WO2022080295A1 - 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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WO2022080295A1
WO2022080295A1 PCT/JP2021/037525 JP2021037525W WO2022080295A1 WO 2022080295 A1 WO2022080295 A1 WO 2022080295A1 JP 2021037525 W JP2021037525 W JP 2021037525W WO 2022080295 A1 WO2022080295 A1 WO 2022080295A1
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pucch
entity
unit
uplink
bit sequence
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PCT/JP2021/037525
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English (en)
French (fr)
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友樹 吉村
翔一 鈴木
智造 野上
大一郎 中嶋
渉 大内
会発 林
崇久 福井
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • 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. 2020-171851 filed in Japan on October 12, 2020, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • a third-generation partnership project ( 3GPP : 3rd) is a cellular mobile communication wireless access method and network (hereinafter also referred to as "Long Term Evolution (LTE)” or “EUTRA: Evolved Universal Terrestrial Radio Access”). It is being considered in the Generation Partnership Project).
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • the base station device is also called an eNodeB (evolved NodeB)
  • the terminal device is also called a UE (User Equipment).
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station device are arranged in a cell shape.
  • a single base station appliance may manage multiple serving cells.
  • NR New Radio
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • ITU International Telecommunication Union
  • Non-Patent Document 1 NR is required to meet the requirements assuming three scenarios of eMBB (enhanced Mobile BroadBand), mMTC (massive Machine Type Communication), and URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication) within the framework of a single technology. There is.
  • Non-Patent Document 2 the expansion of services supported by NR is being studied.
  • One aspect of the present invention provides a terminal device that efficiently communicates, a communication method used for the terminal device, a base station device that efficiently communicates, and a communication method used for the base station device.
  • the first aspect of the present invention is a terminal device, in which a coding unit that generates a first coded bit sequence by error-correcting coding of a bit sequence of uplink information, and S uplinks.
  • a second encoded bit sequence is generated by applying a cyclic shift of a predetermined amount Cs to the first encoded bit sequence for the sth uplink channel entity of the channel entity.
  • a rate matching unit is provided, and a transmission unit that transmits the second coded bit sequence in the entity of the sth uplink channel.
  • the predetermined amount Cs is the s -1th uplink channel.
  • the second aspect of the present invention is a terminal device, in which a coding unit that generates a first coded bit sequence by error-correcting coding of a bit sequence of uplink information, and S uplinks.
  • the second encoded bit sequence is obtained by applying a cyclic shift of a predetermined amount Cs to the first encoded bit sequence.
  • a rate matching unit to be generated and a transmission unit to transmit the second coded bit sequence in the entity of the sth uplink channel are provided, and the predetermined amount Cs is an index of an OFDM symbol in a radio frame. , Or at least based on one of the indexes within the OFDM symbols contained in the entity of the S uplink channels.
  • a third aspect of the present invention is a terminal device, in which a coding unit that generates a first coded bit sequence by error-correcting coding of a bit sequence of uplink information, and S uplinks.
  • the second encoded bit sequence is created by applying a cyclic shift of a predetermined amount Cs to the first encoded bit sequence.
  • the rate matching unit to be generated and the transmission unit for transmitting the second coded bit sequence in the entity of the sth uplink channel are provided, and the predetermined amount Cs is indicated by the parameters of the upper layer.
  • a fourth aspect of the present invention is a base station apparatus, which includes an antenna unit and a baseband unit, and is a first coded bit sequence by error-correcting coding of a bit sequence of uplink information. Is generated, and a predetermined amount of cyclic shift of Cs is applied to the first coded bit sequence for the sth uplink channel entity of the S uplink channel entities. , A second coded bit sequence is generated, the second coded bit sequence is transmitted in the entity of the sth uplink channel, and the predetermined amount Cs is the s -1st uplink channel.
  • C s-1 the number of OFDM symbols contained in the entity of the s-1st uplink channel, the number of coded bits mapped per OFDM symbol, to a part or all of N block bits . Determined based on at least, the entity of the sth uplink channel is received.
  • a fifth aspect of the present invention is a base station apparatus, which includes an antenna unit and a baseband unit, and is a first coded bit sequence by error-correcting coding of a bit sequence of uplink information. Is generated, and a cyclic shift of a predetermined amount Cs is applied to the first coded bit sequence for the sth uplink channel entity of the S uplink channel entities, and a second The coded bit sequence of is generated, the second coded bit sequence is transmitted in the entity of the sth uplink channel, and the predetermined amount Cs is the index of the OFDM symbol in the radio frame, or the above. Determined based on at least one of the indexes in the OFDM symbols contained in the entity of the S uplink channel, the entity of the sth uplink channel is received.
  • a sixth aspect of the present invention is the base station apparatus, which includes an antenna unit and a baseband unit, and is a first coded bit sequence by error-correcting coding of a bit sequence of uplink information. Is generated, and a cyclic shift of a predetermined amount Cs is applied to the first coded bit sequence for the sth uplink channel entity of the S uplink channel entities, and a second The coded bit sequence of is generated, the second coded bit sequence is transmitted in the entity of the sth uplink channel, and the predetermined amount Cs is indicated by the parameter of the upper layer, and the sth is described. Receives the entity of the uplink channel of.
  • a seventh aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, wherein a first coded bit sequence is generated by error correction coding of a bit sequence of uplink information, and S.
  • a second coding by applying a predetermined amount of Cs cyclic shift to the first coding bit sequence for the sth uplink channel entity of the uplink channel entity.
  • the predetermined amount Cs includes a step of generating a bit sequence and a step of transmitting the second coded bit sequence in the entity of the sth uplink channel, and the predetermined amount Cs is the s -1st uplink channel.
  • C s-1 the number of OFDM symbols contained in the entity of the s-1th uplink channel, the number of coded bits mapped per OFDM symbol, to a part or all of N block bits . Determined at least based on.
  • An eighth aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, wherein a first coded bit sequence is generated by error correction coding of a bit sequence of uplink information, and S.
  • a second coding by applying a predetermined amount of Cs cyclic shift to the first coding bit sequence for the sth uplink channel entity of the uplink channel entity.
  • a step of generating a bit sequence and a step of transmitting the second coded bit sequence in the entity of the sth uplink channel are provided, and the predetermined amount Cs is an index of an OFDM symbol in a radio frame. , Or at least based on one of the indexes within the OFDM symbols contained in the entity of the S uplink channels.
  • a ninth aspect of the present invention is a communication method used for a terminal device, wherein a first coded bit sequence is generated by error correction coding of a bit sequence of uplink information, and S.
  • a second coding by applying a predetermined amount of Cs cyclic shift to the first coding bit sequence for the sth uplink channel entity of the uplink channel entity.
  • the predetermined amount Cs includes a step of generating a bit sequence and a step of transmitting the second coded bit sequence in the entity of the sth uplink channel, and the predetermined amount Cs is indicated by a parameter of the upper layer.
  • a tenth aspect of the present invention is a communication method used for a base station device, in which a first coded bit sequence is generated by error correction coding of a bit sequence of uplink information, and S pieces are generated.
  • a second coding by applying a cyclic shift of a predetermined amount Cs to the first coding bit sequence for the sth uplink channel entity of the uplink channel entity.
  • a bit sequence is generated, the second coded bit sequence is transmitted in the entity of the sth uplink channel, and the predetermined quantity C s is a predetermined quantity C with respect to the entity of the s-1st uplink channel.
  • the number of OFDM symbols contained in the entity of the s-1st uplink channel the number of coded bits mapped per OFDM symbol, determined based on at least a part or all of N block bits , said. It comprises a step of receiving the entity of the sth uplink channel.
  • the eleventh aspect of the present invention is a communication method used for a base station device, in which a first coded bit sequence is generated by error correction coding of a bit sequence of uplink information, and S pieces are generated.
  • a cyclic shift of a predetermined amount Cs is applied to the first coded bit sequence, and the second coded bit sequence is The second coded bit sequence is generated and transmitted in the entity of the sth uplink channel, and the predetermined amount Cs is an index of an OFDM symbol in a radio frame or the S uplink channels. It is determined based on at least one of the indexes among the OFDM symbols contained in the entity of, and includes a step of receiving the entity of the sth uplink channel.
  • a twelfth aspect of the present invention is a communication method used for a base station device, in which a first coded bit sequence is generated by error-correcting coding of a bit sequence of uplink information, and S pieces are generated.
  • a predetermined amount of Cs cyclic shift is applied to the first encoded bit sequence, and the second encoded bit sequence is The second coded bit sequence is generated and transmitted in the entity of the sth uplink channel, the predetermined amount Cs is indicated by the parameter of the upper layer, and the entity of the sth uplink channel is generated.
  • the terminal device can efficiently communicate.
  • the base station device can efficiently communicate.
  • This is an example showing the relationship between the setting ⁇ of the subcarrier interval, the number of OFDM symbols per slot N slot symb , and the CP (cyclic Prefix) setting according to one embodiment of the present embodiment.
  • It is a figure which shows an example of the composition method of the resource grid which concerns on one aspect of this Embodiment.
  • It is a schematic block diagram which shows the structural example of the base station apparatus 3 which concerns on one aspect of this Embodiment.
  • It is a schematic block diagram which shows the structural example of the terminal apparatus 1 which concerns on one aspect of this Embodiment.
  • Floor (C) may be a floor function for a real number C.
  • floor (C) may be a function that outputs the maximum integer in the range that does not exceed the real number C.
  • ceil (D) may be a ceiling function for a real number D.
  • ceil (D) may be a function that outputs the smallest integer within the range not less than the real number D.
  • the mod (E, F) may be a function that outputs the remainder of dividing E by F.
  • the mod (E, F) may be a function that outputs a value corresponding to the remainder obtained by dividing E by F.
  • exp (G) e ⁇ G.
  • e is the number of Napiers.
  • H ⁇ I indicates H to the I power.
  • max (J, K) is a function that outputs the maximum value of J and K.
  • max (J, K) is a function that outputs J or K when J and K are equal.
  • min (L, M) is a function that outputs the maximum value of L and M.
  • min (L, M) is a function that outputs L or M when L and M are equal.
  • round (N) is a function that outputs an integer value closest to N.
  • At least OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • the OFDM symbol is a unit of the OFDM time domain.
  • the OFDM symbol comprises at least one or more subcarriers.
  • the OFDM symbol is converted into a time-continuous signal in the baseband signal generation.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM may be given by applying Transform precoding to CP-OFDM.
  • the OFDM symbol may be a name including a CP added to the OFDM symbol. That is, a certain OFDM symbol may be configured to include the certain OFDM symbol and the CP added to the certain OFDM symbol.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes at least terminal devices 1A to 1C and a base station device 3 (BS # 3: Base station # 3).
  • BS # 3 Base station # 3
  • the terminal devices 1A to 1C are also referred to as a terminal device 1 (UE # 1: UserEquipment # 1).
  • the base station device 3 may be configured to include one or more transmission devices (or transmission points, transmission / reception devices, transmission / reception points). When the base station device 3 is composed of a plurality of transmitting devices, each of the plurality of transmitting devices may be arranged at a different position.
  • the base station device 3 may provide one or more serving cells.
  • Serving cells may be defined as a set of resources used for wireless communication. Serving cells are also referred to as cells.
  • the serving cell may be configured to include at least one downlink component carrier (downlink carrier) and / or one uplink component carrier (uplink carrier).
  • the serving cell may be configured to include at least two or more downlink component carriers and / or two or more uplink component carriers.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are also referred to as component carriers (carriers).
  • one resource grid may be given for one component carrier.
  • one resource grid may be given for one component carrier and one subcarrier spacing configuration ⁇ .
  • the setting ⁇ of the subcarrier interval is also referred to as numerology.
  • the resource grid contains N size, ⁇ grid, x N RB sc subcarriers.
  • the resource grid starts from the common resource blocks N start, ⁇ grid, x .
  • the common resource blocks N start, ⁇ grid, and x are also referred to as reference points of the resource grid.
  • the resource grid contains N subframe, ⁇ symb OFDM symbols.
  • x is a subscript indicating the transmission direction, and indicates either a downlink or an uplink.
  • One resource grid is given for a set of antenna ports p, a subcarrier spacing setting ⁇ , and a transmission direction x.
  • N size, ⁇ grid, x and N start, ⁇ grid, x are given at least based on the upper layer parameter (CarrierBandwidth).
  • the upper layer parameter is also referred to as an SCS specific carrier.
  • One resource grid corresponds to one SCS-specific carrier.
  • One component carrier may include one or more SCS-specific carriers.
  • the SCS-specific carrier may be included in the system information. For each SCS-specific carrier, one subcarrier spacing setting ⁇ may be given.
  • the setting ⁇ of the subcarrier interval may indicate any of 0, 1, 2, 3, or 4.
  • FIG. 2 is an example showing the relationship between the setting ⁇ of the subcarrier interval, the number of OFDM symbols per slot N slot symb , and the CP (cyclic Prefix) setting according to one embodiment of the present embodiment.
  • N slot symb 14
  • N frame 20
  • ⁇ slot 40
  • N slot symb 12
  • N frame 20
  • a time unit (time unit) T c may be used to express the length of the time domain.
  • ⁇ f max 480 kHz.
  • N f 4096.
  • ⁇ f ref is 15 kHz.
  • N f and ref are 2048.
  • the transmission of signals on the downlink and / or the transmission of signals on the uplink may be organized into radio frames (system frames, frames) of length T f .
  • the radio frame is composed of 10 subframes.
  • the number and index of slots contained in a subframe may be given for a given subcarrier spacing setting ⁇ .
  • the slot index n ⁇ s may be given in ascending order with an integer value in the range of 0 to N subframe, ⁇ slot -1 in the subframe.
  • the number and index of slots contained in the radio frame may be given for the setting ⁇ of the subcarrier spacing.
  • the slot indexes n ⁇ s and f may be given in ascending order by an integer value in the range of 0 to N frame, ⁇ slot -1 in the radio frame.
  • One slot may contain consecutive N slot symb OFDM symbols.
  • N slot symb 14.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a method of configuring a resource grid according to an embodiment of the present embodiment.
  • the horizontal axis of FIG. 3 indicates a frequency domain.
  • FIG. 3 shows a configuration example of a resource grid having a subcarrier spacing ⁇ 1 in the component carrier 300 and a configuration example of a resource grid having a subcarrier spacing ⁇ 2 in the component carrier. In this way, one or more subcarrier intervals may be set for a certain component carrier.
  • the component carrier 300 is a band having a predetermined width in the frequency domain.
  • Point 3000 is an identifier for identifying a certain subcarrier. Point 3000 is also referred to as point A.
  • the common resource block (CRB) set 3100 is a set of common resource blocks for the subcarrier interval setting ⁇ 1 .
  • the common resource block including the point 3000 (the block indicated by the upward slash in FIG. 3) is also referred to as the reference point of the common resource block set 3100.
  • the reference point of the common resource block set 3100 may be a common resource block having an index of 0 in the common resource block set 3100.
  • the offset 3011 is an offset from the reference point of the common resource block set 3100 to the reference point of the resource grid 3001. Offset 3011 is indicated by the number of common resource blocks for the subcarrier spacing setting ⁇ 1 .
  • the resource grid 3001 includes N size, ⁇ grid 1 , x common resource blocks starting from the reference point of the resource grid 3001.
  • the offset 3013 is an offset from the reference point of the resource grid 3001 to the reference point (N start, ⁇ BWP, i1 ) of the BWP (BandWidth Part) 3003 of the index i1.
  • the common resource block set 3200 is a set of common resource blocks for the subcarrier interval setting ⁇ 2 .
  • the common resource block including the point 3000 (the block indicated by the upward slash in FIG. 3) is also referred to as the reference point of the common resource block set 3200.
  • the reference point of the common resource block set 3200 may be the common resource block of index 0 in the common resource block set 3200.
  • the offset 3012 is an offset from the reference point of the common resource block set 3200 to the reference point of the resource grid 3002. Offset 3012 is indicated by the number of common resource blocks for the subcarrier spacing ⁇ 2 .
  • the resource grid 3002 includes N size, ⁇ grid 2, x common resource blocks starting from the reference point of the resource grid 3002.
  • the offset 3014 is an offset from the reference point of the resource grid 3002 to the reference point (N start, ⁇ BWP, i2 ) of the BWP 3004 of the index i2.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of the resource grid 3001 according to one aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the OFDM symbol index l sym
  • the vertical axis is the subcarrier index k sc .
  • the resource grid 3001 contains N size, ⁇ grid1, x N RB sc subcarriers, and N subframe, ⁇ symb OFDM symbols.
  • the resources identified by the subcarrier index k sc and the OFDM symbol index l sym are also referred to as resource elements (REs).
  • REs resource elements
  • a resource block ( RB ) contains NRB sc consecutive subcarriers.
  • a resource block is a general term for a common resource block, a physical resource block (PRB), and a virtual resource block (VRB).
  • PRB physical resource block
  • VRB virtual resource block
  • NRB sc 12.
  • a resource block unit is a set of resources corresponding to one OFDM symbol in one resource block. That is, one resource block unit contains twelve resource elements corresponding to one OFDM symbol in one resource block.
  • Common resource blocks for a setting ⁇ of a subcarrier interval are indexed in ascending order from 0 in the frequency domain in a common resource block set.
  • a common resource block at index 0 for a given subcarrier interval setting ⁇ contains (or collides with) points 3000.
  • Physical resource blocks for a setting ⁇ of a subcarrier spacing are indexed in the frequency domain from 0 in ascending order in a BWP.
  • N start, ⁇ BWP, and i indicate the reference point of the BWP of the index i.
  • the BWP is defined as a subset of common resource blocks contained in the resource grid.
  • the BWP includes N sizes, ⁇ BWP, i common resource blocks starting from the reference point N start, ⁇ BWP, i of the BWP.
  • the BWP set for the downlink carrier is also referred to as a downlink BWP.
  • the BWP set for the uplink component carrier is also referred to as the uplink BWP.
  • An antenna port may be defined by the fact that the channel on which a symbol is transmitted at one antenna port can be inferred from the channel on which other symbols are transmitted at that antenna port (An antenna port is defined such that the channel over which). a symbol on the antenna port is conveyed can be inverted from the channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed).
  • the channel may correspond to a physical channel.
  • the symbol may correspond to an OFDM symbol.
  • the symbol may also correspond to a resource block unit.
  • the symbol may also correspond to a resource element.
  • the large scale property of the channel through which the symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which the symbol is transmitted in the other antenna port, that the two antenna ports are QCL (Quasi Co-Located).
  • Large-scale characteristics may include at least long-interval characteristics of the channel. Large-scale characteristics include delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, and beam parameters (spatial Rx parameters). It may include at least some or all.
  • the fact that the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters means that the receiving beam assumed by the receiving side with respect to the first antenna port and the receiving beam assumed by the receiving side with respect to the second antenna port. May be the same.
  • the fact that the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters means that the transmission beam assumed by the receiving side with respect to the first antenna port and the transmitting beam assumed by the receiving side with respect to the second antenna port. May be the same.
  • the terminal device 1 assumes that the two antenna ports are QCLs if the large scale characteristics of the channel through which the symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which the symbol is transmitted in the other antenna port. May be done.
  • the fact that the two antenna ports are QCLs may mean that the two antenna ports are assumed to be QCLs.
  • Carrier aggregation may be communication using a plurality of aggregated serving cells. Further, carrier aggregation may be communication using a plurality of aggregated component carriers. Further, carrier aggregation may be to perform communication using a plurality of aggregated downlink component carriers. Further, carrier aggregation may be to perform communication using a plurality of aggregated uplink component carriers.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing a configuration example of the base station device 3 according to one embodiment of the present embodiment.
  • the base station apparatus 3 includes at least a part or all of the radio transmission / reception unit (physical layer processing unit) 30 and / or the upper layer processing unit 34.
  • the radio transmission / reception unit 30 includes at least a part or all of an antenna unit 31, an RF (Radio Frequency) unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes at least a part or all of the medium access control layer processing unit 35 and the radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer processing unit 36.
  • RRC Radio Resource Control
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes at least a part or all of the wireless transmission unit 30a and the wireless reception unit 30b.
  • the device configurations of the baseband unit included in the wireless transmission unit 30a and the baseband unit included in the wireless reception unit 30b may be the same or different.
  • the device configurations of the RF unit included in the wireless transmission unit 30a and the RF unit included in the wireless reception unit 30b may be the same or different.
  • the device configurations of the antenna unit included in the wireless transmission unit 30a and the antenna unit included in the wireless reception unit 30b may be the same or different.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a PDSCH baseband signal.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of PDCCH.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of PBCH.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of the synchronization signal.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of PDSCH DMRS.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of PDCCH DMRS.
  • the radio transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of CSI-RS.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a DL PTRS baseband signal.
  • the wireless receiving unit 30b may receive the PRACH.
  • the radio receiving unit 30b may receive the PUCCH and demodulate it.
  • the radio receiving unit 30b may receive the PUSCH and demodulate it.
  • the wireless receiving unit 30b may receive the PUCCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 30b may receive the PUSCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 30b may receive UL PTRS.
  • the wireless receiving unit 30b may receive the SRS.
  • the upper layer processing unit 34 outputs the downlink data (transport block) to the wireless transmission / reception unit 30 (or the wireless transmission unit 30a).
  • the upper layer processing unit 34 processes the MAC (Medium Access Control) layer, the packet data integration protocol (PDCP: Packet Data Convergence Protocol) layer, the wireless link control (RLC: Radio Link Control) layer, and the RRC layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 processes the MAC layer.
  • 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 manages various setting information / parameters (RRC parameters) of the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets RRC parameters based on the RRC message received from the terminal device 1.
  • the wireless transmission / reception unit 30 (or the wireless transmission unit 30a) performs processing such as modulation and coding.
  • the wireless transmission / reception unit 30 (or wireless transmission unit 30a) generates a physical signal by modulating, encoding, and generating a baseband signal (converting to a time continuous signal) of downlink data, and transmits the physical signal to the terminal device 1. ..
  • the wireless transmission / reception unit 30 (or the wireless transmission unit 30a) may arrange a physical signal on a component carrier and transmit it to the terminal device 1.
  • the wireless transmission / reception unit 30 (or wireless reception unit 30b) performs processing such as demodulation and decoding.
  • the wireless transmission / reception unit 30 (or wireless reception unit 30b) separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 34.
  • the radio transmission / reception unit 30 (or the radio reception unit 30b) may carry out a channel access procedure prior to transmission of a physical signal.
  • the RF unit 32 converts the signal received via the antenna unit 31 into a baseband signal (baseband signal) by orthogonal demodulation (down conversion), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 32 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 33 converts the analog signal (analog signal) input from the RF unit 32 into a digital signal (digital signal).
  • the baseband unit 33 removes a portion corresponding to a CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and outputs a signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • the baseband unit 33 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 digital signal to an analog signal.
