests, SRS requests, and / or information regarding antenna ports.
  • 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 PDSCH scheduling 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 contain information about.
  • the DCI format 1-11 may be supplemented 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.
  • 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 for slot format notification 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 designated.
  • D is a downlink symbol
  • F is a flexible symbol
  • U is an uplink symbol.
  • the DCI format 2_1 is used for notifying the terminal device 1 of the physical resource block (PRB or RB) and the OFDM symbol that may 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
  • DCI for downlink is also referred to as downlink grant or downlink assignment.
  • the DCI for the uplink is also referred to as an uplink grant or an uplink assignment.
  • DCI may also be referred to as DCI format.
  • 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 for periodic allocation of PDSCH or PUSCH resources.
  • MCS-C-RNTI is used to indicate the use of a given MCS table for grant-based transmission.
  • TC-RNTI is used to control PDSCH 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 may use different values depending on the type of PDSCH or PUSCH traffic.
  • C-RNTI and other RNTIs 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 ACKnowledgement).
  • HARQ-ACK may indicate HARQ-ACK for downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • PDSCH is used to transmit downlink data (DL-SCH: Downlink Shared CHannel) from the medium access (MAC: Medium Access Control) layer.
  • DL-SCH Downlink Shared CHannel
  • MAC Medium Access Control
  • the PDSCH is also used for transmitting system information (SI: System Information) and random access response (RAR: Random Access Response) in the case of downlink.
  • 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.
  • PUSCH may also be used to transmit CSI only or HARQ-ACK and CSI only. That is, PUSCH may be used to transmit only UCI.
  • 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 may send and receive RRC messages (also referred to as RRC message, RRC information, and RRC signaling) in the radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer.
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive a MAC control element in 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.
  • the RRC message, system information, and / or the MAC control element are also referred to as an upper layer signal (upper layer signal: higher layer signaling) or an upper layer parameter (upper layer parameter: higher layer parameter).
  • upper layer signal higher layer signaling
  • upper layer parameter higher layer parameter
  • Each of the parameters included in the upper layer signal received by the terminal device 1 may be referred to as an upper layer parameter.
  • 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 (provided) by the upper layer” and “A is given (provided) by the upper layer” mean the upper layer (mainly the RRC layer and MAC) of the terminal device 1.
  • the layer or the like may mean that A is received from the base station device 3 and the received A is given (provided) to the physical layer of the terminal device 1 from the upper layer of the terminal device 1.
  • "providing the upper layer parameter” means that the upper layer signal is received from the base station device 3 and the upper layer parameter included in the received upper layer signal is the terminal from the upper layer of the terminal device 1. It may mean that it is provided to the physical layer of device 1.
  • Setting the upper layer parameter in the terminal device 1 may mean that the upper layer parameter is given (provided) to the terminal device 1.
  • setting the upper layer parameter in the terminal device 1 may mean that the terminal device 1 receives the upper layer signal from the base station device 3 and sets the received upper layer parameter in the upper layer. ..
  • setting the upper layer parameter in the terminal device 1 may include setting the default parameter given in advance to the upper layer of the terminal device 1.
  • the PDSCH or PUSCH may be used to transmit RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 by the PDSCH may be a common signaling 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 unique to the terminal device (UE specific) may be transmitted to a certain terminal device 1 using dedicated signaling.
  • PUSCH may be used for transmission of 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 when the terminal device 1 synchronizes 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 when the terminal device 1 compensates 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 used to track phase on the time axis for the purpose of guaranteeing 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 is generally referred to as a downlink physical signal.
  • the uplink physical channel and / or the uplink physical signal is generally referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and / or the uplink physical channel are generally referred to as physical channels.
  • the downlink physical signal and / or the uplink physical signal are generally referred to as physical signals.
  • 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 the coding process is performed for each codeword.
  • FIG. 4 shows a half frame (Half frame with SS / PBCH) in which the SS / PBCH block (also referred to as a synchronization signal block, SS block, SSB) and one or more SS / PBCH blocks according to the present embodiment are transmitted. It is a figure which shows the example of block or SS burst set).
  • FIG. 4 shows an example in which two SS / PBCH blocks are included in an SS burst set existing at a fixed cycle (may be referred to as an SSB cycle), and the SS / PBCH block is composed of consecutive 4OFDM symbols. Shown.
  • the terminal device 1 uses the form of the SS / PBCH block and considers that the reception opportunities of PSS, SSS and PBCH exist in consecutive symbols.
  • the SS / PBCH block is a block containing DMRS for synchronization signals (PSS, SSS), PBCH and PBCH. Transmitting a signal / channel included in an SS / PBCH block is expressed as transmitting an SS / PBCH block.
  • the base station apparatus 3 transmits a synchronization signal and / or PBCH using one or more SS / PBCH blocks in the SS burst set, the downlink transmission beam independent for each SS / PBCH block may be used. good.
  • PBCH is mainly used for transmitting information on transport blocks including MIB.
  • the MIB is master information including 6 MSB (Most Significant Bit) out of 10 bits indicating SFN to which the SS / PBCH block is transmitted, SIB1, and subcarrier intervals used for downlink signals of the initial access procedure and the like. ..
  • the transport block containing the MIB may be updated at a predetermined period PMIB.
  • the transport block including a MIB is one in period P MIB, within the period P MIB may be used the transport block is repeated.
  • the period PMIB is 80 ms, and the same transport block may be repeatedly transmitted within 80 ms.
  • the base station apparatus 3 generates an A 1- bit transport block in an upper layer, and further adds 8-bit additional bit information.
  • the MIB may be included in the A 1-bit transport block.
  • the 1st to 4th bits of the additional bit information transmitted by the PBCH indicate 4LSB (Least Significant Bit) out of the 10 bits indicating the SFN to which the SS / PBCH block is transmitted.
  • the fifth bit of the additional bit information transmitted by the PBCH is a half frame bit indicating whether the half frame in which the SS / PBCH block is transmitted is the first half or the second half of the radio frame.
  • the 6th to 8th bits of the additional bit information transmitted by the PBCH indicate a part of the information of the SSB index when the maximum number of SS / PBCH blocks that can be arranged in the half frame is 64, and other than that. In some cases, it is a 1-bit and a reserved bit indicating a part of the subcarrier offset information for specifying the frequency position of the SS / PBCH block.
  • s i is generated as in FIG. 5 on the basis of the SFN that SS / PBCH block is transmitted.
  • c (i) is a predetermined pseudo-random series.
  • FIG. 5 is a predetermined pseudo-random series.
  • M A-6.
  • v is determined as shown in FIG. 6 using the 3rd LSB and 2nd LSB of the SFN to which the SS / PBCH block is transmitted.
  • the first scrambling process is a scrambling process based on a part of the SFN bit string of the radio frame in which the SS / PBCH block is transmitted.
  • the first channel coding process using polar coding is performed on the bits, and N-bit coding bits are generated.
  • the base station device 3 performs the first rate matching process on the N-bit coded bit, and outputs the 864-bit series b (0) to b (863).
  • the base station apparatus 3 performs a second scrambling process on the output bit sequences b (0) to b (863) of the first rate matching process before the modulation process.
  • c 2 is a predetermined pseudo-random series
  • v 2 is a value indicated by 2LSB of the SSB index when the maximum number of SS / PBCH blocks that can be arranged in the half frame is 4, and other than that. In the case of, it is a value indicated by 3LSB of the SSB index.
  • the base station apparatus 3 performs modulation processing on the output bit sequences b'(0) to b'(863) of the second scrambling process by QPSK, and PBCH modulation symbols dPBCH (0) to dPBCH of 432 symbols. (431) is generated.
  • the base station apparatus 3 maps the generated 432 symbol PBCH modulation symbols to the PBCH resources in the SS / PBCH block and transmits them as the SS / PBCH block.
  • one SS / PBCH block is time / frequency-multiplexed with DMRS for PSS, SSS, PBCH and PBCH.
  • FIG. 7 is a table showing resources in which DMRS for PSS, SSS, PBCH and PBCH are placed within the SS / PBCH block.
  • the PSS may be mapped to the first symbol in the SS / PBCH block (the OFDM symbol whose OFDM symbol number is 0 with respect to the start symbol of the SS / PBCH block).
  • the PSS sequence is composed of 127 symbols and is a subcarrier whose subcarrier number is 56 to 182 with respect to the starting subcarrier of the SS / PBCH block from the 57th subcarrier to the 183rd subcarrier in the SS / PBCH block. ) May be mapped to.
  • the SSS may be mapped to a third symbol in the SS / PBCH block (an OFDM symbol having an OFDM symbol number of 2 relative to the start symbol of the SS / PBCH block).
  • the SSS sequence is composed of 127 symbols and is a subcarrier whose subcarrier number is 56 to 182 with respect to the starting subcarrier of the SS / PBCH block from the 57th subcarrier to the 183rd subcarrier in the SS / PBCH block. ) May be mapped to.
  • PBCH and DMRS are the second, third, and fourth symbols in the SS / PBCH block (orthogonal symbol numbers 1, 2, and 3 relative to the start symbol of the SS / PBCH block). May be mapped to a symbol).
  • the sequence of modulated symbols of PBCH is composed of M symb symbols, and the second symbol in the SS / PBCH block and the 240th subcarrier from the first subcarrier of the fourth symbol (start of SS / PBCH block).
  • DMRS may be mapped to a resource that is not mapped.
  • the DMRS symbol sequence consists of 144 symbols, the second symbol in the SS / PBCH block and the 240th subcarrier from the first subcarrier of the fourth symbol (the starting subcarrier of the SS / PBCH block).
  • Subcarriers whose subcarrier numbers are 0 to 47 and 192 to 239 with respect to the starting subcarrier of the / PBCH block) may be mapped by one subcarrier for every four subcarriers. For example, for 240 subcarriers, 180 subcarriers may be mapped to the PBCH modulation symbol and 60 subcarriers may be mapped to the DMRS for the PBCH.
  • Different SSB indexes may be assigned to one or more SS / PBCH blocks in the SS burst set.
  • the SS / PBCH block to which a certain SSB index is assigned may be periodically transmitted by the base station apparatus 3 based on the SSB cycle. For example, an SSB cycle for the SS / PBCH block to be used for initial access and an SSB cycle set for the connected (Connected or RRC_Connected) terminal device 1 may be defined. Further, the SSB period set for the connected (Connected or RRC_Connected) terminal device 1 may be set by the RRC parameter.
  • the SSB cycle set for the connected (Connected or RRC_Connected) terminal device 1 is the cycle of the radio resource in the time domain that may potentially transmit, and is actually the cycle of the base station device 3 You may decide whether to send.
  • the SSB cycle for the SS / PBCH block to be used for the initial access may be defined in advance in the specifications and the like. For example, the terminal device 1 that performs the initial access may consider the SSB period to be 20 milliseconds.
  • the time position of the SS burst set to which the SS / PBCH block is mapped is identified based on the information that identifies the system frame number (SFN: SystemFrameNumber) contained in the PBCH and / or the information that identifies the half frame. good.
  • the terminal device 1 that has received the SS / PBCH block may specify the current system frame number and the half frame based on the received SS / PBCH block.
  • the SS / PBCH block is assigned an SSB index (which may be referred to as an SS / PBCH block index) according to the temporal position in the SS burst set.
  • the terminal device 1 identifies 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 may be assigned the same SSB index.
  • SS / PBCH blocks with the same relative time in each SS burst set in multiple SS burst sets may be assumed to be QCLs (or the same downlink transmit 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 with respect to 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 base station apparatus 3 transmits an additional PBCH block with a resource (time resource or frequency resource) different from that of the SS / PBCH block.
  • the additional PBCH block is a block containing the additional PBCH and DMRS for the additional PBCH. Transmitting a signal / channel included in an additional PBCH block is expressed as transmitting an additional PBCH block.
  • the additional PBCH block may be transmitted from the base station device 3 only in the frequency band that supports the predetermined terminal device 1.
  • the additional PBCH block may be transmitted from the base station device 3 only in the TDD system and / or the FDD system that supports the predetermined terminal device 1.
  • the additional PBCH block may be transmitted from the base station device 3 only in the cell supporting the predetermined terminal device 1.
  • the MIB transmitted by the PBCH in the SS / PBCH block may be additionally transmitted from the base station device 3 by the additional PBCH only in the frequency band supporting the predetermined terminal device 1.
