WO2022025038A1 - 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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WO2022025038A1
WO2022025038A1 PCT/JP2021/027688 JP2021027688W WO2022025038A1 WO 2022025038 A1 WO2022025038 A1 WO 2022025038A1 JP 2021027688 W JP2021027688 W JP 2021027688W WO 2022025038 A1 WO2022025038 A1 WO 2022025038A1
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pbch
redcap
block
terminal device
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PCT/JP2021/027688
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English (en)
French (fr)
Inventor
宏樹 高橋
昇平 山田
麗清 劉
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • 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. 2020-128886 filed in Japan on July 30, 2020, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • Non-Patent Document 1 LTE (LongTermEvolution) -Advanced Pro and NR (New Radio) in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP: The Third Generation Partnership Project) as wireless access methods and wireless network technologies for 5th generation cellular systems. Technology) is being studied and standards are being formulated (Non-Patent Document 1).
  • 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 terminal device includes a receiving unit that receives a master information block including an RRC parameter indicating an index of the first table on the physical broadcast channel, and each index of the first table has a receiving unit.
  • the number of symbols in the control resource set of the first search space set and the number of repeated transmissions of the physical downlink control channel transmitted in the first search space set correspond to the index indicated by the RRC parameter.
  • a processing unit for monitoring the physical downlink control channel in the first search space set is provided based on the corresponding number of symbols and the number of repeated transmissions.
  • the base station apparatus has a processing unit that generates a master information block including an RRC parameter indicating an index of a first table, and a transmission that transmits the master information block through a physical broadcast channel.
  • Each index of the first table includes the number of symbols of the control resource set of the first search space set and the physical downlink control channel transmitted by the first search space set.
  • the transmitter has the physical downlink in the first search space set based on the number of symbols and the number of repeated transmissions corresponding to the index indicated by the RRC parameter. Send the control channel.
  • the communication method is the communication method of the terminal device, in which the master information block including the RRC parameter indicating the index of the first table is received by the physical broadcast channel, and the first is described.
  • Each index of the table corresponds to the number of symbols in the control resource set of the first search space set and the number of repeated transmissions of the physical downlink control channel transmitted in the first search space set.
  • the physical downlink control channel is monitored by the first search space set based on the number of symbols corresponding to the index indicated by the RRC parameter and the number of repeated transmissions.
  • the communication method is a communication method of a base station apparatus, which generates a master information block including an RRC parameter indicating an index of a first table, and physically forms the master information block.
  • Each index of the first table which is transmitted by the broadcast channel, contains the number of symbols of the control resource set of the first search space set and the physical downlink control channel transmitted by the first search space set.
  • the physical downlink control channel is transmitted in the first search space set based on the number of symbols and the number of repeated transmissions corresponding to the number of repeated transmissions and corresponding to the index indicated by the RRC parameter. ..
  • 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 are also 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 referred to as NRNodeB), NNB, TRP (Transmission and ReceptionPoint), and gNB.
  • the base station device 3 may include a core network device.
  • the base station apparatus 3 may be provided with one or a plurality of transmission / reception points 4 (transmission reception points). At least a part of the functions / processes of the base station apparatus 3 described below may be the functions / processes at each transmission / reception point 4 included in the base station apparatus 3.
  • the base station apparatus 3 may serve the terminal apparatus 1 with the communicable range (communication area) controlled by the base station apparatus 3 as one or a plurality of cells. Further, the base station apparatus 3 may serve the terminal apparatus 1 with the communicable range (communication area) controlled by one or a plurality of transmission / reception points 4 as one or a plurality of cells. Further, the base station apparatus 3 may divide one cell into a plurality of partial regions (Beamed area) and serve the terminal apparatus 1 in each partial region. Here, the partial region may be identified based on the index of the beam used in beamforming or the index of precoding.
  • 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 (UFMC: Universal-Filtered Multi-Carrier), the filter OFDM (F-OFDM: Filtered OFDM), and the window function are used.
  • Multiplied OFDM Windowed OFDM
  • filter bank multi-carrier FBMC: Filter-Bank Multi-Carrier
  • OFDM is described as a transmission method using an OFDM symbol, but the case of using the other transmission methods described above is also included in one aspect of the present invention.
  • the above-mentioned transmission method in which CP is not used or zero padding is performed instead of CP may be used.
  • CP and zero padding may be added both anteriorly and posteriorly.
  • 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: PrimaryCell), secondary cell (SCell: SecondaryCell), primary secondary cell (PSCell), MCG (MasterCellGroup) ), SCG (Secondary Cell Group), etc.
  • PCell PrimaryCell
  • SCell SecondaryCell
  • PSCell primary secondary cell
  • MCG MasterCellGroup
  • SCG Secondary Cell Group
  • SpCell In dual connectivity operations, SpCell (SpecialCell) 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. If it is not a dual connectivity operation, SpCell (SpecialCell) is called PCell. SpCell (SpecialCell) supports PUCCH transmission and contention-based random access.
  • MAC Medium Access Control
  • one or more serving cells may be set for the terminal device 1.
  • the plurality of set serving cells 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 an 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 one or a plurality of secondary cells in which the terminal device 1 is set, and may be a secondary cell capable of transmitting control information on the uplink.
  • 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. Further, each of the radio frames is composed of 10 subframes and W slots. Further, 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. Further, the bandwidth of the cell in FIG. 2 may be defined as a part of the band (BWP: BandWidthPart). Further, the slot may be defined as a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval). Slots do not have to be defined as TTI. TTI may be the transmission period of the transport block.
  • the signal or physical channel transmitted in each of the slots may be represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by multiple subcarriers and multiple OFDM symbols for each numerology (subcarrier spacing and cyclic prefix length) and for each carrier.
  • the number of subcarriers that make up a slot depends on the bandwidth of the downlink and uplink of the cell, respectively.
  • Each of the elements in the resource grid is called a resource element. Resource elements may be identified using the subcarrier number and the OFDM symbol number.
  • 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 block is 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 the physical resource block.
  • the resource block may be a virtual resource block, a physical resource block, a common resource block, or a reference resource block.
  • the subcarrier interval setting ⁇ As mentioned above, NR supports one or more OFDM numerologies.
  • 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 contained 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 mini slot (which may be referred to as a subslot) is a time unit composed of a smaller number of OFDM symbols than the number of OFDM symbols contained in one slot.
  • the figure shows the case where the mini slot is composed of 2 OFDM symbols as an example.
  • the OFDM symbols in the minislot may match the OFDM symbol timings that make up the slot.
  • the minimum unit of scheduling may be a slot or a mini slot.
  • allocating mini-slots may be referred to as non-slot-based scheduling.
  • scheduling a minislot may be expressed as scheduling a resource whose relative time position between the reference signal and the data start position is fixed.
  • the downlink minislot may be referred to as PDSCH mapping type B.
  • the uplink minislot may be referred to as PUSCH mapping type B.
  • 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 slot format in which each symbol in the slot sets any of uplink, downlink, and flexibility in each slot is referred to as 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
  • REDCAP PBCH REDuction CAPability Physical Broadcast CHannel
  • -PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • -PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PRACH Physical Uplink Control CHannel
  • the PBCH is used to notify an important information block (MIB: Master Information Block, EIB: Essential Information Block, BCH: Broadcast Channel) including important system information required by the terminal device 1.
  • MIB contains information for specifying the number (SFN: SystemFrameNumber) of the radio frame (also referred to as the system frame) to which the PBCH is mapped, and the subcarrier interval of the system information block 1 (SIB1: System Information Block 1).
  • SIB1 System Information Block 1
  • Information that identifies the frequency region between the grid of resource blocks and the SS / PBCH block also referred to as the sync signal block, SS block, SSB
  • the SIB 1 includes information necessary for evaluating whether the terminal device 1 is allowed to connect to the cell, and includes information for determining the scheduling of other system information (SIB: System Information Block).
  • SIB System Information Block
  • the information indicating the settings related to PDCCH for SIB1 is information that determines CORESET (ControlResourceSet) 0 (also referred to as common CORESET), common search space (CSS: Common Search Sapace), and / or necessary PDCCH parameters. May be.
  • CORESET indicates a resource element of PDCCH, and is composed of one or more resource blocks in the frequency domain and one or more symbols in the time domain.
  • CORESET0 is CORESET for PDCCH that schedules SIB1.
  • the search space may be a set of PDCCH candidates to be monitored.
  • the search space may be a range for blind decoding of DCI.
  • a search space different for each terminal device 1 may be referred to as a UE-specific search space (USS: UE-specific Search Space), and a search space common within a plurality of terminal devices 1 or cells may be referred to as a common search space.
  • USS UE-specific Search Space
  • the PBCH is information for specifying a number (SFN: SystemFrameNumber) of a radio frame (also referred to as a system frame) to which the PBCH is mapped, and / or a half radio frame (HRF: HalfRadioFrame) (half). It may also be used to convey information that identifies (also referred to as a frame).
  • the half radio frame is a time frame having a length of 5 ms, and the information for specifying the half radio frame may be information for specifying the first half 5 ms or the second half 5 ms of the 10 ms radio frame.
  • the PBCH may be used to notify the time index in the cycle of the SS / PBCH block.
  • 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 an SS / PBCH block index.
  • QCL pseudo-same position
  • the REDCAP PBCH is used to notify the REDCAP important information block (REDCAPMIB, REDCAPEIB, REDCAPBCH) containing important system information required by the terminal device 1.
  • REDCAPMIB REDCAP important information block
  • REDCAPEIB REDCAPEIB
  • REDCAPBCH REDCAP important information block
  • a part or all of the information contained in the REDCAP MIB may be the same as a part or all of the information contained in the MIB notified by PBCH.
  • the REDCAP MIB may be received by the terminal device 1 that satisfies a specific condition (for example, the UE Capacity and / or the UE Category indicates a specific parameter).
  • the REDCAP PBCH and / or REDCAP MIB may be a PBCH and / or a MIB received by the terminal device 1 satisfying a specific condition.
  • the PBCH and / or MIB received by the terminal device 1 according to one aspect of the present invention may be a REDCAP PBCH and / or a REDCAP MIB.
  • the REDCAP MIB contains information for identifying the SFN to which the REDCAP PBCH is mapped, or information for identifying the SFN to which the SS / PBCH block corresponding to the REDCAP PBCH is mapped, and a sub of REDCAP SIB1.
  • Information that identifies the carrier interval information that indicates the frequency domain offset between the grid of the resource block and the SS / PBCH block (also called synchronization signal block, SS block, SSB), and settings related to PDCCH for REDCAP SIB1. It may contain information to indicate.
  • the REDCAP SIB1 includes information necessary for evaluating whether the terminal device 1 is allowed to connect to the cell, and includes other information for determining the scheduling of the REDCAP SIB.
  • the REDCAP SIB1 is used when evaluating whether the terminal device 1 satisfying a specific condition (for example, showing a specific parameter in the UE Capacity and / or the UE Scheduler, etc.) is allowed to connect to the cell. It may contain necessary information and may include other information that determines the scheduling of the REDCAP SIB.
  • the above REDCAP SIB1 may be SIB1.
  • the REDCAP PBCH may notify the MIB.
  • the REDCAP MIB included in the information transmitted by the REDCAP PBCH may be the same as the MIB included in the information transmitted by the PBCH included in the SS / PBCH block to which the REDCAP PBCH is associated.
  • the information transmitted by the REDCAP PBCH may include information for specifying the number of the radio frame to which the REDCAP PBCH is mapped and / or information for specifying the half radio frame.
  • the information transmitted by the REDCAP PBCH includes information for specifying the number of the radio frame to which the REDCAP PBCH is associated (associated) PSS and / or SSS and / or information for specifying the half radio frame. May be included.
  • the information transmitted by the REDCAP PBCH includes information for specifying the number of the radio frame to which the associated SS / PBCH block is mapped and / or information for specifying the half radio frame. good.
  • the information transmitted by the REDCAP PBCH may include a time index within the cycle of the associated SS / PBCH block.
  • the time index may be referred to as an SSB index or an SS / PBCH block index.
  • the base station apparatus 3 transmits an SS / PBCH block using a plurality of transmit beams, transmit filter settings and / or QCL assumptions regarding receive space parameters, within a predetermined cycle or within a set cycle. It may indicate the chronological order.
  • the terminal device 1 may recognize the difference in the time index as the difference in the QCL assumption regarding the transmission beam, the transmission filter setting, and / or the reception space parameter.
  • the information transmitted by the REDCAP PBCH may include the time index of the REDCAP PBCH.
  • the information indicating the PDCCH settings for the REDCAP SIB1 transmitted by the REDCAP PBCH may be information that determines the CORESET0, common search space and / or required PDCCH parameters for the PDCCH that schedules the REDCAP SIB1.