  • the baseband unit 33 outputs the converted analog signal to the RF unit 32.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 32 removes an extra frequency component from the analog signal input from the baseband unit 33 using a low-pass filter, upconverts the analog signal to the carrier frequency, and transmits the analog signal via the antenna unit 31. do. Further, the RF unit 32 may have a function of controlling the transmission power.
  • the RF unit 32 is also referred to as a transmission power control unit.
  • One or more serving cells may be set for the terminal device 1.
  • Each of the serving cells set for the terminal device 1 is one of PCell (Primary cell, primary cell), PSCell (Primary SCG cell, primary SCG cell), and SCell (Secondary Cell, secondary cell). May be good.
  • PCell is a serving cell included in MCG (MasterCellGroup).
  • the PCell is a cell (implemented cell) that carries out an initial connection establishment procedure (initial connection establishment procedure) or a connection re-establishment procedure (connection re-establishment procedure) by the terminal device 1.
  • PSCell is a serving cell included in SCG (Secondary Cell Group).
  • PSCell is a serving cell in which random access is performed by the terminal device 1 in a resetting procedure (Reconfigration with synchronization) accompanied by synchronization.
  • SCell may be included in either MCG or SCG.
  • Serving cell group is a name that includes at least MCG and SCG.
  • the serving cell group may include one or more serving cells (or component carriers).
  • One or more serving cells (or component carriers) included in a serving cell group may be operated by carrier aggregation.
  • One or more downlink BWPs may be set for each of the serving cells (or downlink component carriers).
  • One or more uplink BWPs may be set for each serving cell (or uplink component carrier).
  • one downlink BWP may be configured as the active downlink BWP (or one downlink BWP). May be activated).
  • one uplink BWP may be configured as the active uplink BWP (or one uplink BWP). May be activated).
  • PDSCH, PDCCH, and CSI-RS may be received on the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may receive PDSCH, PDCCH, and CSI-RS on the active downlink BWP.
  • the PUCCH and PUSCH may be transmitted on the active uplink BWP.
  • the terminal device 1 may transmit the PUCCH and the PUSCH in the active uplink BWP.
  • the active downlink BWP and the active uplink BWP are also referred to as an active BWP.
  • the PDSCH, PDCCH, and CSI-RS do not have to be received in the downlink BWP (inactive downlink BWP) other than the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 does not have to receive PDSCH, PDCCH, and CSI-RS in the downlink BWP other than the active downlink BWP.
  • the PUCCH and PUSCH may not be transmitted on an uplink BWP (inactive uplink BWP) other than the active uplink BWP.
  • the terminal device 1 does not have to transmit the PUCCH and the PUSCH in the uplink BWP other than the active uplink BWP.
  • the inactive downlink BWP and the inactive uplink BWP are also referred to as an inactive BWP.
  • the downlink BWP switch is for deactivating one active downlink BWP and activating any of the inactive downlink BWPs other than the one active downlink BWP. Used.
  • the downlink BWP switching may be controlled by the BWP field included in the downlink control information.
  • the downlink BWP switching may be controlled based on the parameters of the upper layer.
  • Uplink BWP switching is used to deactivate one active uplink BWP and activate any of the inactive uplink BWPs other than the one active uplink BWP.
  • the uplink BWP switching may be controlled by the BWP field included in the downlink control information.
  • the uplink BWP switching may be controlled based on the parameters of the upper layer.
  • two or more downlink BWPs need not be set as the active downlink BWP.
  • One downlink BWP may be active for a serving cell at a given time.
  • two or more uplink BWPs need not be set as the active uplink BWP.
  • One uplink BWP may be active for a serving cell at a given time.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing a configuration example of the terminal device 1 according to one embodiment of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes at least one or all of the wireless transmission / reception unit (physical layer processing unit) 10 and the upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission / reception unit 10 includes at least a part or all of the antenna unit 11, the RF unit 12, and the baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes at least a part or all of the medium access control layer processing unit 15 and the radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 includes at least a part or all of the wireless transmission unit 10a and the wireless reception unit 10b.
  • the device configurations of the baseband unit 13 included in the wireless transmission unit 10a and the baseband unit 13 included in the wireless reception unit 10b may be the same or different.
  • the device configurations of the RF unit 12 included in the wireless transmission unit 10a and the RF unit 12 included in the wireless reception unit 10b may be the same or different.
  • the device configurations of the antenna unit 11 included in the wireless transmission unit 10a and the antenna unit 11 included in the wireless reception unit 10b may be the same or different.
  • the wireless transmission unit 10a may generate and transmit a PRACH baseband signal.
  • the wireless transmission unit 10a may generate and transmit a baseband signal of PUCCH.
  • the wireless transmission unit 10a may generate and transmit a PUSCH baseband signal.
  • the wireless transmission unit 10a may generate and transmit a baseband signal of PUCCH DMRS.
  • the wireless transmission unit 10a may generate and transmit a baseband signal of PUSCH DMRS.
  • the wireless transmission unit 10a may generate and transmit a UL PTRS baseband signal.
  • the wireless transmission unit 10a may generate and transmit an SRS baseband signal.
  • the wireless receiving unit 10b may receive the PDSCH and demodulate it.
  • the wireless receiving unit 10b may receive the PDCCH and demodulate it.
  • the wireless receiving unit 10b may receive the PBCH and demodulate it.
  • the wireless receiving unit 10b may receive the synchronization signal.
  • the wireless receiving unit 10b may receive the PDSCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 10b may receive the PDCCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 10b may receive the CSI-RS.
  • the wireless receiving unit 10b may receive DL PTRS.
  • the upper layer processing unit 14 outputs uplink data (transport block) to the wireless transmission / reception unit 10 (or wireless transmission unit 10a).
  • the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer, the packet data integration protocol layer, the wireless link control layer, and the RRC layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 processes the RRC layer.
  • the wireless resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters (RRC parameters) of the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets RRC parameters based on the RRC message received from the base station apparatus 3.
  • the wireless transmission / reception unit 10 (or the wireless transmission unit 10a) performs processing such as modulation and coding.
  • the wireless transmission / reception unit 10 (or wireless transmission unit 10a) generates a physical signal by modulating, encoding, and generating a baseband signal (converting to a time continuous signal) of uplink data, and transmits the physical signal to the base station apparatus 3. do.
  • the radio transmission / reception unit 10 (or radio transmission unit 10a) may arrange a physical signal in a certain BWP (active uplink BWP) and transmit it to the base station apparatus 3.
  • the wireless transmission / reception unit 10 (or wireless reception unit 10b) performs processing such as demodulation and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 (or radio reception unit 30b) may receive a physical signal in a BWP (active downlink BWP) having a certain serving cell.
  • the wireless transmission / reception unit 10 (or wireless reception unit 10b) separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 (radio reception unit 10b) may carry out a channel access procedure prior to transmission of a physical signal.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion: down converter), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit 13.
  • 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 a CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and obtains a signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 generates an OFDM symbol by performing an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the uplink data, adds a CP to the generated OFDM symbol, and generates a baseband digital signal. , Converts a baseband 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 may have a function of controlling the transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • the physical signal (signal) will be described below.
  • Physical signal is a general term for downlink physical channel, downlink physical signal, uplink physical channel, and uplink physical channel.
  • the physical channel is a general term for a downlink physical channel and an uplink physical channel.
  • the physical signal is a general term for a downlink physical signal and an uplink physical signal.
  • An uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that carry information that occurs in the upper layers.
  • the uplink physical channel may be the physical channel used in the uplink component carrier.
  • the uplink physical channel may be transmitted by the terminal device 1.
  • the uplink physical channel may be received by the base station apparatus 3.
  • at least a part or all of the following uplink physical channels may be used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • PUCCH may be used to transmit uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • the PUCCH may be transmitted to transmit uplink control information (deliver, transmission, convey).
  • the uplink control information may be mapped to the PUCCH.
  • the terminal device 1 may transmit the PUCCH in which the uplink control information is arranged.
  • the base station apparatus 3 may receive the PUCCH in which the uplink control information is arranged.
  • the uplink control information (uplink control information bit, uplink control information sequence, uplink control information type) includes channel state information (CSI: Channel State Information), scheduling request (SR: Scheduling Request), and HARQ-ACK (Hybrid). AutomaticRepeatrequestACKnowledgement) Includes at least some or all of the information.
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • HARQ-ACK Hybrid
  • the channel state information is also referred to as a channel state information bit or a channel state information series.
  • the scheduling request is also referred to as a scheduling request bit or a scheduling request series.
  • the HARQ-ACK information is also referred to as a HARQ-ACK information bit or a HARQ-ACK information series.
  • HARQ-ACK information is a transport block (or TB: Transport block, MAC PDU: Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH: Downlink-Shared Channel, UL-SCH: Uplink-Shared Channel, PDSCH: Physical Downlink Shared. It may contain at least HARQ-ACK corresponding to Channel, PUSCH: Physical Uplink Shared CHannel).
  • HARQ-ACK may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to the transport block.
  • ACK may indicate that the transport block has been successfully decrypted (has been decoded).
  • NACK may indicate that the decryption of the transport block has not been successfully completed (has not been decoded).
  • the HARQ-ACK information may include a HARQ-ACK codebook containing one or more HARQ-ACK bits.
  • Correspondence between the HARQ-ACK information and the transport block may mean that the HARQ-ACK information corresponds to the PDSCH used for the transmission of the transport block.
  • HARQ-ACK may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in the transport block.
  • CBG Code Block Group
  • Scheduling requests may at least be used to request PUSCH (or UL-SCH) resources for initial transmission.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either a positive SR (positive SR) or a negative SR (negative SR).
  • the fact that the scheduling request bit indicates a positive SR is also referred to as "a positive SR is transmitted”.
  • a positive SR may indicate that the terminal device 1 requires a PUSCH (or UL-SCH) resource for initial transmission.
  • a positive SR may indicate that the scheduling request is triggered by the higher layer.
  • the positive SR may be transmitted when the upper layer instructs to transmit the scheduling request.
  • the fact that the scheduling request bit indicates a negative SR is also referred to as "a negative SR is transmitted”.
  • a negative SR may indicate that the terminal device 1 does not require PUSCH (or UL-SCH) resources for initial transmission.
  • a negative SR may indicate that the scheduling request is not triggered by the higher layer. Negative SRs may be sent if the higher layer does not instruct them to send the scheduling request.
  • the channel state information may include at least a part or all of a channel quality index (CQI: Channel Quality Indicator), a precoder matrix index (PMI: Precoder Matrix Indicator), and a rank index (RI: Rank Indicator).
  • CQI is an index related to the quality of the propagation path (for example, propagation intensity) or the quality of the physical channel
  • PMI is an index related to the precoder
  • RI is an index related to the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • Channel state information may be given at least on the basis of receiving at least a physical signal (eg, CSI-RS) used for channel measurement.
  • the channel state information may be selected by the terminal device 1 at least based on receiving the physical signal used at least for the channel measurement.
  • the channel measurement may include an interference measurement.
  • the PUCCH may support the PUCCH format.
  • the PUCCH may be a set of resource elements used to convey the PUCCH format.
  • the PUCCH may include the PUCCH format.
  • the PUSCH may be used to transmit transport blocks and / or uplink control information.
  • the PUSCH may be used to transmit UL-SCH-corresponding transport blocks and / or uplink control information.
  • the PUSCH may be used to convey transport blocks and / or uplink control information.
  • the PUSCH may be used to convey UL-SCH-corresponding transport blocks and / or uplink control information.
  • the transport block may be located on the PUSCH.
  • the transport block corresponding to UL-SCH may be arranged in PUSCH.
  • the uplink control information may be arranged in the PUSCH.
  • the terminal device 1 may transmit a transport block and / or a PUSCH in which uplink control information is arranged.
  • the base station apparatus 3 may receive the transport block and / or the PUSCH in which the uplink control information is arranged.
  • PRACH may be used to send a random access preamble.
  • PRACH may be used to convey a random access preamble.
  • x u may be a ZC (Zadoff Chu) series.
  • j is an imaginary unit.
  • is the pi.
  • Cv corresponds to the cyclic shift of the PRACH series.
  • L RA corresponds to the length of the PRACH series.
  • L RA is 839, or 139.
  • i is an integer in the range 0 to L RA -1.
  • u is a series index for PRACH series.
  • the terminal device 1 may transmit PRACH.
  • the base station apparatus 3 may receive the PR
  • the random access preamble is specified (determined, given) at least based on the cyclic shift Cv of the PRACH sequence and the sequence index u for the PRACH sequence.
  • Each of the 64 random access preambles identified may be indexed.
  • the uplink physical signal may correspond to a set of resource elements.
  • the uplink physical signal does not have to carry the information generated in the upper layer.
  • the uplink physical signal may be the physical signal used in the uplink component carrier.
  • the terminal device 1 may transmit an uplink physical signal.
  • the base station device 3 may receive an uplink physical signal. In the wireless communication system according to one embodiment of the present embodiment, at least a part or all of the following uplink physical signals may be used.
  • ⁇ UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
  • UL DMRS is a general term for DMRS for PUSCH and DMRS for PUCCH.
  • the set of antenna ports of DMRS for PUSCH may be given based on the set of antenna ports for PUSCH. That is, the set of DMRS antenna ports for the PUSCH may be the same as the set of the PUSCH antenna ports.
  • the transmission of the PUSCH and the transmission of the DMRS for the PUSCH may be indicated (or scheduled) in one DCI format.
  • the PUSCH and the DMRS for the PUSCH may be collectively referred to as the PUSCH.
  • Transmitting the PUSCH may be transmitting the PUSCH and the DMRS for the PUSCH.
  • the PUSCH may be estimated from the DMRS for the PUSCH. That is, the propagation path of the PUSCH may be estimated from the DMRS for the PUSCH.
  • the set of antenna ports of DMRS for PUCCH may be the same as the set of antenna ports of PUCCH.
  • the transmission of the PUCCH and the transmission of the DMRS for the PUCCH may be indicated (or triggered) in one DCI format.
  • the mapping of PUCCH to resource elements (resource element mapping) and / or the mapping of DMRS to resource elements for the PUCCH may be given in one PUCCH format.
  • PUCCH and DMRS for the PUCCH may be collectively referred to as PUCCH.
  • Transmission of PUCCH may be transmission of PUCCH and DMRS for the PUCCH.
  • PUCCH may be estimated from DMRS for the PUCCH. That is, the propagation path of the PUCCH may be estimated from the DMRS for the PUCCH.
  • the downlink physical channel may correspond to a set of resource elements carrying information generated in the upper layer.
  • the downlink physical channel may be the physical channel used in the downlink component carrier.
  • the base station device 3 may transmit a downlink physical channel.
  • the terminal device 1 may receive the downlink physical channel.
  • at least a part or all of the following downlink physical channels may be used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH may be used to transmit a MIB (MIB: Master Information Block) and / or physical layer control information.
  • the PBCH may be transmitted to transmit MIB and / or physical layer control information (deliver, transmission, convey).
  • BCH may be mapped to PBCH.
  • the terminal device 1 may receive the MIB and / or the PBCH in which the physical layer control information is arranged.
  • the base station apparatus 3 may transmit a MIB and / or a PBCH in which physical layer control information is arranged.
  • the physical layer control information is also referred to as a PBCH payload or a PBCH payload related to timing.
  • the MIB may include one or more upper layer parameters.
  • the physical layer control information includes 8 bits.
  • the physical layer control information may include at least a part or all of the following 0A to 0D.
  • the radio frame bit is used to indicate a radio frame through which the PBCH is transmitted (a radio frame including a slot through which the PBCH is transmitted).
  • the radio frame bit includes 4 bits.
  • the radio frame bit may be composed of 4 bits of the 10-bit radio frame indicator.
  • the radio frame indicator may be at least used to identify radio frames from index 0 to index 1023.
  • the half radio frame bit is used to indicate whether the PBCH is transmitted in the first five subframes or the latter five subframes among the radio frames in which the PBCH is transmitted.
  • the half radio frame may be configured to include five subframes.
  • the half radio frame may be composed of five subframes in the first half of the ten subframes included in the radio frame.
  • the half radio frame may be composed of the latter five subframes out of the ten subframes included in the radio frame.
  • the SS / PBCH block index bit is used to indicate the SS / PBCH block index.
  • the SS / PBCH block index bit includes 3 bits.
  • the SS / PBCH block index bit may be composed of 3 bits of the 6-bit SS / PBCH block index specifier.
  • the SS / PBCH block index indicator may at least be used to identify SS / PBCH blocks from index 0 to index 63.
  • the subcarrier offset bit is used to indicate the subcarrier offset.
  • the subcarrier offset may be used to indicate the difference between the first subcarrier to which the PBCH is mapped and the first subcarrier to which the control resource set at index 0 is mapped.
  • PDCCH may be used to transmit downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the PDCCH may be transmitted to transmit downlink control information (deliver, transmission, convey).
  • the downlink control information may be arranged (mapped) in the PDCCH.
  • the terminal device 1 may receive the PDCCH in which the downlink control information is arranged.
  • the base station apparatus 3 may transmit the PDCCH in which the downlink control information is arranged.
  • the downlink control information may correspond to the DCI format.
  • the downlink control information may be included in the DCI format.
  • the downlink control information may be placed in each field of the DCI format.
  • DCI format 0_1, DCI format 0_1, DCI format 1_1, and DCI format 1_1 are DCI formats including different sets of fields.
  • the uplink DCI format is a general term for DCI format 0_0 and DCI format 0_1.
  • the downlink DCI format is a general term for DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • DCI format 0_0 is at least used for scheduling PUSCH in a cell (or placed in a cell).
  • DCI format 0_0 comprises at least some or all of the fields 1A to 1E.
  • the DCI format specific field may indicate whether the DCI format including the DCI format specific field is the uplink DCI format or the downlink DCI format.
  • the DCI format specific field contained in DCI format 0_0 may indicate 0 (or may indicate that DCI format 0_0 is uplink DCI format).
  • the frequency domain resource allocation field contained in DCI format 0_0 may at least be used to indicate the frequency resource allocation for PUSCH.
  • the time domain resource allocation field contained in DCI format 0_0 may at least be used to indicate the allocation of time resources for PUSCH.
  • the frequency hopping flag field may at least be used to indicate whether frequency hopping is applied to the PUSCH.
  • the MCS field contained in DCI format 0_0 may be at least used to indicate the modulation scheme for PUSCH and / or part or all of the target code rate.
  • the target code rate may be the target code rate for the PUSCH transport block.
  • the size of the transport block of the PUSCH (TBS: Transport Block Size) may be given at least based on the target code rate and some or all of the modulation schemes for the PUSCH.
  • DCI format 0_0 does not have to include the field used for the CSI request (CSI request). That is, the DCI format 0_0 does not have to require CSI.
  • DCI format 0_0 does not have to include the carrier indicator field. That is, the uplink component carrier in which the PUSCH scheduled by DCI format 0_0 is arranged may be the same as the uplink component carrier in which the PDCCH including the DCI format 0_0 is arranged.
  • DCI format 0_0 does not have to include the BWP field. That is, the uplink BWP on which the PUSCH scheduled by DCI format 0_0 is arranged may be the same as the uplink BWP on which the PDCCH including the DCI format 0_0 is arranged.
  • DCI format 0_1 is at least used for scheduling the PUSCH (located in a cell) of a cell.
  • DCI format 0_1 comprises at least some or all of the fields 2A to 2H.
  • the DCI format specific field included in the DCI format 0_1 may indicate 0 (or may indicate that the DCI format 0_1 is an uplink DCI format).
  • the frequency domain resource allocation field contained in DCI format 0_1 may at least be used to indicate the frequency resource allocation for PUSCH.
  • the time domain resource allocation field contained in DCI format 0_1 may at least be used to indicate the allocation of time resources for PUSCH.
  • the MCS field contained in DCI format 0_1 may be at least used to indicate the modulation scheme for PUSCH and / or part or all of the target code rate.
  • the BWP field may be used to indicate the uplink BWP on which the PUSCH is located. If the DCI format 0_1 does not include a BWP field, the uplink BWP in which the PUSCH is located may be the same as the uplink BWP in which the PDCCH containing the DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH is located.
  • the BWP field included in the DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH arranged in the uplink component carrier is 2 or more. The number of bits may be 1 bit or more.
  • the bits of the BWP field included in DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH arranged in the uplink component carrier may be 0 bits (or the DCI format 0_1 used to schedule the PUSCH placed on the uplink component carrier may not include the BWP field).
  • the CSI request field is at least used to direct CSI reporting.
  • the carrier indicator field may be used to indicate the uplink component carrier in which the PUSCH is located. If DCI format 0_1 does not include a carrier indicator field, the uplink component carrier in which the PUSCH is located is the same as the uplink component carrier in which the PDCCH containing DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH is located. May be good.
  • the PUSCH arranged in the serving cell group The number of bits of the carrier indicator field included in the DCI format 0_1 used for scheduling may be 1 bit or more (for example, 3 bits).
  • the PUSCH arranged in the serving cell group is scheduled.
  • the number of bits of the carrier indicator field contained in the DCI format 0_1 used may be 0 bits (or the carrier indicator field is included in the DCI format 0_1 used for scheduling PUSCHs arranged in the serving cell group. It does not have to be).
  • DCI format 1_0 is at least used for scheduling PDSCH (located in a cell) of a cell.
  • DCI format 1_0 is configured to include at least part or all of 3A to 3F.
  • the DCI format specific field included in the DCI format 1_0 may indicate 1 (or may indicate that the DCI format 1_0 is the downlink DCI format).
  • the frequency domain resource allocation field contained in DCI format 1_0 may at least be used to indicate the frequency resource allocation for PDSCH.
  • the time domain resource allocation field contained in DCI format 1_0 may be at least used to indicate the allocation of time resources for PDSCH.
  • the MCS field contained in DCI format 1_0 may be at least used to indicate the modulation scheme for PDSCH and / or part or all of the target code rate.
  • the target code rate may be the target code rate for the PDSCH transport block.
  • the size of the transport block for the PDSCH (TBS: Transport Block Size) may be given at least based on the target code rate and some or all of the modulation schemes for the PDSCH.
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indicator field may at least be used to indicate the offset from the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH.
  • the PUCCH resource instruction field may be a field indicating an index of either one or a plurality of PUCCH resources included in the PUCCH resource set.
  • the PUCCH resource set may include one or more PUCCH resources.
  • DCI format 1_0 does not have to include the carrier indicator field. That is, the downlink component carrier in which the PDSCH scheduled by DCI format 1_0 is arranged may be the same as the downlink component carrier in which the PDCCH including the DCI format 1_0 is arranged.
  • DCI format 1_0 does not have to include the BWP field. That is, the downlink BWP in which the PDSCH scheduled by DCI format 1_0 is arranged may be the same as the downlink BWP in which the PDCCH including the DCI format 1_0 is arranged.
  • DCI format 1_1 is at least used for scheduling PDSCH in a cell (or placed in a cell).
  • DCI format 1_1 is configured to include at least some or all of 4A to 4I.
  • the DCI format specific field included in the DCI format 1_1 may indicate 1 (or may indicate that the DCI format 1-11 is the downlink DCI format).