  • the MIB transmitted by the PBCH in the SS / PBCH block may be additionally transmitted by the additional PBCH from the base station device 3 only in the TDD system and / or the FDD system that supports the predetermined terminal device 1.
  • the MIB transmitted by the PBCH in the SS / PBCH block may be additionally transmitted from the base station device 3 by the additional PBCH only in the cell supporting the predetermined terminal device 1.
  • the predetermined terminal device 1 may be a terminal device 1 having a predetermined terminal capability (UE capability).
  • UE capability a terminal capability
  • the additional PBCH block may be the DMRS itself for the additional PBCH and / or the additional PBCH.
  • transmitting / receiving / processing an additional PBCH block may be transmitting / receiving / processing a DMRS for an additional PBCH and / or an additional PBCH.
  • the DMRS for the additional PBCH and / or the additional PBCH according to the present embodiment may be the DMRS for the PBCH and / or the additional PBCH transmitted outside the SS / PBCH block.
  • DMRS for additional PBCH and / or additional PBCH is for PBCH and / or additional PBCH transmitted at a different time and / or frequency resource than the SS / PBCH block transmitted periodically in the SSB cycle. It may be DMRS.
  • the additional PBCH block according to the present embodiment may be an SS / PBCH block without PSS and / or SSS.
  • the additional PBCH block and / or the additional PBCH according to the present embodiment is associated with one SS / PBCH block transmitted in the SS burst set (Half frame with SS / PBCH block).
  • the transport block transmitted by the additional PBCH and the transport block transmitted by the PBCH in the corresponding SS / PBCH block may be the same.
  • the same MIB is included in the transport block transmitted by the PBCH in the SS / PBCH block and the additional PBCH.
  • the additional PBCH is used to transmit the information of the transport block including the MIB, and may contain the same information as the transport block of the PBCH contained in the corresponding SS / PBCH block.
  • the base station apparatus 3 may generate an A 1- bit transport block in an upper layer, and further add 8-bit additional bit information. However, as the transport block and / or additional bit information transmitted by the additional PBCH, the transport block and additional bit information transmitted by the PBCH of the corresponding SS / PBCH block may be used.
  • the 1st to 4th bits of the additional bit information transmitted by the additional PBCH may indicate 4LSB (Least Significant Bits) out of 10 bits indicating the SFN to which the corresponding SS / PBCH block is transmitted.
  • the fifth bit of the additional bit information transmitted by the additional PBCH may be a half frame bit indicating whether the half frame in which the corresponding SS / PBCH block is transmitted is the first half or the second half of the radio frame.
  • the 6th to 8th bits of the additional bit information transmitted by the additional PBCH indicate a part of the information of the SSB index when the maximum number of SS / PBCH blocks that can be arranged in the half frame is 64, and other than that. In the case of, 1 bit and a reserved bit indicating a part of the subcarrier offset information for specifying the frequency position of the SS / PBCH block may be used.
  • s' i may be generated as shown in Figure 5 on the basis of the SFN that SS / PBCH block corresponding to Adishonaru PBCH is transmitted.
  • the third scrambling process is the same as in the first scrambling processing, s' i used for the third scrambling process, a portion of the bit string SFN of the radio frame Adishonaru PBCH block is transmitted Instead, it may be based on a portion of the SFN bit string of the radio frame in which the SS / PBCH block corresponding to the additional PBCH block is transmitted.
  • the third scrambling process may be a scrambling process based on a part of the SFN bit string of the radio frame in which the SS / PBCH block corresponding to the additional PBCH block is transmitted.
  • a second channel coding process using polar coding is performed on the bits to generate N-bit coded bits.
  • the second channel coding process may be the same as the first channel coding process used to generate the payload of the PBCH.
  • the B bit input to the second channel coding process the B bit input in the channel coding process of the PBCH included in the SS / PBCH block corresponding to the additional PBCH may be used.
  • the E-bit series b (0) to b (E-1) are output by the second rate matching process.
  • E is based on the number of additional PBCH modulation symbols placed in the additional PBCH block. For example, if 180 subcarriers x 3 OFDM symbols and 540 additional PBCH modulation symbols are placed in the additional PBCH block and the modulation scheme is QPSK, E is 1080.
  • the N-bit coding bit input to the second rate matching process the N-bit coding bit transmitted by the PBCH included in the SS / PBCH block corresponding to the additional PBCH may be used.
  • the base station apparatus 3 performs a fourth scrambling process on the output bit sequences b (0) to b (E-1) of the second rate matching process before the modulation process.
  • c 2 is a predetermined pseudo-random series
  • v 2 is a value indicated by 2LSB of the SSB index when the maximum number of SS / PBCH blocks that can be arranged in the half frame is 4, and other than that. In the case of, it is a value indicated by 3LSB of the SSB index.
  • the base station apparatus 3 performs modulation processing on the output bit series b'(0) to b'(E-1) of the fourth scrambling process by QPSK, and performs modulation processing on the E / 2 symbol PBCH modulation symbol dPBCH ( 0) to dPBCH (E / 2-1) are generated.
  • the base station apparatus 3 maps the generated PBCH modulation symbol of the E / 2 symbol to the resource of the additional PBCH block and transmits it as the additional PBCH block.
  • the additional PBCH block according to the present embodiment is transmitted with the OFDM symbol associated with the corresponding SS / PBCH block.
  • the additional PBCH block according to the present embodiment is transmitted from the OFDM symbol after a predetermined time offset from the start symbol of the corresponding SS / PBCH block.
  • the predetermined time offset may be determined based on the SSB period.
  • the predetermined time offset may be a predetermined number of OFDM symbols.
  • the additional PBCH block according to the present embodiment may be transmitted as a candidate resource for another SS / PBCH block in a half frame including the corresponding SS / PBCH block.
  • the SS / PBCH block is transmitted by the two candidate resources, and the remaining two candidate resources are used respectively.
  • An additional PBCH block may be transmitted.
  • the additional PBCH block according to the present embodiment may be transmitted in a symbol / slot that is not used for the SS / PBCH block in a half frame including the corresponding SS / PBCH block. For example, if 5 slots are included in the half frame including the SS / PBCH block and the SS / PBCH block can be transmitted in the first 2 slots, the other 3 slots may be used for transmitting the additional PBCH block. good.
  • the time-positional relationship between the additional PBCH block and the corresponding SS / PBCH block may be determined by the time-positional relationship between the half frame including the additional PBCH block and the half frame including the corresponding SS / PBCH block, respectively. good.
  • the half frame containing the additional PBCH block may be a half frame after a predetermined time offset from the half frame containing the corresponding SS / PBCH block.
  • the time position of the additional PBCH block in the half frame including the additional PBCH block and the time position of the SS / PBCH block in the half frame including the corresponding SS / PBCH block may be the same.
  • the starting subcarrier of the additional PBCH block may be a subcarrier in which a predetermined frequency offset is added to the starting subcarrier of the corresponding SS / PBCH block.
  • the value obtained by subtracting the constant value may be used as the starting subcarrier of the additional PBCH block.
  • the value obtained by adding a predetermined frequency offset to the start subcarrier of the corresponding SS / PBCH block exceeds the band to which the additional PBCH block can be allocated, the band in which the additional PBCH block can be allocated from the value.
  • the value obtained by subtracting the bandwidth may be used as the starting subcarrier of the additional PBCH block.
  • FIG. 8 shows an example of a half frame (which may be referred to as a Half frame with additional PBCH block or an additional PBCH burst set) in which an additional PBCH block and one or more additional PBCH blocks according to the present embodiment are transmitted. It is a figure.
  • FIG. 8 shows an example in which a half frame including an additional PBCH block exists between half frames including an SS / PBCH block existing at a fixed cycle (SSB cycle), and the additional PBCH block is composed of consecutive 4 OFDM symbols. Shown.
  • SSB cycle fixed cycle
  • the additional PBCH block is transmitted by the resource corresponding to one SS / PBCH block, and in the additional PBCH block, the additional PBCH and the DMRS for the additional PBCH exist in the resource corresponding to the PBCH in the SS / PBCH block. ..
  • DMRS for additional PBCH and additional PBCH has an OFDM symbol number of 1, relative to the start symbol of the additional PBCH block, the second, third, and fourth symbols in the additional PBCH block. It may be mapped to a few OFDM symbols).
  • the sequence of modulation symbols of the additional PBCH is composed of Msymb symbols, and the second symbol in the additional PBCH block and the 240th subcarrier from the first subcarrier of the fourth symbol (the starting subcarrier of the additional PBCH block).
  • the DMRS symbol sequence for the additional PBCH consists of 144 symbols, the second symbol in the additional PBCH block and the 240th subcarrier from the first subcarrier of the fourth symbol (of the additional PBCH block).
  • Subcarriers whose subcarrier numbers are 0 to 239 with respect to the starting subcarrier the 48th subcarrier from the 1st subcarrier of the 3rd symbol in the additional PBCH block, and the 184th to 240th subcarrier. (Subcarriers whose subcarrier numbers are 0 to 47 and 192 to 239 with respect to the starting subcarrier of the additional PBCH block) and 1 subcarrier may be mapped for every 4 subcarriers.
  • FIG. 9 is a diagram showing another example of the additional PBCH block according to the present embodiment and the half frame in which one or more additional PBCH blocks are transmitted.
  • FIG. 9 shows an example in which a half frame including an additional PBCH block exists between half frames including an SS / PBCH block existing at a fixed cycle (SSB cycle), and the additional PBCH block is composed of consecutive 3OFDM symbols. Shown.
  • the additional PBCH block is transmitted by the resource corresponding to one SS / PBCH block, and all the resources in the additional PBCH block have DMRS for the additional PBCH or the additional PBCH.
  • FIG. 9 shows an example in which a half frame including an additional PBCH block exists between half frames including an SS / PBCH block existing at a fixed cycle (SSB cycle), and the additional PBCH block is composed of consecutive 3OFDM symbols. Shown.
  • the additional PBCH block is transmitted by the resource corresponding to one SS / PBCH block, and all the
  • the sequence of modulated symbols of the additional PBCH is composed of M symb2 symbols, and each of the three symbols in the additional PBCH block is subcarriers from the first subcarrier to the 240th subcarrier (subcarrier to the starting subcarrier of the additional PBCH block).
  • the DMRS for the additional PBCH may be mapped to an unmapped resource of the subcarriers with carrier numbers 0-239).
  • the DMRS symbol sequence for the additional PBCH consists of 180 symbols, from the first subcarrier to the 240th subcarrier of the three symbols in the additional PBCH block (subcarriers relative to the starting subcarrier of the additional PBCH block).
  • One subcarrier may be mapped every four subcarriers with respect to the subcarrier whose number is 0 to 239).
  • the number of symbols constituting the additional PBCH block does not have to be three.
  • the additional PBCH block is composed of 4 symbols, and for 240 subcarriers of each symbol, there may be an additional PBCH or a DMRS for the additional PBCH.
  • the number of subcarriers constituting the additional PBCH block does not have to be 240 subcarriers.
  • the additional PBCH block may consist of 180 subcarriers and 4 OFDM symbols, for which 180 subcarriers of each symbol may have a DMRS for the additional PBCH or additional PBCH.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of an additional PBCH block according to the present embodiment.
  • FIG. 11 shows an example in which an additional PBCH block exists in a half frame including an SS / PBCH block existing in a fixed cycle (SSB cycle), and the additional PBCH block is composed of consecutive 4 OFDM symbols.
  • the additional PBCH block is transmitted by the resource corresponding to one SS / PBCH block, and all the resources in the additional PBCH block have DMRS for the additional PBCH or the additional PBCH.
  • the sequence of modulated symbols of the additional PBCH is composed of M symb2 symbols, and each of the four symbols in the additional PBCH block is subcarriers from the first subcarrier to the 240th subcarrier (subcarrier to the starting subcarrier of the additional PBCH block).
  • the DMRS for the additional PBCH may be mapped to an unmapped resource of the subcarriers with carrier numbers 0-239).
  • the DMRS symbol sequence for the additional PBCH consists of 240 symbols, from the first subcarrier to the 240th subcarrier of the four symbols in the additional PBCH block (subcarriers relative to the starting subcarrier of the additional PBCH block).