  • the information indicating CORESET0, common search space and / or the required PDCCH parameter determined by the REDCAP MIB is the information indicating CORESET0, the common search space and / or the information determining the required PDCCH parameter, which is indicated by the MIB. It may be the same.
  • FIG. 4 shows an example of the configuration of the RRC parameter PDCCH-ConfigSIB1-RC, which is information indicating the settings related to PDCCH for REDCAP SIB1.
  • the RRC parameter PDCCH-ConfigSIB1-RC is composed of the parameter controlResourceSetZero used to set CORESET0 and the parameter searchSpaceZero used to set the common search space.
  • An information element (IE: Information Element) represented by ControlResourceSetZero is set to any value from 0 to 15. However, the number of values that can be set in ControlResourceSetZero may be other than 16, for example, 32.
  • the information element SearchSpaceZero represented by searchSpaceZero is set to any value from 0 to 15. However, the number of values that can be set in SearchSpaceZero may be other than 16, and may be 32, for example.
  • the terminal device 1 has the number of consecutive resource blocks and the number of consecutive symbols for the CORESET (which may be CORESET0) of the Type0-PDCCH common search space set (CSS set) from the controlResourceSetZero in the PDCCH-ConfigSIB1-RC. To decide. However, the value indicated by controlResourceSetZero is applied to a predetermined table as an index. However, the terminal device 1 may determine the table to be applied based on the supported UE category and / or UE capacity. However, the terminal device 1 may determine the table to be applied based on the minimum channel bandwidth.
  • the terminal device 1 may determine the table to be applied based on the subcarrier interval of the SS / PBCH block, the subcarrier interval of REDCAP PBCH and / or the subcarrier interval of CORESET0.
  • FIG. 5 shows an example of a table in which the value of controlValueSetZero is applied as an index. As shown in the table shown in FIG. 5, in each row of the table to which the value of controlValueSetZero is applied as an index, the index indicated by controlResourceSetZero, the multiple pattern of REDCAP PBCH and CORESET, and the RB number of CORESET of the Type0-PDCCH common search space set.
  • the number of CORESET symbols in the Type0-PDCCH common search space set, the offset and / or the number of repeated transmissions of the PDCCH transmitted in the Type0-PDCCH common search space set may be indicated.
  • Each of the indexes indicated by controlResourceSetZero is a multiple pattern of REDCAP PBCH and CORESET depending on the table, the number of RBs of CORESET in the Type0-PDCCH common search space set, the number of CORESET symbols in the Type0-PDCCH common search space set, offset and / or Type0-PDC. It may be associated with the number of repeated transmissions of PDCCH transmitted in the common search space set.
  • the multiplex pattern of REDCAP PBCH and CORESET shows the pattern of the frequency / time position relationship between REDCAP PBCH that detected REDCAP MIB and the corresponding CORESET0.
  • REDCAP PBCH and CORESET are time-multiplexed to different symbols.
  • the multiplex pattern of REDCAP PBCH and CORESET may show the pattern of the relationship between the frequency / time position of CORESET0 and the SS / PBCH block corresponding to REDCAP PBCH in which REDCAP MIB is detected.
  • the multiple pattern of REDCAP PBCH and CORESET is not defined in the table, and may always be a fixed pattern (for example, pattern 1).
  • the RB number of CORESET of the Type0-PDCCH common search space set indicates the number of resource blocks continuously allocated to CORESET (which may be CORESET0) of the Type0-PDCCH common search space set.
  • the number of CORESET symbols in the Type0-PDCCH common search space set indicates the number of symbols continuously assigned to CORESET (which may be CORESET0) in the Type0-PDCCH common search space set.
  • the offset indicates the offset from the minimum RB index of the resource block assigned to CORESET0 to the minimum RB index of the common resource block in which the first resource block of the corresponding REDCAP PBCH overlaps. However, even if the offset indicates the offset from the minimum RB index of the resource block assigned to CORESET0 to the minimum RB index of the common resource block in which the first resource block of the SS / PBCH block corresponding to the REDCAP PBCH overlaps. good.
  • the number of repeated transmissions of PDCCH transmitted in the Type0-PDCCH common search space set may be the number of repeated transmissions of PDCCH that schedules PDSCH carrying REDCAP SIB1. If the number of repeated transmissions of the PDCCH shown in the table is greater than 1, the terminal device 1 considers that the PDCCH transmitted in the Type0-PDCCH common search space set is repeatedly transmitted.
  • Repeated transmission of PDCCH may be to transmit PDCCH of the same DCI multiple times with a predetermined symbol pattern.
  • the base station apparatus 3 may transmit the same DCI PDCCH multiple times with consecutive symbols in one or more search space sets.
  • the terminal device 1 may receive the PDCCH of the same DCI multiple times with consecutive symbols in one or more search space sets.
  • the terminal device 1 receives one or more PDCCHs repeatedly transmitted in the Type0-PDCCH common search space set, and receives a PDSCH carrying SIB1 (which may be REDCAP SIB1) scheduled in the one or more PDCCHs. do.
  • SIB1 which may be REDCAP SIB1
  • the terminal device 1 receives the REDCAP MIB including the RRC parameter controlRessureSetZero in the REDCAP PBCH, and the controlRelocationSetZero, the index, the multiple pattern of the REDCAP PBCH and CORESET, the Type0-PDCCH common search space set, and the COREPCCH common search space set.
  • the terminal device 1 determines the PDCCH monitoring opportunity from the searchSpaceZero in the PDCCH-ConfigSIB1-RC. However, the value indicated by searchSpaceZero is applied to a predetermined table as an index. However, the terminal device 1 may determine the table to be applied based on the supported UE category and / or UE capacity. However, the terminal device 1 may determine the table to be applied based on the frequency range. However, the terminal device 1 may determine the table to be applied based on the multiple pattern of REDCAP PBCH and CORESET. FIG. 6 shows an example of a table in which the value of searchSpaceZero is applied as an index.
  • the terminal device 1 monitors PDCCH with a type 0-PDCCH common search space set (Type0-PDCCH CSS set) from slot n0 to two consecutive slots.
  • the terminal device 1 determines n0 and the system frame number based on the parameters O and M shown in the table in the REDCAP PBCH and / or the corresponding SS / PBCH blocks having the index i.
  • the information indicating the setting related to PDCCH for REDCAP SIB1 transmitted by REDCAP PBCH is that the terminal device 1 sets REDCAP SIB1.
  • Find (find) REDCAP PBCH and / or corresponding SS / PBCH block with REDCAP frequency location or network may indicate a frequency range that does not provide REDCAP PBCH with REDCAP SIB1 and / or corresponding SS / PBCH block. ..
  • the number of repeated transmissions of PDCCH transmitted by Type0-PDCCH common search space set may be associated with a part of other bit information transmitted by REDCAP PBCH.
  • the information transmitted by the REDCAP PBCH may include a field pdch-repetitions indicating the number of repeated transmissions of the PDCCH transmitted by the Type0-PDCCH common search space set.
  • the number of repeated transmissions of PDCCH transmitted in the Type0-PDCCH common search space set may be the number of repeated transmissions of PDCCH that schedules PDSCH carrying REDCAP SIB1.
  • the number of repeated transmissions of PDCCH may be indicated by 2 bits in the REDCAP MIB.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a table of the index represented by the 2-bit parameter pdch-repetitions in the REDCAP MIB and the number of repeated transmissions of PDCCH transmitted by the Type0-PDCCH common search space set.
  • the indexes 0, 1, 2, and 3 represented by the REDCAP MIB correspond to N / A, 1, 2, and 4 in the number of repeated transmissions of PDCCH, respectively.
  • the fact that the value of the number of repeated transmissions of the PDCCH is N / A may indicate that the PDCCH and / or the REDCAP SIB1 that schedules the PDSCH carrying the REDCAP SIB1 are not transmitted.
  • the terminal device 1 considers that the PDCCH and / or the REDCAP SIB1 that schedules the REDCAP SIB1 has not been transmitted when the index indicated by 2 bits in the REDCAP MIB is 0.
  • the fact that the value of the number of repeated transmissions of PDCCH is N / A may indicate that the cell is prohibited (barred).
  • the terminal device 1 receives the REDCAP MIB including the RRC parameter pdch-repetitions on the REDCAP PBCH, determines the number of repeated transmissions of the PDCCH that schedules the PDSCH carrying the REDCAP SIB1 based on the pdch-repetitions, and the pdch-repetitions. If it is a predetermined value, it is considered that the PDCCH that schedules the PDSCH carrying the REDCAP SIB1 has not been transmitted.
  • the PDCCH is used to transmit (or carry) downlink control information (Downlink Control Information: DCI) in downlink wireless communication (wireless communication from the base station device 3 to the terminal device 1).
  • DCI Downlink Control Information
  • one or more DCIs (which may be referred to as a DCI format) are defined for the transmission of downlink control information. That is, the field for downlink control information is defined as DCI and mapped to the information bit.
  • the PDCCH is transmitted in the PDCCH candidate.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates (candidate) in the serving cell. However, monitoring may mean attempting to decode the PDCCH according to a certain DCI format.
  • the terminal device 1 monitors a set of PDCCH candidates with one or more CORESETs of the active DL BWP of the activated serving cell.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 is defined by the PDCCH search space set (search space set: SS set).
  • One search space set is a common search space set (CSS set: common search space set) or a UE-specific search space set (USS set: UE-specific search space set).
  • the terminal device 1 monitors PDCCH candidates with one or more search space sets.
  • monitoring PDCCH candidates may be monitoring PDCCH.
  • PDCCH candidates may be monitored by the Type0-PDCCH common search space set (Type0-PDCCH CSS set) set by the RRC parameter included in the MIB, the RRC parameter included in the REDCAP MIB, or any RRC parameter.
  • DCI formats may be defined. ⁇ DCI format 0_0 -DCI format 0_1 -DCI format 0_2 ⁇ DCI format 1_0 -DCI format 1_1 -DCI format 1_2 ⁇ DCI format 2_0 -DCI format 2_1 -DCI format 2_2 ⁇ DCI format 2_3
  • DCI format 0_0 may be used for scheduling PUSCH in a serving cell.
  • the DCI format 0_0 may include information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation).
  • DCI format 0_0 is an identifier of Radio Network Temporary Indicator (RNTI) such as Cell-RNTI (C-RNTI), Structured Scheduling (CS) -RNTI), MCS-C-RNTI, and / or Tempr.
  • RNTI Radio Network Temporary Indicator
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • CS Structured Scheduling
  • MCS-C-RNTI MCS-C-RNTI
  • / or Tempr Tempr
  • a CRC Cyclic Redundancy Check
  • the DCI format 0_0 may be monitored in the common search space or the UE-specific search space.
  • the DCI format 0_1 may be used for scheduling PUSCH in a serving cell.
  • the DCI format 0_1 refers to information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating a band 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 RNTI, C-RNTI, CS-RNTI, Semi Persistent (SP) -CSI-RNTI, and / or MCS-C-RNTI. ..
  • the DCI format 0_1 may be monitored in the UE-specific search space.
  • DCI format 0_2 may be used for scheduling PUSCH in a serving cell.
  • DCI format 0_2 may include information indicating PUSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating BWP, CSI request, SRS request, and / or information regarding an antenna port.
  • the DCI format 0_2 may be supplemented with a CRC scrambled by any of the RNTIs, C-RNTI, CSI-RNTI, SP-CSI-RNTI, and / or MCS-C-RNTI.
  • the DCI format 0_2 may be monitored in the UE-specific search space.
  • the DCI format 0_2 may be referred to as the 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.
  • CRC scrambled by any of TC-RNTI may be added.
  • the DCI format 1_0 may be monitored in a common search space or a UE-specific search space.
  • the DCI format 1-11 may be used for scheduling PDSCH in a serving cell.
  • the DCI format 1-11 is information indicating PDSCH scheduling information (frequency domain resource allocation and time domain resource allocation), information indicating a band portion (BWP), transmission setting instruction (TCI: Transmission Configuration Indication), and / or an antenna port. May contain information about.
  • the DCI format 1-11 may be added with a CRC scrambled by any of the C-RNTI, CS-RNTI, and / or MCS-C-RNTI of the RNTI.
  • the DCI format 1_1 may be monitored in the UE-specific search space.
  • DCI format 1_2 may be used for PDSCH scheduling in a serving cell.
  • 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.
  • the DCI format 1_2 may be monitored in the UE-specific search space.
  • the DCI format 1_2 may be referred to as the DCI format 1-11A and the like.
  • DCI format 2_0 is used to notify the slot format of one or more slots.
  • the slot format is defined as each OFDM symbol in the slot classified as downlink, flexible, or uplink.