  • the frequency domain resource allocation field contained in DCI format 1-11 may at least be used to indicate the frequency resource allocation for PDSCH.
  • the time domain resource allocation field contained in DCI format 1-11 may be at least used to indicate the allocation of time resources for PDSCH.
  • the MCS field contained in DCI format 1-11 may be at least used to indicate a modulation scheme for PDSCH and / or part or all of the target code rate.
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indicator field indicates the offset from the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH. At least may be used for. If the DCI format 1-11 does not include the PDSCH_HARQ feedback timing indicator field, the offset from the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH may be specified by the parameters of the upper layer. good.
  • the PUCCH resource instruction field may be a field indicating an index of either one or a plurality of PUCCH resources included in the PUCCH resource set.
  • the BWP field may be used to indicate the downlink BWP in which the PDSCH is located. If the DCI format 1-11 does not include a BWP field, the downlink BWP in which the PDSCH is located may be the same as the downlink BWP in which the PDCCH containing the DCI format 1-11, used for scheduling the PDSCH, is located.
  • the number of downlink BWPs set in the terminal device 1 in a downlink component carrier is 2 or more
  • the bits of the BWP field included in the DCI format 1-11 used for scheduling the PDSCH arranged in the downlink component carrier may be 0 bits (or the DCI format 1-11 used to schedule the PDSCH placed on the downlink component carrier may not include the BWP field).
  • the carrier indicator field may be used to indicate the downlink component carrier in which the PDSCH is located. If the DCI format 1-11 does not include a carrier indicator field, the downlink component carrier in which the PDSCH is located is the same as the downlink component carrier in which the PDCCH containing the DCI format 1-11, which is used for scheduling the PDSCH, is located. May be good.
  • the PDSCH arranged in the serving cell group The number of bits of the carrier indicator field included in the DCI format 1-11 used for scheduling may be 1 bit or more (for example, 3 bits).
  • the PDSCH assigned to the serving cell group is scheduled.
  • the number of bits of the carrier indicator field included in the DCI format 1-11 used may be 0 bits (or the carrier indicator field is included in the DCI format 1-11 used for scheduling PDSCHs arranged in the serving cell group. It does not have to be).
  • the PDSCH may be used to transmit the transport block.
  • the PDSCH may be used to transmit the transport block corresponding to the DL-SCH.
  • the PDSCH may be used to transmit the transport block.
  • the PDSCH may be used to transmit the transport block corresponding to the DL-SCH.
  • the transport block may be located on the PDSCH.
  • the transport block corresponding to the DL-SCH may be arranged in the PDSCH.
  • the base station apparatus 3 may transmit a PDSCH.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH.
  • the downlink physical signal may correspond to a set of resource elements.
  • the downlink physical signal does not have to carry the information generated in the upper layer.
  • the downlink physical signal may be a physical signal used in the downlink component carrier.
  • the downlink physical signal may be transmitted by the base station device 3.
  • the downlink physical signal may be transmitted by the terminal device 1.
  • at least a part or all of the following downlink physical signals may be used.
  • the synchronization signal may be at least used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and / or the time domain.
  • the synchronization signal is a general term for PSS (PrimarySynchronizationSignal) and SSS (SecondarySynchronizationSignal).
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of the SS / PBCH block according to one embodiment of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time axis (OFDM symbol index l sym ), and the vertical axis is the frequency domain.
  • the shaded blocks indicate a set of resource elements for PSS.
  • the grid block shows a set of resource elements for the SSS.
  • the horizontal line block indicates a set of resource elements for PBCH and DMRS for the PBCH (DMRS related to PBCH, DMRS contained in PBCH, DMRS corresponding to PBCH).
  • the SS / PBCH block includes PSS, SSS, and PBCH. Also, the SS / PBCH block contains four consecutive OFDM symbols.
  • the SS / PBCH block contains 240 subcarriers.
  • the PSS is located in the 57th to 183rd subcarriers of the 1st OFDM symbol.
  • the SSS is located in the 57th to 183rd subcarriers of the 3rd OFDM symbol.
  • the 1st to 56th subcarriers of the 1st OFDM symbol may be set to zero.
  • the 184th to 240th subcarriers of the first OFDM symbol may be set to zero.
  • the 49th to 56th subcarriers of the 3rd OFDM symbol may be set to zero.
  • the 184th to 192nd subcarriers of the third OFDM symbol may be set to zero.
  • the PBCH is placed in the subcarriers which are the 1st to 240th subcarriers of the second OFDM symbol and in which the DMRS for the PBCH is not placed.
  • the PBCH is placed in the subcarriers which are the 1st to 48th subcarriers of the 3rd OFDM symbol and in which the DMRS for the PBCH is not placed.
  • the PBCH is placed in the 193rd to 240th subcarriers of the third OFDM symbol and in which the DMRS for the PBCH is not placed.
  • the PBCH is placed in the subcarriers which are the 1st to 240th subcarriers of the 4th OFDM symbol and in which the DMRS for the PBCH is not placed.
  • the antenna ports of DMRS for PSS, SSS, PBCH, and PBCH may be the same.
  • the PBCH to which the PBCH symbol is transmitted at an antenna port is the DMRS for the PBCH placed in the slot to which the PBCH is mapped and for the PBCH contained in the SS / PBCH block containing the PBCH. It may be estimated by DMRS of.
  • DL DMRS is a general term for DMRS for PBCH, DMRS for PDSCH, and DMRS for PDCCH.
  • a set of antenna ports for DMRS (DMRS related to PDSCH, DMRS included in PDSCH, DMRS corresponding to PDSCH) for PDSCH may be given based on the set of antenna ports for PDSCH. That is, the set of DMRS antenna ports for the PDSCH may be the same as the set of antenna ports for the PDSCH.
  • the transmission of the PDSCH and the transmission of the DMRS for the PDSCH may be indicated (or scheduled) in one DCI format.
  • the PDSCH and the DMRS for the PDSCH may be collectively referred to as a PDSCH.
  • Sending a PDSCH may be sending a PDSCH and a DMRS for the PDSCH.
  • the PDSCH may be estimated from the DMRS for the PDSCH. That is, the propagation path of the PDSCH may be estimated from the DMRS for the PDSCH. If a set of resource elements to which a PDSCH symbol is transmitted and a set of resource elements to which a DMRS symbol for the PDSCH is transmitted are included in the same precoding resource group (PRG). In some cases, the PDSCH to which the PDSCH symbol is transmitted at an antenna port may be estimated by the DMRS for the PDSCH.
  • PRG precoding resource group
  • the antenna port of DMRS for PDCCH (DMRS related to PDCCH, DMRS included in PDCCH, DMRS corresponding to PDCCH) may be the same as the antenna port for PDCCH. It was
  • the PDCCH may be estimated from the DMRS for the PDCCH. That is, the propagation path of the PDCCH may be estimated from the DMRS for the PDCCH. If the same precoder is applied (assumed to be applied) in a set of resource elements to which a PDCCH symbol is transmitted and a set of resource elements to which a DMRS symbol for the PDCCH is transmitted. If applicable), the PDCCH to which the PDCCH symbol is transmitted at an antenna port may be estimated by DMRS for the PDCCH.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • the channels used in the MAC layer are called transport channels.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also called a transport block (TB) 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 modulation processing is performed for each codeword.
  • One UL-SCH and one DL-SCH may be given for each serving cell.
  • BCH may be given to PCell.
  • BCH does not have to be given to PSCell and SCell.
  • BCCH BroadcastControlCHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH DedicatedControlCHannel
  • BCCH is a MIB or RRC layer channel used to transmit system information.
  • CCCH Common Control CHannel
  • CCCH may be used to transmit a common RRC message in a plurality of terminal devices 1.
  • CCCH may be used, for example, for a terminal device 1 that is not RRC-connected.
  • the DCCH (Dedicated Control CHannel) may be at least used for transmitting a dedicated RRC message to the terminal device 1.
  • the DCCH may be used, for example, for the terminal device 1 connected by RRC.
  • the RRC message contains one or more RRC parameters (information elements).
  • the RRC message may include a MIB.
  • the RRC message may also include system information.
  • the RRC message may include a message corresponding to CCCH.
  • the RRC message may include a message corresponding to the DCCH.
  • An RRC message containing a message corresponding to a DCCH is also referred to as an individual RRC message.
  • BCCH in the logical channel may be mapped to BCH or DL-SCH in the transport channel.
  • CCCH on the logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH on the transport channel.
  • DCCH in the logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • UL-SCH in the transport channel may be mapped to PUSCH in the physical channel.
  • the DL-SCH in the transport channel may be mapped to the PDSCH in the physical channel.
  • BCH in the transport channel may be mapped to PBCH in the physical channel.
  • the upper layer parameter is a parameter included in the RRC message or MAC CE (Medium Access Control Control Element). That is, the upper layer parameter is a general term for the MIB, system information, the message corresponding to CCCH, the message corresponding to DCCH, and the parameters included in MAC CE.
  • the parameters included in the MAC CE are transmitted by the MAC CE (Control Element) command.
  • the procedure performed by the terminal device 1 includes at least a part or all of the following 5A to 5C.
  • Cell search is a procedure used for detecting a physical cell ID (physical cell identity) by synchronizing a cell with respect to a time domain and a frequency domain by the terminal device 1. That is, the terminal device 1 may detect the physical cell ID by synchronizing the time domain and the frequency domain with a certain cell by cell search.
  • a physical cell ID physical cell identity
  • the PSS sequence is given at least based on the physical cell ID.
  • the sequence of SSS is given at least based on the physical cell ID.
  • the SS / PBCH block candidate indicates a resource for which transmission of the SS / PBCH block is permitted (possible, reserved, set, specified, and possible).
  • the set of SS / PBCH block candidates in a certain half radio frame is also called an SS burst set (SS burst set).
  • the SS burst set is also referred to as a transmission window (transmission window), an SS transmission window (SS transmission window), or a DRS transmission window (Discovery Reference Signal transmission window).
  • the SS burst set is a general term including at least a first SS burst set and a second SS burst set.
  • the base station device 3 transmits one or a plurality of index SS / PBCH blocks at a predetermined cycle.
  • the terminal device 1 may detect at least one SS / PBCH block of the SS / PBCH block of the one or more indexes and try to decode the PBCH contained in the SS / PBCH block.
  • Random access is a procedure that includes at least a part or all of message 1, message 2, message 3, and message 4.
  • Message 1 is a procedure in which PRACH is transmitted by the terminal device 1.
  • the terminal device 1 transmits PRACH at one PRACH opportunity selected from one or more PRACH opportunities based on at least the index of SS / PBCH block candidates detected based on the cell search.
  • Each PRACH opportunity is defined based on at least time-domain and frequency-domain resources.
  • the terminal device 1 transmits one random access preamble selected from the PRACH opportunities corresponding to the index of the SS / PBCH block candidate in which the SS / PBCH block is detected.
  • Message 2 is a procedure for attempting to detect DCI format 1_0 accompanied by CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled by RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier) by the terminal device 1.
  • the terminal device 1 includes the DCI format in the control resource set given based on the MIB included in the PBCH included in the SS / PBCH block detected based on the cell search, and the resource indicated based on the setting of the search area set. Attempts to detect PDCCH.
  • Message 2 is also referred to as a random access response.
  • Message 3 is a procedure for transmitting a PUSCH scheduled by a random access response grant included in DCI format 1_0 detected by the message 2 procedure.
  • the random access response grant is indicated by the MAC CE included in the PDSCH scheduled by the DCI format 1_0.
  • the PUSCH scheduled based on the random access response grant is either message 3 PUSCH or PUSCH.
  • Message 3 PUSCH includes a collision resolution identifier (contention resolution identifier) MAC CE.
  • Conflict resolution ID MAC CE includes a conflict resolution ID.
  • Message 3 PUSCH retransmission is scheduled by DCI format 0_0 with CRC scrambled based on TC-RNTI (Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • TC-RNTI Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • Message 4 is a procedure for attempting to detect DCI format 1_0 with CRC scrambled based on either C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) or TC-RNTI.
  • the terminal device 1 receives the PDSCH scheduled based on the DCI format 1_0.
  • the PDSCH may include a conflict resolution ID.
  • Data communication is a general term for downlink communication and uplink communication.
  • the terminal device 1 attempts to detect PDCCH in the control resource set and the resource specified based on the search area set (monitors PDCCH, monitors PDCCH).
  • the control resource set is a set of resources composed of a predetermined number of resource blocks and a predetermined number of OFDM symbols.
  • the control resource set may be composed of continuous resources (non-interleaved mapping) or distributed resources (interleaver mapping).
  • the set of resource blocks that make up the control resource set may be indicated by the upper layer parameters.
  • the number of OFDM symbols that make up the control resource set may be indicated by the upper layer parameters.
  • the terminal device 1 attempts to detect PDCCH in the search area set.
  • attempting to detect PDCCH in the search area set may be attempting to detect PDCCH candidates in the search area set, or may be attempting to detect the DCI format in the search area set.
  • the PDCCH may be detected in the control resource set, the PDCCH candidate may be detected in the control resource set, or the DCI format may be detected in the control resource set. There may be.
  • the search area set is defined as a set of PDCCH candidates.
  • the search area set may be a CSS (Common Search Space) set or a USS (UE-specific Search Space) set.
  • the terminal device 1 includes a type 0PDCCH common search area set (Type0PDCCH common search space set), a type 0aPDCCH common search area set (Type0a PDCCH common search space set), and a type 1 PDCCH common search area set (Type1 PDCCH common search space set).
  • One of the type 2 PDCCH common search area set (Type2 PDCCH common search space set), the type 3 PDCCH common search area set (Type3 PDCCH common search space set), and / or the UE individual PDCCH search area set (UE-specific search space set). Attempts to detect PDCCH candidates in part or all.
  • the type 0PDCCH common search area set may be used as the common search area set of index 0.
  • the type 0PDCCH common search area set may be a common search area set with index 0.
  • the CSS set is a general term for a type 0PDCCH common search area set, a type 0aPDCCH common search area set, a type 1PDCCH common search area set, a type 2PDCCH common search area set, and a type 3PDCCH common search area set.
  • the USS set is also referred to as a UE individual PDCCH search area set.
  • a search area set is related (included, corresponding) to a control resource set.
  • the index of the control resource set associated with the search area set may be indicated by the upper layer parameters.
  • 6A to 6C may be indicated by at least upper layer parameters.
  • the monitoring opportunity of a certain search area set may correspond to an OFDM symbol in which the first OFDM symbol of the control resource set related to the certain search area set is arranged.
  • the monitoring opportunity for a search region set may correspond to the resources of that control resource set starting with the OFDM symbol at the beginning of the control resource set associated with the search region set.
  • the monitoring opportunity for the search region set is given at least based on the PDCCH monitoring interval, the PDCCH monitoring pattern in the slot, and some or all of the PDCCH monitoring offsets.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a monitoring opportunity of the search area set according to one aspect of the present embodiment.
  • the search area set 91 and the search area set 92 are set in the primary cell 301
  • the search area set 93 is set in the secondary cell 302
  • the search area set 94 is set in the secondary cell 303.
  • the block indicated by the grid line indicates the search area set 91
  • the block indicated by the upward-sloping diagonal line indicates the search area set 92
  • the block indicated by the upward-sloping diagonal line indicates the search area set 93, which is indicated by a horizontal line.
  • the block shown shows the search area set 94.
  • the monitoring interval of the search area set 91 is set to 1 slot
  • the monitoring offset of the search area set 91 is set to 0 slot
  • the monitoring pattern of the search area set 91 is [1,0,0,0,0,0, It is set to 0,1,0,0,0,0,0,0]. That is, the monitoring opportunity of the search region set 91 corresponds to the first OFDM symbol (OFDM symbol # 0) and the eighth OFDM symbol (OFDM symbol # 7) in each of the slots.
  • the monitoring interval of the search area set 92 is set to 2 slots, the monitoring offset of the search area set 92 is set to 0 slot, and the monitoring pattern of the search area set 92 is [1,0,0,0,0,0, It is set to 0,0,0,0,0,0,0,0]. That is, the monitoring opportunity of the search area set 92 corresponds to the first OFDM symbol (OFDM symbol # 0) in each of the even slots.
  • the monitoring interval of the search area set 93 is set to 2 slots
  • the monitoring offset of the search area set 93 is set to 0 slot
  • the monitoring pattern of the search area set 93 is [0,0,0,0,0,0, It is set to 0,1,0,0,0,0,0,0]. That is, the monitoring opportunity of the search region set 93 corresponds to the eighth OFDM symbol (OFDM symbol # 7) in each of the even slots.
  • the monitoring interval of the search area set 94 is set to 2 slots, the monitoring offset of the search area set 94 is set to 1 slot, and the monitoring pattern of the search area set 94 is [1,0,0,0,0,0, It is set to 0,0,0,0,0,0,0,0]. That is, the monitoring opportunity of the search area set 94 corresponds to the first OFDM symbol (OFDM symbol # 0) in each of the odd slots.
  • the type 0PDCCH common search area set may be at least used for DCI formats with CRC (Cyclic Redundancy Check) sequences scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the type 0aPDCCH common search area set may be at least used for DCI formats with CRC (Cyclic Redundancy Check) sequences scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the type 1 PDCCH common search area set is a CRC sequence scrambled by RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier) and / or a CRC sequence scrambled by TC-RNTI (Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier). It may be at least used for the accompanying DCI format.
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identifier
  • TC-RNTI Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the Type 2 PDCCH common search region set may be used for DCI formats with CRC sequences scrambled by P-RNTI (Paging-Radio Network Temporary Identifier).
  • P-RNTI Paging-Radio Network Temporary Identifier
  • the Type 3 PDCCH common search region set may be used for DCI formats with CRC sequences scrambled by C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the UE individual PDCCH search region set may be at least used for DCI formats with CRC sequences scrambled by C-RNTI.
  • the terminal device 1 detects the downlink DCI format.
  • the detected downlink DCI format is at least used for PDSCH resource allocation.
  • the detected downlink DCI format is also referred to as a downlink assignment.
  • the terminal device 1 attempts to receive the PDSCH. Based on the PUCCH resource indicated based on the detected downlink DCI format, the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH (HARQ-ACK corresponding to the transport block included in the PDSCH) is reported to the base station apparatus 3.
  • the terminal device 1 In uplink communication, the terminal device 1 detects the uplink DCI format.
  • the detected DCI format is at least used for PUSCH resource allocation.
  • the detected uplink DCI format is also referred to as an uplink grant.
  • the terminal device 1 transmits the PUSCH.
  • the uplink grant that schedules the PUSCH is set for each transmission cycle of the PUSCH. If the PUSCH is scheduled by the uplink DCI format, some or all of the information presented by the uplink DCI format may be presented by the uplink grant set in the case of the configured scheduling.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of transmission based on PUCCH Repetition according to one embodiment of the present embodiment.
  • PUCCH iterations are also referred to as UCI iterations.
  • the horizontal axis indicates the time domain.
  • the grid on the line showing the time domain shows the boundaries of the slots.
  • the first slot is designated as slot # 0.
  • the diagonal block described below the line indicating the time domain indicates that the time domain corresponding to the diagonal block is the downlink region.
  • the block of the vertical line described below the line indicating the time domain indicates that the time domain corresponding to the block of the vertical line is the uplink region.
  • the lower figure of FIG. 9 is an expanded view of a part of slot # 3 and slot # 4.
  • PUCCH is assigned to slot # 3 and slot # 4.
  • 9001 is an entity (Instance) of PUCCH assigned to OFDM symbol # 12 and OFDM symbol # 13 in slot # 3.
  • 9002 is an entity of PUCCH assigned from OFDM symbol # 0 to OFDM symbol # 13 in slot # 4.
  • the entity of PUCCH may be one PUCCH.
  • the entity of PUCCH may be one of the repetitions of PUCCH (Repetition).
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration example of the baseband portion 13 of the terminal device 1 according to one embodiment of the present embodiment.
  • the baseband unit 13 is a part or all of a segmentation unit 1001, an encoding unit (Encoder) 1002, a rate matching unit (Rate matcher) 1003, a coupling unit (Concatenation) 1004, and a multiplexing unit (Multiplexer) 1005. At least include. If any part is not included in the baseband part, then any part may be considered to be short-circuited. For example, when the baseband unit 13 includes the coding unit 1002, the rate matching unit 1003, and the multiplexing unit 1004, it may be considered that the divided unit 1001 is short-circuited.
  • a may be input to c by short-circuiting the divided portion 1001.
  • h may be input to f by short-circuiting the coupling portion 1004.
  • a shows a bit sequence of uplink control information.
  • the bit sequence a is a 0 , a 1 , ... .. .. , A Includes A-1 .
  • a k (k is an integer from 0 to A-1) indicates the kth bit of the bit series of uplink control information.
  • the bit sequence a is input to the division unit 1001.
  • A indicates the number of bits of uplink control information.
  • FIG. 11 is a diagram showing an operation example of the divided portion 1001 according to one aspect of the present embodiment.
  • Condition 1101 is a condition that A is 12 or more. If A is 12 or more, the process proceeds to the evaluation of condition 1102.
  • Condition 1102 is to satisfy at least either condition 1102a or condition 1102b.
  • Condition 1102a is a condition that A is 360 or more and E is 1088 or less.
  • the condition 1102b is a condition that A is 1013 or more.
  • E indicates the length of the rate matching output series. The rate matching output series will be described later.
  • the bit sequence a is divided in the division unit 1001, and CUCI code blocks are generated.
  • a CRC sequence is generated for each of the generated CUCI code blocks.
  • the bit sequence c for the code block r output from the division unit 1001 is a sequence in which the CRC sequence is added to the code block of the index r. Is.
  • bit sequence a is not divided in the division unit 1001, but the CRC sequence is generated for the bit sequence a.
  • the bit sequence c output from the division unit 1001 is a sequence in which a CRC sequence is added to the bit sequence a.
  • bit sequence a is not divided in the division unit 1001, and the CRC sequence is not generated.
  • bit sequence c output from the division unit 1001 is equal to the bit sequence a.
  • the bit sequence c for the code block r is c 0 , c 1 , ... .. .. , C Includes K-1 .
  • c k (k is an integer from 0 to K-1) indicates the k-th coding bit of the bit series c.
  • the bit sequence c for the code block r is input to the coding unit 1002.
  • K indicates the number of bits in the bit series with respect to the code block r.
  • the coding unit 1002 generates the coded bit sequence d by coding the bit sequence c.
  • the coding method used in the coding unit 1002 may be determined based on at least the number of bits A of the uplink control information. For example, when the condition 1101 is satisfied, the coding method used in the coding unit 1002 may be a polar code. If the condition 1101 is not satisfied, the coding method used in the coding unit 1002 may be either a Reed-Muller code or a repeating code.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a procedure for determining the variable n used for coding the polar code according to one aspect of the present embodiment.