  • One subcarrier may be mapped every four subcarriers with respect to the subcarrier whose number is 0 to 239).
  • the DMRS for the additional PBCH or the additional PBCH does not have to exist for all the resources in the additional PBCH block.
  • the additional PBCH block is composed of 4 symbols, of which 1 symbol may be set to 0.
  • FIG. 12 is a diagram showing another example of the additional PBCH block according to the present embodiment.
  • FIG. 12 shows an example in which an additional PBCH block exists in a part of slots in a half frame including an SS / PBCH block existing at a fixed cycle (SSB cycle), and the additional PBCH block is composed of consecutive 4 OFDM symbols. Is shown.
  • the slot in which the additional PBCH block is arranged may be a slot that does not include the candidate resource of the SS / PBCH block.
  • the additional PBCH block is transmitted by the resource corresponding to one SS / PBCH block, and all the resources in the additional PBCH block have DMRS for the additional PBCH or the additional PBCH.
  • the sequence of modulated symbols of the additional PBCH is composed of M symb2 symbols, and each of the four symbols in the additional PBCH block is subcarriers from the first subcarrier to the 240th subcarrier (subcarrier to the starting subcarrier of the additional PBCH block).
  • the DMRS for the additional PBCH may be mapped to an unmapped resource of the subcarriers with carrier numbers 0-239).
  • the DMRS symbol sequence for the additional PBCH consists of 240 symbols, from the first subcarrier to the 240th subcarrier of the four symbols in the additional PBCH block (subcarriers relative to the starting subcarrier of the additional PBCH block).
  • One subcarrier may be mapped every four subcarriers with respect to the subcarrier whose number is 0 to 239).
  • the DMRS for the additional PBCH or the additional PBCH does not have to exist for all the resources in the additional PBCH block.
  • the additional PBCH block may consist of four symbols, one of which may be set to 0, and the remaining three symbols may have DMRS for the additional PBCH and the additional PBCH.
  • a different SSB index may be assigned to one or more additional PBCH blocks in a half frame (additional PBCH burst set) containing the additional PBCH.
  • the additional PBCH block to which a certain SSB index is assigned is associated with the SS / PBCH block of the SSB index and may be periodically transmitted by the base station apparatus 3.
  • a plurality of additional PBCH blocks to which the same SSB index is assigned may exist for one SS / PBCH block.
  • an additional PBCH block to which the same SSB index is assigned may be transmitted a plurality of times within the SSB cycle.
  • the time position of the half frame to which the additional PBCH block is mapped is the information that identifies the SFN contained in the PBCH and / or the additional PBCH of the additional PBCH block of the corresponding SS / PBCH block and / or the information that identifies the half frame. It may be specified based on the time offset of the corresponding SS / PBCH block and the additional PBCH block.
  • the information for specifying the SFN and / or the half frame included in the additional PBCH of the additional PBCH block may be the information for specifying the SFN and the half frame to which the corresponding SS / PBCH block is transmitted.
  • the terminal device 1 that has received the additional PBCH block may specify the SFN and the half frame to which the corresponding SS / PBCH block is transmitted based on the received additional PBCH block.
  • the SSB index is assigned to the additional PBCH block according to the temporal position in the transmitted half frame.
  • the terminal device 1 identifies the SSB index based on the information of the additional PBCH included in the detected additional PBCH block and / or the information of the reference signal.
  • SS / PBCH blocks with the same relative time in each SS burst set in a plurality of SS burst sets may be assigned the same SSB index.
  • SS / PBCH blocks with the same relative time in each SS burst set in multiple SS burst sets may be assumed to be QCLs (or the same downlink transmit 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 and additional PBCH blocks assigned the same SSB index may be assumed to be QCL in terms of mean delay, mean gain, Doppler spread, Doppler shift, and spatial correlation. good.
  • the terminal device 1 receives the SS / PBCH block and the corresponding additional PBCH block.
  • the terminal device 1 that has detected the PSS in the SS / PBCH block and the SSS receives the PBCH in the SS / PBCH block and also receives the additional PBCH in the corresponding additional PBCH block. Since the PBCH in the SS / PBCH block and the additional PBCH in the corresponding additional PBCH block contain the same information, the terminal device 1 can improve the detection accuracy of the information contained in the PBCH. .. However, the terminal device 1 that receives the additional PBCH block may be only the terminal device 1 having a predetermined ability.
  • a terminal device 1 having a limited ability for the purpose of cost reduction and / or power consumption reduction of the device is referred to as corresponding to REDCAP (Redcapability), and the terminal device 1 corresponding to REDCAP is an SS / PBCH block and /.
  • the terminal device 1 that receives the additional PBCH block and does not support REDCAP receives only the SS / PBCH block and does not receive the additional PBCH block.
  • the terminal device 1 receives the SS / PBCH block in which the DMRS for PSS / SSS, PBCH and PBCH is mapped, which is transmitted in a certain radio frame, and is the same as or different from the radio in the certain radio frame.
  • the DMRS for the additional PBCH and the additional PBCH transmitted in the frame may be received, and the MIB of the transport block transmitted by the PBCH and the additional PBCH may be acquired.
  • the PBCH and the additional PBCH carry at least the MIB and the additional bit information, and the frame number (SFN) of the radio frame to which the SS / PBCH block is transmitted may be specified based on the MIB and the additional bit information.
  • the first scrambling process, the CRC addition process, the first channel coding process, the first rate matching process, and the second scramble ring are performed on the bit string including the MIB and the additional bit information.
  • the PBCH modulation symbol group generated by performing the processing and the modulation processing is mapped, and the additional PBCH is the third scrambling process, the CRC addition process, and the second channel for the bit string containing the MIB and the additional bit information.
  • the PBCH modulation symbol group generated by performing the coding process, the second rate matching process, the fourth scrambling process, and the modulation process may be mapped.
  • the first scrambling process and the third scrambling process may be a scrambling process based on a part of SFN bit information indicating the frame number of the radio frame to which the SS / PBCH block is transmitted.
  • a part of the bit information of the SFN may be the information included in the additional bit information included in the PBCH and / or the additional PBCH.
  • a part of the bit information of the SFN may be the 2nd LSB and the 3rd LSB of the SFN.
  • the second scrambling process is a scrambling process based on the number of bits output in the first rate matching
  • the fourth scrambling process is based on the number of bits output in the second rate matching. It may be a scrambling process.
  • the first scrambling process and the third scrambling process are scrambling processes performed using the same bit string of the same scrambling sequence, and the second scrambling process and the fourth scrambling process are ,
  • the scrambling process may be performed using different bit strings.
  • the terminal device 1 receives the SS / PBCH block in which the DMRS for PSS / SSS, PBCH and PBCH transmitted in a certain radio frame is mapped, and the same or different radio frame as the certain radio frame.
  • the DMRS for the additional PBCH and the additional PBCH transmitted in is received, and the MIB of the transport block transmitted by the PBCH and the additional PBCH may be acquired.
  • 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-. Including RS.
  • the downlink reference signal, the synchronization signal and / or the SS / PBCH block may be referred to as a reference signal.
  • the reference signal used in the downlink includes a downlink reference signal, a synchronization signal, an SS / PBCH block, a downlink DM-RS, a CSI-RS, and the like.
  • Reference signals used in 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 the transmitting device (base station device 3 in the case of downlink and terminal device 1 in the case of uplink) and the 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. do.
  • the terminal device 1 may set a spatial filter based on the indicated CRI or SS / PBCH time index 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 may be interpreted as being associated with another signal.
  • the two antenna ports are said to be QCLs. ..
  • 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.
  • a combination of long-interval characteristics that may be considered to be 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 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 the RRC, and the terminal device 1 may be instructed by the MAC layer or the DCI.
  • FIG. 13 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.
  • FIG. 14 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 processing unit 14, a measuring unit 14, a selection unit 14, a determination unit 14, or a control unit 14.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (which may be referred to as a transport block) generated by the user's 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 may have a function of acquiring bit information of the truss port block of the MIB.
  • 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 a signal (RRC message), DCI, etc. of the upper layer received from the base station apparatus 3 to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 generates and transmits an uplink signal (including PUCCH and / or PUSCH) based on an instruction from the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 may have a function of receiving PDCCH and / or PDSCH.
  • the wireless transmission / reception unit 10 may have a function of transmitting one or more PUCCHs and / or PUSCHs.
  • the wireless transmission / reception unit 10 may have a function of receiving DCI on the PDCCH.
  • the wireless transmission / reception unit 10 may have a function of outputting the DCI received by the PDCCH to the upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 may have a function of receiving DMRS for PSS, SSS, PBCH, PBCH, additional PBCH, and / or DMRS for additional PBCH.
  • the wireless transmission / reception unit 10 may have a function of receiving the SS / PBCH block and / or the additional PBCH block.
  • 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. 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 excess frequency components 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. 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. 15 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 processing unit 34, 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 DCI based on the signal of the upper layer transmitted to the terminal device 1 and the time resource for transmitting the PUSCH.
  • the upper layer processing unit 34 may have a function of outputting the generated DCI or the like to the wireless transmission / reception unit 30.
  • the upper layer processing unit 34 may have a function of generating bit information of the transport block of the MIB.
  • 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 radio resource control layer processing unit 36 generates a DCI (uplink grant, downlink grant) including resource allocation information in the terminal device 1.
  • the wireless resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block (TB), random access response (RAR)), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc., which are arranged in DCI and PDSCH. Or, it is acquired from a higher-level node and output to the wireless transmission / reception unit 30.
  • 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 the reception to the terminal device 1.
  • the wireless transmission / reception unit 30 transmits a higher 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 PDCCH and / or PDSCH.
  • the wireless transmission / reception unit 30 may have a function of receiving one or more PUCCHs and / or PUSCHs.
  • the wireless transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting DCI by PDCCH.
  • the wireless transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting the DCI output by the upper layer processing unit 34 by PDCCH.
  • the radio transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting DMRS for PSS, SSS, PBCH, PBCH, additional PBCH, and / or DMRS for additional PBCH.
  • the wireless transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting an SS / PBCH block and / or an additional PBCH block.
  • the wireless transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting an RRC message (which may be an RRC parameter). 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.
  • RRC message which may be an RRC parameter
  • 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 has a first block (SS /) to which PSS, SSS, a first PBCH (PBCH) and a first DMRS (DMRS for PBCH) are mapped.
  • a receiver 10 that receives a PBCH block) and receives a second PBCH (additional PBCH) and a second DMRS (DMRS for an additional PBCH) with a resource different from that of the first block, and a first transformer.
  • a processing unit 14 for acquiring the first bit information of the port block (transport block of the MIB) is provided, and the first PBCH and the second PBCH are the first bit information and the second bit.
  • a first bit string including information (additional bit information) is carried, and the second bit information includes a part of information of a bit string of a frame number (SFN) of a radio frame to which the first block is transmitted.
  • SFN frame number
  • the base station apparatus 3 has a first block (SS) to which PSS, SSS, a first PBCH (PBCH) and a first DMRS (DMRS for PBCH) are mapped. / PBCH block), and the transmission unit 30 that transmits the second PBCH (additional PBCH) and the second DMRS (DMRS for the additional PBCH) with resources different from the first block, and the first
  • the first PBCH and the second PBCH include a processing unit 34 for generating the first bit information of the transport block (transport block of the MIB), and the first PBCH and the second PBCH are the first bit information and the second bit information.
  • a first bit string including bit information (additional bit information) is carried, and the second bit information includes a part of information of a bit string of the frame number (SFN) of the radio frame that transmitted the first block.
  • the terminal device 1 has a first block (SS /) to which PSS, SSS, a first PBCH (PBCH) and a first DMRS (DMRS for PBCH) are mapped.
  • Receiving unit 10 that receives the PBCH block) and receives the second PBCH (additional PBCH) and the second DMRS (DMRS for the additional PBCH) with resources different from the first block, and the first transport.
  • a processing unit 14 for acquiring the first bit information of the block (transport block of MIB) is provided, and the first PBCH includes the first bit information and the second bit information (additional bit information).
  • a first bit string including the above is generated by performing a first scrambling process, a CRC addition process, a first channel coding process, a first rate matching process, a second scrambling process, and a modulation process.
  • a modulation symbol group of 1 is mapped, and a third scrambling process is performed on the second bit string including the first bit information and the third bit information (additional bit information) in the second PBCH.