  • DDDDDDDDDDDFU is applied to the 14-symbol OFDM symbols in the slot in which the slot format 28 is designated.
  • D is a downlink symbol
  • F is a flexible symbol
  • U is an uplink symbol. The slot will be described later.
  • the DCI format 2_1 is used to notify the terminal device 1 of a physical resource block (PRB or RB) that may be assumed to have no transmission and an OFDM symbol. This information may be referred to as a preemption instruction (intermittent transmission instruction).
  • the DCI format 2_2 is used for transmitting transmission power control (TPC: Transmit Power Control) commands for PUSCH and PUSCH.
  • TPC Transmission Power Control
  • DCI format 2_3 is used to transmit a group of TPC commands for sounding reference signal (SRS) transmission by one or more terminal devices 1. Further, an SRS request may be transmitted together with the TPC command. Further, in DCI format 2_3, an SRS request and a TPC command may be defined for an uplink without PUSCH and PUCCH, or for an uplink in which the transmission power control of SRS is not associated with the transmission power control of PUSCH.
  • SRS sounding reference signal
  • the DCI for the downlink is also referred to as a downlink grant or a downlink assignment.
  • the DCI for the uplink is also referred to as an uplink grant or an uplink assignment.
  • the DCI may also be referred to as the 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 a terminal device in a cell.
  • TC-RNTI is an identifier for identifying the terminal device 1 that transmitted the random access preamble during the contention-based random access procedure.
  • C-RNTI is used to control PDSCH or PUSCH in one or more slots.
  • CS-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • 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 RNTIs having different values 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 for transmitting uplink control information (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 state of the downlink channel.
  • the uplink control information may include a scheduling request (SR: Scheduling Request) used for requesting the UL-SCH resource.
  • the uplink control information may include HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACK knowledgement).
  • the HARQ-ACK may indicate the HARQ-ACK for the downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • the PDSCH is used for transmitting 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, the PUSCH may be used to transmit only the 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, RRC signaling) in the radio resource control (RRC: RadioResourceControl) layer.
  • RRC RadioResourceControl
  • 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 is 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 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 (NonAccessStratum) layer.
  • the upper layer may include one or more 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.
  • "provided with 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 the 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 for transmitting RRC signaling and MAC control elements.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 by the PDSCH may be a signal common to a plurality of terminal devices 1 in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling) to a certain terminal device 1. That is, the information unique to the terminal device (UE specific) may be transmitted to a certain terminal device 1 by using a 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 for transmitting the information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • RS Reference Signal
  • the synchronization signal may include a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal) and a secondary synchronization signal (SSS). Cell IDs may be detected using PSS and SSS.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the frequency domain and the time domain of the downlink.
  • the synchronization signal may be used by the terminal device 1 for precoding or beam selection in precoding or beamforming by the base station device 3.
  • the beam may be referred to as a transmit or receive filter setting, or a spatial domain transmit filter or a spatial domain receive filter.
  • the reference signal is used by the terminal device 1 to compensate the propagation path of the physical channel.
  • the reference signal may also be used by the terminal device 1 to calculate the downlink CSI.
  • the reference signal may be used for fine synchronization (Fine synchronization) to the extent that numerology such as radio parameters and subcarrier intervals and window synchronization of FFT can be performed.
  • 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.
  • the CSI-RS may be defined as a non-zero power (NZP: Non-Zero Power) CSI-RS and a zero power (ZP: Zero Power) CSI-RS having zero transmission power (or reception power).
  • ZP CSI-RS may be defined as a CSI-RS resource with zero or no transmit power.
  • PTRS is for tracking 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.
  • the PTRS is used to track the phase on the time axis for the purpose of guaranteeing the frequency offset due to the phase noise.
  • the downlink physical channel and / or the downlink physical signal are generally referred to as a downlink physical signal.
  • the uplink physical channel and / or the uplink physical signal are generally referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and / or the uplink physical channel are generally referred to as a physical channel.
  • 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. 8 shows a half frame (Half frame with SS / PBCH) in which an SS / PBCH block (also referred to as a synchronization signal block, an SS block, or an SSB) and one or more SS / PBCH blocks according to the present embodiment are transmitted. It is a figure which shows an example (which may be called a block or SS burst set).
  • FIG. 8 shows an example in which two SS / PBCH blocks are included in an SS burst set existing in a fixed period (which may be referred to as an SSB period), and the SS / PBCH block is composed of consecutive 4 OFDM symbols. Shows.
  • the SS / PBCH block may be a block containing DMRS for synchronization signals (PSS, SSS), PBCH and PBCH.
  • the SS / PBCH block may be a block containing DMRS for synchronization signals (PSS, SSS), REDCAP PBCH and REDCAP 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.
  • the base station apparatus 3 transmits DMRS for REDCAP PBCH and REDCAP PBCH with a time resource different from that of the SS / PBCH block and / or a different frequency resource.
  • transmitting / receiving / processing REDCAP PBCH may be transmitting / receiving / processing DMRS for REDCAP PBCH and REDCAP PBCH.
  • a block containing DMRS for REDCAP PBCH and REDCAP PBCH may be referred to as a REDCAP PBCH block.
  • transmitting a signal / channel included in a REDCAP PBCH block may be expressed as transmitting a REDCAP PBCH block.
  • the base station apparatus 3 transmits a REDCAP PBCH using one or a plurality of REDCAP PBCH blocks in a predetermined time interval (may be referred to as a REDCAP PBCH burst set), an independent downlink for each REDCAP PBCH block.
  • a transmission beam may be used.
  • the REDCAP PBCH block according to the present embodiment may be the DMRS itself for the REDCAP PBCH and / or the REDCAP PBCH.
  • transmitting / receiving / processing a REDCAP PBCH block may be transmitting / receiving / processing a DMRS for REDCAP PBCH and / or REDCAP PBCH.
  • the DMRS for the REDCAP PBCH and / or the REDCAP PBCH according to the present embodiment may be the DMRS for the REDCAP PBCH and / or the REDCAP PBCH transmitted outside the SS / PBCH block.
  • the DMRS for REDCAP PBCH and / or REDCAP PBCH is for REDCAP PBCH and / or REDCAP PBCH transmitted at a different time and / or frequency resource than the SS / PBCH block transmitted periodically in the SSB cycle. It may be the DMRS of.
  • the REDCAP PBCH block according to the present embodiment may be an SS / PBCH block without PSS and / or SSS.
  • the REDCAP PBCH block and / or REDCAP PBCH 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 REDCAP PBCH and the transport block transmitted by the PBCH in the corresponding SS / PBCH block may be the same.
  • FIG. 9 shows an example of a half frame (which may be referred to as a Half frame with REDCAP PBCH block or REDCAP PBCH burst set) in which a REDCAP PBCH block and one or more REDCAP PBCH blocks according to the present embodiment are transmitted. It is a figure.
  • FIG. 9 shows an example in which two REDCAP PBCH blocks are included in a REDCAP PBCH burst set existing in a fixed period (which may be referred to as an SSB period), and the REDCAP PBCH block is composed of consecutive 4 OFDM symbols. ing.
  • the REDCAP PBCH modulation symbol and the DMRS for the REDCAP PBCH are frequency-multiplexed in each OFDM symbol.
  • a block containing DMRS for synchronization signals may be defined as a separate block to distinguish it from the SS / PBCH block.
  • a block containing DMRS for synchronization signals PSS, SSS
  • REDCAP PBCH and REDCAP PBCH may be referred to as REDCAP SS / PBCH block, REDCAP synchronization signal block, REDCAP SS block or REDCAP SSB.
  • the description regarding the REDCAP SS / PBCH block according to the present embodiment may also be applied to the REDCAP SS / PBCH block.
  • the PBCH is mainly used to transmit information on the transport block including the MIB.
  • the MIB is master information including 6 MSB (Most Significant Bits) out of 10 bits indicating SFN to which the SS / PBCH block is transmitted, a subcarrier interval used for SIB1 and a downlink signal of an initial access procedure, and the like. ..
  • the A 1 -bit transport block including the MIB is generated in the upper layer, and further 8-bit additional bit information is added.
  • the 1st to 4th bits of the additional bit information transmitted by the PBCH indicate 4LSB (Least Significant Bits) 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 to 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 bit and a reserved bit indicating a part of the subcarrier offset information for specifying the frequency position of the SS / PBCH block.
  • si is generated as shown in FIG. 10 based on the SFN to which the SS / PBCH block is transmitted.
  • c (i) is a predetermined pseudo-random sequence.
  • FIG. 10 a predetermined pseudo-random sequence.
  • v is determined as shown in FIG. 11 using the 3rd LSB and 2nd LSB of the SFN to which the SS / PBCH block is transmitted.
  • the first scrambling process is an SFN-based scrambling process in which the SS / PBCH block is transmitted.
  • the first channel coding process using the coding is performed, and N-bit coding bits are generated.
  • the output bit sequences b (0) to b (863) of the first rate matching process are subjected to a second scrambling process before the modulation process.
  • c 2 is a predetermined pseudo-random sequence
  • 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 output bit sequences b'(0) to b'(863) of the second scrambling process are modulated by QPSK to generate 432 symbols of PBCH modulation symbols dPBCH (0) to dPBCH (431). ..
  • one SS / PBCH block is time / frequency-multiplexed with DMRS for PSS, SSS, PBCH and PBCH.
  • FIG. 12 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 the 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 the third symbol in the SS / PBCH block (the OFDM symbol whose OFDM symbol number is 2 with respect to the start symbol of the SS / PBCH block).
  • the SSS sequence is composed of 127 symbols and is the 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 (OFDM with OFDM 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 modulation 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 (the start of the SS / PBCH block).
  • Subcarriers whose subcarrier numbers are 0 to 239 with respect to the subcarriers), the 48th subcarrier from the 1st subcarrier of the 3rd symbol in the SS / PBCH block, and the 184th to 240th subcarriers. may be mapped to a resource to which DMRS 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 to 1 subcarrier for every 4 subcarriers. For example, for 240 subcarriers, 180 subcarriers may be mapped to the PBCH modulation symbol and 60 subcarriers may be mapped to DMRS for the PBCH.
  • Different SS / PBCH blocks in the SS burst set may be assigned different SSB indexes.
  • 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 cycle 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 radio resources 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 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 determined 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 a QCL (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 in terms of average delay, Doppler shift, and spatial correlation.
  • SS / PBCH blocks to which the same SSB index is assigned may be assumed to be QCL with respect to mean delay, mean gain, Doppler spread, Doppler shift, 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, as 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. Further, the number of SS / PBCH blocks may indicate the number of beam groups for cell selection in the SS burst, in the SS burst set, or in 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 (SSB period). ..
  • the REDCAP PBCH is used to transmit the information of the transport block including the REDCAP MIB, and further 8-bit additional bit information is added.
  • the 1st to 4th bits of the additional bit information transmitted by the REDCAP 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 REDCAP PBCH may be a half frame bit indicating whether the half frame to which the corresponding SS / PBCH block is transmitted is the first half or the second half of the wireless frame.
  • the 6th to 8th bits of the additional bit information transmitted by the REDCAP 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 FIG. 13 based on the SFN to which the SS / PBCH block corresponding to the REDCAP PBCH is transmitted.
  • c (i) is a predetermined pseudo-random sequence.
  • FIG. 13 is a predetermined pseudo-random sequence.
  • v may be determined as shown in FIG. 11 using the 3rd LSB and 2nd LSB of the SFN to which the SS / PBCH block is transmitted.
  • the third scrambling process may be an SFN-based scrambling process in which the SS / PBCH block corresponding to the REDCAP PBCH is transmitted.
  • the interleaver processing and the third scrambling processing applied to the REDCAP MIB and the additional bit information are the interleaving processing and the interleaving processing applied to the PBCH. It may be the same as the first scrambling process. However, in FIG. 13, v may be determined as shown in FIG. 11 using the 3rd LSB and 2nd LSB of the SFN to which the REDCAP is transmitted, and the third scrambling process is the scrambling based on the SFN to which the REDCAP PBCH is transmitted. It may be a ring process.
  • a second channel coding process using coding is performed to generate N'bit coding 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 second channel coding process may be different from the first channel coding process used to generate the payload of the PBCH.
  • 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 REDCAP PBCH modulation symbols placed in the REDCAP PBCH. For example, if the REDCAP PBCH modulation symbol of 180 subcarriers ⁇ 3 OFDM symbols and 540 symbols are arranged in the REDCAP PBCH block and the modulation method is QPSK, E is 1080.
  • the output bit sequences b (0) to b (E-1) of the second rate matching process are subjected to the fourth scrambling process before the modulation process.