  • procedure P1 if E is (9/8) * 2 ⁇ (ceil (log2 (E)) -1) or less and K / E is smaller than 9/16, procedure P2 is executed. If E is not less than or equal to (9/8) * 2 ⁇ (ceil (log2 (E)) -1) and / or K / E is not less than 9/16, procedure P4 is executed. That is, in procedure P1, the variable n may be determined based on at least one or both of K and E. Also, in procedure P1, the sequence used for polar coding may be determined based on at least one or both of K and E.
  • ceil (log2 (E) -1 ) is input to the variable n1.
  • step P6 1/8 is input to R min .
  • ceil log2 (K / R min )
  • n min is 5.
  • n max is 10.
  • the number of coding bits N corresponds to the size of the array used for polar coding.
  • the sequence used for polar coding may be determined based on at least the number of coding bits N.
  • N is set to Q m .
  • Q m indicates the order of the modulation method of PUCCH. If K is 2, N is set to 3 * Q m .
  • N is set to 32.
  • a Reed-Muller code may be used for coding the bit sequence c.
  • the coded bit sequence d for the bit sequence c is d 0 , d 1 , ... .. .. , D N-1 .
  • d k (k is an integer from 0 to N-1) indicates the k-th coding bit of the coding bit series d.
  • the coded bit sequence d is input to the rate matching unit 1003.
  • the rate matching unit 1003 generates the rate matching sequence f by applying an interleaver and a part or all of the bit selection to the input coded bit sequence d.
  • the rate matching series f is f 0 , f 1 , ... .. .. , F E-1 is included.
  • f k (k is an integer from 0 to E-1) indicates the k-th coding bit of the rate matching series f.
  • the rate matching sequence f is input to the coupling unit 1004.
  • the length E of the rate matching output sequence may be determined at least based on the number of resource elements of the PUCCH entity.
  • the EUCI may be determined at least based on the combination of uplink control information transmitted on the PUCCH. For example, if the uplink control information transmitted by PUCCH is HARQ-ACK, the EUCI may be E tot . For example, if the uplink control information transmitted on the PUCCH is HARQ-ACK and SR, the EUCI may be Etot . For example, if the uplink control information transmitted by PUCCH is CSI, EUCI may be E tot . For example, if the uplink control information transmitted on the PUCCH is HARQ-ACK and CSI, the EUCI may be Etot .
  • the EUCI may be Etot .
  • the CSI is not divided into two parts (Two-part CSI). The method for determining E tot will be described later.
  • the EUCI is min (E tot , ceil) with respect to the first CSI part.
  • (O ACK + O SR + OCSI-part1 + L) / R max UCI / Q m ) ⁇ Q m ) may be used.
  • the E UCI may be E tot -min (E tot , ceil (( OCSI-part1 + L) / R max UCI / Q m ) ⁇ Q m ).
  • A is 360 or more
  • L is 11.
  • L indicates the number of bits in the CRC series.
  • O ACK indicates the number of bits of HARQ-ACK. Further, when the uplink control information transmitted by the PUCCH does not include HARQ-ACK, O ACK is 0. Further, OSR indicates the number of bits of SR . Further, when the uplink control information transmitted by the PUCCH does not include SR , OSR is 0. Further, OCSI-part1 indicates the number of bits of the first CSI part. Further, R max UCI indicates the maximum code rate set in the PUCCH format.
  • PUCCH format 2 Etot is 16 * N PUCCH, 2 symb, UCI ⁇ N PUCCH, 2 PRB . Further, for PUCCH format 3, Etot is 12 * Q m * N PUCCH, 3 symb, UCI / N PUCCH, 3 PRB . For PUCCH format 4, Etot is 12 * Q m * N PUCCH, 4 symb, UCI / N PUCCH, 4 SF .
  • N PUCCH, 2 symb, and UCI indicate the number of OFDM symbols included in PUCCH format 2 and transmitting uplink control information.
  • N PUCCH, 3 symb, and UCI are included in the PUCCH format 3 and indicate the number of OFDM symbols that transmit uplink control information.
  • N PUCCH, 4 symb, and UCI are included in the PUCCH format 4 and indicate the number of OFDM symbols that transmit uplink control information.
  • N PUCCH, 2 PRB indicates the number of resource blocks determined for transmission of PUCCH format 2.
  • N PUCCH, 3 PRB indicates the number of resource blocks determined for transmission of PUCCH format 3.
  • N PUCCH and 4 SF indicate the diffusion rate set in the PUCCH format 4.
  • the length E of the rate matching output sequence is set to the modulation method of the PUCCH, the number of resource blocks determined for the transmission of the PUCCH, the number of OFDM symbols for transmitting the uplink control information, and the PUCCH format. It is determined based on at least a maximum coding rate, a part or all of the diffusion rate set in the PUCCH format. That is, in the case of repeated transmission of PUCCH as shown in FIG. 9, the number of different code blocks and / or the length of different rate matching output series may be determined for each entity of PUCCH. The difference in the number of code blocks and / or the length of the rate matching output sequence for each PUCCH entity may cause a case where the coding procedure by the coding unit 1002 differs for each PUCCH entity.
  • the rate matching unit 1003 may determine the length E of the rate matching output series for each of a plurality of PUCCH entities.
  • the division unit 1001 may assume one value as the length of the rate matching output series for each of the plurality of PUCCH entities.
  • the coding unit 1002 may assume one value as the length of the rate matching output series for each of the plurality of PUCCH entities.
  • the base station device 3 may use one DCI format to trigger the transmission of S PUCCH entities to the terminal device 1 for the transmission of uplink control information.
  • S may be an integer of 2 or more. Further, in some cases, S may be 1.
  • the rate matching unit 1003 may determine the length Es of the rate matching output series determined for the sth PUCCH entity among the S PUCCH entities. Here, based on the determined Es, the bit selection operation for the entity of the sth PUCCH may be performed.
  • s is an integer from 0 to S-1. It should be noted that a part of the S PUCCH entities may be scheduled in one DCI format, and the other part of the S PUCCH entities may be scheduled in another DCI format.
  • the division unit 1001 may select the maximum value of Es and assume that the selected maximum value is the length E of the rate matching output series. Further, the division unit 1001 may determine an average value of Es , and assume that the determined average value is the length E of the rate matching output series. Further, the division unit 1001 may select the minimum value of Es , and assume that the selected minimum value is the length E of the rate matching output series. Further, the division unit 1001 may determine the sum of Es , and assume that the determined sum is the length E of the rate matching output series. That is, for example, the division unit 1001 may determine the assumed length E of the rate matching output series based on at least each of the lengths Es of the rate matching output series.
  • the division unit 1001 may determine the expected length E of the rate matching output series by using at least two or more of the lengths Es of the S rate matching output series. For example, the division unit 1001 may perform coding based on the length E of the assumed rate matching output series.
  • the division unit 1001 may select the maximum value of Es for each of the plurality of PUCCH entities, and assume that the selected maximum value is the length E of the rate matching output series.
  • the division unit 1001 may select the maximum value of Es for each of the repetitions of the plurality of PUCCHs for one PUCCH, and assume that the selected maximum value is the length E of the rate matching output sequence.
  • the division unit 1001 may determine the average value of Es for each of the plurality of PUCCH entities, and assume that the determined average value is the length E of the rate matching output series.
  • the division unit 1001 may determine an average value of Es for each of a plurality of PUCCH iterations for one PUCCH , and assume that the determined average value is the length E of the rate matching output series.
  • the division unit 1001 may select the minimum value of Es for each of the plurality of PUCCH entities, and assume that the selected minimum value is the length E of the rate matching output series.
  • the division unit 1001 may select the minimum value of Es for each of the repetitions of the plurality of PUCCHs for one PUCCH, and assume that the selected minimum value is the length E of the rate matching output sequence.
  • the division unit 1001 may determine the sum of Es for each of the plurality of PUCCH entities, and assume that the determined sum is the length E of the rate matching output series.
  • the division unit 1001 may determine the sum of Es for each of the repetitions of the plurality of PUCCHs for one PUCCH, and assume that the determined sum is the length E of the rate matching output sequence.
  • the division unit 1001 may determine the expected length E of the rate matching output series based on at least each of the length Es of the rate matching output series for each of the plurality of PUCCH entities.
  • the division unit 1001 determines the length E of the rate matching output sequence assumed for one PUCCH based on at least each of the length Es of the rate matching output series for each of the repetitions of the plurality of PUCCHs for one PUCCH. You may decide.
  • the division unit 1001 may perform coding based on the length E of the rate matching output series assumed for one PUCCH.
  • the division unit 1001 sets the length E 0 of the rate matching output series for the first PUCCH entity # 0 among the length Es of S rate matching output sequences for each of the plurality of PUCCH entities. It may be selected and the E 0 may be assumed to be the length E of the rate matching output sequence.
  • the division unit 1001 has the length E 1 of the rate matching output series for the second PUCCH entity # 1 from the beginning of the length Es of S rate matching output sequences for each of the plurality of PUCCH entities. May be selected and the E 1 may be assumed to be the length E of the rate matching output sequence.
  • the division unit 1001 has the length ES- of the rate matching output series for the last PUCCH entity # S -1 of the length Es of S rate matching output sequences for each of the plurality of PUCCH entities. 1 may be selected and assumed to be the length E of the ES -1 rate matching output sequence.
  • the length E of the rate matching output series assumed by the division unit 1001 may be determined based on RRC signaling. Further, the length E of the rate matching output sequence assumed by the division unit 1001 may be indicated by RRC signaling. For example, the length E of the rate matching output sequence assumed by the division unit 1001 may be determined based on the DCI format used for scheduling the S PUCCH entities. Further, the length E of the rate matching output sequence assumed by the division unit 1001 may be indicated by the DCI format used for scheduling the S PUCCH entities.
  • the division unit 1001 may select one value as a parameter used for determining the length E of the rate matching output series for each of the S PUCCH entities. For example, the division unit 1001 may select any one of the number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities. The division unit 1001 may use one selected number to determine the length E of the rate matching output sequence. For example, the division unit 1001 may select one of the largest number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities to determine the length E of the rate matching output series. For example, the division unit 1001 may select one of the smallest number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities to determine the length E of the rate matching output series.
  • the division unit 1001 may determine the average value of the number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities, and determine the length E of the rate matching output series. For example, the division unit 1001 may determine the total number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities and determine the length E of the rate matching output series. For example, the division unit 1001 selects and selects the number N 0 of OFDM symbols included in the first PUCCH entity # 0 from the number N s of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities. N 0 may be used to determine the length E of the rate matching output sequence.
  • the division unit 1001 selects the number N1 of OFDM symbols included in the second PUCCH entity # 1 from the beginning among the number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities, and selects the number N1.
  • the length E of the rate matching output sequence may be determined using the resulting N1.
  • the division unit 1001 selects the number NS-1 of the OFDM symbols included in the last PUCCH entity # S -1 among the number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities.
  • the selected NS-1 may be used to determine the length E of the rate matching output sequence.
  • N s indicates the number of OFDM symbols contained in the entity # s of PUCCH.
  • N s may indicate the number obtained by subtracting the number of OFDM symbols for DMRS included in the PUCCH entity #s from the OFDM symbols included in the PUCCH entity #s. Further, N s may indicate the number of OFDM symbols included in the entity #s of PUCCH and transmitting UCI.
  • the division unit 1001 may select any one of the number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities.
  • the division unit 1001 may use the selected number to determine the length E of the rate matching output sequence.
  • the division unit 1001 selects the largest number among the number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities, and uses the largest number to determine the length E of the rate matching output series. You may.
  • the division unit 1001 selects the smallest number among the number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities, and uses the smallest number to determine the length E of the rate matching output series. You may.
  • the division unit 1001 determines the average value of the number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities, and determines the length E of the rate matching output series using the determined average value. May be good. For example, the division unit 1001 may determine the total number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities, and use the determined total to determine the length E of the rate matching output series. .. For example, the division unit 1001 uses a rate matching output series using the number R0 of resource blocks included in the first PUCCH entity # 0 among the number Rs of resource blocks included in each of the S PUCCH entities. E may be determined.
  • the division unit 1001 may select any one of the PUCCH formats included in each of the S PUCCH entities.
  • the split unit 1001 may determine the length E of the rate matching output sequence using the one selected PUCCH format setting. For example, the division unit 1001 uses the PUCCH format index F 0 included in the first PUCCH entity # 0 among the PUCCH format F s included in each of the S PUCCH entities to length the rate matching output series. E may be determined.
  • the division unit 1001 may determine the length E of the rate matching output series using the second PUCCH entity # 1 among the PUCCH format Fs included in each of the S PUCCH entities. ..
  • the division unit 1001 rate-matches using the PUCCH format index F S-1 included in the last PUCCH entity # S-1 among the PUCCH format F s included in each of the S PUCCH entities.
  • the length E of the output sequence may be determined.
  • F s indicates an index of the PUCCH format included in the entity of the sth PUCCH.
  • the division unit 1001 may determine the number of code blocks for polar coding for S PUCCH entities using the assumed rate matching output sequence length E.
  • the split unit 1001 may use the length E of the selected rate matching output sequence to determine the number of code blocks for polar coding polar coding for S PUCCH entities.
  • the split unit 1001 may use the determined rate matching output sequence length E to determine the number of polar-encoded polar-encoded code blocks for the S PUCCH entities.
  • a bit sequence c of uplink control information transmitted in the entity of S PUCCH may be generated.
  • the division unit 1001 and the rate matching unit 1003 may determine the length E of the rate matching output series by different methods.
  • the division unit 1001 may determine the length E 1001 of the first rate matching output series.
  • the length E 1001 of the first rate matching output sequence may be commonly used for each of the S PUCCH entities.
  • the rate matching unit 1003 may determine the length E 1003 of the second rate matching output series.
  • the length E 1003 of the second rate matching output sequence may be determined for each of the S PUCCH entities.
  • the division unit 1001 may use the assumed rate matching output sequence length E to determine the number of code blocks C UCI for S PUCCH entities.
  • the split unit 1001 may use the length E of the selected rate matching output sequence to determine the number of code blocks C UCI for S PUCCH entities.
  • the division unit 1001 may use the determined rate matching output sequence length E to determine the number of code blocks C UCI for S PUCCH entities.
  • the coding unit 1002 may select the maximum value of Es and assume that the selected maximum value is the length E of the rate matching output series. Further, the coding unit 1002 may determine the average value of Es , and assume that the determined average value is the length E of the rate matching output series. Further, the coding unit 1002 may select the minimum value of Es , and assume that the selected minimum value is the length E of the rate matching output series. Further, the coding unit 1002 may determine the sum of Es , and assume that the determined sum is the length E of the rate matching output sequence. That is, for example, the coding unit 1002 may determine the assumed length E of the rate matching output series based on at least each of the lengths Es of the rate matching output series.
  • the coding unit 1002 may determine the expected length E of the rate matching output sequence by using at least two or more of the lengths Es of the S rate matching output sequences. ..
  • the coding unit 1002 may perform coding based on the length E of the assumed rate matching output series.
  • the coding unit 1002 may determine the average value of Es for each of the plurality of PUCCH entities, and assume that the determined average value is the length E of the rate matching output series.
  • the coding unit 1002 may determine an average value of Es for each of a plurality of PUCCH iterations for one PUCCH , and assume that the determined average value is the length E of the rate matching output sequence.
  • the coding unit 1002 may select the minimum value of Es for each of the plurality of PUCCH entities, and assume that the selected minimum value is the length E of the rate matching output sequence.
  • the coding unit 1002 may select a minimum value of Es for each of a plurality of PUCCH iterations for one PUCCH , and assume that the selected minimum value is the length E of the rate matching output sequence.
  • the coding unit 1002 may determine the sum of Es for each of the plurality of PUCCH entities, and assume that the determined sum is the length E of the rate matching output sequence. Coding unit 1002 The coding unit 1002 may determine the sum of Es for each of the repetitions of a plurality of PUCCHs for one PUCCH, and assume that the determined sum is the length E of the rate matching output sequence. ..
  • the coding unit 1002 may determine the expected length E of the rate matching output series based on at least each of the length Es of the rate matching output series for each of the plurality of PUCCH entities. ..
  • the coding unit 1002 is based on at least each of the lengths Es of the rate matching output series for each of the repetitions of the plurality of PUCCHs for one PUCCH, and the length E of the rate matching output series assumed for one PUCCH. May be determined.
  • the coding unit 1002 uses at least two or more of the lengths Es of S rate matching output sequences for each of the plurality of PUCCH entities to assume the length of the rate matching output sequence. E may be determined.
  • the coding unit 1002 is assumed for one PUCCH by using at least two or more of the lengths Es of S rate matching output sequences for each repetition of a plurality of PUCCHs for one PUCCH.
  • the length E of the rate matching output sequence may be determined.
  • the coding unit 1002 may perform coding based on the length E of the rate matching output series assumed for one PUCCH.
  • the coding unit 1002 has a length E 0 of the rate matching output series with respect to the first PUCCH entity # 0 among the lengths Es of S rate matching output sequences for each of the plurality of PUCCH entities. May be selected and the E 0 may be assumed to be the length E of the rate matching output sequence.
  • the coding unit 1002 has the length E of the rate matching output series for the second PUCCH entity # 1 from the beginning of the length Es of S rate matching output sequences for each of the plurality of PUCCH entities. 1 may be selected and the E 1 may be assumed to be the length E of the rate matching output sequence.
  • the coding unit 1002 has the length ES of the rate matching output series for the last PUCCH entity # S -1 among the lengths Es of S rate matching output sequences for each of the plurality of PUCCH entities. -1 may be selected and assumed to be the length E of the ES -1 rate matching output sequence.
  • the length E of the rate matching output sequence assumed by the coding unit 1002 may be determined based on RRC signaling. Further, the length E of the rate matching output sequence assumed by the coding unit 1002 may be indicated by RRC signaling. For example, the length E of the rate matching output sequence assumed by the coding unit 1002 may be determined based on the DCI format used for scheduling the S PUCCH entities. Further, the length E of the rate matching output sequence assumed by the coding unit 1002 may be indicated by the DCI format used for scheduling the entity of S PUCCH.
  • the coding unit 1002 may determine the average value of the number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities, and determine the length E of the rate matching output series. For example, the coding unit 1002 may determine the total number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities and determine the length E of the rate matching output sequence. For example, the coding unit 1002 selects the number N 0 of OFDM symbols included in the first PUCCH entity # 0 from the number N s of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities, and selects the number N 0 . The length E of the rate matching output sequence may be determined using the resulting N 0 .
  • the coding unit 1002 selects the number N1 of OFDM symbols included in the second PUCCH entity # 1 from the beginning among the number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities.
  • the selected N 1 may be used to determine the length E of the rate matching output sequence.
  • the coding unit 1002 selects the number NS-1 of the OFDM symbols included in the last PUCCH entity # S -1 among the number of OFDM symbols included in each of the S PUCCH entities.
  • the selected NS-1 may be used to determine the length E of the rate matching output sequence.
  • the coding unit 1002 may select any one of the number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities. The coding unit 1002 may use the selected number to determine the length E of the rate matching output sequence. For example, the coding unit 1002 selects the largest number among the number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities, and determines the length E of the rate matching output series using the largest number. You may. For example, the coding unit 1002 selects the smallest number among the number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities, and uses the smallest number to determine the length E of the rate matching output sequence. You may.
  • the coding unit 1002 determines the average value of the number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities, and determines the length E of the rate matching output series using the determined average value. You may. For example, the coding unit 1002 may determine the sum of the number of resource blocks included in each of the S PUCCH entities, and determine the length E of the rate matching output sequence using the determined sum. good. For example, the coding unit 1002 uses the number R 0 of the resource blocks included in the first PUCCH entity # 0 among the number R s of the resource blocks included in each of the S PUCCH entities to output rate matching. The sequence E may be determined.
  • the coding unit 1002 rate-matches using the number R1 of the resource blocks included in the second PUCCH entity # 1 from the beginning among the number Rs of the resource blocks included in each of the S PUCCHs.
  • the length E of the output sequence may be determined.
  • the coding unit 1002 rates using the number R S-1 of the resource blocks included in the last PUCCH entity # S-1 among the number R s of the resource blocks included in each of the S PUCCHs.
  • the length E of the matching output sequence may be determined.
  • the coding unit 1002 may select any one of the PUCCH formats included in each of the S PUCCH entities.
  • the coding unit 1002 may use the setting of one selected PUCCH format to determine the length E of the rate matching output sequence.
  • the coding unit 1002 uses the PUCCH format index F 0 included in the first PUCCH entity # 0 among the PUCCH format F s included in each of the S PUCCH entities, and uses the index F 0 of the rate matching output series.
  • the length E may be determined. For example, even if the coding unit 1002 determines the length E of the rate matching output series using the second PUCCH entity # 1 among the PUCCH format Fs included in each of the S PUCCH entities. good.
  • the coding unit 1002 rates using the PUCCH format index F S-1 included in the last PUCCH entity # S-1 among the PUCCH format F s included in each of the S PUCCH entities.
  • the length E of the matching output sequence may be determined.
  • F s indicates an index of the PUCCH format included in the entity of the sth PUCCH.
  • the coding unit 1002 may use the assumed rate matching output sequence length E to determine the sequence used for polar coding for the S PUCCH entities.
  • the coding unit 1002 may use the length E of the selected rate matching output sequence to determine the sequence used for polar coding for the S PUCCH entities.
  • the coding unit 1002 may use the determined rate matching output sequence length E to determine the sequence used for polar coding for the S PUCCH entities.
  • the bit sequence c of the uplink control information transmitted in the entity of S PUCCH may be encoded by using the determined array.
  • the coding unit 1002 and the rate matching unit 1003 may determine the length E of the rate matching output series by different methods.
  • the coding unit 1002 may determine the length E 1002 of the third rate matching output sequence.
  • the length E 1002 of the third rate matching output sequence may be commonly used for each of the S PUCCH entities.
  • the rate matching unit 1003 may determine the length E 1003 of the second rate matching output series.
  • the length E 1003 of the second rate matching output sequence may be determined for each of the S PUCCH entities.
  • the coded bit sequence y may be generated by applying the first interleaver to the coded bit sequence d.
  • the coded bit sequence y is y 0 , y 1 , ... .. .. , Y N-1 is included.
  • y k (k is an integer from 0 to N-1) indicates the k-th coding bit of the coding bit series y. If the first interleaver is not applied to the coded bitstream d, the coded bitstream d may be input to the coded bitstream y.
  • the first interleaver may be realized by inputting the coding bit d J (k) to the coding bit y k .
  • J (k) is a function for the first interleaver.
  • the coded bit sequence e may be generated by applying the bit selection to the coded bit sequence y.
  • the coded bit sequence e is e 0 , e 1 , ... .. .. , E Includes E-1 .
  • ek ( k is an integer from 0 to E-1) indicates the k-th coding bit of the coding bit series e.
  • the first method of bit selection may be applied.
  • y mod (k, N) is input to the coded bit ek.
  • the domain of k is an integer from 0 to E-1.
  • the first method of bit selection is also referred to as Repetition.
  • the second method of bit selection may be applied.
  • y k + NE is input to the coded bit ek.