  • the second modulation symbol group generated by performing the CRC addition process, the second channel coding process, the second rate matching process, the fourth scrambling process, and the modulation process is mapped.
  • the first scrambling process is performed based on a part of the bit string of the frame number of the radio frame to which the first block is transmitted, and the third aspect is described.
  • the scrambling process may be performed based on a part of the bit string of the frame number of the radio frame in which the first block is transmitted.
  • the second scrambling process is performed based on the number of bits of the bit string output by the first rate matching
  • the fourth scrambling process is performed. It may be performed based on the number of bits of the bit string output by the second rate matching.
  • the second bit information and the third bit information may be the same bit information.
  • the base station apparatus 3 has a first block (SS) to which PSS, SSS, a first PBCH (PBCH) and a first DMRS (DMRS for PBCH) are mapped.
  • a transmitter 30 that transmits (/ PBCH block) and transmits a second PBCH (additional PBCH) and a second DMRS (DMRS for an additional PBCH) with a resource different from that of the first block, and a first transport.
  • a processing unit 34 for generating the first bit information of the block (transport block of MIB) is provided, and the first PBCH includes the first bit information and the second bit information (additional bit information).
  • a first bit string including the above is generated by performing a first scrambling process, a CRC addition process, a first channel coding process, a first rate matching process, a second scrambling process, and a modulation process.
  • a modulation symbol group of 1 is mapped, and a third scrambling process is performed on the second bit string including the first bit information and the third bit information (additional bit information) in the second PBCH.
  • the second modulation symbol group generated by performing the CRC addition process, the second channel coding process, the second rate matching process, the fourth scrambling process, and the modulation process is mapped.
  • the first scrambling process is performed based on a part of the bit string of the frame number of the radio frame to which the first block is transmitted, and the third The scrambling process may be performed based on a part of the bit string of the frame number of the radio frame in which the first block is transmitted.
  • the second scrambling process is performed based on the number of bits of the bit string output by the first rate matching, and the fourth scrambling process is performed. It may be performed based on the number of bits of the bit string output by the second rate matching.
  • the second bit information and the third bit information may be the same bit information.
  • the terminal device 1 receives the first PBCH (PBCH) included in the first block (SS / PBCH block) transmitted in the first time cycle, and receives the first PBCH (PBCH).
  • a receiving unit 10 that receives a second PBCH (additional PBCH) included in a second block (additional PBCH block) transmitted from the OFDM symbol after the first time offset from the head OFDM symbol of the first block.
  • a processing unit 14 for acquiring the first bit information of the first transport block (transport block of the MIB) is provided, and the first PBCH and the second PBCH provide the first bit information.
  • the first block is composed of 4 OFDM symbols including PSS, SSS, the first PBCH and the first DMRS (DMRS for PBCH), and the second block is the second PBCH. And 3 OFDM symbols including a second DMRS.
  • the first time offset may be a time length of half a frame or more.
  • the first time offset may be defined by a predetermined number of OFDM symbols.
  • the base station apparatus 3 transmits the first PBCH (PBCH) included in the first block (SS / PBCH block) in the first time cycle, and the first PBCH (PBCH) is transmitted.
  • the transmission unit 30 that transmits the second PBCH (additional PBCH) included in the second block (additional PBCH block) transmitted from the OFDM symbol after the first time offset from the head OFDM symbol of the block, and the first
  • the first PBCH and the second PBCH carry the first bit information, and include a processing unit 34 for generating the first bit information of the transport block (MIB transport block).
  • the first block is composed of 4 OFDM symbols including PSS, SSS, the first PBCH and the first DMRS (DMRS for PBCH), and the second block is the second PBCH and the second. It consists of 3 OFDM symbols containing 2 DMRSs (DMRSs for additional PBCH).
  • the first time offset may be a time length of half a frame or more.
  • the first time offset may be defined by a predetermined number of OFDM symbols.
  • 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 "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.
  • 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.
  • an example of the device has been described, but the present invention is not limited to this, and the present invention is not limited to this, and is a 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 equipment 1 (1A, 1B) Terminal equipment 3 Base station equipment 4 Transmission / reception point (TRP) 10 Wireless transmission / reception unit 11 Antenna unit 12 RF unit 13 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 RF unit 33 Baseband unit 34 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

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Abstract

端末装置が、PSS、SSS、第1のPBCHおよび第1のDMRSがマップされた第1のブロックを受信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCHおよび第2のDMRSがマップされた第2のブロックを受信し、第1のトランスポートブロックの第1のビット情報を取得し、前記第1のPBCHは前記第1のビット情報と第2のビット情報を含むビット列を運び、前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第3のビット情報を含むビット列を運ぶ。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
 本願は、2020年2月14日に日本に出願された特願2020-23359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。更に、NRの将来リリースであるRelease 17では、センサネットワークや監視カメラ、および/またはウェアラブルデバイス等の用途を想定し、eMBBやURLLCのような高い要求条件を必要としない一方で、コスト削減やバッテリーの長寿命を図るためのreduced capability NRデバイスの検討が行われる(非特許文献2)。
RP-161214, NTT DOCOMO, "Revision of SI: Study on New Radio Access Technology", 2016年6月 RP-193238, Ericsson, "New SID on support of reduced capability NR devices", 2019年12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、PSS、SSS、第1のPBCHおよび第1のDMRSがマップされた第1のブロックを受信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCHおよび第2のDMRSがマップされた第2のブロックを受信する受信部と、第1のトランスポートブロックの第1のビット情報を取得する処理部と、を備え、前記第1のPBCHは前記第1のビット情報と第2のビット情報を含むビット列を運び、前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第3のビット情報を含むビット列を運ぶ。
 (2)また、本発明の一態様における基地局装置は、PSS、SSS、第1のPBCHおよび第1のDMRSがマップされた第1のブロックを送信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCHおよび第2のDMRSがマップされた第2のブロックを送信する送信部と、第1のトランスポートブロックの第1のビット情報を生成する処理部と、を備え、前記第1のPBCHは、前記第1のビット情報と第2のビット情報を含むビット列を運び、前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第3のビット情報を含むビット列を運ぶ、ぶ。
 (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、PSS、SSS、第1のPBCHおよび第1のDMRSがマップされた第1のブロックを受信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCHおよび第2のDMRSがマップされた第2のブロックを受信し、第1のトランスポートブロックの第1のビット情報を取得し、前記第1のPBCHは前記第1のビット情報と第2のビット情報を含むビット列を運び、前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第3のビット情報を含むビット列を運ぶ。
 (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、PSS、SSS、第1のPBCHおよび第1のDMRSがマップされた第1のブロックを送信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCHおよび第2のDMRSがマップされた第2のブロックを送信し、第1のトランスポートブロックの第1のビット情報を生成し、前記第1のPBCHは、前記第1のビット情報と第2のビット情報を含むビット列を運び、前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第3のビット情報を含むビット列を運ぶ。
 この発明の一態様によれば、端末装置と基地局装置が、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PBCHの第1のスクランブリング処理およびアディショナルPBCHの第3のスクランブリング処理の例を示す図である。 本発明の実施形態に係るPBCHの第1のスクランブリング処理およびアディショナルPBCHの第3のスクランブリング処理に用いるパラメータの例を示す図である。 本発明の実施形態に係るSS/PBCHブロック内でPSS、SSS、PBCHおよびPBCHのためのDMRSが配置されるリソースを示す図である。 本発明の実施形態に係るアディショナルPBCHブロックおよび1つまたは複数のアディショナルPBCHブロックが送信されるハーフフレームの例を示す図である。 本発明の実施形態に係るアディショナルPBCHブロックおよび1つまたは複数のアディショナルPBCHブロックが送信されるハーフフレームの別の例を示す図である。 本発明の実施形態に係るアディショナルPBCHブロック内でアディショナルPBCHおよびアディショナルPBCHのためのDMRSが配置されるリソースを示す図である。 本発明の実施形態に係るアディショナルPBCHブロックの例を示す図である。 本発明の実施形態に係るアディショナルPBCHブロックの別の例を示す図である。 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。