  • c 2 is a predetermined pseudo-random sequence
  • 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 output bit series b'(0) to b'(E-1) of the fourth scrambling process are modulated by QPSK, and the PBCH modulation symbols dPBCH (0) to dPBCH (E /) of the E / 2 symbol are performed. 2-1) is generated.
  • the REDCAP PBCH according to this embodiment is transmitted with the OFDM symbol associated with the corresponding SS / PBCH block or the corresponding synchronization signal (PSS / SSS).
  • the time-positional relationship between the REDCAP PBCH according to the present embodiment and the corresponding SS / PBCH block may be determined by the time-positional relationship between the half frame including the REDCAP PBCH and the half frame including the corresponding SS / PBCH block, respectively.
  • the half frame containing the REDCAP PBCH 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 REDCAP PBCH in the half frame including the REDCAP PBCH 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 REDCAP PBCH 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 REDCAP PBCH.
  • 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 REDCAP PBCH can be allocated, the bandwidth of the band to which the REDCAP PBCH can be allocated from the value.
  • the value obtained by subtracting the above may be used as the starting subcarrier of the REDCAP PBCH.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a half frame in which a REDCAP PBCH block and one or more REDCAP PBCH blocks according to the present embodiment are transmitted.
  • FIG. 14 shows an example in which a half frame including a REDCAP PBCH block exists between half frames including an SS / PBCH block existing at a fixed cycle (SSB cycle), and the REDCAP PBCH block is composed of consecutive 3 OFDM symbols. Shows.
  • the REDCAP PBCH block is transmitted with the resource corresponding to one SS / PBCH block, and all the resources in the REDCAP PBCH block have DMRS for REDCAP PBCH or REDCAP PBCH.
  • FIG. 14 shows an example in which a half frame including a REDCAP PBCH block exists between half frames including an SS / PBCH block existing at a fixed cycle (SSB cycle), and the REDCAP PBCH block is composed of consecutive 3 OFDM symbols. Shows.
  • the sequence of modulation symbols for REDCAP PBCH consists of M symb2 symbols, each of the three symbols in the REDCAP PBCH block from the first subcarrier to the 240th subcarrier (subcarriers to the starting subcarrier of the REDCAP PBCH block).
  • the DMRS for the REDCAP PBCH may be mapped to an unmapped resource.
  • the DMRS symbol sequence for the REDCAP PBCH consists of 180 symbols, the first to 240th subcarriers of the three symbols in the REDCAP PBCH block (subcarriers to the starting subcarrier of the REDCAP PBCH block). One subcarrier may be mapped for every four subcarriers (subcarriers whose numbers are 0 to 239). However, the number of symbols constituting the REDCAP PBCH block does not have to be three.
  • the REDCAP PBCH block is composed of 4 symbols, and DMRS for REDCAP PBCH or REDCAP PBCH may be present for 240 subcarriers of each symbol.
  • the number of subcarriers constituting the REDCAP PBCH block does not have to be 240 subcarriers.
  • the REDCAP PBCH block may consist of 180 subcarriers and 4 OFDM symbols, for which 180 subcarriers of each symbol may have DMRS for REDCAP PBCH or REDCAP PBCH.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a REDCAP PBCH block according to the present embodiment.
  • FIG. 16 shows an example in which a REDCAP PBCH block exists in a half frame including an SS / PBCH block existing at a fixed cycle (SSB cycle), and the REDCAP PBCH block is composed of consecutive 4 OFDM symbols.
  • the REDCAP PBCH block is transmitted with the resource corresponding to one SS / PBCH block, and all the resources in the REDCAP PBCH block have DMRS for REDCAP PBCH or REDCAP PBCH.
  • the sequence of modulation symbols for REDCAP PBCH consists of M symb2 symbols, each of the four symbols in the REDCAP PBCH block from the first subcarrier to the 240th subcarrier (subcarriers to the starting subcarrier of the REDCAP PBCH block).
  • the DMRS for REDCAP PBCH may be mapped to an unmapped resource.
  • the DMRS symbol sequence for the REDCAP PBCH consists of 240 symbols, the first to 240th subcarriers of the four symbols in the REDCAP PBCH block (subcarriers to the starting subcarrier of the REDCAP PBCH block).
  • One subcarrier may be mapped for every four subcarriers (subcarriers whose numbers are 0 to 239).
  • DMRS for REDCAP PBCH or REDCAP PBCH may not exist for all resources in the REDCAP PBCH block.
  • the REDCAP PBCH block may consist of four symbols, one of which may be set to zero.
  • FIG. 17 is a diagram showing another example of the REDCAP PBCH block according to the present embodiment.
  • FIG. 17 shows an example in which a REDCAP PBCH block exists in a part of a slot in a half frame including an SS / PBCH block existing at a fixed cycle (SSB cycle), and the REDCAP PBCH block is composed of consecutive 4 OFDM symbols. Is shown.
  • the slot in which the REDCAP PBCH block is placed may be a slot that does not include the candidate resource of the SS / PBCH block.
  • the REDCAP PBCH block is transmitted with the resource corresponding to one SS / PBCH block, and all the resources in the REDCAP PBCH block have DMRS for REDCAP PBCH or REDCAP PBCH.
  • the sequence of modulation symbols for REDCAP PBCH consists of M symb2 symbols, each of the four symbols in the REDCAP PBCH block from the first subcarrier to the 240th subcarrier (subcarriers to the starting subcarrier of the REDCAP PBCH block).
  • the DMRS for REDCAP PBCH may be mapped to an unmapped resource.
  • the DMRS symbol sequence for the REDCAP PBCH consists of 240 symbols, the first to 240th subcarriers of the four symbols in the REDCAP PBCH block (subcarriers to the starting subcarrier of the REDCAP PBCH block). One subcarrier may be mapped for every four subcarriers (subcarriers whose numbers are 0 to 239).
  • DMRS for REDCAP PBCH or REDCAP PBCH may not exist for all resources in the REDCAP PBCH block.
  • the REDCAP PBCH block may consist of 4 symbols, one of which may be set to 0 and the remaining 3 symbols may contain DMRS for REDCAP PBCH and REDCAP PBCH.
  • a different SSB index may be assigned to one or more REDCAP PBCH blocks in a half frame (REDCAP PBCH burst set) containing REDCAP PBCH.
  • the REDCAP 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 REDCAP PBCH blocks to which the same SSB index is assigned may exist for one SS / PBCH block.
  • a REDCAP 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 REDCAP PBCH block is mapped is the information that identifies the SFN contained in the PBCH and / or the REDCAP PBCH of the REDCAP 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 REDCAP PBCH block. However, the information for specifying the SFN and / or the information for specifying the half frame included in the REDCAP PBCH of the REDCAP 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 REDCAP PBCH block may specify the SFN and the half frame to which the corresponding SS / PBCH block is transmitted based on the received REDCAP PBCH block.
  • the REDCAP PBCH block is assigned an SSB index according to the temporal position in the transmitted half frame.
  • the terminal device 1 identifies the SSB index based on the information of the REDCAP PBCH included in the detected REDCAP 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 a QCL (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 in terms of average delay, Doppler shift, and spatial correlation.
  • SS / PBCH blocks and REDCAP PBCH blocks to which the same SSB index is assigned are assumed to be QCL in terms of mean delay, mean gain, Doppler spread, Doppler shift, spatial correlation. good.
  • the terminal device 1 receives the SS / PBCH block and the corresponding REDCAP 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 REDCAP PBCH in the corresponding REDCAP PBCH block. Since the PBCH in the SS / PBCH block and the REDCAP PBCH in the corresponding REDCAP 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 REDCAP PBCH block may be only the terminal device 1 having a predetermined capability.
  • the terminal device 1 having a capacity limited for the purpose of cost reduction and / or power consumption reduction of the device is referred to as corresponding to REDCAP (Reduction Cabpability), and the terminal device 1 corresponding to REDCAP is a SS / PBCH block and /.
  • the terminal device 1 that receives the REDCAP PBCH block and does not support the REDCAP receives only the SS / PBCH block and does not receive the REDCAP PBCH block.
  • the terminal device 1 receives an SS / PBCH block in which DMRS for PSS / SSS, PBCH and PBCH is mapped in a certain radio frame, and REDCAP PBCH in the same or different radio frame as the certain radio frame.
  • REDCAP The DMRS for the PBCH may be received and the MIB of the transport block transmitted on the PBCH and REDCAP PBCH may be obtained.
  • the PBCH and REDCAP PBCH carry at least the MIB and additional bit information, and the radio frame to which the SS / PBCH block is transmitted may be identified 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 scrambling process are performed on the bit string including the MIB and the additional bit information.
  • the PBCH modulation symbol group generated by performing the modulation process is mapped, and the REDCAP PBCH has a third scrambling process, a CRC addition process, and a second channel coding for the bit string containing the MIB and the additional bit information.
  • the PBCH modulation symbol group generated by performing the processing, the second rate matching processing, the fourth scrambling processing, and the modulation processing may be mapped.
  • the first scramble processing and the third scrambling processing may be scrambling processing based on a part of the bit information of SFN indicating the radio frame in which the SS / PBCH block is transmitted.
  • 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 series, and the second scrambling process and the fourth scrambling process are performed.
  • the scrambling process may be performed using different bit strings.
  • the terminal device 1 receives an SS / PBCH block in which DMRS for PSS / SSS, PBCH and PBCH is mapped in a certain radio frame, and REDCAP PBCH in the same or different radio frame as the certain radio frame. And DMRS for REDCAP PBCH may be received and the MIB of the transport block transmitted by PBCH and REDCAP 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 on the uplink include uplink reference signals, SRS, and / or uplink DM-RS and the like.
  • the reference signal may be used for radio resource measurement (RRM: Radio Resource Measurement). Further, the reference signal may be used for beam management.
  • RRM Radio Resource Measurement
  • Beam management includes an analog and / or digital beam in a transmitting device (base station device 3 in the case of a downlink and terminal device 1 in the case of an uplink) and a receiving device (terminal device 1 in the case of a downlink).
  • base station device 3 in the case of a downlink and terminal device 1 in the case of an uplink
  • terminal device 1 in the case of a downlink
  • it 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 in the base station device 3) 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-RSResourceIndex
  • DMRS sequence of reference signals
  • the base station apparatus 3 instructs the CRI or SS / PBCH time index when instructing the beam to the terminal apparatus 1, and the terminal apparatus 1 receives the signal based on the instructed CRI or SS / PBCH time index. 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 assumption of QCL 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 channel's long interval characteristics 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 arrival angle AoA (Angle of Arrival), ZoA (Zenith angle of Arrival), etc.
  • the angle spread in the radio link or channel AoA (Angle of Arrival), ZoA (Zenith angle of Arrival), etc.
  • AngleSpread for example ASA (AngleSpread ofArrival) and ZSA (ZenithangleSpread ofArrival)
  • sending angle AoD, ZoD, etc.
  • AngleSpread for example ASD (AngleSpread ofDeparture)
  • ZSD Zenith angle Spread of Departure
  • spatial correlation for example ASD (AngleSpread ofDeparture)
  • reception space parameters may be used.
  • the reception beam for receiving the signal from the antenna port 1 receives the signal from the antenna port 2. It means that the beam can be inferred.
  • QCL type a combination of long interval characteristics that may be regarded as a QCL may be defined.
  • the following types may be defined.
  • Doppler spread-Type C average delay
  • Doppler shift-Type D reception space parameter
  • the above-mentioned QCL type sets the assumption of QCL between one or two reference signals and PDCCH or PDSCH DMRS in the RRC and / or MAC layer and / or DCI as a transmission setting instruction (TCI: Transmission Configuration Indication) and / or. You may instruct. For example, when the SS / PBCH block index # 2 and QCL type A + QCL type B are set and / or instructed as one state of TCI when the terminal device 1 receives the PDCCH, the terminal device 1 sets the PDCCH DMRS.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, reception space parameter and DMRS of PDCCH in reception of SS / PBCH block index # 2 are regarded as reception space parameters and channel long section characteristics, and synchronization and propagation path are received. You may make an estimate.
  • the reference signal (SS / PBCH block in the above example) specified by TCI is the source reference signal, and the reference is affected by the long section characteristic inferred from the long section 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.
  • one or a plurality of TCI states and a combination of a source reference signal and a QCL type are set for each state by RRC, and may be instructed to the terminal device 1 by the MAC layer or DCI.
  • FIG. 18 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 any direction with respect to the transmission signal.
  • TXRU Transmission Unit
  • 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. 19 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 measurement unit 14, a selection unit 14, a determination unit 14, or a control unit 14.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (which may be referred to as a transport block) generated by 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 part or all processing of the layer.
  • the upper layer processing unit 14 may have a function of acquiring bit information of the truss port block of the MIB.
  • the upper layer processing unit 14 may have a function of determining the number of times of repeated transmission of PDCCH transmitted in the common search space set.