  • the domain of k is an integer from 0 to E-1.
  • the second method of bit selection is also referred to as Puncture.
  • the third method of bit selection may be applied.
  • the coded bit y k is input to the coded bit ek .
  • the domain of k is an integer from 0 to E-1.
  • the third method of bit selection is also referred to as shortening.
  • the method of bit selection may be determined based on at least a part or all of K, E, and N.
  • the coded bit sequence f may be generated by applying the interleaver to the coded bit sequence e.
  • the coded bit sequence e may be input to the coded bit sequence f.
  • the interleaver may not be applied to the coded bit series d. That is, the coded bit d k may be input to the coded bit y k .
  • the first method of bit selection may be applied. That is, y mod (k, N) is input to the coded bit f k by the first method of bit selection.
  • the coding bits f k for each of the CUCI code blocks may be coupled to generate the coding bit g k .
  • the coding bit f k may be input to the coding bit g k .
  • the multiplexing unit 1005 the multiplexing of a plurality of UCIs is performed, and the coded bit sequence h is generated.
  • the coded bit sequence h is h 0 , h 1 , ... .. .. , H Etot-1 .
  • h k (k is an integer from 0 to Etot -1) indicates the k-th coding bit of the coding bit series h.
  • the coded bit sequence g for the first CSI part and the coded bit sequence g for the second CSI part are multiplexed and coded.
  • the converted bit sequence h is generated.
  • the coded bit sequence h is the coded bit sequence g.
  • the coded bit sequence h may be transmitted by PUCCH.
  • the coded bit sequence h may be mapped to PUCCH.
  • the coded bit sequence h may be included in the PUCCH.
  • the coded bit sequence h may be transmitted by PUSCH.
  • the coded bit sequence h may be mapped to the PUSCH.
  • the coded bit sequence h may be included in the PUSCH.
  • the coded bit sequence h mapped to PUCCH may be scrambled.
  • the sequence after scrambling may be modulated.
  • the coded bit sequence h mapped to the PUSCH may be scrambled.
  • the sequence after scrambling may be modulated.
  • a sequence-based PUCCH (Sequence based PUCCH) may be used in the repetition of PUCCH as shown in FIG.
  • the sequence-based PUCCH may be in the sequence-based PUCCH format.
  • the sequence-based PUCCH may be a PUCCH that does not contain DMRS.
  • the series-based PUCCH is a PUCCH provided with a means for transmitting information by associating information with each of the series included in a predetermined set of series. For example, a first series associated with '00', a second series associated with '01', and a third series associated with '10' in a predetermined set of series. If the terminal device 1 wants to notify the base station device 3 of '01' when the fourth sequence associated with '11' is included, the second sequence is selected and transmitted by PUCCH. You may.
  • the polar code may not be applied even when the condition 1101 is satisfied. Further, in the series-based PUCCH, the polar code may be applied when the condition 1101 is satisfied. For example, in the sequence-based PUCCH, the Reed-Muller code may not be applied even when the condition 1101 is not satisfied and A is 3 or more. Further, in the series-based PUCCH, when the condition 1101 is not satisfied and A is 3 or more, the Reed-Muller code may be applied. For example, in the sequence-based PUCCH, the repeat code may not be applied even when the condition 1101 is not satisfied and A is 2 or less. Further, in the series-based PUCCH, when the condition 1101 is not satisfied and A is 2 or less, the repeat code may be applied.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of mapping of uplink control information for sequence-based PUCCH according to one embodiment of the present embodiment. As shown in FIG. 13, one UCI block may be mapped to each of the OFDM symbols contained in each of the PUCCH entity 9001 and the PUCCH entity 9002. The UCI block is a set of bits of uplink control information mapped to one OFDM symbol, or a set of coded bits hk .
  • a modulation symbol generated from a set of bits contained in a UCI block may be mapped to one OFDM symbol.
  • the sequence selected by the set of bits contained in the UCI block may be mapped to one OFDM symbol.
  • the UCI block may be given by dividing the coded bit sequence h.
  • the N block bit may indicate the maximum value of the number of bits contained in one UCI block.
  • FIG. 13 shows an example of mapping of uplink control information when N block is 3. As shown in FIG. 13, suitable communication is realized by cyclically mapping each of the N block UCI blocks.
  • the mapping of the UCI block to the PUCCH entity 9001 starts from the UCI block # 0, and the mapping of the UCI block to the PUCCH entity 9002 starts from the UCI block # 2.
  • the UCI mapping method is adjusted for each PUCCH entity.
  • the mapping of the UCI block to the entity 9001 of the PUCCH may start from the UCI block # 0.
  • the mapping of the UCI block to the entity 9001 of the PUCCH may be the next UCI block of the UCI block mapped to the last OFDM symbol of the entity 9001 of the PUCCH. That is, when the number of OFDM symbols transmitting UCI in the PUCCH entity 9001 is N 9001 , and the UCI block # x is mapped to the first OFDM symbol among the OFDM symbols transmitting the UCI in the PUCCH entity 9001.
  • the UCI block # (x + N 9001 ) may be mapped to the first OFDM symbol among the OFDM symbols that transmit UCI in the PUCCH entity 9002.
  • the terminal device 1 may determine the mapping of the UCI block to the entity 9002 of the PUCCH based on at least N 9001 . Further, the base station apparatus 3 may receive the PUCCH entity 9002 whose UCI block mapping is determined based on the N 9001 .
  • the mapping of the UCI block to the PUCCH entity 9002 may relate to the index of the OFDM symbol in the radio frame. For example, if the index in the radio frame of the OFDM symbol carrying UCI in PUCCH9002 is l rf symb, the UCI block # (mod (mod (l rf symb , N block )) may be mapped to the OFDM symbol.
  • the terminal device 1 may map the UCI block at least based on the index in the radio frame of the OFDM symbol transmitting UCI.
  • the index of the OFDM symbol used for mapping the UCI block may be set in a time domain other than the radio frame.
  • the index within the subframe may be used to map the UCI block.
  • the index within the half radio frame may be used to map the UCI block.
  • indexes within two consecutive radio frames may be used to map the UCI block.
  • the first OFDM symbol among the OFDM symbols transmitting UCI in the PUCCH entity 9001 may be set by RRC signaling, or the first OFDM symbol among the OFDM symbols transmitting UCI in the PUCCH entity 9002. May be set by RRC signaling.
  • the terminal device 1 may apply a cyclic shift of a predetermined amount C to the coded bit sequence h.
  • the coded bit sequence j may be generated by applying the cyclic shift of the predetermined amount C.
  • the coded bit sequence j is j 0 , j 1 , ... .. .. , J Etot-1 is included.
  • j k (k is an integer from 0 to Etot -1) indicates the k-th coding bit of the coding bit series j.
  • h mod k + C, Etot
  • the coded bit sequence j after applying the cyclic shift of a predetermined amount C may be mapped to PUCCH.
  • the predetermined amount C may be determined for each entity of PUCCH.
  • the predetermined amount C determined with respect to the PUCCH entity #s among the S PUCCH entities is referred to as a predetermined amount Cs.
  • the predetermined quantity C s for the PUCCH entity # s is the number N of OFDM symbols contained in the predetermined quantity C s-1 , N block bit , and the PUCCH entity # s-1 for the PUCCH entity # s-1. It may be determined based on at least a part or all of s-1 .
  • different predetermined amounts of Cs may be determined for each of the S PUCCH entities.
  • the predetermined amount C s with respect to the entity # s of PUCCH may be determined at least based on C s-1 + N s-1 * N block bit .
  • the predetermined amount C s with respect to the entity # s of PUCCH may be set to C s -1 + N s-1 * N block bit + Os.
  • Os indicates an offset value for the entity #s of PUCCH.
  • Os may be 0 .
  • Os may be an offset value set for each entity of PUCCH.
  • the predetermined amount C s with respect to the entity # s of the PUCCH may be determined at least based on the index l frame sym of the OFDM symbol in the radio frame.
  • the predetermined amount C s with respect to the entity # s of PUCCH may be determined at least based on the l frame sym * N block bit .
  • the predetermined amount C s with respect to the entity # s of PUCCH may be set to l frame sym * N block bit + Os.
  • the OFDM symbol index l sym in the slot may be used instead of the index of the OFDM symbol in the radio frame.
  • the OFDM symbol index l subframe sym in the subframe may be used.
  • the OFDM symbol index lhlf sym in the half radio frame may be used.
  • the index set in the entity of S PUCCH may be used.
  • the index set in the entity of S PUCCH may be the OFDM symbol index in the OFDM symbol included in the entity of S PUCCH. For example, if the index 0 is the first OFDM symbol of 9001, the index of the last OFDM symbol of 9001 may be 1. Further, the index of the first OFDM symbol of 9002 may be 2. Also, the index of the last OFDM symbol of 9002 may be 15. That is, for example, the index of the OFDM symbol at the beginning of the PUCCH entity #s may be determined at least based on the sum of the number of OFDM symbols of the PUCCH entity # 0 to the PUCCH entity # s-1. Further, the index of the OFDM symbol at the beginning of the PUCCH entity #s may be equal to the sum of the number of OFDM symbols of the PUCCH entity # 0 to the PUCCH entity # s-1.
  • the predetermined amount C s with respect to the entity # s of PUCCH may be set to Os.
  • Os may be determined at least based on the parameters of the upper layer. Further, Os may be indicated by the parameters of the upper layer. Further, for each of the S PUCCH entities, Os may be determined based on at least the parameters of the upper layer. Further, for each of the S PUCCH entities, Os may be indicated by the parameters of the upper layer.
  • the predetermined amount Cs may be applied to the bit sequence a. Further, the predetermined amount C s may be applied to the bit sequence c. Further, the predetermined amount Cs may be applied to the coded bit sequence d. Further, the predetermined amount Cs may be applied to the coded bit sequence y. Further, the predetermined amount Cs may be applied to the coded bit sequence e. Further, the predetermined amount Cs may be applied to the coded bit sequence f. Further, the predetermined amount Cs may be applied to the coded bit sequence g. Further, the predetermined amount Cs may be applied to the modulated symbol sequence after the modulation of the coded bit sequence.
  • the aspect of the present invention has taken the following measures. That is, the first aspect of the present invention is a terminal device for a dividing portion that divides a bit sequence of uplink control information into one or a plurality of code blocks and for each of the one or a plurality of code blocks. At least the length Es of the rate matching output sequence for the sth PUCCH entity of the S PUCCH entities and the coding unit that applies the error correction code to generate one or more coded bit sequences. Based on this, a rate matching unit that applies bit selection for the s-th PUCCH entity and generates a coded bit sequence for the s-th PUCCH entity, and the coded bit for the s-th PUCCH entity.
  • a transmission unit for transmitting a sequence in the entity of the sth PUCCH is provided, and the division unit transfers the bit sequence of the uplink control information based on at least a reference value regarding the length of the rate matching output sequence. It is determined whether or not to divide into a plurality of code blocks, and the reference value is 1) the length of the rate matching output series for the 0th PUCCH entity among the S PUCCH entities E 0 , 2).
  • the second aspect of the present invention is a terminal device, which is a division portion for dividing a bit sequence of uplink control information into one or a plurality of code blocks, and each of the one or a plurality of code blocks.
  • a rate matching unit that applies bit selection for the s-th PUCCH entity and generates a coded bit sequence for the s-th PUCCH entity, based on at least s , and said for the s-th PUCCH entity.
  • a transmission unit for transmitting a coded bit sequence in the entity of the sth PUCCH is provided, and the coding unit is used for applying the error correction code based on at least a reference value regarding the length of the rate matching output series.
  • the sequence to be used is determined, and the reference value is 1) the length E 0 of the rate matching output series with respect to the 0th PUCCH entity among the S PUCCH entities, and 2) the S PUCCH entity.
  • the length of the rate matching output series ES -1 the length of the rate matching output series ES -1 , 3) the maximum value of the rate matching output series for each of the S PUCCH entities, 4) the above.
  • the third aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising an antenna unit and a baseband unit, and a bit sequence of uplink control information is divided into one or a plurality of code blocks.
  • An error correction code is applied to each of the one or more code blocks to generate one or more coded bit sequences, and a rate matching output for the sth PUCCH entity among the S PUCCH entities.
  • bitselection for the sth PUCCH entity is applied to generate a coded bitstream for the sth PUCCH entity and for the sth PUCCH entity.
  • the coded bit sequence is transmitted in the entity of the sth PUCCH, and the bit sequence of the uplink control information is divided into the plurality of code blocks based on at least a reference value regarding the length of the rate matching output sequence. Whether or not it is determined is determined, and the reference value is 1) the length E 0 of the rate matching output series with respect to the 0th PUCCH entity among the S PUCCH entities, and 2) the S PUCCH entity.
  • the reference value is 1) the length E 0 of the rate matching output series with respect to the 0th PUCCH entity among the S PUCCH entities, and 2) the S PUCCH entity.
  • the length of the rate matching output series ES -1 the length of the rate matching output series ES -1 , 3) the maximum value of the rate matching output series for each of the S PUCCH entities, 4) the above.
  • the sum of the lengths of the rate matching output sequences for each of the S PUCCH entities Determined and receives the sth PUCCH entity.
  • a fourth aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising an antenna portion and a baseband portion, and a bit sequence of uplink control information is divided into one or a plurality of code blocks.
  • the error correction code is applied to each of the one or more code blocks, one or more coded bit sequences are generated, and the rate matching output for the sth PUCCH entity among the S PUCCH entities.
  • bit selection for the sth PUCCH entity is applied, a coded bit sequence for the sth PUCCH entity is generated, and for the sth PUCCH entity.
  • the coded bit sequence is transmitted in the entity of the sth PUCCH, and the sequence used for applying the error correction code is determined based on at least the reference value regarding the length of the rate matching output sequence, and the reference value is determined.
  • the sth PUCCH entity is determined based on at least one of the minimum value of the output sequence length and 5) the sum of the lengths of the output sequences for each of the S PUCCH entities. Receive.
  • a fifth aspect of the present invention is a terminal device, which is a coding unit that generates a first coded bit sequence by error-correcting coding of a bit sequence of uplink control information, and S.
  • a second encoded bit sequence is generated by applying a cyclic shift of a predetermined amount Cs to the first encoded bit sequence for the sth PUCCH entity of the PUCCH entity.
  • a rate matching unit and a transmission unit for transmitting the second coded bit sequence in the sth PUCCH entity are provided, and the predetermined amount Cs is a predetermined amount with respect to the s -1st PUCCH entity.
  • C s-1 the number of OFDM symbols contained in the s-1st PUCCH entity, the number of coded bits mapped per OFDM symbol is determined based on at least a part or all of N block bits .
  • the sixth aspect of the present invention is a terminal device, which is a coding unit that generates a first coded bit sequence by error-correcting coding of a bit sequence of uplink control information, and S.
  • a second coded bit sequence is generated by applying a cyclic shift of a predetermined amount Cs to the first coded bit sequence for the sth PUCCH entity of the PUCCH entity.
  • a rate matching unit is provided, and a transmission unit that transmits the second coded bit sequence in the entity of the sth PUCCH.
  • the predetermined amount Cs is an index of an OFDM symbol in a radio frame, or a transmission unit. Determined based on at least one of the indexes within the OFDM symbols contained in the S PUCCH entities.
  • a seventh aspect of the present invention is a terminal device, which is a coding unit that generates a first coded bit sequence by error-correcting coding of a bit sequence of uplink control information, and S.
  • a second coded bit sequence is generated by applying a cyclic shift of a predetermined amount Cs to the first coded bit sequence for the sth PUCCH entity of the PUCCH entity.
  • a rate matching unit is provided, and a transmission unit that transmits the second coded bit sequence in the entity of the sth PUCCH.
  • the predetermined amount Cs is indicated by a parameter of the upper layer.
  • the eighth aspect of the present invention is a base station apparatus, which includes an antenna unit and a baseband unit, and has a first code obtained by error-correcting coding of a bit sequence of uplink control information.
  • a bit sequence is generated, and a predetermined amount of cyclic shift of Cs is applied to the first coded bit sequence for the sth PUCCH entity of the S PUCCH entities.
  • a second coded bit sequence is generated, the second coded bit sequence is transmitted in the sth PUCCH entity, and the predetermined amount Cs is a predetermined amount with respect to the s -1st PUCCH entity.
  • the ninth aspect of the present invention is a base station apparatus, which includes an antenna unit and a baseband unit, and has a first code obtained by error-correcting coding of a bit sequence of uplink control information.
  • a modified bit sequence is generated, a cyclic shift of a predetermined amount Cs is applied to the first encoded bit sequence for the sth PUCCH entity of the S PUCCH entities, and a second A coded bit sequence is generated, the second coded bit sequence is transmitted in the entity of the sth PUCCH, and the predetermined amount Cs is an index of an OFDM symbol in a radio frame or the S pieces. It is determined based on at least one of the indexes in the OFDM symbol included in the PUCCH entity, and receives the sth PUCCH entity.
  • the tenth aspect of the present invention is a base station apparatus, comprising an antenna unit and a baseband unit, and a first code is obtained by error-correcting coding of a bit sequence of uplink control information.
  • a modified bit sequence is generated, a cyclic shift of a predetermined amount Cs is applied to the first encoded bit sequence for the sth PUCCH entity of the S PUCCH entities, and a second A coded bit sequence is generated, the second coded bit sequence is transmitted in the entity of the sth PUCCH, the predetermined amount Cs is indicated by the parameters of the upper layer, and the sth PUCCH. Receive the entity.
  • the program operating on the base station device 3 and the terminal device 1 controls a CPU (Central Processing Unit) or the like so as to realize the functions of the above embodiment according to one aspect of the present invention. It may be a program (a program that makes a computer function). Then, the information handled by these devices is temporarily stored in RAM (RandomAccessMemory) at the time of processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (ReadOnlyMemory) and HDD (HardDiskDrive). It is read, corrected and written by the CPU as needed.
  • RAM RandomAccessMemory
  • ROMs ReadOnlyMemory
  • HDD HardDiskDrive
  • the terminal device 1 and a part of the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing this control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read by a computer system and executed.
  • the "computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3, and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the "computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, or a CD-ROM, and a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • a "computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when a program is transmitted via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a program may be held for a certain period of time, such as a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client.
  • the above-mentioned program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, and may be further realized for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can also be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each function block of the base station device 3 according to the above-described embodiment.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and / or NG-RAN (NextGen RAN, NR RAN). Further, the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node with respect to the eNodeB and / or the gNB.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NG-RAN NextGen RAN, NR RAN
  • the base station apparatus 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node with respect to the eNodeB and / or the gNB.
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI, which is typically an integrated circuit, or may be realized as a chipset.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to the LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. Further, when an integrated circuit technology that replaces an LSI appears due to advances in semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit based on this technology.
  • the terminal device is described as an example of the communication device, 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.
  • terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, 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 10, 30 Wireless transmission / reception section 10a, 30a Wireless transmission section 10aa Channel coding / scrambling / modulation section 10ab Layer mapping section 10ac Recording section 10ad Time signal generation section 10ae Spatial filter unit 10af Antenna unit 10b, 30b Wireless reception unit 10ba Channel decoding / descramble / Demodulation unit 10bb Layer demodulation unit 10bb Channel demodulation unit 10b frequency signal generation unit 10be Spatial filter unit 10bf Antenna unit 11, 31 Antenna unit 12, 32 RF unit 13, 33 Baseband unit 14, 34 Upper layer processing unit 15, 35 Media access control layer processing unit 16, 36 Wireless resource control layer processing unit 91, 92, 93, 94 Search area set 300 Component carrier 301 Primary cell 302, 303 Secondary Cell 1600 Spatial Filter Set 1700 Codebook Set 3000 Points 3001, 3002 Resource Grid 3003, 3004 BWP 3011, 3012, 3013, 3014 Offset 3100,

Landscapes

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

Abstract

上りリンク制御情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成する符号化部と、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Csのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信する送信部と、を備え、前記所定量Csは、s-1番目の上りリンクチャネルの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定される。

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10月12日に日本に出願された特願2020-171851号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」とも呼称される)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のサービングセルを管理してもよい。
 3GPPでは、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR: New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
 3GPPにおいて、NRによってサポートされるサービスの拡張の検討が行われている(非特許文献2)。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71,Goteborg, Sweden, 7th ― 10th March, 2016. "Release 17 package for RAN", RP-193216, RAN chairman, RAN1 chairman, RAN2 chairman, RAN3 chairman, 3GPP TSG RAN Meeting #86, Sitges, Spain, 9th ― 12th December, 2019
 本発明の一態様は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成する符号化部と、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信する送信部と、を備え、前記所定量Cは、s-1番目の上りリンクチャネルの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定される。
 (2)本発明の第2の態様は、端末装置であって、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成する符号化部と、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信する送信部と、を備え、前記所定量Cは、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックス、または、前記S個の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの内のインデックスのいずれかに少なくとも基づき決定される。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置であって、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成する符号化部と、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信する送信部と、を備え、前記所定量Cは、上位層のパラメータにより示される。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置であって、アンテナ部とベースバンド部と、を備え、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用されることにより、第2の符号化ビット系列が生成され、前記第2の符号化ビット系列が、前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信され、前記所定量Cは、s-1番目の上りリンクチャネルの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定され、前記s番目の上りリンクチャネルの実体を受信する。
 (5)本発明の第5の態様は、基地局装置であって、アンテナ部とベースバンド部と、を備え、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用され、第2の符号化ビット系列が生成され、前記第2の符号化ビット系列が前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信され、前記所定量Cは、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックス、または、前記S個の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの内のインデックスのいずれかに少なくとも基づき決定され、前記s番目の上りリンクチャネルの実体を受信する。
 (6)本発明の第6の態様は、基地局装置であって、アンテナ部とベースバンド部と、を備え、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用され、第2の符号化ビット系列が生成され、前記第2の符号化ビット系列が前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信すされ、前記所定量Cは、上位層のパラメータにより示され、前記s番目の上りリンクチャネルの実体を受信する。
 (7)本発明の第7の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成するステップと、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するステップと、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信するステップと、を備え、前記所定量Cは、s-1番目の上りリンクチャネルの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定される。
 (8)本発明の第8の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成するステップと、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するステップと、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信するステップと、を備え、前記所定量Cは、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックス、または、前記S個の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの内のインデックスのいずれかに少なくとも基づき決定される。
 (9)本発明の第9の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成するステップと、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するステップと、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信するステップと、を備え、前記所定量Cは、上位層のパラメータにより示される。
 (10)本発明の第10の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用されることにより、第2の符号化ビット系列が生成され、前記第2の符号化ビット系列が、前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信され、前記所定量Cは、s-1番目の上りリンクチャネルの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定され、前記s番目の上りリンクチャネルの実体を受信するステップを備える。
 (11)本発明の第11の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用され、第2の符号化ビット系列が生成され、前記第2の符号化ビット系列が前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信され、前記所定量Cは、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックス、または、前記S個の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの内のインデックスのいずれかに少なくとも基づき決定され、前記s番目の上りリンクチャネルの実体を受信するステップを備える。
 (12)本発明の第12の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用され、第2の符号化ビット系列が生成され、前記第2の符号化ビット系列が前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信すされ、前記所定量Cは、上位層のパラメータにより示され、前記s番目の上りリンクチャネルの実体を受信するステップを備える。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るサブキャリア間隔の設定μ、スロットあたりのOFDMシンボル数Nslot symb、および、CP(cyclic Prefix)設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るリソースグリッドの構成方法の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るリソースグリッド3001の構成例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係るSS/PBCHブロックの構成例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る探索領域セットの監視機会の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るPUCCHの繰り返し(Repetition)に基づく送信の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1のベースバンド部13の構成例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る分割部1001の動作例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るポーラー符号の符号化に用いられる変数nの決定手順の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る系列ベースPUCCHのための上りリンク制御情報のマッピングの一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 floor(C)は、実数Cに対する床関数であってもよい。例えば、floor(C)は、実数Cを超えない範囲で最大の整数を出力する関数であってもよい。ceil(D)は、実数Dに対する天井関数であってもよい。例えば、ceil(D)は、実数Dを下回らない範囲で最小の整数を出力する関数であってもよい。mod(E,F)は、EをFで除算した余りを出力する関数であってもよい。mod(E,F)は、EをFで除算した余りに対応する値を出力する関数であってもよい。exp(G)=e^Gである。ここで、eはネイピア数である。H^IはHのI乗を示す。max(J,K)は、J、および、Kのうちの最大値を出力する関数である。ここで、JとKが等しい場合に、max(J,K)はJまたはKを出力する関数である。min(L,M)は、L、および、Mのうちの最大値を出力する関数である。ここで、LとMが等しい場合に、min(L,M)はLまたはMを出力する関数である。round(N)は、Nに最も近い値の整数値を出力する関数である。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time―continuous signal)に変換される。下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix ― Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。上りリンクにおいて、CP-OFDM、または、DFT-s-OFDM(Discrete FourierTransform ― spread ― Orthogonal Frequency Division Multiplex)のいずれかが用いられる。DFT-s-OFDMは、CP-OFDMに対して変形プレコーディング(Transform precoding)が適用されることで与えられてもよい。
 OFDMシンボルは、OFDMシンボルに付加されるCPを含んだ呼称であってもよい。つまり、あるOFDMシンボルは、該あるOFDMシンボルと、該あるOFDMシンボルに付加されるCPを含んで構成されてもよい。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3(BS#3: Base station#3)を少なくとも含んで構成される。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1(UE#1: UserEquipment#1)とも呼称する。
 基地局装置3は、1または複数の送信装置(または、送信点、送受信装置、送受信点)を含んで構成されてもよい。基地局装置3が複数の送信装置によって構成される場合、該複数の送信装置のそれぞれは、異なる位置に配置されてもよい。
 基地局装置3は、1または複数のサービングセル(serving cell)を提供してもよい。サービングセルは、無線通信に用いられるリソースのセットとして定義されてもよい。また、サービングセルは、セル(cell)とも呼称される。
 サービングセルは、1つの下りリンクコンポーネントキャリア(下りリンクキャリア)、および/または、1つの上りリンクコンポーネントキャリア(上りリンクキャリア)を少なくとも含んで構成されてもよい。サービングセルは、2つ以上の下りリンクコンポーネントキャリア、および/または、2つ以上の上りリンクコンポーネントキャリアを少なくとも含んで構成されてもよい。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアは、コンポーネントキャリア(キャリア)とも呼称される。
 例えば、1つのコンポーネントキャリアのために、1つのリソースグリッドが与えられてもよい。また、1つのコンポーネントキャリアとあるサブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μのために、1つのリソースグリッドが与えられてもよい。ここで、サブキャリア間隔の設定μは、ヌメロロジ(numerology)とも呼称される。リソースグリッドは、Nsize,μ grid,xRB sc個のサブキャリアを含む。リソースグリッドは、共通リソースブロックNstart,μ grid,xから開始される。共通リソースブロックNstart,μ grid,xは、リソースグリッドの基準点とも呼称される。リソースグリッドは、Nsubframe,μ symb個のOFDMシンボルを含む。xは、送信方向を示すサブスクリプトであり、下りリンク、または、上りリンクのいずれかを示す。あるアンテナポートp、あるサブキャリア間隔の設定μ、および、ある送信方向xのセットに対して1つのリソースグリッドが与えられる。
 Nsize,μ grid,xとNstart,μ grid,xは、上位層パラメータ(CarrierBandwidth)に少なくとも基づき与えられる。該上位層パラメータは、SCS固有キャリア(SCS specific carrier)とも呼称される。1つのリソースグリッドは、1つのSCS固有キャリアに対応する。1つのコンポーネントキャリアは、1または複数のSCS固有キャリアを備えてもよい。SCS固有キャリアは、システム情報に含まれてもよい。それぞれのSCS固有キャリアに対して、1つのサブキャリア間隔の設定μが与えられてもよい。
 サブキャリア間隔(SCS: SubCarrier Spacing)Δfは、Δf=2μ・15kHzであってもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定μは0、1、2、3、または、4のいずれかを示してもよい。
 図2は、本実施形態の一態様に係るサブキャリア間隔の設定μ、スロットあたりのOFDMシンボル数Nslot symb、および、CP(cyclic Prefix)設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、例えば、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(normal cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、例えば、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位(タイムユニット)Tが用いられてもよい。時間単位Tは、T=1/(Δfmax・N)である。Δfmax=480kHzである。N=4096である。定数κは、κ=Δfmax・N/(Δfreff,ref)=64である。Δfrefは、15kHzである。Nf,refは、2048である。
 下りリンクにおける信号の送信、および/または、上りリンクにおける信号の送信は、長さTの無線フレーム(システムフレーム、フレーム)により編成されてもよい(organized into)。T=(Δfmax/100)・T=10msである。“・”は乗算を示す。無線フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さTsf=(Δfmax/1000)・T=1msである。サブフレームあたりのOFDMシンボル数はNsubframe,μ symb=Nslot symbsubframe,μ slotである。
 あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、スロットインデックスnμ は、サブフレームにおいて0からNsubframe,μ slot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、無線フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。また、スロットインデックスnμ s,fは、無線フレームにおいて0からNframe,μ slot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。連続するNslot symb個のOFDMシンボルが1つのスロットに含まれてもよい。Nslot symb=14である。
 図3は、本実施形態の一態様に係るリソースグリッドの構成方法の一例を示す図である。図3の横軸は、周波数領域を示す。図3において、コンポーネントキャリア300におけるサブキャリア間隔μのリソースグリッドの構成例と、該あるコンポーネントキャリアにおけるサブキャリア間隔μのリソースグリッドの構成例を示す。このように、あるコンポーネントキャリアに対して、1つまたは複数のサブキャリア間隔が設定されてもよい。図3において、μ=μ-1であることを仮定するが、本実施形態の種々の態様はμ=μ-1の条件に限定されない。
 コンポーネントキャリア300は、周波数領域において所定の幅を備える帯域である。
 ポイント(Point)3000は、あるサブキャリアを特定するための識別子である。ポイント3000は、ポイントAとも呼称される。共通リソースブロック(CRB: Common resource block)セット3100は、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのセットである。
 共通リソースブロックセット3100のうち、ポイント3000を含む共通リソースブロック(図3中の右上がり斜線で示されるブロック)は、共通リソースブロックセット3100の基準点(reference point)とも呼称される。共通リソースブロックセット3100の基準点は、共通リソースブロックセット3100におけるインデックス0の共通リソースブロックであってもよい。
 オフセット3011は、共通リソースブロックセット3100の基準点から、リソースグリッド3001の基準点までのオフセットである。オフセット3011は、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックの数によって示される。リソースグリッド3001は、リソースグリッド3001の基準点から始まるNsize,μ grid1,x個の共通リソースブロックを含む。
 オフセット3013は、リソースグリッド3001の基準点から、インデックスi1のBWP(BandWidth Part)3003の基準点(Nstart,μ BWP,i1)までのオフセットである。
 共通リソースブロックセット3200は、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのセットである。
 共通リソースブロックセット3200のうち、ポイント3000を含む共通リソースブロック(図3中の左上がり斜線で示されるブロック)は、共通リソースブロックセット3200の基準点とも呼称される。共通リソースブロックセット3200の基準点は、共通リソースブロックセット3200におけるインデックス0の共通リソースブロックであってもよい。
 オフセット3012は、共通リソースブロックセット3200の基準点から、リソースグリッド3002の基準点までのオフセットである。オフセット3012は、サブキャリア間隔μに対する共通リソースブロックの数によって示される。リソースグリッド3002は、リソースグリッド3002の基準点から始まるNsize,μ grid2,x個の共通リソースブロックを含む。
 オフセット3014は、リソースグリッド3002の基準点から、インデックスi2のBWP3004の基準点(Nstart,μ BWP,i2)までのオフセットである。
 図4は、本実施形態の一態様に係るリソースグリッド3001の構成例を示す図である。図4のリソースグリッドにおいて、横軸はOFDMシンボルインデックスlsymであり、縦軸はサブキャリアインデックスkscである。リソースグリッド3001は、Nsize,μ grid1,xRB sc個のサブキャリアを含み、Nsubframe,μ symb個のOFDMシンボルを含む。リソースグリッド内において、サブキャリアインデックスkscとOFDMシンボルインデックスlsymによって特定されるリソースは、リソースエレメント(RE: Resource Element)とも呼称される。
 リソースブロック(RB: Resource Block)は、NRB sc個の連続するサブキャリアを含む。リソースブロックは、共通リソースブロック、物理リソースブロック(PRB: Physical Resource Block)、および、仮想リソースブロック(VRB: Virtual Resource Block)の総称である。ここで、NRB sc=12である。
 リソースブロックユニットは、1つのリソースブロックにおける1OFDMシンボルに対応するリソースのセットである。つまり、1つのリソースブロックユニットは、1つのリソースブロックにおける1OFDMシンボルに対応する12個のリソースエレメントを含む。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックは、ある共通リソースブロックセットにおいて、周波数領域において0から昇順にインデックスが付される(indexing)。あるサブキャリア間隔の設定μに対する、インデックス0の共通リソースブロックは、ポイント3000を含む(または、衝突する、一致する)。あるサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのインデックスnμ CRBは、nμ CRB=ceil(ksc/NRB sc)の関係を満たす。ここで、ksc=0のサブキャリアは、ポイント3000に対応するサブキャリアの中心周波数と同一の中心周波数を備えるサブキャリアである。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対する物理リソースブロックは、あるBWPにおいて、周波数領域において0から昇順にインデックスが付される。あるサブキャリア間隔の設定μに対する物理リソースブロックのインデックスnμ PRBは、nμ CRB=nμ PRB+Nstart,μ BWP,iの関係を満たす。ここで、Nstart,μ BWP,iは、インデックスiのBWPの基準点を示す。
 BWPは、リソースグリッドに含まれる共通リソースブロックのサブセットとして定義される。BWPは、該BWPの基準点Nstart,μ BWP,iから始まるNsize,μ BWP,i個の共通リソースブロックを含む。下りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクコンポーネントキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
 アンテナポートは、あるアンテナポートにおけるシンボルが伝達されるチャネルが、該あるアンテナポートにおけるその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義されてもよい(An antenna port is defined such that the channel over which a symbol on the antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed)。例えば、チャネルは、物理チャネルに対応してもよい。また、シンボルは、OFDMシンボルに対応してもよい。また、シンボルは、リソースブロックユニットに対応してもよい。また、シンボルは、リソースエレメントに対応してもよい。
 1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できることは、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一であることであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一であることであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)は、集約された複数のサービングセルを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数のコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の上りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。
 図5は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を示す概略ブロック図である。図5に示されるように、基地局装置3は、無線送受信部(物理層処理部)30、および/または、上位層処理部34の一部または全部を少なくとも含む。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF(Radio Frequency)部32、および、ベースバンド部33の一部または全部を少なくとも含む。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層処理部36の一部または全部を少なくとも含む。
 無線送受信部30は、無線送信部30a、および、無線受信部30bの一部または全部を少なくとも含む。ここで、無線送信部30aに含まれるベースバンド部と無線受信部30bに含まれるベースバンド部の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部30aに含まれるRF部と無線受信部30bに含まれるRF部の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部30aに含まれるアンテナ部と無線受信部30bに含まれるアンテナ部の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。
 例えば、無線送信部30aは、PDSCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PDCCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PBCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、同期信号のベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PDSCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PDCCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、CSI-RSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、DL PTRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。
 例えば、無線受信部30bは、PRACHを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、PUCCHを受信し、復調してもよい。無線受信部30bは、PUSCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部30bは、PUCCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、PUSCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、UL PTRSを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、SRSを受信してもよい。
 上位層処理部34は、下りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部30(または、無線送信部30a)に出力する。上位層処理部34は、MAC(Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1の各種設定情報/パラメータ(RRC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、端末装置1から受信したRRCメッセージに基づいてRRCパラメータをセットする。
 無線送受信部30(または、無線送信部30a)は、変調、符号化などの処理を行う。無線送受信部30(または、無線送信部30a)は、下りリンクデータを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、端末装置1に送信する。無線送受信部30(または、無線送信部30a)は、物理信号をあるコンポーネントキャリアに配置し、端末装置1に送信してもよい。
 無線送受信部30(または、無線受信部30b)は、復調、復号化などの処理を行う。無線送受信部30(または、無線受信部30b)は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部34に出力する。無線送受信部30(または、無線受信部30b)は、物理信号の送信に先立ってチャネルアクセス手順を実施してもよい。
 RF部32は、アンテナ部31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(baseband signal)に変換し(ダウンコンバート:down convert)、不要な周波数成分を除去する。RF部32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33は、RF部32から入力されたアナログ信号(analog signal)をディジタル信号(digital signal)に変換する。ベースバンド部33は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部33は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部33は、変換したアナログ信号をRF部32に出力する。
 RF部32は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部33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31を介して送信する。また、RF部32は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部32を送信電力制御部とも称する。
 端末装置1に対して、1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア、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)が設定されてもよい。
 端末装置1に対して設定されるサービングセルのそれぞれは、PCell(Primary cell、プライマリセル)、PSCell(Primary SCG cell、プライマリSCGセル)、および、SCell(Secondary Cell、セカンダリセル)のいずれかであってもよい。
 PCellは、MCG(Master Cell Group)に含まれるサービングセルである。PCellは、端末装置1によって初期接続確立手順(initial connection establishment procedure)、または、接続再確立手順(connection re-establishment procedure)を実施するセル(実施されたセル)である。
 PSCellは、SCG(Secondary Cell Group)に含まれるサービングセルである。PSCellは、同期を伴う再設定手順(Reconfigration with synchronization)において、端末装置1によってランダムアクセスが実施されるサービングセルである。
 SCellは、MCG、または、SCGのいずれに含まれてもよい。
 サービングセルグループ(セルグループ)は、MCG、および、SCGを少なくとも含む呼称である。サービングセルグループは、1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)を含んでもよい。サービングセルグループに含まれる1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)は、キャリアアグリゲーションにより運用されてもよい。
 サービングセル(または、下りリンクコンポーネントキャリア)のそれぞれに対して1または複数の下りリンクBWPが設定されてもよい。サービングセル(または、上りリンクコンポーネントキャリア)のそれぞれに対して1または複数の上りリンクBWPが設定されてもよい。
 サービングセル(または、下りリンクコンポーネントキャリア)に対して設定される1または複数の下りリンクBWPのうち、1つの下りリンクBWPがアクティブ下りリンクBWPに設定されてもよい(または、1つの下りリンクBWPがアクティベートされてもよい)。サービングセル(または、上りリンクコンポーネントキャリア)に対して設定される1または複数の上りリンクBWPのうち、1つの上りリンクBWPがアクティブ上りリンクBWPに設定されてもよい(または、1つの上りリンクBWPがアクティベートされてもよい)。
 PDSCH、PDCCH、および、CSI-RSは、アクティブ下りリンクBWPにおいて受信されてもよい。端末装置1は、アクティブ下りリンクBWPにおいてPDSCH、PDCCH、および、CSI-RSを受信してもよい。PUCCH、および、PUSCHは、アクティブ上りリンクBWPにおいて送信されてもよい。端末装置1は、アクティブ上りリンクBWPにおいてPUCCH、および、PUSCHを送信してもよい。アクティブ下りリンクBWP、および、アクティブ上りリンクBWPは、アクティブBWPとも呼称される。
 PDSCH、PDCCH、および、CSI-RSは、アクティブ下りリンクBWP以外の下りリンクBWP(インアクティブ下りリンクBWP)において受信されなくてもよい。端末装置1は、アクティブ下りリンクBWP以外の下りリンクBWPにおいてPDSCH、PDCCH、および、CSI-RSを受信しなくてもよい。PUCCH、および、PUSCHは、アクティブ上りリンクBWP以外の上りリンクBWP(インアクティブ上りリンクBWP)において送信されなくてもよい。端末装置1は、アクティブ上りリンクBWP以外の上りリンクBWPにおいてPUCCH、および、PUSCHを送信しなくてもよい。インアクティブ下りリンクBWP、および、インアクティブ上りリンクBWPは、インアクティブBWPとも呼称される。
 下りリンクのBWP切り替え(BWP switch)は、1つのアクティブ下りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該1つのアクティブ下りリンクBWP以外のインアクティブ下りリンクBWPのいずれかをアクティベート(activate)するために用いられる。下りリンクのBWP切り替えは、下りリンク制御情報に含まれるBWPフィールドにより制御されてもよい。下りリンクのBWP切り替えは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 上りリンクのBWP切り替えは、1つのアクティブ上りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該1つのアクティブ上りリンクBWP以外のインアクティブ上りリンクBWPのいずれかをアクティベート(activate)するために用いられる。上りリンクのBWP切り替えは、下りリンク制御情報に含まれるBWPフィールドにより制御されてもよい。上りリンクのBWP切り替えは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 サービングセルに対して設定される1または複数の下りリンクBWPのうち、2つ以上の下りリンクBWPがアクティブ下りリンクBWPに設定されなくてもよい。サービングセルに対して、ある時間において、1つの下りリンクBWPがアクティブであってもよい。