 本実施形態では、基地局装置3から端末装置1への無線通信リンクは下りリンクと称される。本実施形態では、端末装置1から基地局装置3への無線通信リンクは上りリンクと称される。
 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、本実施形態の一態様は、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。
 以下、サブフレームについて説明する。本実施形態では以下がサブフレームと称されるが、本実施形態に係るサブフレームはリソースユニット、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2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2は、X=7の場合を一例として示している。なお、図2の一例は、X=14の場合にも同様に拡張されうる。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2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3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の一例を示した図である。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(ただし、各シンボルに付加されるサイクリックプレフィックス(CP)がExtended CPである場合、6または12であってもよい)、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シンボルが含まれる。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。
 端末装置1において、各スロット内のシンボルの伝送方向(上りリンク、下りリンクまたはフレキシブル)は基地局装置3から受信する所定の上位レイヤパラメータを含むRRCメッセージを用いて上位層で設定されるか、基地局装置3から受信する特定のDCIフォーマット(例えばDCIフォーマット2_0)のPDCCHによって設定される。本実施形態では、各スロットにおいてスロット内の各シンボルが上りリンク、下りリンクおよびフレキシブルの何れかを設定するものがスロットフォーマットと称される。1つのスロットフォーマットは下りリンクシンボルと上りリンクシンボルとフレキシブルシンボルとを含んでよい。
 本実施形態の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は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)と称される。本実施形態の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は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)と称される。本実施形態の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は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)と称される。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は総じてコンポーネントキャリア(あるいはキャリア)と称される。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 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)
・アディショナルPBCH(Additional PBCH)
・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、該PBCHがマップされている無線フレーム(システムフレームとも称する)の番号(SFN: System Frame Number)を特定する情報および/またはハーフ無線フレーム(HRF: Half Radio Frame)(ハーフフレームとも称される)を特定する情報を報知してもよい。
 また、PBCHは、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)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。該時間インデックスをSSBインデックスまたはSS/PBCHブロックインデックスと称してもよい。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。
 アディショナルPBCHは、MIB、SFNを特定する情報、ハーフフレームを特定する情報および/またはSS/PBCHブロックインデックスを含んでよい。
 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フォーマットと称されてもよい)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は、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。ただし、モニタするとは、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してよい。
 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の通知に用いられる。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シンボルの通知に用いられる。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の送信に用いられる。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の制御に用いられる。CS-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースの周期的な割り当てに用いられる。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、PDSCHは、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、PUSCHは、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、PUSCHは、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メッセージ(RRC message、RRC information、RRC signalling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メッセージ、システム情報、および/または、MACコントロールエレメントは、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(上位レイヤパラメータ:higher layer parameter)とも称される。端末装置1が受信した上位レイヤ信号に含まれるパラメータのそれぞれが上位レイヤパラメータと称されてもよい。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(提供される)”や“Aは、上位層によって与えられる(提供される)”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が端末装置1の上位層から端末装置1の物理層に与えられる(提供される)ことを意味してもよい。例えば、端末装置1において「上位レイヤパラメータを提供される」とは、基地局装置3から上位レイヤ信号を受信し、受信した上位レイヤ信号に含まれる上位レイヤパラメータが端末装置1の上位層から端末装置1の物理層に提供されることを意味してもよい。端末装置1に上位レイヤパラメータが設定されることは端末装置1に対して上位レイヤパラメータが与えられる(提供される)ことを意味してもよい。例えば、端末装置1に上位レイヤパラメータが設定されることは、端末装置1が基地局装置3から上位レイヤ信号を受信し、受信した上位レイヤパラメータを上位層で設定することを意味してもよい。ただし、端末装置1に上位レイヤパラメータが設定されることには、端末装置1の上位層に予め与えられているデフォルトパラメータが設定されることを含んでもよい。
 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。PDSCHによって基地局装置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際に用いられる。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際に用いられる。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。
 本実施形態では、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は、総じて下りリンク信号と称される。本実施形態では、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は、総じて、上りリンク信号と称される。本実施形態では、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は、総じて物理チャネルと称される。本実施形態では、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は、総じて物理シグナルと称される。
 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4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1つまたは複数のSS/PBCHブロックが送信されるハーフフレーム(Half frame with SS/PBCH blockあるいはSSバーストセットと称されてもよい)の例を示す図である。図4は、一定周期(SSB周期と称されてもよい)で存在する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。
 端末装置1は、SS/PBCHブロックの形式を用いて、PSS、SSSおよびPBCHの受信機会が連続するシンボルに存在するとみなす。SS/PBCHブロックが存在するハーフフレーム内において、SS/PBCHブロックをマップ可能なシンボルの先頭シンボルインデックスISSBは以下のように決定されてよい。サブキャリア間隔が15kHzである場合、ISSBは{2,8}+14*nを満たすシンボルインデックスであってよい。ただし、nはキャリア周波数が3GHz以下の場合n=0,1であり、キャリア周波数が3GHz以上である場合n=0,1,2,3である。サブキャリア間隔が30kHzである場合、ISSBは{4,8,16,20}+28*nを満たすシンボルインデックスであってよい。ただし、nはキャリア周波数が3GHz以下の場合n=0であり、キャリア周波数が3GHz以上である場合n=0,1である。
 SS/PBCHブロックは、同期信号(PSS、SSS)、PBCHおよびPBCHのためのDMRSを含むブロックである。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。
 本実施形態に係るPBCHで送信されるペイロードの生成について説明する。
 PBCHは主にMIBを含むトランスポートブロックの情報の送信に用いられる。MIBは、該SS/PBCHブロックが送信されるSFNを示す10ビットのうちの6MSB(Most Significant Bit)、SIB1や初期アクセス手順の下りリンク信号等に用いられるサブキャリア間隔等を含むマスタ情報である。ただし、MIBを含むトランスポートブロックは、所定の周期PMIBで更新されてよい。ただし、MIBを含むトランスポートブロックは周期PMIB内で1つであり、周期PMIB内で該トランスポートブロックが繰返し用いられてもよい。例えば、周期PMIBは80msであり、80ms以内で同一のトランスポートブロックが繰返し送信されてもよい。基地局装置3は、Aビットのトランスポートブロックを上位レイヤで生成し、更に8ビットのアディショナルビット情報が追加する。ただし、AビットのトランスポートブロックにMIBが含まれてよい。
 PBCHで送信されるアディショナルビット情報の1~4ビット目はSS/PBCHブロックが送信されるSFNを示す10ビットのうちの4LSB(Least Significant Bit)を示す。PBCHで送信されるアディショナルビット情報の5ビット目は、SS/PBCHブロックが送信されるハーフフレームが無線フレームの前半か後半かを示すハーフフレームビットである。PBCHで送信されるアディショナルビット情報の6~8ビット目は、ハーフフレーム内に配置可能なSS/PBCHブロックの最大数が64である場合にはSSBインデックスの一部の情報を示し、それ以外の場合にはSS/PBCHブロックの周波数位置を特定するためのサブキャリアオフセット情報の一部を示す1ビットおよび予約ビットである。
 基地局装置3は、Aビット(A=A+8)のMIBおよびアディショナルビット情報に対し、インターリーバ処理を行なった後、第1のスクランブリング処理が行う。ただし、ただし、第1のスクランブリング処理は入力されるa~a-1のビット系列に対してa’~a’のビット系列を出力し、a’=(a+s)mod2である。ただしsはSS/PBCHブロックが送信されるSFNに基づいて図5のように生成される。ただし、図5においてc(i)は所定の疑似ランダム系列である。ただし、図5においてMは、ハーフフレーム内に配置可能なSS/PBCHブロック数が4または8の時にM=A-3であり、ハーフフレーム内に配置可能なSS/PBCHブロック数が64の時にM=A-6である。ただし、図5においてvはSS/PBCHブロックが送信されるSFNの3rd LSBと2nd LSBを用いて図6のように決定される。図6の処理に依れば、第1のスクランブリング処理は、SS/PBCHブロックが送信される無線フレームのSFNのビット列の一部に基づくスクランブリング処理である。
 基地局装置3は、第1のスクランブリング処理によって生成されたAビットのビット系列a’~a’に対してLビットのパリティビットを付与するCRC付与処理が行なった後、B=A+Lビットに対してポーラ符号化を用いた第1のチャネル符号化処理を行い、Nビットの符号化ビットが生成する。
 基地局装置3は、Nビットの符号化ビットに対し、第1のレートマッチング処理を行ない、864ビットの系列b(0)~b(863)が出力される。
 基地局装置3は、第1のレートマッチング処理の出力ビット系列b(0)~b(863)に対して、変調処理の前に第2のスクランブリング処理を行う。第2のスクランブリング処理の出力ビット系列はb’(i)=b(i)+c(i+v*864))mod2で表される。ただし、cは所定の疑似ランダム系列であり、vはハーフフレーム内に配置可能なSS/PBCHブロックの最大数が4の場合には、SSBインデックスの2LSBで示される値であり、それ以外の場合にはSSBインデックスの3LSBで示される値である。
 基地局装置3は、第2のスクランブリング処理の出力ビット系列b’(0)~b’(863)に対して、QPSKにより変調処理を行い、432シンボルのPBCH変調シンボルdPBCH(0)~dPBCH(431)が生成される。基地局装置3は、生成した432シンボルのPBCH変調シンボルをSS/PBCHブロック内のPBCHのリソースにマップし、SS/PBCHブロックとして送信する。
 図4において、1つのSS/PBCHブロックにはPSS、SSS、PBCHおよびPBCHのためのDMRSが時間/周波数多重されている。図7は、SS/PBCHブロック内でPSS、SSS、PBCHおよびPBCHのためのDMRSが配置されるリソースを示す表である。
 PSSはSS/PBCHブロック内の1つ目のシンボル(SS/PBCHブロックの開始シンボルに対して(relative to)OFDMシンボル番号が0であるOFDMシンボル)にマップされてよい。PSSの系列は127シンボルで構成され、SS/PBCHブロック内の57番目のサブキャリアから183番目のサブキャリア(SS/PBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが56~182であるサブキャリア)にマップされてよい。
 SSSはSS/PBCHブロック内の3つ目のシンボル(SS/PBCHブロックの開始シンボルに対して(relative to)OFDMシンボル番号が2であるOFDMシンボル)にマップされてよい。SSSの系列は127シンボルで構成され、SS/PBCHブロック内の57番目のサブキャリアから183番目のサブキャリア(SS/PBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが56~182であるサブキャリア)にマップされてよい。
 PBCHとDMRSはSS/PBCHブロック内の2つ目、3つ目、4つ目のシンボル(SS/PBCHブロックの開始シンボルに対して(relative to)OFDMシンボル番号が1、2、3であるOFDMシンボル)にマップされてよい。PBCHの変調シンボルの系列はMsymbシンボルで構成され、SS/PBCHブロック内の2つ目のシンボルおよび4つ目のシンボルの1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(SS/PBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)と、SS/PBCHブロック内の3つめのシンボルの1番目のサブキャリアから48番目のサブキャリアと184番目から240番目のサブキャリア(SS/PBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~47と192~239であるサブキャリア)と、のうちDMRSがマップされないリソースにマップされてよい。