  • the upper layer processing unit 14 considers that the PDCCH has not been transmitted when the index indicated by the RRC parameter has a predetermined value, and when the index is not a predetermined value, the upper layer processing unit 14 determines that the PDCCH has not been transmitted, and when the index is not a predetermined value, the upper layer processing unit 14 is based on the number of repeated transmissions corresponding to the index.
  • the first search space set may be provided with a function of monitoring the physical downlink control channel.
  • 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 apparatus 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 and the like.
  • the wireless transmission / reception unit 10 outputs a signal (RRC message), DCI, etc. of the upper layer received from the base station device 3 to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 generates and transmits an uplink signal (including 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 wireless transmission / reception unit 10 may have a function of receiving DMRS for PSS, SSS, PBCH, PBCH, REDCAP PBCH, and / or DMRS for REDCAP PBCH.
  • the wireless transmission / reception unit 10 may have a function of receiving the SS / PBCH block and / or the REDCAP 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 the 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.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and basebands the data. Converts a band's digital signal to an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, upconverts the analog signal to the carrier frequency, and transmits the analog signal via the antenna unit 11. 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. 20 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 wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, a monitor unit, or a physical layer processing unit. 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 part or all processing of the layer.
  • 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 upper layer processing unit 34 may have a function of generating bit information of the transport block of the REDCAP MIB.
  • the upper layer processing unit 34 sets the index indicated by the RRC parameter to a predetermined value when the PDCCH is not transmitted by the common search space set, and when the index is transmitted, the PDCCH is repeatedly transmitted by transmitting the index in the common search space set. It may be provided with a function to set a value corresponding to the number of times.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 processes the MAC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 performs processing related to the scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 36.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 processes the RRC layer.
  • the wireless resource control layer processing unit 36 generates 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 (ControlElement), etc. arranged in DCI and PDSCH. Or, it is acquired from the upper node and output to the wireless transmission / reception unit 30.
  • the radio 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 it is being performed. That is, the base station device 3 sends an RRC message, a MAC CE, and / or a PDCCH that causes the terminal device to perform processing based on its reception to the terminal device 1.
  • the wireless transmission / reception unit 30 transmits a signal (RRC message) of an upper layer, 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 wireless transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting DMRS for PSS, SSS, PBCH, PBCH, REDCAP PBCH, and / or DMRS for REDCAP PBCH.
  • the wireless transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting an SS / PBCH block and / or a REDCAP PBCH block.
  • the wireless transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting an RRC message (which may be an RRC parameter).
  • the wireless transmission / reception unit 30 may have a function of transmitting the physical downlink control channel in the first search space set based on the number of symbols and the number of repeated transmissions corresponding to the index indicated by the RRC parameter. ..
  • the wireless transmission / reception unit 30 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.
  • the base station device 3 When the base station device 3 is connected to one or more transmission / reception points 4, some or all of the functions of the wireless transmission / reception unit 30 may be included in each transmission / reception point 4.
  • the upper layer processing unit 34 transmits (transfers) a control message or user data between the base station devices 3 or between 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 portion of the terminal device 1 with reference numerals 10 to 16 may be configured as a circuit.
  • Each of the portions of the base station apparatus 3 with reference numerals 30 to 36 may be configured as a circuit.
  • the terminal device 1 receives a master information block (MIB or REDCAP MIB) including an RRC parameter indicating an index of a first table on a physical broadcast channel (PBCH or REDCAP PBCH).
  • a receiving unit 10 is provided, and each index of the first table is transmitted with the number of symbols of the control resource set (CORESET) of the first search space set (CSS set) and the first search space set.
  • CORESET control resource set
  • SCS set first search space set
  • PDCCH physical downlink control channel
  • a processing unit 14 that monitors the physical downlink control channel in the first search space set is provided based on the number of symbols corresponding to the index indicated by the RRC parameter and the number of repeated transmissions.
  • the base station apparatus 3 has a processing unit 34 that generates a master information block (MIB or REDCAP MIB) including an RRC parameter indicating an index of a first table, and the master information block.
  • the control resource set (CORESET) of the first search space set (CSS set) is provided in each index of the first table, and the transmission unit 30 for transmitting the information on the physical broadcast channel (PBCH or REDCAP PBCH) is provided.
  • PBCH or REDCAP PBCH physical broadcast channel
  • the transmission unit 34 corresponds to the index indicated by the RRC parameter.
  • the physical downlink control channel is transmitted in the first search space set based on the number of symbols and the number of repeated transmissions.
  • the terminal device 1 is a receiving unit that receives a master information block (MIB or REDCAP MIB) including an RRC parameter indicating a first index on a physical broadcast channel (PBCH or REDCAP PBCH).
  • MIB or REDCAP MIB master information block
  • PBCH or REDCAP PBCH physical broadcast channel
  • a processing unit 14 for determining the number of repeated transmissions of the physical downlink control channel (PDCCH) transmitted in the first search space set (CSS set) based on the first index is provided.
  • the processing unit 14 considers that the physical downlink control channel has not been transmitted when the first index has a predetermined value (for example, 0), and when the first index is not a predetermined value, the processing unit 14 determines that the physical downlink control channel has not been transmitted.
  • the physical downlink control channel is monitored by the first search space set based on the number of repeated transmissions.
  • the base station apparatus 3 physically notifies the processing unit 34 that generates the RRC parameter indicating the first index and the master information block (MIB or REDCAP MIB) including the RRC parameter.
  • the processing unit 34 includes a transmission unit 30 for transmitting via a channel (PBCH or REDCAP PBCH), and the processing unit 34 described above when the physical downlink control channel (PDCCH) is not transmitted by the first search space set (CSS set).
  • PBCH or REDCAP PBCH the processing unit 34 described above when the physical downlink control channel (PDCCH) is not transmitted by the first search space set (CSS set).
  • the first index is set to a predetermined value (for example, 0) and the physical downlink control channel is transmitted by the first search space set
  • the first index is transmitted by the first search space set. Set to a value corresponding to the number of repeated transmissions of the physical downlink control channel to be performed.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 can efficiently communicate with each other.
  • the base station apparatus 3 can efficiently notify the terminal apparatus 1 of the number of repeated transmissions of PDCCH with a limited payload of REDCAP PBCH.
  • the program that operates in the apparatus 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 having a computer system read a program recorded on this recording medium and executing the program.
  • the term "computer system” as used herein is a computer system built into a device and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the "computer-readable recording medium” is a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, a medium that dynamically holds a program for a short time, or another recording medium that can be read by a computer. Is also good.
  • each functional block or various features of the device used in the above-described embodiment can be implemented or executed in an electric circuit, for example, an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein are general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others.
  • Programmable Logic Devices Discrete Gate or Transistor Logic, Discrete Hardware Components, or Combinations 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. Further, when an integrated circuit technology that replaces the current integrated circuit appears due to advances in semiconductor technology, one or more aspects of the present invention can also use a new integrated circuit according to the technology.
  • terminals such as D2D (Device to Device) communicate with each other. It can also be applied to the system in which it is performed.
  • D2D Device to Device
  • 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 in, for example, a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • a program or the like.
  • Terminal device 3
  • Base station device 4
  • Transmission / reception point (TRP) 10
  • Wireless transmission / reception unit 11
  • Antenna unit 12
  • Upper layer processing unit 15
  • Medium access control layer processing unit 16
  • Wireless resource control layer processing unit 30
  • Wireless transmission / reception unit 31
  • Antenna unit 32
  • Upper layer Processing unit 35
  • Medium access control layer Processing unit 36
  • Wireless resource control layer Processing unit 50
  • Transmission unit (TXRU) 51
  • Phase shifter 52 Antenna element

Landscapes

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

Abstract

端末装置が、第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロックを物理報知チャネルで受信し、前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセットの制御リソースセットのシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネルの繰返し送信回数と、が対応し、前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する前記シンボル数と前記繰返し送信回数とに基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタする。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