 サービングセルに対して設定される1または複数の上りリンクBWPのうち、2つ以上の上りリンクBWPがアクティブ上りリンクBWPに設定されなくてもよい。サービングセルに対して、ある時間において、1つの上りリンクBWPがアクティブであってもよい。
 図6は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を示す概略ブロック図である。図6に示されるように、端末装置1は、無線送受信部(物理層処理部)10、および、上位層処理部14の一または全部を少なくとも含む。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含む。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含む。
 無線送受信部10は、無線送信部10a、および、無線受信部10bの一部または全部を少なくとも含む。ここで、無線送信部10aに含まれるベースバンド部13と無線受信部10bに含まれるベースバンド部13の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部10aに含まれるRF部12と無線受信部10bに含まれるRF部12の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部10aに含まれるアンテナ部11と無線受信部10bに含まれるアンテナ部11の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。
 例えば、無線送信部10aは、PRACHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、PUCCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。無線送信部10aは、PUSCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、PUCCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、PUSCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、UL PTRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、SRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。
 例えば、無線受信部10bは、PDSCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部10bは、PDCCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部10bは、PBCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部10bは、同期信号を受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、PDSCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、PDCCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、CSI-RSを受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、DL PTRSを受信してもよい。
 上位層処理部14は、上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10(または、無線送信部10a)に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル層、無線リンク制御層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、端末装置1の各種設定情報/パラメータ(RRC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RRCメッセージに基づいてRRCパラメータをセットする。
 無線送受信部10(または、無線送信部10a)は、変調、符号化などの処理を行う。無線送受信部10(または、無線送信部10a)は、上りリンクデータを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、基地局装置3に送信する。無線送受信部10(または、無線送信部10a)は、物理信号をあるBWP(アクティブ上りリンクBWP)に配置し、基地局装置3に送信してもよい。
 無線送受信部10(または、無線受信部10b)は、復調、復号化などの処理を行う。無線送受信部10(または、無線受信部30b)は、あるサービングセルのあるBWP(アクティブ下りリンクBWP)において、物理信号を受信してもよい。無線送受信部10(または、無線受信部10b)は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10(無線受信部10b)は物理信号の送信に先立ってチャネルアクセス手順を実施してもよい。
 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 convert)、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13に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、上りリンクデータを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、物理信号(信号)について説明を行う。
 物理信号は、下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナル、上りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理チャネルは、下りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理シグナルは、下りリンク物理シグナル、および、上りリンク物理シグナルの総称である。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理チャネルであってもよい。上りリンク物理チャネルは、端末装置1によって送信されてもよい。上りリンク物理チャネルは、基地局装置3によって受信されてもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられてもよい。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられてもよい。PUCCHは、上りリンク制御情報を伝達(deliver, transmission, convey)するために送信されてもよい。上りリンク制御情報は、PUCCHに配置(map)されてもよい。端末装置1は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを送信してもよい。基地局装置3は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを受信してもよい。
 上りリンク制御情報(上りリンク制御情報ビット、上りリンク制御情報系列、上りリンク制御情報タイプ)は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)情報の一部または全部を少なくとも含む。
 チャネル状態情報は、チャネル状態情報ビット、または、チャネル状態情報系列とも呼称される。スケジューリングリクエストは、スケジューリングリクエストビット、または、スケジューリングリクエスト系列とも呼称される。HARQ-ACK情報は、HARQ-ACK情報ビット、または、HARQ-ACK情報系列とも呼称される。
 HARQ-ACK情報は、トランスポートブロック(または、TB:Transport block, MAC PDU:Medium Access Control Protocol Data Unit, DL-SCH:Downlink-Shared Channel, UL-SCH:Uplink-Shared Channel, PDSCH:Physical Downlink Shared Channel, PUSCH:Physical Uplink Shared CHannel)に対応するHARQ-ACKを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKは、トランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。ACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していること(has been decoded)を示してもよい。NACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していないこと(has not been decoded)を示してもよい。HARQ-ACK情報は、1または複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブックを含んでもよい。
 HARQ-ACK情報と、トランスポートブロックが対応することは、該HARQ-ACK情報と、該トランスポートブロックの伝達に用いられるPDSCHが対応することを意味してもよい。
 HARQ-ACKは、トランスポートブロックに含まれる1つのCBG(Code Block Group)に対応するACKまたはNACKを示してもよい。
 スケジューリングリクエストは、初期送信(new transmission)のためのPUSCH(または、UL-SCH)のリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)のいずれかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCH(または、UL-SCH)のリソースが要求されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示された場合に、送信されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCH(または、UL-SCH)のリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストを送信することが指示されない場合に、送信されてもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI: Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、伝搬路の品質(例えば、伝搬強度)、または、物理チャネルの品質に関連する指標であり、PMIは、プレコーダに関連する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)に関連する指標である。
 チャネル状態情報は、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号(例えば、CSI-RS)を受信することに少なくとも基づき与えられてもよい。チャネル状態情報は、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号を受信することに少なくとも基づき、端末装置1によって選択されてもよい。チャネル測定は、干渉測定を含んでもよい。
 PUCCHは、PUCCHフォーマットに対応してもよい。PUCCHは、PUCCHフォーマットを伝達するために用いられるリソースエレメントのセットであってもよい。PUCCHは、PUCCHフォーマットを含んでもよい。
 PUSCHは、トランスポートブロック、および/または、上りリンク制御情報を送信するために用いられてもよい。PUSCHは、UL-SCHに対応するトランスポートブロック、および/または、上りリンク制御情報を送信するために用いられてもよい。PUSCHは、トランスポートブロック、および/または、上りリンク制御情報を伝達するために用いられてもよい。PUSCHは、UL-SCHに対応するトランスポートブロック、および/または、上りリンク制御情報を伝達するために用いられてもよい。トランスポートブロックは、PUSCHに配置されてもよい。UL-SCHに対応するトランスポートブロックは、PUSCHに配置されてもよい。上りリンク制御情報は、PUSCHに配置されてもよい。端末装置1は、トランスポートブロック、および/または、上りリンク制御情報が配置されたPUSCHを送信してもよい。基地局装置3は、トランスポートブロック、および/または、上りリンク制御情報が配置されたPUSCHを受信してもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられてもよい。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを伝達するために用いられてもよい。PRACHの系列xu,v(n)は、xu,v(n)=x(mod(n+C,LRA))によって定義される。xはZC(Zadoff Chu)系列であってもよい。xはx=exp(-jπui(i+1)/LRA)によって定義される。jは虚数単位である。また、πは円周率である。Cは、PRACH系列のサイクリックシフト(cyclic shift)に対応する。LRAは、PRACH系列の長さに対応する。LRAは、839、または、139である。iは、0からLRA-1の範囲の整数である。uはPRACH系列のための系列インデックスである。端末装置1は、PRACHを送信してもよい。基地局装置3は、PRACHを受信してもよい。
 あるPRACH機会に対して、64個のランダムアクセスプリアンブルが定義される。ランダムアクセスプリアンブルは、PRACH系列のサイクリックシフトC、および、PRACH系列のための系列インデックスuに少なくとも基づき特定される(決定される、与えられる)。特定された64個のランダムアクセスプリアンブルのそれぞれに対してインデックスが付されてもよい。
 上りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報を運ばなくてもよい。上りリンク物理シグナルは、上りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理シグナルであってもよい。端末装置1は、上りリンク物理シグナルを送信してもよい。基地局装置3は、上りリンク物理シグナルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCHのためのDMRS、および、PUCCHのためのDMRSの総称である。
 PUSCHのためのDMRS(PUSCHに関連するDMRS、PUSCHに含まれるDMRS、PUSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PUSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。つまり、PUSCHのためのDMRSのアンテナポートのセットは、該PUSCHのアンテナポートのセットと同じであってもよい。
 PUSCHの送信と、該PUSCHのためのDMRSの送信は、1つのDCIフォーマットにより示されてもよい(または、スケジューリングされてもよい)。PUSCHと、該PUSCHのためのDMRSは、まとめてPUSCHと呼称されてもよい。PUSCHを送信することは、PUSCHと、該PUSCHのためのDMRSを送信することであってもよい。
 PUSCHは、該PUSCHのためのDMRSから推定されてもよい。つまり、PUSCHの伝搬路(propagation path)は、該PUSCHのためのDMRSから推定されてもよい。
 PUCCHのためのDMRS(PUCCHに関連するDMRS、PUCCHに含まれるDMRS、PUCCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、PUCCHのアンテナポートのセットと同一であってもよい。
 PUCCHの送信と、該PUCCHのためのDMRSの送信は、1つのDCIフォーマットにより示されてもよい(または、トリガされてもよい)。PUCCHのリソースエレメントへのマッピング(resource element mapping)、および/または、該PUCCHのためのDMRSのリソースエレメントへのマッピングは、1つのPUCCHフォーマットにより与えられてもよい。PUCCHと、該PUCCHのためのDMRSは、まとめてPUCCHと呼称されてもよい。PUCCHを送信することは、PUCCHと、該PUCCHのためのDMRSを送信することであってもよい。
 PUCCHは、該PUCCHのためのDMRSから推定されてもよい。つまり、PUCCHの伝搬路は、該PUCCHのためのDMRSから推定されてもよい。
 下りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。下りリンク物理チャネルは、下りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理チャネルであってもよい。基地局装置3は、下りリンク物理チャネルを送信してもよい。端末装置1は、下りリンク物理チャネルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の下りリンク物理チャネルが用いられてもよい。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、MIB(MIB: Master Information Block)、および/または、物理層制御情報を送信するために用いられてもよい。PBCHは、MIB、および/または、物理層制御情報を伝達(deliver, transmission, convey)するために送信されてもよい。BCHは、PBCHに配置(map)されてもよい。端末装置1は、MIB、および/または、物理層制御情報が配置されたPBCHを受信してもよい。基地局装置3は、MIB、および/または、物理層制御情報が配置されたPBCHを送信してもよい。物理層制御情報は、PBCHペイロード、タイミングに関係するPBCHペイロードとも呼称される。MIBは、1または複数の上位層パラメータを含んでもよい。
 物理層制御情報は、8ビットを含む。物理層制御情報は、下記の0Aから0Dの一部または全部を少なくとも含んでもよい。
0A)無線フレームビット
0B)ハーフ無線フレーム(ハーフシステムフレーム、ハーフフレーム)ビット
0C)SS/PBCHブロックインデックスビット
0D)サブキャリアオフセットビット
 無線フレームビットは、PBCHが送信される無線フレーム(PBCHが送信されるスロットを含む無線フレーム)を示すために用いられる。無線フレームビットは、4ビットを含む。無線フレームビットは、10ビットの無線フレーム指示子のうちの4ビットにより構成されてもよい。例えば、無線フレーム指示子は、インデックス0からインデックス1023までの無線フレームを特定するために少なくとも用いられてもよい。
 ハーフ無線フレームビットは、PBCHが送信される無線フレームのうち、該PBCHが前半の5つのサブフレーム、または、後半の5つのサブフレームのどちらで送信されるかを示すために用いられる。ここで、ハーフ無線フレームは、5つのサブフレームを含んで構成されてもよい。また、ハーフ無線フレームは、無線フレームに含まれる10つのサブフレームのうち、前半の5つのサブフレームにより構成されてもよい。また、ハーフ無線フレームは、無線フレームに含まれる10つのサブフレームのうち、後半の5つのサブフレームにより構成されてもよい。
 SS/PBCHブロックインデックスビットは、SS/PBCHブロックインデックスを示すために用いられる。SS/PBCHブロックインデックスビットは、3ビットを含む。SS/PBCHブロックインデックスビットは、6ビットのSS/PBCHブロックインデックス指示子のうちの3ビットにより構成されてもよい。SS/PBCHブロックインデックス指示子は、インデックス0からインデックス63までのSS/PBCHブロックを特定するために少なくとも用いられてもよい。
 サブキャリアオフセットビットは、サブキャリアオフセットを示すために用いられる。サブキャリアオフセットは、PBCHがマッピングされる先頭のサブキャリアと、インデックス0の制御リソースセットがマッピングされる先頭のサブキャリアの間の差を示すために用いられてもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信するために用いられてもよい。PDCCHは、下りリンク制御情報を伝達(deliver, transmission, convey)するために送信されてもよい。下りリンク制御情報は、PDCCHに配置(map)されてもよい。端末装置1は、下りリンク制御情報が配置されたPDCCHを受信してもよい。基地局装置3は、下りリンク制御情報が配置されたPDCCHを送信してもよい。
 下りリンク制御情報は、DCIフォーマットに対応してもよい。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットに含まれてもよい。下りリンク制御情報は、DCIフォーマットの各フィールドに配置されてもよい。
 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1_0、および、DCIフォーマット1_1は、それぞれ異なるフィールドのセットを含むDCIフォーマットである。上りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、および、DCIフォーマット0_1の総称である。下りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1の総称である。
 DCIフォーマット0_0は、あるセルの(または、あるセルに配置される)PUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット0_0は、1Aから1Eのフィールドの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier field for DCI formats)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignmentfield)
1C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
 DCIフォーマット特定フィールドは、該DCIフォーマット特定フィールドを含むDCIフォーマットが上りリンクDCIフォーマットであるか下りリンクDCIフォーマットであるかを示してもよい。DCIフォーマット0_0に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、0を示してもよい(または、DCIフォーマット0_0が上りリンクDCIフォーマットであることを示してもよい)。
 DCIフォーマット0_0に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 周波数ホッピングフラグフィールドは、PUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれるMCSフィールドは、PUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。該ターゲット符号化率は、PUSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。PUSCHのトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、該ターゲット符号化率、および、該PUSCHのための変調方式の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 DCIフォーマット0_0は、CSI要求(CSIリクエスト)に用いられるフィールドを含まなくてもよい。つまり、DCIフォーマット0_0によってCSIが要求されなくてもよい。
 DCIフォーマット0_0は、キャリアインディケータフィールドを含まなくてもよい。つまり、DCIフォーマット0_0によってスケジューリングされるPUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアは、該DCIフォーマット0_0を含むPDCCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。
 DCIフォーマット0_0は、BWPフィールドを含まなくてもよい。つまり、DCIフォーマット0_0によってスケジューリングされるPUSCHが配置される上りリンクBWPは、該DCIフォーマット0_0を含むPDCCHが配置される上りリンクBWPと同一であってもよい。
 DCIフォーマット0_1は、あるセルの(あるセルに配置される)PUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット0_1は、2Aから2Hのフィールドの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)上りリンクの時間領域リソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)CSIリクエストフィールド(CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
2H)キャリアインディケータフィールド(Carrier indicator field)
 DCIフォーマット0_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、0を示してもよい(または、DCIフォーマット0_1が上りリンクDCIフォーマットであることを示してもよい)。
 DCIフォーマット0_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれるMCSフィールドは、PUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1にBWPフィールドが含まれる場合、該BWPフィールドは、PUSCHが配置される上りリンクBWPを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット0_1にBWPフィールドが含まれない場合、PUSCHが配置される上りリンクBWPは、該PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1を含むPDCCHが配置される上りリンクBWPと同一であってもよい。ある上りリンクコンポーネントキャリアにおいて端末装置1に設定される上りリンクBWPの数が2以上である場合、該ある上りリンクコンポーネントキャリアに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1に含まれるBWPフィールドのビット数は、1ビット以上であってもよい。ある上りリンクコンポーネントキャリアにおいて端末装置1に設定される上りリンクBWPの数が1である場合、該ある上りリンクコンポーネントキャリアに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1に含まれるBWPフィールドのビット数は、0ビットであってもよい(または、該ある上りリンクコンポーネントキャリアに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1にBWPフィールドが含まれなくてもよい)。
 CSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。
 DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれる場合、該キャリアインディケータフィールドは、PUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、PUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアは、該PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1を含むPDCCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される上りリンクコンポーネントキャリアの数が2以上である場合(あるサービングセルグループにおいて上りリンクのキャリアアグリゲーションが運用される場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、1ビット以上(例えば、3ビット)であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される上りリンクコンポーネントキャリアの数が1である場合(あるサービングセルグループにおいて上りリンクのキャリアアグリゲーションが運用されない場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、0ビットであってもよい(または、該あるサービングセルグループに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれなくてもよい)。
 DCIフォーマット1_0は、あるセルの(あるセルに配置される)PDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット1_0は、3Aから3Fの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
3A)DCIフォーマット特定フィールド
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド
3C)時間領域リソース割り当てフィールド
3D)MCSフィールド
3E)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
3F)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
 DCIフォーマット1_0に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい(または、DCIフォーマット1_0が下りリンクDCIフォーマットであることを示してもよい)。
 DCIフォーマット1_0に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれるMCSフィールドは、PDSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。該ターゲット符号化率は、PDSCHのトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。PDSCHのトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、該ターゲット符号化率、および、該PDSCHのための変調方式の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すために少なくとも用いられてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのうちのいずれかのインデックスを示すフィールドであってもよい。PUCCHリソースセットは、1または複数のPUCCHリソースを含んでもよい。
 DCIフォーマット1_0は、キャリアインディケータフィールドを含まなくてもよい。つまり、DCIフォーマット1_0によってスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアは、該DCIフォーマット1_0を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。
 DCIフォーマット1_0は、BWPフィールドを含まなくてもよい。つまり、DCIフォーマット1_0によってスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクBWPは、該DCIフォーマット1_0を含むPDCCHが配置される下りリンクBWPと同一であってもよい。
 DCIフォーマット1_1は、あるセルの(または、あるセルに配置される)PDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット1_1は、4Aから4Iの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
4A)DCIフォーマット特定フィールド
4B)周波数領域リソース割り当てフィールド
4C)時間領域リソース割り当てフィールド
4E)MCSフィールド
4F)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド
4G)PUCCHリソース指示フィールド
4H)BWPフィールド
4I)キャリアインディケータフィールド
 DCIフォーマット1_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい(または、DCIフォーマット1_1が下りリンクDCIフォーマットであることを示してもよい)。
 DCIフォーマット1_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれるMCSフィールドは、PDSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれる場合、該PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すために少なくとも用いられてもよい。DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれない場合、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットは上位層のパラメータによって特定されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのうちのいずれかのインデックスを示すフィールドであってもよい。
 DCIフォーマット1_1にBWPフィールドが含まれる場合、該BWPフィールドは、PDSCHが配置される下りリンクBWPを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット1_1にBWPフィールドが含まれない場合、PDSCHが配置される下りリンクBWPは、該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1を含むPDCCHが配置される下りリンクBWPと同一であってもよい。ある下りリンクコンポーネントキャリアにおいて端末装置1に設定される下りリンクBWPの数が2以上である場合、該ある下りリンクコンポーネントキャリアに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1に含まれるBWPフィールドのビット数は、1ビット以上であってもよい。ある下りリンクコンポーネントキャリアにおいて端末装置1に設定される下りリンクBWPの数が1である場合、該ある下りリンクコンポーネントキャリアに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1に含まれるBWPフィールドのビット数は、0ビットであってもよい(または、該ある下りリンクコンポーネントキャリアに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1にBWPフィールドが含まれなくてもよい)。
 DCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれる場合、該キャリアインディケータフィールドは、PDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、PDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアは、該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される下りリンクコンポーネントキャリアの数が2以上である場合(あるサービングセルグループにおいて下りリンクのキャリアアグリゲーションが運用される場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、1ビット以上(例えば、3ビット)であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される下りリンクコンポーネントキャリアの数が1である場合(あるサービングセルグループにおいて下りリンクのキャリアアグリゲーションが運用されない場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、0ビットであってもよい(または、該あるサービングセルグループに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれなくてもよい)。
 PDSCHは、トランスポートブロックを送信するために用いられてもよい。PDSCHは、DL-SCHに対応するトランスポートブロックを送信するために用いられてもよい。PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために用いられてもよい。PDSCHは、DL-SCHに対応するトランスポートブロックを伝達するために用いられてもよい。トランスポートブロックは、PDSCHに配置されてもよい。DL-SCHに対応するトランスポートブロックは、PDSCHに配置されてもよい。基地局装置3は、PDSCHを送信してもよい。端末装置1は、PDSCHを受信してもよい。
 下りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。下りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報を運ばなくてもよい。下りリンク物理シグナルは、下りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理シグナルであってもよい。下りリンク物理シグナルは、基地局装置3により送信されてもよい。下りリンク物理シグナルは、端末装置1により送信されてもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の下りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために少なくとも用いられてもよい。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)の総称である。
 図7は、本実施形態の一態様に係るSS/PBCHブロックの構成例を示す図である。図7において、横軸は時間軸(OFDMシンボルインデックスlsym)であり、縦軸は周波数領域を示す。また、斜線のブロックは、PSSのためのリソースエレメントのセットを示す。また、格子線のブロックはSSSのためのリソースエレメントのセットを示す。また、横線のブロックは、PBCH、および、該PBCHのためのDMRS(PBCHに関連するDMRS、PBCHに含まれるDMRS、PBCHに対応するDMRS)のためのリソースエレメントのセットを示す。
 図7に示されるように、SS/PBCHブロックは、PSS、SSS、および、PBCHを含む。また、SS/PBCHブロックは、連続する4つのOFDMシンボルを含む。SS/PBCHブロックは、240サブキャリアを含む。PSSは、1番目のOFDMシンボルにおける57番目から183番目のサブキャリアに配置される。SSSは、3番目のOFDMシンボルにおける57番目から183番目のサブキャリアに配置される。1番目のOFDMシンボルの1番目から56番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。1番目のOFDMシンボルの184番目から240番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。3番目のOFDMシンボルの49番目から56番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。3番目のOFDMシンボルの184番目から192番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。2番目のOFDMシンボルの1番目から240番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。3番目のOFDMシンボルの1番目から48番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。3番目のOFDMシンボルの193番目から240番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。4番目のOFDMシンボルの1番目から240番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。