 DMRSのシンボルの系列は144シンボルで構成され、SS/PBCHブロック内の2つ目のシンボルおよび4つ目のシンボルの1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(SS/PBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)と、SS/PBCHブロック内の3つめのシンボルの1番目のサブキャリアから48番目のサブキャリアと184番目から240番目のサブキャリア(SS/PBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~47と192~239であるサブキャリア)と、に4サブキャリア毎に1サブキャリアずつマップされてよい。例えば、240サブキャリアに対して、そのうち180サブキャリアにPBCHの変調シンボルがマップされ、60サブキャリアに該PBCHのためのDMRSがマップされてよい。
 SSバーストセット内の1つまたは複数のSS/PBCHブロックには異なるSSBインデックスが割り当てられてよい。あるSSBインデックスが割り当てられたSS/PBCHブロックは、基地局装置3によってSSB周期に基づいて周期的に送信されてよい。例えば、SS/PBCHブロックが初期アクセスに使用されるためのSSB周期と、接続されている(ConnectedまたはRRC_Connected)端末装置1のために設定するSSB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1のために設定するSSB周期はRRCパラメータで設定されてよい。また、接続されている(ConnectedまたはRRC_Connected)端末装置1のために設定するSSB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、SS/PBCHブロックが初期アクセスに使用されるためのSSB周期は、仕様書などに予め定義されてよい。例えば、初期アクセスを行なう端末装置1は、SSB周期を20ミリ秒とみなしてもよい。
 SS/PBCHブロックがマップされているSSバーストセットの時間位置は、PBCHに含まれるシステムフレーム番号(SFN:System Frame Number)を特定する情報および/またはハーフフレームを特定する情報に基づいて特定されてよい。SS/PBCHブロックを受信した端末装置1は、受信したSS/PBCHブロックに基づいて現在のシステムフレーム番号とハーフフレームを特定してもよい。
 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(SS/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インデックスを特定する。
 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てよい。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。
 本実施形態に係る基地局装置3は、SS/PBCHブロックとは異なるリソース(時間リソースまたは周波数リソース)でアディショナルPBCHブロックを送信する。アディショナルPBCHブロックは、アディショナルPBCHおよびアディショナルPBCHのためのDMRSを含むブロックである。アディショナルPBCHブロックに含まれる信号/チャネルを送信することを、アディショナルPBCHブロックを送信すると表現する。ただし、アディショナルPBCHブロックは、所定の端末装置1をサポートする周波数バンドにおいてのみ基地局装置3から送信されてもよい。ただし、アディショナルPBCHブロックは、所定の端末装置1をサポートするTDDシステムおよび/またはFDDシステムにおいてのみ基地局装置3から送信されてもよい。ただし、アディショナルPBCHブロックは、所定の端末装置1をサポートするセルにおいてのみ基地局装置3から送信されてもよい。ただし、SS/PBCHブロック内のPBCHで送信されるMIBは、所定の端末装置1をサポートする周波数バンドにおいてのみ基地局装置3からアディショナルPBCHで追加して送信されてもよい。ただし、SS/PBCHブロック内のPBCHで送信されるMIBは、所定の端末装置1をサポートするTDDシステムおよび/またはFDDシステムにおいてのみ基地局装置3からアディショナルPBCHで追加して送信されてもよい。ただし、SS/PBCHブロック内のPBCHで送信されるMIBは、所定の端末装置1をサポートするセルにおいてのみ基地局装置3からアディショナルPBCHで追加して送信されてもよい。ただし、上記所定の端末装置1とは、所定の端末能力(UE capability)を備える端末装置1であってよい。基地局装置3はアディショナルPBCHバーストセット内の1つまたは複数のアディショナルPBCHブロックを用いてアディショナルPBCHを送信する場合に、アディショナル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。ただし、本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックはアディショナルPBCHおよび/またはアディショナルPBCHのためのDMRS自体のことであってもよい。例えば、アディショナルPBCHブロックを送信/受信/処理することは、アディショナルPBCHおよび/またはアディショナルPBCHのためのDMRSを送信/受信/処理することであってよい。ただし、本実施形態に係るアディショナルPBCHおよび/またはアディショナルPBCHのためのDMRSは、SS/PBCHブロック以外で送信されるPBCHおよび/またはアディショナルPBCHのためのDMRSのことであってもよい。例えば、アディショナルPBCHおよび/またはアディショナルPBCHのためのDMRSはSSB周期で周期的に送信されるSS/PBCHブロックとは異なる時間および/または周波数のリソースで送信されるPBCHおよび/またはアディショナルPBCHのためのDMRSのことであってもよい。ただし、本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックは、PSSおよび/またはSSSを伴わないSS/PBCHブロックであってもよい。
 本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックおよび/またはアディショナルPBCHは、SSバーストセット内(Half frame with SS/PBCH block)で送信される1つのSS/PBCHブロックと関連付けられる。アディショナルPBCHで送信されるトランスポートブロックと、対応するSS/PBCHブロック内のPBCHで送信されるトランスポートブロックと、は同一であってよい。SS/PBCHブロック内のPBCHおよびアディショナルPBCHで送信されるトランスポートブロックには同一のMIBが含まれる。
 本実施形態に係るアディショナルPBCHで送信されるペイロードの生成について説明する。
 アディショナルPBCHはMIBを含むトランスポートブロックの情報を送信するために用いられ、対応するSS/PBCHブロックに含まれるPBCHのトランスポートブロックと同一の情報が含まれてよい。基地局装置3は、Aビットのトランスポートブロックを上位レイヤで生成し、更に8ビットのアディショナルビット情報が追加してよい。ただし、アディショナルPBCHで送信されるトランスポートブロックおよび/またはアディショナルビット情報は、対応するSS/PBCHブロックのPBCHで送信されるトランスポートブロックおよびアディショナルビット情報が用いられてもよい。
 アディショナルPBCHで送信されるアディショナルビット情報の1~4ビット目は対応するSS/PBCHブロックが送信されるSFNを示す10ビットのうちの4LSB(Least Significant Bits)を示してよい。アディショナルPBCHで送信されるアディショナルビット情報の5ビット目は、対応するSS/PBCHブロックが送信されるハーフフレームが無線フレームの前半か後半かを示すハーフフレームビットであってよい。アディショナルPBCHで送信されるアディショナルビット情報の6~8ビット目は、ハーフフレーム内に配置可能なSS/PBCHブロックの最大数が64である場合にはSSBインデックスの一部の情報を示し、それ以外の場合にはSS/PBCHブロックの周波数位置を特定するためのサブキャリアオフセット情報の一部を示す1ビットおよび予約ビットであってよい。
 基地局装置3は、Aビット(A=A+8)のMIBおよびアディショナルビット情報に対してPBCHと同一のインターリーバ処理を行なった後、第3のスクランブリング処理を行なってもよい。ただし、第3のスクランブリング処理は入力されるa~a-1のビット系列に対してa’~a’のビット系列を出力し、a’=(a+s’)mod2である。ただしs’はアディショナルPBCHと対応するSS/PBCHブロックが送信されるSFNに基づいて図5のように生成されてよい。つまり、第3のスクランブリング処理は第1のスクランブリング処理と同様であるが、第3のスクランブリング処理に用いるs’は、アディショナルPBCHブロックが送信される無線フレームのSFNのビット列の一部ではなく、該アディショナルPBCHブロックと対応するSS/PBCHブロックが送信される無線フレームのSFNのビット列の一部に基づいてよい。言い換えれば、第3のスクランブリング処理は、アディショナルPBCHブロックと対応するSS/PBCHブロックが送信される無線フレームのSFNのビット列の一部に基づくスクランブリング処理であってよい。
 基地局装置3は、第3のスクランブリング処理によって生成されたAビットのビット系列a’~a’に対してLビットのパリティビットを付与するCRC付与処理を行なった後、B=A+Lビットに対してポーラ符号化を用いた第2のチャネル符号化処理が行ない、Nビットの符号化ビットを生成する。ただし、第2のチャネル符号化処理はPBCHのペイロードの生成に用いられる第1のチャネル符号化処理と同一であってもよい。ただし、第2のチャネル符号化処理に入力されるBビットは、アディショナルPBCHに対応するSS/PBCHブロックに含まれるPBCHのチャネル符号化処理で入力されるBビットを用いてもよい。
 Nビットの符号化ビットは、第2のレートマッチング処理によりEビットの系列b(0)~b(E-1)が出力される。ただし、EはアディショナルPBCHブロックに配置されるアディショナルPBCH変調シンボルの数に基づく。例えば、180サブキャリア×3OFDMシンボルで540シンボルのアディショナルPBCH変調シンボルがアディショナルPBCHブロックに配置され、変調方式がQPSKである場合、Eは1080である。ただし、第2のレートマッチング処理に入力されるNビットの符号化ビットは、アディショナルPBCHに対応するSS/PBCHブロックに含まれるPBCHで送信されるNビットの符号化ビットを用いてもよい。
 基地局装置3は、第2のレートマッチング処理の出力ビット系列b(0)~b(E-1)に対して、変調処理の前に第4のスクランブリング処理を行なう。第2のスクランブリング処理の出力ビット系列はb’(i)=b(i)+c(i+v*E))mod2で表される。ただし、cは所定の疑似ランダム系列であり、vはハーフフレーム内に配置可能なSS/PBCHブロックの最大数が4の場合には、SSBインデックスの2LSBで示される値であり、それ以外の場合にはSSBインデックスの3LSBで示される値である。
 基地局装置3は、第4のスクランブリング処理の出力ビット系列b’(0)~b’(E-1)に対して、QPSKにより変調処理を行ない、E/2シンボルのPBCH変調シンボルdPBCH(0)~dPBCH(E/2-1)が生成される。基地局装置3は、生成したE/2シンボルのPBCH変調シンボルをアディショナルPBCHブロックのリソースにマップし、アディショナルPBCHブロックとして送信する。
 本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックは、対応するSS/PBCHブロックに対して関連付けられたOFDMシンボルで送信される。
 一例として、本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックは、対応するSS/PBCHブロックの開始シンボルから所定の時間オフセット後のOFDMシンボルから送信される。該所定の時間オフセットは、SSB周期に基づいて決定されてよい。該所定の時間オフセットは、該所定の時間オフセットは、予め定められたOFDMシンボル数であってもよい。
 別の一例として、本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックは、対応するSS/PBCHブロックを含むハーフフレーム内の別のSS/PBCHブロックのための候補リソースで送信されてもよい。例えば、SS/PBCHブロックを含むハーフフレーム内にSS/PBCHブロックのための候補リソースが4つ存在する場合に、2つの候補リソースでSS/PBCHブロックを送信し、残りの2つの候補リソースでそれぞれアディショナルPBCHブロックを送信してもよい。
 別の一例として、本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックは、対応するSS/PBCHブロックを含むハーフフレーム内でSS/PBCHブロックに使用されないシンボル/スロットで送信されてもよい。例えば、SS/PBCHブロックを含むハーフフレーム内に5スロットが含まれ、最初の2スロットでSS/PBCHブロックを送信可能である場合に、その他の3スロットがアディショナルPBCHブロックの送信に用いられてもよい。
 本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックと、対応するSS/PBCHブロックの時間位置関係は、それぞれアディショナルPBCHブロックを含むハーフフレームと対応するSS/PBCHブロックを含むハーフフレームの時間位置関係によって定められてもよい。例えば、アディショナルPBCHブロックを含むハーフフレームは、対応するSS/PBCHブロックを含むハーフフレームから所定の時間オフセット後のハーフフレームであってよい。例えば、アディショナルPBCHブロックを含むハーフフレーム内における該アディショナルPBCHブロックの時間位置と、対応するSS/PBCHブロックを含むハーフフレーム内のおける該SS/PBCHブロックの時間位置は、同一であってもよい。
 本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアは、対応するSS/PBCHブロックの開始サブキャリアに所定の周波数オフセットが追加されたサブキャリアであってよい。ただし、周波数オフセットを追加した値が一定値を超える場合には、該一定値を引いた値をアディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアとしてもよい。例えば、対応するSS/PBCHブロックの開始サブキャリアに所定の周波数オフセットが追加された値が、アディショナルPBCHブロックを割り当て可能な帯域を超えた場合、該値から該アディショナルPBCHブロックを割り当て可能な帯域の帯域幅を引いた値を該アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアとしてもよい。
 図8は、本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックおよび1つまたは複数のアディショナルPBCHブロックが送信されるハーフフレーム(Half frame with additional PBCH blockあるいはアディショナルPBCHバーストセットと称されてもよい)の一例を示す図である。図8は、一定周期(SSB周期)で存在するSS/PBCHブロックを含むハーフフレームの間にアディショナルPBCHブロックを含むハーフフレームが存在し、アディショナル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。アディショナルPBCHブロックは1つのSS/PBCHブロックに対応するリソースで送信されており、アディショナルPBCHブロック内では、SS/PBCHブロック内のPBCHに対応するリソースにアディショナルPBCHとアディショナルPBCHのためのDMRSが存在する。例えば、アディショナルPBCHとアディショナルPBCHのためのDMRSは、アディショナルPBCHブロック内の2つ目、3つ目、4つ目のシンボル(アディショナルPBCHブロックの開始シンボルに対して(relativeto)OFDMシンボル番号が1、2、3であるOFDMシンボル)にマップされてよい。アディショナルPBCHの変調シンボルの系列はMsymbシンボルで構成され、アディショナルPBCHブロック内の2つ目のシンボルおよび4つ目のシンボルの1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)と、アディショナルPBCHブロック内の3つめのシンボルの1番目のサブキャリアから48番目のサブキャリアと184番目から240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~47と192~239であるサブキャリア)と、のうちアディショナルPBCHのためのDMRSがマップされないリソースにマップされてよい。アディショナルPBCHのためのDMRSのシンボルの系列は144シンボルで構成され、アディショナルPBCHブロック内の2つ目のシンボルおよび4つ目のシンボルの1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)と、アディショナルPBCHブロック内の3つめのシンボルの1番目のサブキャリアから48番目のサブキャリアと184番目から240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~47と192~239であるサブキャリア)と、に4サブキャリア毎に1サブキャリアずつマップされてよい。