 本願は、2020年7月30日に日本に出願された特願2020-128886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reduced capability (REDCAP) NRデバイスの検討が行われている(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、第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロックを物理報知チャネルで受信する受信部を備え、前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセットの制御リソースセットのシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネルの繰返し送信回数と、が対応し、前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する前記シンボル数と前記繰返し送信回数と、に基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタする処理部を備える。
 (2)また、本発明の一態様における基地局装置は、第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロックを生成する処理部と、前記マスタ情報ブロックを物理報知チャネルで送信する送信部と、を備え、前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセットの制御リソースセットのシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネルの繰返し送信回数と、が対応し、前記送信部は、前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する、前記シンボル数と前記繰返し送信回数とに基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルを送信する。
 (3)また、本発明の一態様における通信方法は、端末装置の通信方法であって、第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロックを物理報知チャネルで受信し、前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセットの制御リソースセットのシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネルの繰返し送信回数と、が対応し、前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する前記シンボル数と前記繰返し送信回数と、に基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタする。
 (4)また、本発明の一態様における通信方法は、基地局装置の通信方法であって、第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロックを生成し、前記マスタ情報ブロックを物理報知チャネルで送信し、前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセットの制御リソースセットのシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネルの繰返し送信回数と、が対応し、前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する、前記シンボル数と前記繰返し送信回数とに基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルを送信する。
 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REDCAP SIB1のためのPDCCHに関する設定を示す情報であるRRCパラメータPDCCH-ConfigSIB1-RCの構成の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るcontrolResourceSetZeroの値がインデックスとして適用されるテーブルの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るsearchSpaceZeroの値がインデックスとして適用されるテーブルの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るREDCAP MIB内の2ビットのパラメータpdcch-repetitionsで示されるインデックスとPDCCHの繰返し送信回数のテーブルの一例を示す図である。 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REDCAP PBCHブロックおよび1つまたは複数のREDCAP PBCHブロックが送信されるハーフフレームの一例を示す図である。 本発明の実施形態に係るPBCHの第1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REDCAP 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REDCAP 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REDCAP PBCHブロックおよび1つまたは複数のREDCAP 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REDCAP PBCHブロック内でREDCAP PBCHおよびREDCAP 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REDCAP 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REDCAP 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)
・REDCAP PBCH(REDCAP物理報知チャネル:REDuction CAPability Physical Broadcast CHannel)
・PDCCH(物理下りリンク制御チャネル:Physical Downlink Control CHannel)
・PDSCH(物理下りリンク共用チャネル:Physical Downlink Shared CHannel)
・PUCCH(物理上りリンク制御チャネル:Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(物理上りリンク共用チャネル:Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(物理ランダムアクセスチャネル:Physical Random Access CHannel)
 PBCHは、端末装置1が必要な重要なシステム情報を含む重要情報ブロック(MIB: Master Information Block、EIB: Essential Information Block、BCH:Broadcast Channel)を報知するために用いられる。MIBには、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)を特定するための情報、システム情報ブロック1(SIB1: System Information Block 1)のサブキャリア間隔を特定する情報、リソースブロックのグリッドと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)との間の周波数領域オフセットを示す情報、SIB1のためのPDCCHに関する設定を示す情報が含まれてよい。ただし、SIB1は、端末装置1がセルに接続することが許されるかを評価する際に必要な情報を含み、その他のシステム情報(SIB: System Information Block)のスケジューリングを決定する情報を含む。ただし、SIB1のためのPDCCHに関する設定を示す情報とは、CORESET(ControlResourceSet)0(コモンCORESETとも称される)、コモンサーチスペース(CSS: Common Search Sapace)および/または必要なPDCCHパラメータを決定する情報であってよい。ただし、CORESETはPDCCHのリソース要素を示し、周波数領域では1以上のリソースブロックで、時間領域では1以上のシンボルで構成される。CORESET0は、SIB1をスケジュールするPDCCHのためのCORESETである。ただし、サーチスペース(search space)は、モニタすべきPDCCH候補のセットであってよい。例えば、サーチスペースは、DCIのブラインドデコーディングを行う範囲であってよい。端末装置1毎に異なるサーチスペースはUE固有サーチスペース(USS: UE-specific Search Space)と呼ばれ、複数の端末装置1あるいはセル内で共通のサーチスペースは、コモンサーチスペースと呼ばれてよい。
 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)を特定するための情報および/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するために用いられてもよい。ただし、ハーフ無線フレームは5ms長の時間フレームであり、ハーフ無線フレームを特定する情報とは、10msの無線フレームの前半5msか後半5msかを特定する情報であってよい。
 また、PBCHは、SS/PBCHブロック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、複数の送信ビーム、送信フィルタ設定および/または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、送信フィルタ設定および/または受信空間パラメータに関するQCLの想定の違いと認識してもよい。
 REDCAP PBCHは、端末装置1が必要な重要なシステム情報を含むREDCAP重要情報ブロック(REDCAP MIB、REDCAP EIB、REDCAP BCH)を報知するために用いられる。ただし、REDCAP MIBに含まれる情報の一部または全ては、PBCHで報知されるMIBに含まれる情報の一部または全てと同じであってもよい。ただし、REDCAP MIBは、特定の条件を満たす(例えば、UE Capabilityおよび/またはUE Categoryなどで特定のパラメータを示している)端末装置1によって受信されてもよい。ただし、本発明の一態様に係るREDCAP PBCHおよび/またはREDCAP MIBは特定の条件を満たす端末装置1によって受信されるPBCHおよび/またはMIBであってよい。例えば、本発明の一態様に係る端末装置1が受信するPBCHおよび/またはMIBはREDCAP PBCHおよび/またはREDCAP MIBのことであってよい。ただし、REDCAP MIBには、該REDCAP PBCHがマップされているSFNを特定するための情報または該REDCAP PBCHに対応するSS/PBCHブロックがマップされているSFNを特定するための情報、REDCAP SIB1のサブキャリア間隔を特定する情報、リソースブロックのグリッドと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)との間の周波数領域オフセットを示す情報、REDCAP SIB1のためのPDCCHに関する設定を示す情報が含まれてよい。
 REDCAP SIB1は、端末装置1がセルに接続することが許されるかを評価する際に必要な情報を含み、その他のREDCAP SIBのスケジューリングを決定する情報を含む。ただし、REDCAP SIB1は、特定の条件を満たす(例えば、UE Capabilityおよび/またはUE Categoryなどで特定のパラメータを示している)端末装置1が、セルに接続することが許されるかを評価する際に必要な情報を含み、その他のREDCAP SIBのスケジューリングを決定する情報を含んでいてよい。例えば、上記REDCAP SIB1はSIB1であってもよい。ただし、REDCAP PBCHはMIBを報知してもよい。例えば、REDCAP PBCHで送信される情報に含まれるREDCAP MIBは、該REDCAP PBCHが関連付けられているSS/PBCHブロックに含まれるPBCHで送信される情報に含まれるMIBと同一であっても良い。
 また、REDCAP PBCHで送信する情報には、該REDCAP PBCHがマップされている無線フレームの番号を特定する情報および/またはハーフ無線フレームを特定する情報が含まれてもよい。ただし、REDCAP PBCHで送信する情報には、該REDCAP PBCHが関連付けられている(associated)PSSおよび/またはSSSがマップされている無線フレームの番号を特定する情報および/またはハーフ無線フレームを特定する情報が含まれてもよい。ただし、REDCAP PBCHで送信する情報には、関連付けられている(associated)SS/PBCHブロックがマップされている無線フレームの番号を特定する情報および/またはハーフ無線フレームを特定する情報が含まれてもよい。
 また、REDCAP PBCHで送信する情報には、関連付けられた(associated)SS/PBCHブロックの周期内の時間インデックスが含まれてよい。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、基地局装置3が複数の送信ビーム、送信フィルタ設定および/または受信空間パラメータに関するQCL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1は、時間インデックスの違いを送信ビーム、送信フィルタ設定および/または受信空間パラメータに関するQCLの想定の違いと認識してもよい。また、REDCAP PBCHで送信する情報にはREDCAP PBCHの時間インデックスが含まれてもよい。
 REDCAP PBCHで送信されるREDCAP SIB1のためのPDCCHに関する設定を示す情報は、REDCAP SIB1をスケジュールするPDCCHのためのCORESET0、コモンサーチスペースおよび/または必要なPDCCHパラメータ、を決定する情報であってよい。ただし、REDCAP MIBで示されるCORESET0、コモンサーチスペースに関する情報および/または必要なPDCCHパラメータを決定する情報は、MIBで示されるCORESET0、コモンサーチスペースに関する情報および/または必要なPDCCHパラメータを決定する情報と同一であってもよい。
 図4に、REDCAP SIB1のためのPDCCHに関する設定を示す情報であるRRCパラメータPDCCH-ConfigSIB1-RCの構成の一例を示す。RRCパラメータPDCCH-ConfigSIB1-RCは、CORESET0を設定するために用いられるパラメータcontrolResourceSetZeroとコモンサーチスペースを設定するために用いられるパラメータsearchSpaceZeroとで構成される。controlResourceSetZeroで示される情報要素(IE:Information Element)ControlResourceSetZeroには0から15のいずれかの値が設定される。ただし、ControlResourceSetZeroに設定可能な値の数は16以外でも良く、例えば32であってもよい。searchSpaceZeroで示される情報要素SearchSpaceZeroには0から15のいずれかの値が設定される。ただし、SearchSpaceZeroに設定可能な値の数は16以外でも良く、例えば32であってもよい。
 端末装置1は、PDCCH-ConfigSIB1-RC内のcontrolResourceSetZeroから、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセット(CSS set)のCORESET(CORESET0であってよい)のための連続するリソースブロックの数と連続するシンボルの数を決定する。ただし、controlResourceSetZeroで示される値は、インデックスとして所定のテーブルに適用される。ただし、端末装置1は、サポートするUEカテゴリおよび/またはUE Capabilityに基づいて、適用するテーブルを決定しても良い。ただし、端末装置1は、最小チャネル帯域幅に基づいて、適用するテーブルを決定しても良い。ただし、端末装置1は、SS/PBCHブロックのサブキャリア間隔、REDCAP PBCHのサブキャリア間隔および/またはCORESET0のサブキャリア間隔に基づいて、適用するテーブルを決定しても良い。図5にcontrolResourceSetZeroの値がインデックスとして適用されるテーブルの一例を示す。図5に示すテーブルに示すように、controlResourceSetZeroの値がインデックスとして適用されるテーブルの各行には、controlResourceSetZeroが示すインデックス、REDCAP PBCHとCORESETの多重パターン、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETのRB数、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETのシンボル数、オフセットおよび/またはType0-PDCCHコモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHの繰返し送信回数が示されてよい。controlResourceSetZeroが示すインデックスのそれぞれはテーブルによってREDCAP PBCHとCORESETの多重パターン、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETのRB数、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETのシンボル数、オフセットおよび/またはType0-PDCCHコモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHの繰返し送信回数と対応付けられてよい。
 REDCAP PBCHとCORESETの多重パターンは、REDCAP MIBを検出したREDCAP PBCHと対応するCORESET0の周波数/時間位置の関係のパターンを示す。例えば、REDCAP PBCHとCORESETの多重パターンが1である場合には、REDCAP PBCHとCORESETは異なるシンボルに時間多重される。ただし、REDCAP PBCHとCORESETの多重パターンは、REDCAP MIBを検出したREDCAP PBCHに対応するSS/PBCHブロックとCORESET0の周波数/時間位置の関係のパターンを示しても良い。ただし、REDCAP PBCHとCORESETの多重パターンはテーブルで定義されず、常に固定のパターン(例えばパターン1)であってもよい。
 Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETのRB数は、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESET(CORESET0であってよい)に対して連続的に割り当てられるリソースブロックの数を示す。Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETのシンボル数は、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESET(CORESET0であってよい)に対して連続的に割り当てられるシンボルの数を示す。
 オフセットは、CORESET0に割り当てられるリソースブロックの最小のRBインデックスから対応するREDCAP PBCHの最初のリソースブロックが重複するコモンリソースブロックの最小のRBインデックスへのオフセットを示す。ただし、オフセットは、CORESET0に割り当てられるリソースブロックの最小のRBインデックスから、REDCAP PBCHに対応するSS/PBCHブロックの最初のリソースブロックが重複するコモンリソースブロックの最小のRBインデックスへのオフセットを示してもよい。
 Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHの繰返し送信回数は、REDCAP SIB1を運ぶPDSCHをスケジュールするPDCCHの繰返し送信回数であってよい。テーブルで示されるPDCCHの繰返し送信回数が1より大きい場合、端末装置1は、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHが繰り返し送信されているとみなす。
 PDCCHの繰返し送信は同一のDCIのPDCCHを決められたシンボルパターンで複数回送信することであってよい。例えば、基地局装置3は、1つまたは複数のサーチスペースセット内の連続するシンボルで同一のDCIのPDCCHを複数回送信してよい。端末装置1は、1つまたは複数のサーチスペースセット内の連続するシンボルで同一のDCIのPDCCHを複数回受信してよい。
 端末装置1は、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットで繰り返し送信された1つ以上のPDCCHを受信し、該1つ以上のPDCCHでスケジュールされたSIB1(REDCAP SIB1であってよい)を運ぶPDSCHを受信する。
 端末装置1は、RRCパラメータcontrolResourceSetZeroを含むREDCAP MIBをREDCAP PBCHで受信し、該controlResourceSetZeroと、インデックス、REDCAP PBCHとCORESETの多重パターン、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETのRB数、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットのCORESETのシンボル数、オフセットおよび/またはType0-PDCCHコモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHの繰返し送信回数が示されるテーブルに基づいて、REDCAP SIB1を運ぶPDSCHをスケジュールするPDCCHをモニタする。
 端末装置1は、PDCCH-ConfigSIB1-RC内のsearchSpaceZeroから、PDCCHモニタリング機会を決定する。ただし、searchSpaceZeroで示される値は、インデックスとして所定のテーブルに適用される。ただし、端末装置1は、サポートするUEカテゴリおよび/またはUE Capabilityに基づいて、適用するテーブルを決定しても良い。ただし、端末装置1は、周波数レンジに基づいて、適用するテーブルを決定しても良い。ただし、端末装置1は、REDCAP PBCHとCORESETの多重パターンに基づいて、適用するテーブルを決定しても良い。図6にsearchSpaceZeroの値がインデックスとして適用されるテーブルの一例を示す。
 端末装置1は、スロットn0から連続する2スロットにわたりタイプ0-PDCCHコモンサーチスペースセット(Type0-PDCCH CSS set)でPDCCHをモニタする。端末装置1は、インデックスがiであるREDCAP PBCHおよび/または対応するSS/PBCHブロックにおいて、テーブルで示されるパラメータOとパラメータMに基づいてn0とシステムフレーム番号を決定する。
 ただし、REDCAP MIB内のフィールドでREDCAP SIB1が存在しないこと(absent)が示されている場合、REDCAP PBCHで送信されるREDCAP SIB1のためのPDCCHに関する設定を示す情報は、端末装置1がREDCAP SIB1を伴うREDCAP PBCHおよび/または対応するSS/PBCHブロックを発見する(find)周波数位置またはネットワークがREDCAP SIB1を伴うREDCAP PBCHおよび/または対応するSS/PBCHブロックを提供していない周波数レンジを示してもよい。
 ただし、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHの繰返し送信回数はREDCAP PBCHで送信されるその他のビット情報の一部に関連付けられてもよい。