 図9は、本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックおよび1つまたは複数のアディショナルPBCHブロックが送信されるハーフフレームの別の一例を示す図である。図9は、一定周期(SSB周期)で存在するSS/PBCHブロックを含むハーフフレームの間にアディショナルPBCHブロックを含むハーフフレームが存在し、アディショナルPBCHブロックは、連続する3OFDMシンボルで構成される例を示している。アディショナルPBCHブロックは1つのSS/PBCHブロックに対応するリソースで送信されており、アディショナルPBCHブロック内の全てのリソースにアディショナルPBCHまたはアディショナルPBCHのためのDMRSが存在する。図10は、アディショナルPBCHブロック内でアディショナルPBCHおよびアディショナルPBCHのためのDMRSが配置されるリソースの一例を示す表である。例えば、アディショナルPBCHの変調シンボルの系列はMsymb2シンボルで構成され、アディショナルPBCHブロック内の3つのシンボルのそれぞれ1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)のうちアディショナルPBCHのためのDMRSがマップされないリソースにマップされてよい。アディショナルPBCHのためのDMRSのシンボルの系列は180シンボルで構成され、アディショナルPBCHブロック内の3つのシンボルの1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)に対して4サブキャリア毎に1サブキャリアずつマップされてよい。ただし、アディショナルPBCHブロックを構成するシンボル数は3シンボルでなくてもよい。例えば、アディショナルPBCHブロックは4シンボルで構成され、各シンボルの240サブキャリアに対して、アディショナルPBCHまたはアディショナルPBCHのためのDMRSが存在してもよい。ただし、アディショナルPBCHブロックを構成するサブキャリア数は240サブキャリアでなくてもよい。例えば、アディショナルPBCHブロックは180サブキャリアかつ4OFDMシンボルで構成され、各シンボルの180サブキャリアに対して、アディショナルPBCHまたはアディショナルPBCHのためのDMRSが存在してもよい。
 図11は、本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックの一例を示す図である。図11は、一定周期(SSB周期)で存在するSS/PBCHブロックを含むハーフフレーム内にアディショナルPBCHブロックが存在し、該アディショナル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。アディショナルPBCHブロックは1つのSS/PBCHブロックに対応するリソースで送信されており、アディショナルPBCHブロック内の全てのリソースにアディショナルPBCHまたはアディショナルPBCHのためのDMRSが存在する。例えば、アディショナルPBCHの変調シンボルの系列はMsymb2シンボルで構成され、アディショナルPBCHブロック内の4つのシンボルのそれぞれ1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)のうちアディショナルPBCHのためのDMRSがマップされないリソースにマップされてよい。アディショナルPBCHのためのDMRSのシンボルの系列は240シンボルで構成され、アディショナルPBCHブロック内の4つのシンボルの1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)に対して4サブキャリア毎に1サブキャリアずつマップされてよい。ただし、アディショナルPBCHブロック内の全てのリソースに対してアディショナルPBCHまたはアディショナルPBCHのためのDMRSが存在していなくてもよい。例えば、アディショナルPBCHブロックは4シンボルで構成され、そのうち1シンボルは0にセットされていてもよい。
 図12は、本実施形態に係るアディショナルPBCHブロックの別の一例を示す図である。図12は、一定周期(SSB周期)で存在するSS/PBCHブロックを含むハーフフレーム内の一部のスロットにアディショナルPBCHブロックが存在し、該アディショナル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。ただし、アディショナルPBCHブロックが配置されるスロットは、SS/PBCHブロックの候補リソースが含まれないスロットであってもよい。アディショナルPBCHブロックは1つのSS/PBCHブロックに対応するリソースで送信されており、アディショナルPBCHブロック内の全てのリソースにアディショナルPBCHまたはアディショナルPBCHのためのDMRSが存在する。例えば、アディショナルPBCHの変調シンボルの系列はMsymb2シンボルで構成され、アディショナルPBCHブロック内の4つのシンボルのそれぞれ1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)のうちアディショナルPBCHのためのDMRSがマップされないリソースにマップされてよい。アディショナルPBCHのためのDMRSのシンボルの系列は240シンボルで構成され、アディショナルPBCHブロック内の4つのシンボルの1番目のサブキャリアから240番目のサブキャリア(アディショナルPBCHブロックの開始サブキャリアに対してサブキャリアナンバーが0~239であるサブキャリア)に対して4サブキャリア毎に1サブキャリアずつマップされてよい。ただし、アディショナルPBCHブロック内の全てのリソースに対してアディショナルPBCHまたはアディショナルPBCHのためのDMRSが存在していなくてもよい。例えば、アディショナルPBCHブロックは4シンボルで構成され、そのうち1シンボルは0にセットされ、残りの3シンボルにアディショナルPBCHおよびアディショナルPBCHのためのDMRSが存在していてもよい。
 アディショナルPBCHが含まれるハーフフレーム(アディショナルPBCHバーストセット)内の1つまたは複数のアディショナルPBCHブロックには異なるSSBインデックスが割り当てられてよい。あるSSBインデックスが割り当てられたアディショナルPBCHブロックは、該SSBインデックスのSS/PBCHブロックに関連付けられ、基地局装置3によって周期的に送信されてよい。ただし、同一のSSBインデックスが割り当てられたアディショナルPBCHブロックは、1つのSS/PBCHブロックに対して、複数個存在してもよい。例えば、SSB周期内に、同一のSSBインデックスが割り当てられたアディショナルPBCHブロックが複数回送信されてもよい。
 アディショナルPBCHブロックがマップされているハーフフレームの時間位置は、対応するSS/PBCHブロックのPBCHおよび/またはアディショナルPBCHブロックのアディショナルPBCHに含まれるSFNを特定する情報および/またはハーフフレームを特定する情報と該対応するSS/PBCHブロックとアディショナルPBCHブロックの時間オフセットに基づいて特定されてよい。ただし、アディショナルPBCHブロックのアディショナルPBCHに含まれるSFNを特定する情報および/またはハーフフレームを特定する情報は、対応するSS/PBCHブロックが送信されるSFNおよびハーフフレームを特定する情報であってよい。アディショナルPBCHブロックを受信した端末装置1は、受信したアディショナルPBCHブロックに基づいて対応するSS/PBCHブロックが送信されるSFNとハーフフレームを特定してもよい。
 アディショナルPBCHブロックは、送信されたハーフフレーム内の時間的な位置に応じてSSBインデックスが割り当てられる。端末装置1は、検出したアディショナルPBCHブロックに含まれるアディショナルPBCHの情報および/または参照信号の情報に基づいてSSBインデックスを特定する。
 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てよい。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ブロックおよびアディショナル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。
 本実施形態に係る端末装置1は、SS/PBCHブロックと、対応するアディショナルPBCHブロックと、を受信する。SS/PBCHブロック内のPSSおよびSSSを検出した端末装置1は、該SS/PBCHブロック内のPBCHを受信すると共に、対応するアディショナルPBCHブロック内のアディショナルPBCHを受信する。SS/PBCHブロック内のPBCHと、対応するアディショナルPBCHブロック内のアディショナルPBCHと、には、同一の情報が含まれるため、端末装置1は、PBCHに含まれる情報の検出精度を向上させることができる。ただし、アディショナルPBCHブロックを受信する端末装置1は、所定の能力を有する端末装置1のみであってもよい。例えば、装置のコスト削減および/または消費電力削減等の目的により限定された能力を有する端末装置1をREDCAP(Reduction Cabpability)に対応すると称し、REDCAPに対応する端末装置1はSS/PBCHブロックおよび/またはアディショナルPBCHブロックを受信し、REDCAPに対応しない端末装置1はSS/PBCHブロックのみを受信してアディショナルPBCHブロックを受信しない。
 本実施形態に係る端末装置1は、ある無線フレームで送信された、PSS/SSS、PBCHおよびPBCHのためのDMRSがマップされたSS/PBCHブロックを受信し、該ある無線フレームと同一または異なる無線フレームで送信されたアディショナルPBCHおよびアディショナルPBCHのためのDMRSを受信し、PBCHおよびアディショナルPBCHで送信されたトランスポートブロックのMIBを取得してよい。ただし、PBCHおよびアディショナルPBCHは少なくともMIBとアディショナルビット情報を運び、SS/PBCHブロックが送信された無線フレームのフレーム番号(SFN)は、MIBとアディショナルビット情報に基づいて特定されてもよい。
 ただし、PBCHには、MIBとアディショナルビット情報とを含むビット列に対して、第1のスクランブリング処理、CRC付加処理、第1のチャネル符号化処理、第1のレートマッチング処理、第2のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成されるPBCH変調シンボル群がマップされ、アディショナルPBCHには、MIBとアディショナルビット情報とを含むビット列に対して、第3のスクランブリング処理、CRC付加処理、第2のチャネル符号化処理、第2のレートマッチング処理、第4のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成されるPBCH変調シンボル群がマップされてよい。ただし、第1のスクランブリング処理と第3のスクランブリング処理は、SS/PBCHブロックが送信される無線フレームのフレーム番号を示すSFNのビット情報の一部に基づくスクランブリング処理であってよい。ただし、該SFNのビット情報の一部はPBCHおよび/またはアディショナルPBCHに含まれるアディショナルビット情報に含まれる情報であってよい。ただし、該SFNのビット情報の一部は、SFNの2nd LSBと3rd LSBであってよい。ただし、第2のスクランブリング処理は、第1のレートマッチングで出力されるビット数に基づくスクランブリング処理であり、第4のスクランブリング処理は、第2のレートマッチングで出力されたビット数に基づくスクランブリング処理であってよい。ただし、第1のスクランブリング処理と第3のスクランブリング処理は同一のスクランブリング系列の同一のビット列を用いて行われるスクランブリング処理であり、第2のスクランブリング処理と第4のスクランブリング処理は、異なるビット列を用いて行われるスクランブリング処理であってよい。
 本実施形態に係る端末装置1は、ある無線フレームで送信されたPSS/SSS、PBCHおよびPBCHのためのDMRSがマップされたSS/PBCHブロックを受信し、該ある無線フレームと同一または異なる無線フレームで送信されたアディショナルPBCHおよびアディショナルPBCHのためのDMRSを受信し、PBCHおよびアディショナルPBCHで送信されたトランスポートブロックのMIBを取得してよい。
 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、本実施形態では、下りリンク参照信号、同期信号および/またはSS/PBCHブロックは参照信号と称されてもよい。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されてよい。
 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。
 図13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、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図14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を処理部14、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、MIBのトラスポートブロックのビット情報を取得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(PUCCHおよび/またはPUSCHを含む)を生成して送信する。無線送受信部10は、PDCCHおよび/またはPDSCH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PUCCHおよび/またはPUSCHを送信する機能を備えてもよい。無線送受信部10は、PDCCHでDCIを受信する機能を備えてもよい。無線送受信部10は、PDCCHで受信したDCI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、PSS、SSS、PBCH、PBCHのためのDMRS、アディショナルPBCH、および/または、アディショナルPBCHのためのDMRSを受信する機能を備えてもよい。無線送受信部10は、SS/PBCHブロックおよび/またはアディショナルPBCHブロックを受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15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、処理部34、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PUSCHを送信するための時間リソースに基づいてDCI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DCI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、MIBのトランスポートブロックのビット情報を生成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DCI(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、DCI、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック(TB)、ランダムアクセス応答(RAR))、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、PDCCHおよび/またはPDSCH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PUCCHおよび/またはPUSCHを受信する機能を備えてもよい。無線送受信部30は、PDCCHでDCI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DCIをPDCCHで送信する機能を備えてもよい。無線送受信部30は、PSS、SSS、PBCH、PBCHのためのDMRS、アディショナルPBCH、および/または、アディショナルPBCHのためのDMRSを送信する機能を備えてもよい。無線送受信部30は、SS/PBCHブロックおよび/またはアディショナルPBCHブロックを送信する機能を有してもよい。無線送受信部30は、RRCメッセージ(RRCパラメータであってもよい)を送信する機能を備えてもよい。その他、無線送受信部30の一部の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。なお、基地局装置3が1つまたは複数の送受信点4と接続している場合、無線送受信部30の機能の一部あるいは全部が、各送受信点4に含まれてもよい。
 また、上位層処理部34は、基地局装置3間あるいは上位のネットワーク装置(MME、S-GW(Serving-GW))と基地局装置3との間の制御メッセージ、またはユーザデータの送信(転送)または受信を行なう。図15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されているが、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、PSS、SSS、第1のPBCH(PBCH)および第1のDMRS(PBCHのためのDMRS)がマップされた第1のブロック(SS/PBCHブロック)を受信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCH(アディショナルPBCH)および第2のDMRS(アディショナルPBCHのためのDMRS)を受信する受信部10と、第1のトランスポートブロック(MIBのトランスポートブロック)の第1のビット情報を取得する処理部14と、を備え、前記第1のPBCHおよび前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第2のビット情報(アディショナルビット情報)を含む第1のビット列を運び、前記第2のビット情報は、前記第1のブロックが送信された無線フレームのフレーム番号(SFN)のビット列の一部の情報を含む。