 また、REDCAP PBCHで送信する情報には、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHの繰返し送信回数を示すフィールドpdcch-repetitionsが含まれても良い。ただし、Type0-PDCCHコモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHの繰返し送信回数はREDCAP SIB1を運ぶPDSCHをスケジュールするPDCCHの繰返し送信回数であってよい。例えば、REDCAP MIB内の2ビットでPDCCHの繰返し送信回数を示しても良い。図7は、REDCAP MIB内の2ビットのパラメータpdcch-repetitionsで示されるインデックスとType0-PDCCHコモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHの繰返し送信回数のテーブルの一例を示す図である。図7のテーブルにおいてREDCAP MIBで示されるインデックス0、1、2、3は、それぞれ、PDCCHの繰返し送信回数がN/A、1、2、4に対応している。ただし、PDCCHの繰返し送信回数の値がN/Aであることは、REDCAP SIB1を運ぶPDSCHをスケジュールするPDCCHおよび/またはREDCCAP SIB1が送信されていないことを示して良い。この場合、端末装置1は、REDCAP MIB内の2ビットで示されるインデックスが0である場合に、REDCAP SIB1をスケジュールするPDCCHおよび/またはREDCCAP SIB1が送信されていないとみなす。ただし、PDCCHの繰返し送信回数の値がN/Aであることは、当該セルが禁止されている(barredである)ことを示して良い。
 端末装置1は、RRCパラメータpdcch-repetitionsを含むREDCAP MIBをREDCAP PBCHで受信し、該pdcch-repetitionsに基づいてREDCAP SIB1を運ぶPDSCHをスケジュールするPDCCHの繰返し送信回数を決定し、該pdcch-repetitionsが所定の値である場合に、REDCAP SIB1を運ぶPDSCHをスケジュールするPDCCHが送信されていないとみなす。
 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。端末装置1は、アクティベートされたサービングセルのアクティブDL BWPの1つ以上のCORESETでPDCCH候補のセットをモニタする。端末装置1がモニタするPDCCH候補のセットはPDCCHサーチスペースセット(search space set: SS set)によって定義される。1つのサーチスペースセットはコモンサーチスペースセット(CSS set:common search space set)またはUE固有サーチスペースセット(USS set: UE-specific search space set)である。端末装置1は1つ以上のサーチスペースセットでPDCCH候補をモニタする。ただし、PDCCH候補をモニタすることはPDCCHをモニタすることであっても良い。PDCCH候補はMIBに含まれるRRCパラメータ、REDCAP MIBに含まれるRRCパラメータまたは任意のRRCパラメータで設定されたType0-PDCCHコモンサーチスペースセット(Type0-PDCCH CSS set)でモニタされてよい。
 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のために用いられてもよい。DCIフォーマット0_0は、PUSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報を含んでよい。DCIフォーマット0_0は、識別子であるRadio Network Temporary Identifier(RNTI)のうち、Cell-RNTI(C-RNTI)、Configured Scheduling(CS)-RNTI)、MCS―C-RNTI、および/または、Temporary C-NRTI(TC-RNTI)の何れかによってスクランブルされるCRC(Cyclic Redundancy Check)が付加されてもよい。DCIフォーマット0_0は、コモンサーチスペースまたはUE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。
 DCIフォーマット0_1は、あるサービングセルにおけるPUSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット0_1は、PUSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報、帯域部分(BWP:BandWidth Part)を示す情報、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)リクエスト、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)リクエスト、および/または、アンテナポートに関する情報を含んでよい。DCIフォーマット0_1は、RNTIのうち、C-RNTI、CS-RNTI、Semi Persistent(SP)-CSI-RNTI、および/または、MCS―C-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット0_1は、UE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。
 DCIフォーマット0_2は、あるサービングセルにおけるPUSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット0_2は、PUSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報、BWPを示す情報、CSIリクエスト、SRSリクエスト、および/または、アンテナポートに関する情報を含んでよい。DCIフォーマット0_2は、RNTIのうち、C-RNTI、CSI-RNTI、SP-CSI-RNTI、および/または、MCS-C-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット0_2は、UE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。DCIフォーマット0_2は、DCIフォーマット0_1A等と称されるかもしれない。
 DCIフォーマット1_0は、あるサービングセルにおけるPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット1_0は、PDSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報を含んでよい。DCIフォーマット1_0は、識別子のうち、C-RNTI、CS-RNTI、MCS―C-RNTI、Paging RNTI(P-RNTI)、System Information(SI)-RNTI、Random Access(RA)-RNTI、および/または、TC-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット1_0は、コモンサーチスペースまたはUE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。
 DCIフォーマット1_1は、あるサービングセルにおけるPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット1_1は、PDSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報、帯域部分(BWP)を示す情報、送信設定指示(TCI:Transmission Configuration Indication)、および/または、アンテナポートに関する情報を含んでよい。DCIフォーマット1_1は、RNTIのうち、C-RNTI、CS-RNTI、および/または、MCS―C-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット1_1は、UE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。
 DCIフォーマット1_2は、あるサービングセルにおけるPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。DCIフォーマット1_2は、PDSCHのスケジューリング情報(周波数領域リソース割り当て及び時間領域リソース割り当て)を示す情報、BWPを示す情報、TCI、および/または、アンテナポートに関する情報を含んでよい。DCIフォーマット1_2は、RNTIのうち、C-RNTI、CS-RNTI、および/または、MCS―C-RNTIの何れかによってスクランブルされるCRCが付加されてもよい。DCIフォーマット1_2は、UE固有サーチスペースにおいてモニタされてもよい。DCIフォーマット1_2は、DCIフォーマット1_1A等と称されるかもしれない。
 DCIフォーマット2_0は、1つまたは複数のスロットのスロットフォーマットを通知するために用いられる。スロットフォーマットは、スロット内の各OFDMシンボルが下りリンク、フレキシブル、上りリンクのいずれかに分類されたものとして定義される。例えば、スロットフォーマットが28の場合、スロットフォーマット28が指示されたスロット内の14シンボルのOFDMシンボルに対してDDDDDDDDDDDDFUが適用される。ここで、Dが下りリンクシンボル、Fがフレキシブルシンボル、Uが上りリンクシンボルである。なお、スロットについては後述する。
 DCIフォーマット2_1は、端末装置1に対して、送信がないと想定してよい物理リソースブロック(PRBあるいはRB)とOFDMシンボルを通知するために用いられる。なお、この情報はプリエンプション指示(間欠送信指示)と称してよい。
 DCIフォーマット2_2は、PUSCHおよびPUSCHのための送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)コマンドの送信のために用いられる。
 DCIフォーマット2_3は、1または複数の端末装置1によるサウンディング参照信号(SRS)送信のためのTPCコマンドのグループを送信するために用いられる。また、TPCコマンドとともに、SRSリクエストが送信されてもよい。また、DCIフォーマット2_3に、PUSCHおよびPUCCHのない上りリンク、またはSRSの送信電力制御がPUSCHの送信電力制御と紐付いていない上りリンクのために、SRSリクエストとTPCコマンドが定義されてよい。
 下りリンクに対するDCIを、下りリンクグラント(downlink grant)、または、下りリンクアサインメント(downlink assignment)とも称する。ここで、上りリンクに対するDCIを、上りリンクグラント(uplink grant)、または、上りリンクアサインメント(Uplink assignment)とも称する。DCIを、DCIフォーマットとも称してもよい。
 1つのPDCCHで送信されるDCIフォーマットに付加されるCRCパリティビットは、SI-RNTI、P-RNTI、C-RNTI、CS-RNTI、RA-RNTI、または、TC-RNTIでスクランブルされる。SI-RNTIはシステム情報のブロードキャストに使用される識別子であってもよい。P-RNTIは、ページングおよびシステム情報変更の通知に使用される識別子であってもよい。C-RNTI、MCS-C-RNTI、および、CS-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。TC-RNTIは、競合ベースのランダムアクセス手順(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置1を識別するための識別子である。
 C-RNTIは、1つまたは複数のスロットにおけるPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられる。CS-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。MCS-C-RNTIは、グラントベース送信(grant-based transmission)に対して所定のMCSテーブルの使用を示すために用いられる。TC-RNTIは、1つまたは複数のスロットにおけるPDSCH送信またはPUSCH送信を制御するために用いられる。TC-RNTIは、ランダムアクセスメッセージ3の再送信、およびランダムアクセスメッセージ4の送信をスケジュールするために用いられる。RA-RNTIは、ランダムアクセスプリアンブルを送信した物理ランダムアクセスチャネルの周波数および時間の位置情報に応じて決定される。
 C-RNTIおよび/またはその他のRNTIは、PDSCHまたはPUSCHのトラフィックのタイプに対応して異なる値が用いられてもよい。C-RNTIおよびその他のRNTIは、PDSCHまたはPUSCHで伝送されるデータのサービスタイプ(eMBB、URLLC、および/または、mMTC)に対応して異なる値が用いられてもよい。基地局装置3は、送信するデータのサービスタイプに対応して異なる値のRNTIを用いてもよい。端末装置1は、受信したDCIに適用された(スクランブルに用いられた)RNTIの値によって、関連するPDSCHまたはPUSCHで伝送されるデータのサービスタイプを識別してもよい。
 PUCCHは、上りリンクの無線通信(端末装置1から基地局装置3の無線通信)において、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。ここで、上りリンク制御情報には、下りリンクのチャネルの状態を示すために用いられるチャネル状態情報(CSI: Channel State Information)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、UL-SCHリソースを要求するために用いられるスケジューリング要求(SR: Scheduling Request)が含まれてもよい。また、上りリンク制御情報には、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)が含まれてもよい。HARQ-ACKは、下りリンクデータ(Transport block, Medium AccessControl Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ-ACKを示してもよい。
 PDSCHは、媒介アクセス(MAC: Medium Access Control)層からの下りリンクデータ(DL-SCH: Downlink Shared CHannel)の送信に用いられる。また、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ために用いられる。ここで、同期信号は、端末装置1が基地局装置3によるプリコーディングまたはビームフォーミングにおけるプリコーディングまたはビームの選択に用いられて良い。なお、ビームは、送信または受信フィルタ設定、あるいは空間ドメイン送信フィルタまたは空間ドメイン受信フィルタと呼ばれてもよい。
 参照信号は、端末装置1が物理チャネルの伝搬路補償を行うために用いられる。ここで、参照信号は、端末装置1が下りリンクのCSIを算出するためにも用いられてよい。また、参照信号は、無線パラメータやサブキャリア間隔などのヌメロロジーやFFTの窓同期などができる程度の細かい同期(Fine synchronization)に用いられて良い。
 本実施形態において、以下の下りリンク参照信号のいずれか1つまたは複数が用いられる。
 ・DMRS(Demodulation Reference Signal)
 ・CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)
 ・PTRS(Phase Tracking Reference Signal)
 ・TRS(Tracking Reference Signal)
 DMRSは、変調信号を復調するために使用される。なお、DMRSには、PBCHを復調するための参照信号と、PDSCHを復調するための参照信号の2種類が定義されてもよいし、両方をDMRSと称してもよい。CSI-RSは、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の測定およびビームマネジメントに使用され、周期的またはセミパーシステントまたは非周期のCSI参照信号の送信方法が適用される。CSI-RSには、ノンゼロパワー(NZP:Non-Zero Power)CSI-RSと、送信電力(または受信電力)がゼロである(ゼロパワー(ZP:Zero Power)CSI-RSが定義されてよい。ここで、ZP CSI-RSは送信電力がゼロまたは送信されないCSI-RSリソースと定義されてよい。PTRSは、位相雑音に起因する周波数オフセットを保証する目的で、時間軸で位相をトラックするために使用される。TRSは、高速移動時におけるドップラーシフトを保証するために使用される。なお、TRSはCSI-RSの1つの設定として用いられてよい。例えば、1ポートのCSI-RSがTRSとして無線リソースが設定されてもよい。
 本実施形態において、以下の上りリンク参照信号のいずれか1つまたは複数が用いられる。
 ・DMRS(Demodulation Reference Signal)
 ・PTRS(Phase Tracking Reference Signal)
 ・SRS(Sounding Reference Signal)
 DMRSは、変調信号を復調するために使用される。なお、DMRSには、PUCCHを復調するための参照信号と、PUSCHを復調するための参照信号の2種類が定義されてもよいし、両方をDMRSと称してもよい。SRSは、上りリンクのチャネル状態情報(CSI)の測定、チャネルサウンディング、およびビームマネジメントに使用される。PTRSは、位相雑音に起因する周波数オフセットを保証する目的で、時間軸で位相をトラックするために使用される。
 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8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)の一例を示す図である。図8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。
 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ってよい。ただし、SS/PBCHブロックは、同期信号(PSS、SSS)、REDCAP PBCHおよびREDCAP PBCHのためのDMRSを含むブロックであってもよい。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。
 本実施形態に係る基地局装置3は、SS/PBCHブロックとは異なる時間リソースおよび/または異なる周波数リソースでREDCAP PBCHおよびREDCAP PBCHのためのDMRSを送信する。ただし、本実施形態においてREDCAP PBCHを送信/受信/処理することは、REDCAP PBCHおよびREDCAP PBCHのためのDMRSを送信/受信/処理することであってもよい。REDCAP PBCHおよびREDCAP PBCHのためのDMRSを含むブロックをREDCAP PBCHブロックと称してもよい。ただし、REDCAP PBCHブロックに含まれる信号/チャネルを送信することを、REDCAP PBCHブロックを送信すると表現してもよい。基地局装置3は所定の時間区間(REDCAP PBCHバーストセットと称してもよい)内の1つまたは複数のREDCAP PBCHブロックを用いてREDCAP PBCHを送信する場合に、REDCAP 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REDCAP PBCHブロックはREDCAP PBCHおよび/またはREDCAP PBCHのためのDMRS自体のことであってもよい。例えば、REDCAP PBCHブロックを送信/受信/処理することは、REDCAP PBCHおよび/またはREDCAP 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REDCAP PBCHおよび/またはREDCAP PBCHのためのDMRSは、SS/PBCHブロック以外で送信されるREDCAP PBCHおよび/またはREDCAP PBCHのためのDMRSのことであってもよい。例えば、REDCAP PBCHおよび/またはREDCAP 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REDCAP PBCHおよび/またはREDCAP 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REDCAP 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REDCAP PBCHブロックおよび/またはREDCAP 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(associated)。REDCAP 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、は同一であってもよい。
 図9は、本実施形態に係るREDCAP PBCHブロックおよび1つまたは複数のREDCAP PBCHブロックが送信されるハーフフレーム(Half frame with REDCAP PBCH blockあるいはREDCAP 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9は、一定周期(SSB周期と称されてもよい)で存在するREDCAP PBCHバーストセット内に2つのREDCAP PBCHブロックが含まれ、REDCAP 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。REDCAP PBCHブロックでは、各OFDMシンボルでREDCAP PBCH変調シンボルとREDCAP PBCHのためのDMRSが周波数多重されている。
 ただし、同期信号(PSS、SSS)、REDCAP PBCHおよびREDCAP PBCHのためのDMRSを含むブロックをSS/PBCHブロックと区別して別のブロックとして定義してもよい。例えば、同期信号(PSS、SSS)、REDCAP PBCHおよびREDCAP PBCHのためのDMRSを含むブロックをREDCAP SS/PBCHブロック、REDCAP同期信号ブロック、REDCAP SSブロックあるいはREDCAP SSBと称してもよい。ただし、REDCAP SS/PBCHブロックは本実施形態に係るSS/PBCHブロックに関する記載は、REDCAP SS/PBCHブロックに対しても適用されてよい。
 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を送信するために用いられる。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 Bits)、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。MIBを含むAビットのトランスポートブロックは上位レイヤで生成され、更に8ビットのアディショナルビット情報が追加される。
 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 Bits)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。
 Aビット(A=A+8)のMIBおよびアディショナルビット情報は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われる。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10のように生成される。ただし、図10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10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10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11のように決定される。図11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SFNに基づくスクランブリング処理である。
 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付与処理が行われた後、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が行われ、Nビットの符号化ビットが生成される。
 Nビットの符号化ビットは、第1のレートマッチング処理により864ビットの系列b(0)~b(863)が出力される。
 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)は、変調処理の前に第2のスクランブリング処理が行われる。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。
 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)は、QPSKにより変調処理が行われ、432シンボルのPBCH変調シンボルdPBCH(0)~dPBCH(431)が生成される。