 (2)本発明の第2の態様における基地局装置3は、PSS、SSS、第1のPBCH(PBCH)および第1のDMRS(PBCHのためのDMRS)がマップされた第1のブロック(SS/PBCHブロック)を送信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCH(アディショナルPBCH)および第2のDMRS(アディショナルPBCHのためのDMRS)を送信する送信部30と、第1のトランスポートブロック(MIBのトランスポートブロック)の第1のビット情報を生成する処理部34と、を備え、前記第1のPBCHおよび前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第2のビット情報(アディショナルビット情報)を含む第1のビット列を運び、前記第2のビット情報は、前記第1のブロックを送信した無線フレームのフレーム番号(SFN)のビット列の一部の情報を含む。
 (3)本発明の第3の態様における端末装置1は、PSS、SSS、第1のPBCH(PBCH)および第1のDMRS(PBCHのためのDMRS)がマップされた第1のブロック(SS/PBCHブロック)を受信し、前記第1のブロックと異なるリソースで第2のPBCH(アディショナルPBCH)および第2のDMRS(アディショナルPBCHのためのDMRS)を受信する受信部10と、第1のトランスポートブロック(MIBのトランスポートブロック)の第1のビット情報を取得する処理部14と、を備え、前記第1のPBCHには、前記第1のビット情報と第2のビット情報(アディショナルビット情報)を含む第1のビット列に対して第1のスクランブリング処理、CRC付与処理、第1のチャネル符号化処理、第1のレートマッチング処理、第2のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第1の変調シンボル群がマップされ、前記第2のPBCHには、前記第1のビット情報と第3のビット情報(アディショナルビット情報)を含む第2のビット列に対して第3のスクランブリング処理、CRC付与処理、第2のチャネル符号化処理、第2のレートマッチング処理、第4のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第2の変調シンボル群がマップされる。
 (4)本発明の第3の態様において、前記第1のスクランブリング処理は、前記第1のブロックが送信される無線フレームのフレーム番号のビット列の一部に基づいて行われ、前記第3のスクランブリング処理は、前記第1のブロックが送信される無線フレームのフレーム番号のビット列の一部に基づいて行われてもよい。
 (5)本発明の第3の態様において、前記第2のスクランブリング処理は、前記第1のレートマッチングで出力されるビット列のビット数に基づいて行われ、前記第4のスクランブリング処理は、前記第2のレートマッチングで出力されるビット列のビット数に基づいて行われてもよい。
 (6)本発明の第3の態様において、前記2のビット情報と前記第3のビット情報は同一のビット情報であってもよい。
 (7)本発明の第4の態様における基地局装置3は、PSS、SSS、第1のPBCH(PBCH)および第1のDMRS(PBCHのためのDMRS)がマップされた第1のブロック(SS/PBCHブロック)を送信し、第1のブロックと異なるリソースで第2のPBCH(アディショナルPBCH)および第2のDMRS(アディショナルPBCHのためのDMRS)を送信する送信部30と、第1のトランスポートブロック(MIBのトランスポートブロック)の第1のビット情報を生成する処理部34と、を備え、前記第1のPBCHには、前記第1のビット情報と第2のビット情報(アディショナルビット情報)を含む第1のビット列に対して第1のスクランブリング処理、CRC付与処理、第1のチャネル符号化処理、第1のレートマッチング処理、第2のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第1の変調シンボル群がマップされ、前記第2のPBCHには、前記第1のビット情報と第3のビット情報(アディショナルビット情報)を含む第2のビット列に対して第3のスクランブリング処理、CRC付与処理、第2のチャネル符号化処理、第2のレートマッチング処理、第4のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第2の変調シンボル群がマップされる。
 (8)本発明の第4の態様において、前記第1のスクランブリング処理は、前記第1のブロックが送信される無線フレームのフレーム番号のビット列の一部に基づいて行われ、前記第3のスクランブリング処理は、前記第1のブロックが送信される無線フレームのフレーム番号のビット列の一部に基づいて行われてもよい。
 (9)本発明の第4の態様において、前記第2のスクランブリング処理は、前記第1のレートマッチングで出力されるビット列のビット数に基づいて行われ、前記第4のスクランブリング処理は、前記第2のレートマッチングで出力されるビット列のビット数に基づいて行われてもよい。
 (10)本発明の第4の態様において、前記第2のビット情報と前記第3のビット情報は同一のビット情報であってもよい。
 (11)本発明の第5の態様における端末装置1は、第1の時間周期で送信される第1のブロック(SS/PBCHブロック)に含まれる第1のPBCH(PBCH)を受信し、前記第1のブロックの先頭OFDMシンボルから第1の時間オフセット後のOFDMシンボルから送信される第2のブロック(アディショナルPBCHブロック)に含まれる第2のPBCH(アディショナルPBCH)を受信する受信部10と、第1のトランスポートブロック(MIBのトランスポートブロック)の第1のビット情報を取得する処理部14と、を備え、前記第1のPBCHおよび前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報を運び、前記第1のブロックは、PSS、SSS、前記第1のPBCHおよび第1のDMRS(PBCHのためのDMRS)を含む4OFDMシンボルで構成され、前記第2のブロックは、前記第2のPBCHおよび第2のDMRSを含む3OFDMシンボルで構成される。
 (12)本発明の第5の態様において、前記第1の時間オフセットはハーフフレーム以上の時間長であってもよい。
 (13)本発明の第5の態様において、前記第1の時間オフセットは所定の数のOFDMシンボル数で定義されてもよい。
 (14)本発明の第6の態様における基地局装置3は、第1の時間周期で第1のブロック(SS/PBCHブロック)に含まれる第1のPBCH(PBCH)を送信し、前記第1のブロックの先頭OFDMシンボルから第1の時間オフセット後のOFDMシンボルから送信される第2のブロック(アディショナルPBCHブロック)に含まれる第2のPBCH(アディショナルPBCH)を送信する送信部30と、第1のトランスポートブロック(MIBのトランスポートブロック)の第1のビット情報を生成する処理部34と、を備え、前記第1のPBCHおよび前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報を運び、前記第1のブロックは、PSS、SSS、前記第1のPBCHおよび第1のDMRS(PBCHのためのDMRS)を含む4OFDMシンボルで構成され、前記第2のブロックは、前記第2のPBCHおよび第2のDMRS(アディショナルPBCHのためのDMRS)を含む3OFDMシンボルで構成される。
 (15)本発明の第6の態様において、前記第1の時間オフセットはハーフフレーム以上の時間長であってもよい。
 (16)本発明の第6の態様において、前記第1の時間オフセットは所定の数のOFDMシンボル数で定義されてもよい。
 これにより、端末装置1は、効率的に基地局装置3と通信することができる。例えば、異なるサービス(eMBB、URLLCおよび/またはmMTC等)のデータをスケジュールするDCIにおいて、PDSCHを受信する時間リソースおよび/またはPUSCHを送信する時間リソースを示す際に各サービスに適切な通知方法を用いることができる。また、基地局装置3は、効率的に端末装置1と通信することができる。例えば、異なるサービスのデータをスケジュールするDCIにおいて、PDSCHを送信する時間リソースおよび/またはPUSCHを受信する時間リソースを示す際に各サービスに適切な通知方法を用いることができる。
 本発明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 (20)

  1.  端末装置であって、
     PSS、SSS、第1のPBCHおよび第1のDMRSがマップされた第1のブロックを受信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCHおよび第2のDMRSがマップされた第2のブロックを受信する受信部と、
     第1のトランスポートブロックの第1のビット情報を取得する処理部と、を備え、
     前記第1のPBCHは前記第1のビット情報と第2のビット情報を含むビット列を運び、
     前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第3のビット情報を含むビット列を運ぶ、
     端末装置。
  2.  前記第2のビット情報および前記第3のビット情報は、前記第1のブロックが送信された無線フレームのフレーム番号のビット列の一部の情報を含む請求項1記載の端末装置。
  3.  前記第1のPBCHには、前記第1のビット情報と前記第2のビット情報を含むビット列に対して第1のスクランブリング処理、CRC付与処理、第1のチャネル符号化処理、第1のレートマッチング処理、第2のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第1の変調シンボル群がマップされ、
     前記第2のPBCHには、前記第1のビット情報と前記第3のビット情報を含むビット列に対して第3のスクランブリング処理、CRC付与処理、第2のチャネル符号化処理、第2のレートマッチング処理、第4のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第2の変調シンボル群がマップされる請求項1記載の端末装置。
  4.  前記第1のスクランブリング処理は、前記第1のブロックが送信される無線フレームのフレーム番号のビット列の一部に基づいて行われ、
     前記第3のスクランブリング処理は、前記第1のブロックが送信される無線フレームのフレーム番号のビット列の一部に基づいて行われる請求項3記載の端末装置。
  5.  前記第2のスクランブリング処理は、前記第1のレートマッチング処理で出力されるビット列のビット数に基づいて行われ、
     前記第4のスクランブリング処理は、前記第2のレートマッチング処理で出力されるビット列のビット数に基づいて行われる請求項3記載の端末装置。
  6.  前記第1のブロックは、基地局装置から、第1の時間周期で送信され、
     前記第2のブロックは、基地局装置から、前記第1のブロックの先頭OFDMシンボルから第1の時間オフセット後のOFDMシンボルから送信され、
     前記第1のブロックは、4OFDMシンボルで構成され、
     前記第2のブロックは、3OFDMシンボルで構成される、請求項1記載の端末装置。
  7.  基地局装置であって、
     PSS、SSS、第1のPBCHおよび第1のDMRSがマップされた第1のブロックを送信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCHおよび第2のDMRSがマップされた第2のブロックを送信する送信部と、
     第1のトランスポートブロックの第1のビット情報を生成する処理部と、を備え、
     前記第1のPBCHは、前記第1のビット情報と第2のビット情報を含むビット列を運び、
     前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第3のビット情報を含むビット列を運ぶ、
     基地局装置。
  8.  前記第2のビット情報および前記第3のビット情報は、前記第1のブロックを送信した無線フレームのフレーム番号のビット列の一部の情報を含む請求項7記載の基地局装置。
  9.  前記第1のPBCHには、前記第1のビット情報と前記第2のビット情報を含むビット列に対して第1のスクランブリング処理、CRC付与処理、第1のチャネル符号化処理、第1のレートマッチング処理、第2のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第1の変調シンボル群がマップされ、
     前記第2のPBCHには、前記第1のビット情報と前記第3のビット情報を含むビット列に対して第3のスクランブリング処理、CRC付与処理、第2のチャネル符号化処理、第2のレートマッチング処理、第4のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第2の変調シンボル群がマップされる請求項7記載の基地局装置。
  10.  前記第1のスクランブリング処理は、前記第1のブロックが送信される無線フレームのフレーム番号のビット列の一部に基づいて行われ、
     前記第3のスクランブリング処理は、前記第1のブロックが送信される無線フレームのフレーム番号のビット列の一部に基づいて行われる請求項9記載の基地局装置。
  11.  前記第2のスクランブリング処理は、前記第1のレートマッチング処理で出力されるビット列のビット数に基づいて行われ、
     前記第4のスクランブリング処理は、前記第2のレートマッチング処理で出力されるビット列のビット数に基づいて行われる請求項9記載の基地局装置。
  12.  前記送信部は、前記第1のブロックを第1の時間周期で送信し、前記第2のブロックを前記第1のブロックの先頭OFDMシンボルから第1の時間オフセット後のOFDMシンボルから送信し、
     前記第1のブロックは、4OFDMシンボルで構成され、
     前記第2のブロックは、3OFDMシンボルで構成される請求項7記載の基地局装置。
  13.  端末装置の通信方法であって、
     PSS、SSS、第1のPBCHおよび第1のDMRSがマップされた第1のブロックを受信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCHおよび第2のDMRSがマップされた第2のブロックを受信し、
     第1のトランスポートブロックの第1のビット情報を取得し、
     前記第1のPBCHは前記第1のビット情報と第2のビット情報を含むビット列を運び、
     前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第3のビット情報を含むビット列を運ぶ、
     通信方法。
  14.  前記第2のビット情報および前記第3のビット情報は、前記第1のブロックが送信された無線フレームのフレーム番号のビット列の一部の情報を含む、請求項13記載の通信方法。
  15.  前記第1のPBCHには、前記第1のビット情報と前記第2のビット情報を含むビット列に対して第1のスクランブリング処理、CRC付与処理、第1のチャネル符号化処理、第1のレートマッチング処理、第2のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第1の変調シンボル群がマップされ、
     前記第2のPBCHには、前記第1のビット情報と前記第3のビット情報を含むビット列に対して第3のスクランブリング処理、CRC付与処理、第2のチャネル符号化処理、第2のレートマッチング処理、第4のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第2の変調シンボル群がマップされる請求王13記載の通信方法。
  16.  端末装置の通信方法であって、
     前記第1のブロックは、基地局装置から、第1の時間周期で送信され、
     前記第2のブロックは、基地局装置から、前記第1のブロックの先頭OFDMシンボルから第1の時間オフセット後のOFDMシンボルから送信され、
     前記第1のブロックは、4OFDMシンボルで構成され、
     前記第2のブロックは、3OFDMシンボルで構成される、請求項13記載の通信方法。
  17.  基地局装置の通信方法であって、
     PSS、SSS、第1のPBCHおよび第1のDMRSがマップされた第1のブロックを送信し、前記第1のブロックとは異なるリソースで第2のPBCHおよび第2のDMRSがマップされた第2のブロックを送信し、
     第1のトランスポートブロックの第1のビット情報を生成し、
     前記第1のPBCHは、前記第1のビット情報と第2のビット情報を含むビット列を運び、
     前記第2のPBCHは、前記第1のビット情報と第3のビット情報を含むビット列を運ぶ、
     通信方法。
  18.  前記第2のビット情報および前記第3のビット情報は、前記第1のブロックを送信した無線フレームのフレーム番号のビット列の一部の情報を含む、請求項17記載の通信方法。
  19.  前記第1のPBCHには、前記第1のビット情報と前記第2のビット情報を含むビット列に対して第1のスクランブリング処理、CRC付与処理、第1のチャネル符号化処理、第1のレートマッチング処理、第2のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第1の変調シンボル群がマップされ、
     前記第2のPBCHには、前記第1のビット情報と前記第3のビット情報を含むビット列に対して第3のスクランブリング処理、CRC付与処理、第2のチャネル符号化処理、第2のレートマッチング処理、第4のスクランブリング処理、変調処理を行ない生成される第2の変調シンボル群がマップされる、請求項17記載の通信方法。
  20.  前記第1のブロックを第1の時間周期で送信し、前記第2のブロックを前記第1のブロックの先頭OFDMシンボルから第1の時間オフセット後のOFDMシンボルから送信し、
     前記第1のブロックは、4OFDMシンボルで構成され、
     前記第2のブロックは、3OFDMシンボルで構成される通信方法。
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