 図8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12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異なる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(SSB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REDCAP PBCHで送信されるペイロードの生成について説明する。
 REDCAP PBCHはREDCAP 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、更に8ビットのアディショナルビット情報が追加される。
 REDCAP 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。REDCAP 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。REDCAP 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。
 Cビット(C=C+8)のREDCAP MIBおよびアディショナルビット情報は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が行われる。ただし、第3のスクランブリング処理は入力されるd~d-1のビット系列に対してd’~d’のビット系列を出力し、d’=(d+s’)mod2である。ただしs’はREDCAP PBCHに対応するSS/PBCHブロックが送信されるSFNに基づいて図13のように生成されてよい。ただし、図13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13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=C-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=C-6である。ただし、図13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11のように決定されてよい。図11の処理に依れば、第3のスクランブリング処理は、REDCAP PBCHに対応するSS/PBCHブロックが送信されるSFNに基づくスクランブリング処理であってよい。ただし、REDCAP MIBおよびアディショナルビットのビット数CがC=Aである場合、REDCAP MIBおよびアディショナルビット情報に適用されるインターリーバ処理及び第3のスクランブリング処理は、PBCHに適用されるインターリーバ処理および第1のスクランブリング処理と同様であってよい。ただし、図13においてvはREDCAPが送信されるSFNの3rd LSBと2nd LSBを用いて図11のように決定されてよく、第3のスクランブリング処理は、REDCAP PBCHが送信されるSFNに基づくスクランブリング処理であってもよい。
 第3のスクランブリング処理によって生成されたCビットのビット系列d’~d’に対してLビットのパリティビットを付与するCRC付与処理が行われた後、D=C+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われ、N‘ビットの符号化ビットが生成される。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は異なってもよい。
 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REDCAP PBCHに配置されるREDCAP 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REDCAP PBCH変調シンボルがREDCAP 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。
 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)は、変調処理の前に第4のスクランブリング処理が行われる。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。
 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)は、QPSKにより変調処理が行われ、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。
 本実施形態に係るREDCAP PBCHは、対応するSS/PBCHブロックまたは対応する同期信号(PSS/SSS)に対して関連付けられたOFDMシンボルで送信される。
 本実施形態に係るREDCAP PBCHと、対応するSS/PBCHブロックの時間位置関係は、それぞれREDCAP PBCH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、REDCAP PBCH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、REDCAP PBCHを含むハーフフレーム内における該REDCAP PBCH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REDCAP PBCH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REDCAP PBCH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、REDCAP PBCHを割り当て可能な帯域を超えた場合、該値から該REDCAP PBCHを割り当て可能な帯域の帯域幅を引いた値を該REDCAP PBCHの開始サブキャリアとしてもよい。
 図14は、本実施形態に係るREDCAP PBCHブロックおよび1つまたは複数のREDCAP PBCHブロックが送信されるハーフフレームの一例を示す図である。図14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REDCAP PBCHブロックを含むハーフフレームが存在し、REDCAP 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。REDCAP 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、REDCAP PBCHブロック内の全てのリソースにREDCAP PBCHまたはREDCAP PBCHのためのDMRSが存在する。図15は、REDCAP PBCHブロック内でREDCAP PBCHおよびREDCAP 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、REDCAP PBCHの変調シンボルの系列はMsymb2シンボルで構成され、REDCAP 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(REDCAP 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REDCAP 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。REDCAP 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、REDCAP 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(REDCAP 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、REDCAP 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、REDCAP 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、REDCAP PBCHまたはREDCAP PBCHのためのDMRSが存在してもよい。ただし、REDCAP 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、REDCAP 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、REDCAP PBCHまたはREDCAP PBCHのためのDMRSが存在してもよい。
 図16は、本実施形態に係るREDCAP PBCHブロックの一例を示す図である。図16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REDCAP PBCHブロックが存在し、該REDCAP 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。REDCAP 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、REDCAP PBCHブロック内の全てのリソースにREDCAP PBCHまたはREDCAP PBCHのためのDMRSが存在する。例えば、REDCAP PBCHの変調シンボルの系列はMsymb2シンボルで構成され、REDCAP 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(REDCAP 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REDCAP 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。REDCAP 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、REDCAP 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(REDCAP 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、REDCAP PBCHブロック内の全てのリソースに対してREDCAP PBCHまたはREDCAP PBCHのためのDMRSが存在していなくてもよい。例えば、REDCAP 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17は、本実施形態に係るREDCAP PBCHブロックの別の一例を示す図である。図17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REDCAP PBCHブロックが存在し、該REDCAP 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、REDCAP 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。REDCAP 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、REDCAP PBCHブロック内の全てのリソースにREDCAP PBCHまたはREDCAP PBCHのためのDMRSが存在する。例えば、REDCAP PBCHの変調シンボルの系列はMsymb2シンボルで構成され、REDCAP 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(REDCAP 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REDCAP 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。REDCAP 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、REDCAP 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(REDCAP 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、REDCAP PBCHブロック内の全てのリソースに対してREDCAP PBCHまたはREDCAP PBCHのためのDMRSが存在していなくてもよい。例えば、REDCAP 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REDCAP PBCHおよびREDCAP PBCHのためのDMRSが存在していてもよい。
 REDCAP PBCHが含まれるハーフフレーム(REDCAP PBCHバーストセット)内の1つまたは複数のREDCAP 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REDCAP 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REDCAP 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REDCAP PBCHブロックが複数回送信されてもよい。
 REDCAP 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REDCAP PBCHブロックのREDCAP 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REDCAP 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、REDCAP PBCHブロックのREDCAP 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。REDCAP PBCHブロックを受信した端末装置1は、受信したREDCAP 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。
 REDCAP 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REDCAP PBCHブロックに含まれるREDCAP 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REDCAP 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REDCAP 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REDCAP PBCHブロック内のREDCAP PBCHを受信する。SS/PBCHブロック内のPBCHと、対応するREDCAP PBCHブロック内のREDCAP 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、REDCAP 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REDCAP 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REDCAP 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REDCAP PBCHおよびREDCAP
 PBCHのためのDMRSを受信し、PBCHおよびREDCAP 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REDCAP 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、REDCAP PBCHには、MIBとアディショナル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、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REDCAP PBCHおよびREDCAP PBCHのためのDMRSを受信し、PBCHおよびREDCAP 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18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19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は、コモンサーチスペースセットで送信されるPDCCHの繰返し送信回数を決定する機能を備えても良い。上位層処理部14は、RRCパラメータで示されるインデックスが所定の値である場合に、PDCCHが送信されていないとみなし、所定の値でない場合に、該インデックスに対応する繰返し送信回数に基づいて前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタする機能を備えても良い。
 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、REDCAP PBCH、および/または、REDCAP 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REDCAP 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20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は、REDCAP 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。上層処理部34は、コモンサーチスペースセットでPDCCHを送信しない場合に、RRCパラメータで示されるインデックスを所定の値に設定し、送信する場合に該インデックスをコモンサーチスペースセットで送信するPDCCHの繰返し送信回数に対応する値に設定する機能を備えても良い。
 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、REDCAP PBCH、および/または、REDCAP 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REDCAP 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。無線送受信部30は、RRCパラメータで示されるインデックスに対応する、シンボル数と繰返し送信回数とに基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルを送信する機能を備えても良い。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20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、第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロック(MIBまたはREDCAP MIB)を物理報知チャネル(PBCHまたはREDCAP PBCH)で受信する受信部10を備え、前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセット(CSS set)の制御リソースセット(CORESET)のシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)の繰返し送信回数と、が対応し、
 前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する前記シンボル数と前記繰返し送信回数と、に基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタする処理部14を備える。
 (2)本発明の第2の態様における基地局装置3は、第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロック(MIBまたはREDCAP MIB)を生成する処理部34と、前記マスタ情報ブロックを物理報知チャネル(PBCHまたはREDCAP PBCH)で送信する送信部30と、を備え、前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセット(CSS set)の制御リソースセット(CORESET)のシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)の繰返し送信回数と、が対応し、前記送信部34は、前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する、前記シンボル数と前記繰返し送信回数とに基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルを送信する。
 (3)本発明の第3の態様における端末装置1は、第1のインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロック(MIBまたはREDCAP MIB)を物理報知チャネル(PBCHまたはREDCAP PBCH)で受信する受信部10と、前記第1のインデックスに基づいて、第1のサーチスペースセット(CSS set)で送信される物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)の繰返し送信回数を決定する処理部14と、を備え、前記処理部14は、前記第1のインデックスが所定の値(例えば0)である場合に、前記物理下りリンク制御チャネルが送信されていないとみなし、前記第1のインデックスが所定の値でない場合に、前記繰返し送信回数に基づいて前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタする。
 (4)本発明の第4の態様における基地局装置3は、第1のインデックスを示すRRCパラメータを生成する処理部34と、前記RRCパラメータを含むマスタ情報ブロック(MIBまたはREDCAP MIB)を物理報知チャネル(PBCHまたはREDCAP PBCH)で送信する送信部30と、を備え、前記処理部34は、第1のサーチスペースセット(CSS set)で物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を送信しない場合に、前記第1のインデックスを所定の値(例えば0)に設定し、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルを送信する場合に、前記第1のインデックスを第1のサーチスペースセットで送信する物理下りリンク制御チャネルの繰返し送信回数に対応する値に設定する。
 これにより、端末装置1と基地局装置3は、効率的に通信することができる。例えば、基地局装置3は限られたREDCAP PBCHのペイロードで効率よくPDCCHの繰返し送信回数を端末装置1に通知することができる。
 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 (3)

  1.  端末装置であって、
     第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロックを物理報知チャネルで受信する受信部を備え、
     前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセットの制御リソースセットのシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネルの繰返し送信回数と、が対応し、
     前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する前記シンボル数と前記繰返し送信回数と、に基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタする処理部を備える、
     端末装置。
  2.  基地局装置であって、
     第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロックを生成する処理部と、
     前記マスタ情報ブロックを物理報知チャネルで送信する送信部と、を備え、
     前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセットの制御リソースセットのシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネルの繰返し送信回数と、が対応し、
     前記送信部は、前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する、前記シンボル数と前記繰返し送信回数とに基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルを送信する、
     基地局装置。
  3.  端末装置の通信方法であって、
     第1のテーブルのインデックスを示すRRCパラメータを含むマスタ情報ブロックを物理報知チャネルで受信し、
     前記第1のテーブルのそれぞれのインデックスには、第1のサーチスペースセットの制御リソースセットのシンボル数と、前記第1のサーチスペースセットで送信される物理下りリンク制御チャネルの繰返し送信回数と、が対応し、
     前記RRCパラメータで示されるインデックスに対応する前記シンボル数と前記繰返し送信回数と、に基づいて、前記第1のサーチスペースセットで前記物理下りリンク制御チャネルをモニタする、
     通信方法。
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