 PSS、SSS、PBCH、および、PBCHのためのDMRSのアンテナポートは、同一であってもよい。
 あるアンテナポートにおけるPBCHのシンボルが伝達されるPBCHは、該PBCHがマップされるスロットに配置されるPBCHのためのDMRSであって、該PBCHが含まれるSS/PBCHブロックに含まれる該PBCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 DL DMRSは、PBCHのためのDMRS、PDSCHのためのDMRS、および、PDCCHのためのDMRSの総称である。
 PDSCHのためのDMRS(PDSCHに関連するDMRS、PDSCHに含まれるDMRS、PDSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。つまり、PDSCHのためのDMRSのアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットと同じであってもよい。
 PDSCHの送信と、該PDSCHのためのDMRSの送信は、1つのDCIフォーマットにより示されてもよい(または、スケジューリングされてもよい)。PDSCHと、該PDSCHのためのDMRSは、まとめてPDSCHと呼称されてもよい。PDSCHを送信することは、PDSCHと、該PDSCHのためのDMRSを送信することであってもよい。
 PDSCHは、該PDSCHのためのDMRSから推定されてもよい。つまり、PDSCHの伝搬路は、該PDSCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDSCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDSCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットが同一のプレコーディングリソースグループ(PRG: Precoding Resource Group)に含まれる場合、あるアンテナポートにおける該PDSCHのシンボルが伝達されるPDSCHは、該PDSCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 PDCCHのためのDMRS(PDCCHに関連するDMRS、PDCCHに含まれるDMRS、PDCCHに対応するDMRS)のアンテナポートは、PDCCHのためのアンテナポートと同一であってもよい。 
 PDCCHは、該PDCCHのためのDMRSから推定されてもよい。つまり、PDCCHの伝搬路は、該PDCCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDCCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDCCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットにおいて同一のプレコーダが適用される(適用されると想定される、適用されると想定する)場合、あるアンテナポートにおける該PDCCHのシンボルが伝達されるPDCCHは、該PDCCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)およびDL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。MAC層で用いられるチャネルはトランスポートチャネルと呼称される。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、トランスポートブロック(TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも呼称される。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
 サービングセルごとに、1つのUL-SCH、および、1つのDL-SCHが与えられてもよい。BCHは、PCellに与えられてもよい。BCHは、PSCell、SCellに与えられなくてもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIB、または、システム情報を送信するために用いられるRRC層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通なRRCメッセージを送信するために用いられてもよい。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用のRRCメッセージを送信するために少なくとも用いられてもよい。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 RRCメッセージは、1または複数のRRCパラメータ(情報要素)を含む。例えば、RRCメッセージは、MIBを含んでもよい。また、RRCメッセージは、システム情報を含んでもよい。また、RRCメッセージは、CCCHに対応するメッセージを含んでもよい。また、RRCメッセージは、DCCHに対応するメッセージを含んでもよい。DCCHに対応するメッセージを含むRRCメッセージは、個別RRCメッセージとも呼称される。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、または、DL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされてもよい。
 上位層パラメータ(上位層のパラメータ)は、RRCメッセージ、または、MAC CE(Medium Access Control Control Element)に含まれるパラメータである。つまり、上位層パラメータは、MIB、システム情報、CCCHに対応するメッセージ、DCCHに対応するメッセージ、および、MAC CEに含まれるパラメータの総称である。MAC CEに含まれるパラメータは、MAC CE(Control Element)コマンドにより送信される。
 端末装置1が行う手順は、以下の5Aから5Cの一部または全部を少なくとも含む。
5A)セルサーチ(cell search)
5B)ランダムアクセス(random access)
5C)データ通信(data communication)
 セルサーチは、端末装置1によって時間領域と周波数領域に関する、あるセルとの同期を行い、物理セルID(physical cell identity)を検出するために用いられる手順である。つまり、端末装置1は、セルサーチによって、あるセルとの時間領域、および、周波数領域の同期を行い、物理セルIDを検出してもよい。
 PSSの系列は、物理セルIDに少なくとも基づき与えられる。SSSの系列は、物理セルIDに少なくとも基づき与えられる。
 SS/PBCHブロック候補は、SS/PBCHブロックの送信が許可される(可能である、予約される、設定される、規定される、可能性がある)リソースを示す。
 あるハーフ無線フレームにおけるSS/PBCHブロック候補のセットは、SSバーストセット(SS burst set)とも呼称される。SSバーストセットは、送信ウィンドウ(transmission window)、SS送信ウィンドウ(SS transmission window)、または、DRS送信ウィンドウ(Discovery Refeence Signal transmission window)とも呼称される。SSバーストセットは、第1のSSバーストセット、および、第2のSSバーストセットを少なくとも含んだ総称である。
 基地局装置3は、1個または複数個のインデックスのSS/PBCHブロックを所定の周期で送信する。端末装置1は、該1個または複数個のインデックスのSS/PBCHブロックの少なくともいずれかのSS/PBCHブロックを検出し、該SS/PBCHブロックに含まれるPBCHの復号を試みてもよい。
 ランダムアクセスは、メッセージ1、メッセージ2、メッセージ3、および、メッセージ4の一部または全部を少なくとも含む手順である。
 メッセージ1は、端末装置1によってPRACHが送信される手順である。端末装置1は、セルサーチに基づき検出したSS/PBCHブロック候補のインデックスに少なくとも基づき、1または複数のPRACH機会の中から選択される1つのPRACH機会において、PRACHを送信する。PRACH機会のそれぞれは、時間領域と周波数領域のリソース少なくとも基づき定義される。
 端末装置1は、SS/PBCHブロックが検出されるSS/PBCHブロック候補のインデックスに対応するPRACH機会の中から選択される1つのランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 メッセージ2は、端末装置1によってRA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)を伴うDCIフォーマット1_0の検出を試みる手順である。端末装置1は、セルサーチに基づき検出したSS/PBCHブロックに含まれるPBCHに含まれるMIBに基づき与えられる制御リソースセット、および、探索領域セットの設定に基づき示されるリソースにおいて、該DCIフォーマットを含むPDCCHの検出を試みる。メッセージ2は、ランダムアクセスレスポンスとも呼称される。
 メッセージ3は、メッセージ2手順によって検出されたDCIフォーマット1_0に含まれるランダムアクセスレスポンスグラントによりスケジューリングされるPUSCHを送信する手順である。ここで、ランダムアクセスレスポンスグラント(random access response grant)は、該DCIフォーマット1_0によりスケジューリングされるPDSCHに含まれるMAC CEにより示される。
 ランダムアクセスレスポンスグラントに基づきスケジューリングされるPUSCHは、メッセージ3 PUSCH、または、PUSCHのいずれかである。メッセージ3 PUSCHは、衝突解決ID(contention resolution identifier) MAC CEを含む。衝突解決ID MAC CEは、衝突解決IDを含む。
 メッセージ3 PUSCHの再送は、TC-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier)に基づきスクランブルされたCRCを伴うDCIフォーマット0_0によってスケジューリングされる。
 メッセージ4は、C-RNTI(Cell - Radio Network Temporary Identifier)、または、TC-RNTIのいずれかに基づきスクランブルされたCRCを伴うDCIフォーマット1_0の検出を試みる手順である。端末装置1は、該DCIフォーマット1_0に基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する。該PDSCHは、衝突解決IDを含んでもよい。
 データ通信は、下りリンク通信、および、上りリンク通信の総称である。
 データ通信において、端末装置1は、制御リソースセット、および、探索領域セットに基づき特定されるリソースにおいてPDCCHの検出を試みる(PDCCHをモニタする、PDCCHを監視する)。
 制御リソースセットは、所定数のリソースブロックと、所定数のOFDMシンボルにより構成されるリソースのセットである。周波数領域において、制御リソースセットは連続的なリソースにより構成されてもよい(non-interleaved mapping)し、分散的なリソースにより構成されてもよい(interleaver mapping)。
 制御リソースセットを構成するリソースブロックのセットは、上位層パラメータにより示されてもよい。制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの数は、上位層パラメータにより示されてもよい。
 端末装置1は、探索領域セットにおいてPDCCHの検出を試みる。ここで、探索領域セットにおいてPDCCHの検出を試みることは、探索領域セットにおいてPDCCHの候補の検出を試みることであってもよいし、探索領域セットにおいてDCIフォーマットの検出を試みることであってもよいし、制御リソースセットにおいてPDCCHの検出を試みることであってもよいし、制御リソースセットにおいてPDCCHの候補の検出を試みることであってもよいし、制御リソースセットにおいてDCIフォーマットの検出を試みることであってもよい。
 探索領域セットは、PDCCHの候補のセットとして定義される。探索領域セットは、CSS(Common Search Space)セットであってもよいし、USS(UE-specific Search Space)セットであってもよい。端末装置1は、タイプ0PDCCH共通探索領域セット(Type0 PDCCH common search space set)、タイプ0aPDCCH共通探索領域セット(Type0a PDCCH common search space set)、タイプ1PDCCH共通探索領域セット(Type1 PDCCH common search space set)、タイプ2PDCCH共通探索領域セット(Type2 PDCCH common search space set)、タイプ3PDCCH共通探索領域セット(Type3 PDCCH common search space set)、および/または、UE個別PDCCH探索領域セット(UE-specific search space set)の一部または全部においてPDCCHの候補の検出を試みる。
 タイプ0PDCCH共通探索領域セットは、インデックス0の共通探索領域セットとして用いられてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域セットは、インデックス0の共通探索領域セットであってもよい。
 CSSセットは、タイプ0PDCCH共通探索領域セット、タイプ0aPDCCH共通探索領域セット、タイプ1PDCCH共通探索領域セット、タイプ2PDCCH共通探索領域セット、および、タイプ3PDCCH共通探索領域セットの総称である。USSセットは、UE個別PDCCH探索領域セットとも呼称される。
 ある探索領域セットは、ある制御リソースセットに関連する(含まれる、対応する)。探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスは、上位層パラメータにより示されてもよい。
 ある探索領域セットに対して、6Aから6Cの一部または全部が少なくとも上位層パラメータにより示されてもよい。
6A)PDCCHの監視間隔(PDCCH monitoring periodicity)
6B)スロット内のPDCCHの監視パターン(PDCCH monitoring pattern within a slot)
6C)PDCCHの監視オフセット(PDCCH monitoring offset)
 ある探索領域セットの監視機会(monitoring occasion)は、該ある探索領域セットに関連する制御リソースセットの先頭のOFDMシンボルが配置されるOFDMシンボルに対応してもよい。ある探索領域セットの監視機会は、ある探索領域セットに関連する制御リソースセットの先頭のOFDMシンボルから始まる該制御リソースセットのリソースに対応してもよい。該探索領域セットの監視機会は、PDCCHの監視間隔、スロット内のPDCCHの監視パターン、および、PDCCHの監視オフセットの一部または全部に少なくとも基づき与えられる。
 図8は、本実施形態の一態様に係る探索領域セットの監視機会の一例を示す図である。図8において、プライマリセル301に探索領域セット91、および、探索領域セット92が設定され、セカンダリセル302に探索領域セット93が設定され、セカンダリセル303に探索領域セット94が設定されている。
 図8において、格子線で示されるブロックは探索領域セット91を示し、右上がり対角線で示されるブロックは探索領域セット92を示し、左上がり対角線で示されるブロックは探索領域セット93を示し、横線で示されるブロックは探索領域セット94を示している。
 探索領域セット91の監視間隔は1スロットにセットされ、探索領域セット91の監視オフセットは0スロットにセットされ、探索領域セット91の監視パターンは、[1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット91の監視機会はスロットのそれぞれにおける先頭のOFDMシンボル(OFDMシンボル#0)および8番目のOFDMシンボル(OFDMシンボル#7)に対応する。
 探索領域セット92の監視間隔は2スロットにセットされ、探索領域セット92の監視オフセットは0スロットにセットされ、探索領域セット92の監視パターンは、[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット92の監視機会は偶数スロットのそれぞれにおける先頭のOFDMシンボル(OFDMシンボル#0)に対応する。
 探索領域セット93の監視間隔は2スロットにセットされ、探索領域セット93の監視オフセットは0スロットにセットされ、探索領域セット93の監視パターンは、[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット93の監視機会は偶数スロットのそれぞれにおける8番目のOFDMシンボル(OFDMシンボル#7)に対応する。
 探索領域セット94の監視間隔は2スロットにセットされ、探索領域セット94の監視オフセットは1スロットにセットされ、探索領域セット94の監視パターンは、[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット94の監視機会は奇数スロットのそれぞれにおける先頭のOFDMシンボル(OFDMシンボル#0)に対応する。
 タイプ0PDCCH共通探索領域セットは、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ0aPDCCH共通探索領域セットは、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ1PDCCH共通探索領域セットは、RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、および/または、TC-RNTI(Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ2PDCCH共通探索領域セットは、P-RNTI(Paging- Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために用いられてもよい。
 タイプ3PDCCH共通探索領域セットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために用いられてもよい。
 UE個別PDCCH探索領域セットは、C-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 下りリンク通信において、端末装置1は、下りリンクDCIフォーマットを検出する。検出された下りリンクDCIフォーマットは、PDSCHのリソース割り当てに少なくとも用いられる。該検出された下りリンクDCIフォーマットは、下りリンク割り当て(downlink assignment)とも呼称される。端末装置1は、該PDSCHの受信を試みる。該検出された下りリンクDCIフォーマットに基づき示されるPUCCHリソースに基づき、該PDSCHに対応するHARQ-ACK(該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACK)を基地局装置3に報告する。
 上りリンク通信において、端末装置1は、上りリンクDCIフォーマットを検出する。検出されたDCIフォーマットは、PUSCHのリソース割り当てに少なくとも用いられる。該検出された上りリンクDCIフォーマットは、上りリンクグラント(uplink grant)とも呼称される。端末装置1は、該PUSCHの送信を行う。
 設定されるスケジューリング(configured grant)においては、PUSCHをスケジューリングする上りリンクグラントは、該PUSCHの送信周期ごとに設定される。上りリンクDCIフォーマットによってPUSCHがスケジューリングされる場合に該上りリンクDCIフォーマットによって示される情報の一部または全部は、設定されるスケジューリングの場合に設定される上りリンクグラントにより示されてもよい。
 図9は、本実施形態の一態様に係るPUCCHの繰り返し(Repetition)に基づく送信の一例を示す図である。PUCCHの繰り返しは、UCIの繰り返しとも呼称される。図9において、横軸は時間領域を示す。また、時間領域を示す線上のグリッドはスロットの境界を示す。ここで、図9の上方の図において、先頭のスロットをスロット#0としている。また、時間領域を示す線の下に記載される斜線のブロックは、該斜線のブロックに対応する時間領域が下りリンク領域であることを示す。また、時間領域を示す線の下に記載される縦線のブロックは、該縦線のブロックに対応する時間領域が上りリンク領域であることを示す。また、図9の下方の図は、スロット#3とスロット#4の一部の拡張図である。
 図9において、スロット#3およびスロット#4にPUCCHが割り当てられている。ここで、9001は、スロット#3のOFDMシンボル#12およびOFDMシンボル#13に割り当てられるPUCCHの実体(Instance)である。また、9002は、スロット#4のOFDMシンボル#0からOFDMシンボル#13に割り当てられるPUCCHの実体である。このように、スロットの境界をまたぐPUCCHの実体が発生しないようにPUSCHを分割して割り当てることが、いくつかのシナリオにおいて好適である。ここで、例えば、PUCCHの実体は、1つのPUCCHであってもよい。また、例えば、PUCCHの実体は、PUCCHの繰り返しの1つ(Repetition)であってもよい。
 図10は、本実施形態の一態様に係る端末装置1のベースバンド部13の構成例を示す図である。ベースバンド部13は、分割部(Segmentation)1001、符号化部(Encoder)1002、レートマッチング部(Rate matcher)1003、結合部(Concatenation)1004、および、多重部(Multiplexer)1005の一部または全部を少なくとも含む。いずれかの部がベースバンド部に含まれない場合、該いずれかの部は、短絡されるものとみなされてもよい。例えば、ベースバンド部13が符号化部1002、レートマッチング部1003、および、多重部1004を含む場合、分割部1001が短絡されたものとみなされてもよい。ここで、分割部1001が短絡されることにより、aがcへ入力されてもよい。また、結合部1004が短絡されることにより、hがfへ入力されてもよい。
 図10において、aは、上りリンク制御情報のビット系列を示す。ビット系列aは、a,a,...,aA-1を含む。ここで、a(kは、0からA-1の整数)は、上りリンク制御情報のビット系列のk番目のビットを示す。ビット系列aは、分割部1001に入力される。Aは、上りリンク制御情報のビット数を示す。
 図11は、本実施形態の一態様に係る分割部1001の動作例を示す図である。条件1101は、Aが12以上である、という条件である。Aが12以上である場合、条件1102の評価に進む。条件1102は、条件1102aまたは条件1102bのいずれかを少なくとも満たすことである。条件1102aは、Aが360以上であり、Eが1088以下であるという条件である。また、条件1102bは、Aが1013以上であるという条件である。ここで、Eは、レートマッチング出力系列の長さを示す。レートマッチング出力系列については、後述される。
 条件1102が満たされる場合、分割部1001において、ビット系列aが分割され、CUCI個のコードブロックが生成される。また、生成されたCUCI個のコードブロックのそれぞれに対してCRC系列が生成される。ここで、CUCI個のコードブロックのそれぞれに付されるインデックスをrとすると、分割部1001より出力されるコードブロックrに対するビット系列cは、インデックスrのコードブロックにCRC系列が付加された系列である。
 条件1102が満たされない場合、分割部1001においてビット系列aの分割は行われないが、ビット系列aに対してCRC系列が生成される。ここで、分割部1001より出力されるビット系列cは、ビット系列aにCRC系列が付加された系列である。
 条件1101が満たされない場合、分割部1001においてビット系列aの分割が行われず、CRC系列も生成されない。ここで、分割部1001より出力されるビット系列cは、ビット系列aと等しい。
 コードブロックrに対するビット系列cは、c,c,...,cK-1を含む。ここで、c(kは、0からK-1の整数)は、ビット系列cのk番目の符号化ビットを示す。コードブロックrに対するビット系列cは、符号化部1002に入力される。Kは、コードブロックrに対するビット系列のビット数を示す。
 符号化部1002は、ビット系列cの符号化により、符号化ビット系列dを生成する。符号化部1002において用いられる符号化方式は、上りリンク制御情報のビット数Aに少なくとも基づき決定されてもよい。例えば、条件1101が満たされる場合、符号化部1002において用いられる符号化方式はポーラー符号であってもよい。また、条件1101が満たされない場合、符号化部1002において用いられる符号化方式はリードマラー符号または繰り返し符号のいずれかであってもよい。
 図12は、本実施形態の一態様に係るポーラー符号の符号化に用いられる変数nの決定手順の一例を示す図である。手順P1において、Eが(9/8)*2^(ceil(log2(E))-1)以下であり、かつ、K/Eが9/16より小さい場合、手順P2が実行される。Eが(9/8)*2^(ceil(log2(E))-1)以下でない、および/または、K/Eが9/16より小さくない場合、手順P4が実行される。つまり、手順P1において、K、および、Eの一方または両方に少なくとも基づき、変数nが決定されてもよい。また、手順P1において、K、および、Eの一方または両方に少なくとも基づき、ポーラー符号化に用いられる配列が決定されてもよい。
 手順P2において、ceil(log2(E)-1)が変数nへ入力される。
 手順P4において、ceil(log2(E))が変数nへ入力される。
 手順P6において、1/8がRminへ入力される。
 手順P7において、ceil(log2(K/Rmin))が変数nへ入力される。
 手順P8において、max(min(n,n,nmax),nmin)が変数nへ入力される。
 ここで、nminは5である。また、nmaxは10である。
 手順P8において決定された変数nの値に少なくとも基づき、ポーラー符号化後の符号化ビット数Nは、N=2^nによって決定される。符号化ビット数Nは、ポーラー符号化に用いられる配列のサイズに対応する。符号化ビット数Nに少なくとも基づき、ポーラー符号化に用いられる配列が決定されてもよい。ここで、ポーラー符号化に用いられる配列は、行列、分極行列(Polarization matrix)等とも呼称される。また、ポーラー符号化に用いられる配列は、行列G=[1,0;1,1]のクロネッカー積に基づき算出されるような配列であってもよい。
 Kが1の場合、NはQにセットされる。ここで、Qは、PUCCHの変調方式の次数を示す。また、Kが2の場合、Nは3*Qにセットされる。
 Kが3以上であり、かつ、Kが11以下である場合、Nは32にセットされる。Kが3以上であり、かつ、Kが11以下である場合、ビット系列cの符号化にリードマラー符号が用いられてもよい。
 ビット系列cに対する符号化ビット系列dは、d,d,...,dN-1を含む。ここで、d(kは、0からN-1の整数)は、符号化ビット系列dのk番目の符号化ビットを示す。符号化ビット系列dは、レートマッチング部1003に入力される。
 レートマッチング部1003は、入力される符号化ビット系列dに対してインターリーバ、ビット選択の一部または全部を適用することにより、レートマッチング系列fを生成する。レートマッチング系列fは、f,f,...,fE-1を含む。ここで、f(kは、0からE-1の整数)は、レートマッチング系列fのk番目の符号化ビットを示す。レートマッチング系列fは、結合部1004に入力される。
 レートマッチング出力系列の長さEは、PUCCHの実体のリソースエレメントの数に少なくとも基づき決定されてもよい。レートマッチング出力系列Eは、E=EUCI/CUCIにより決定されてもよい。
 EUCIは、PUCCHで送信される上りリンク制御情報の組み合わせに少なくとも基づき決定されてもよい。例えば、PUCCHで送信される上りリンク制御情報がHARQ-ACKである場合、EUCIはEtotであってもよい。例えば、PUCCHで送信される上りリンク制御情報がHARQ-ACKおよびSRである場合、EUCIはEtotであってもよい。例えば、PUCCHで送信される上りリンク制御情報がCSIである場合、EUCIはEtotであってもよい。例えば、PUCCHで送信される上りリンク制御情報がHARQ-ACKおよびCSIである場合、EUCIはEtotであってもよい。例えば、PUCCHで送信される上りリンク制御情報がHARQ-ACK、SR、およびCSIである場合、EUCIはEtotであってもよい。ここで、CSIは2つのパート(Two-part CSI)に分かれていないものとする。また、Etotの決定方法は後述される。
 例えば、PUCCHで送信される上りリンク制御情報がCSIを少なくとも含み、かつ、該CSIが2つのパートに分かれている場合、第1のCSIパートに対して、EUCIはmin(Etot,ceil((OACK+OSR+OCSI-part1+L)/Rmax UCI/Q)・Q)であってもよい。また、第2のCSIパートに対して、EUCIはEtot-min(Etot,ceil((OCSI-part1+L)/Rmax UCI/Q)・Q)であってもよい。ここで、Aが360以上の場合Lは11である。また、Aが360以上でない場合、LはCRC系列のビット数を示す。また、CRC系列が生成されない場合、Lは0である。また、OACKは、HARQ-ACKのビット数を示す。また、該PUCCHで送信される上りリンク制御情報がHARQ-ACKを含まない場合、OACKは0である。また、OSRは、SRのビット数を示す。また、該PUCCHで送信される上りリンク制御情報がSRを含まない場合、OSRは0である。また、OCSI-part1は、第1のCSIパートのビット数を示す。また、Rmax UCIは、PUCCHフォーマットに設定される最大符号化率を示す。
 PUCCHフォーマット2に対して、Etotは16*NPUCCH,2 symb,UCI・NPUCCH,2 PRBである。また、PUCCHフォーマット3に対して、Etotは12*Q*NPUCCH,3 symb,UCI・NPUCCH,3 PRBである。PUCCHフォーマット4に対して、Etotは12*Q*NPUCCH,4 symb,UCI/NPUCCH,4 SFである。ここで、NPUCCH,2 symb,UCIは、PUCCHフォーマット2に含まれ、上りリンク制御情報を伝達するOFDMシンボルの数を示す。また、NPUCCH,3 symb,UCIは、PUCCHフォーマット3に含まれ、上りリンク制御情報を伝達するOFDMシンボルの数を示す。また、NPUCCH,4 symb,UCIは、PUCCHフォーマット4に含まれ、上りリンク制御情報を伝達するOFDMシンボルの数を示す。また、NPUCCH,2 PRBは、PUCCHフォーマット2の送信のために決定されたリソースブロックの数を示す。また、NPUCCH,3 PRBは、PUCCHフォーマット3の送信のために決定されたリソースブロックの数を示す。また、NPUCCH,4 SFは、PUCCHフォーマット4に設定される拡散率を示す。
 このように、レートマッチング出力系列の長さEは、PUCCHの変調方式、PUCCHの送信のために決定されるリソースブロックの数、上りリンク制御情報を伝達するOFDMシンボルの数、PUCCHフォーマットに設定される最大符号化率、PUCCHフォーマットに設定される拡散率の一部または全部に少なくとも基づき決定される。つまり、図9のようなPUCCHの繰り返し送信の場合、PUCCHの実体ごとに、異なるコードブロック数、および/または、異なるレートマッチング出力系列の長さが決定されることがある。PUCCHの実体ごとにコードブロック数、および/または、レートマッチング出力系列の長さが異なることは、符号化部1002による符号化の手順がPUCCHの実体ごとに異なるケースを引き起こしうる。
 例えば、レートマッチング部1003は、複数のPUCCHの実体ごとにレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。一方で、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対して、レートマッチング出力系列の長さとして1つの値を想定してもよい。また、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対して、レートマッチング出力系列の長さとして1つの値を想定してもよい。
 例えば、基地局装置3は、1つのDCIフォーマットを用いて、上りリンク制御情報の送信のためにS個のPUCCHの実体の送信を端末装置1にトリガしてもよい。ここで、Sは2以上の整数であってもよい。また、ある場合にSは1であってもよい。ここで、レートマッチング部1003は、S個のPUCCHの実体のうちのs番目のPUCCHの実体に対して決定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。ここで、決定されたEに基づき、s番目のPUCCHの実体のためのビット選択の動作が実施されてもよい。ここで、sは0からS-1の整数である。なお、S個のPUCCHの実体のうちの一部が1つのDCIフォーマットによりスケジューリングされ、該S個のPUCCHの実体のうちの他の一部がほかのDCIフォーマットによりスケジューリングされてもよい。
 例えば、分割部1001は、Eの最大値を選択し、該選択された最大値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。また、分割部1001は、Eの平均値を決定し、該決定された平均値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。また、分割部1001は、Eの最小値を選択し、該選択された最小値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。また、分割部1001は、Eの和を決定し、該決定された和をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。つまり、例えば、分割部1001は、レートマッチング出力系列の長さEのそれぞれに少なくとも基づき、想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。また、例えば、分割部1001は、S個のレートマッチング出力系列の長さEのうち、少なくとも2つ以上を用いて、想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、想定されるレートマッチング出力系列の長さEに基づき、符号化を実施してもよい。
 例えば、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するEの最大値を選択し、該選択された最大値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。分割部1001は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するEの最大値を選択し、該選択された最大値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 また、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するEの平均値を決定し、該決定された平均値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。分割部1001は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するEの平均値を決定し、該決定された平均値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 また、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するEの最小値を選択し、該選択された最小値を該レートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。分割部1001は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するEの最小値を選択し、該選択された最小値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 また、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するEの和を決定し、該決定された和をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。分割部1001は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するEの和を決定し、該決定された和をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 つまり、例えば、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さEのそれぞれに少なくとも基づき、想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。分割部1001は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さEのそれぞれに少なくとも基づき、1つのPUCCHに対して想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。
 また、例えば、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうち、少なくとも2つ以上を用いて、想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。分割部1001は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうち、少なくとも2つ以上を用いて、1つのPUCCHに対して想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。
 例えば、分割部1001は、1つのPUCCHに対して想定されるレートマッチング出力系列の長さEに基づき、符号化を実施してもよい。
 また、例えば、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうちの先頭のPUCCHの実体#0に対するレートマッチング出力系列の長さEを選択し、該Eをレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。例えば、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうちの先頭から2番目のPUCCHの実体#1に対するレートマッチング出力系列の長さEを選択し、該Eをレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。例えば、分割部1001は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうちの最後のPUCCHの実体#S-1に対するレートマッチング出力系列の長さES-1を選択し、該ES-1レートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 例えば、分割部1001によって想定されるレートマッチング出力系列の長さEは、RRCシグナリングに基づき決定されてもよい。また、分割部1001によって想定されるレートマッチング出力系列の長さEは、RRCシグナリングにより示されてもよい。例えば、分割部1001によって想定されるレートマッチング出力系列の長さEは、S個のPUCCHの実体のスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに基づき決定されてもよい。また、分割部1001によって想定されるレートマッチング出力系列の長さEは、S個のPUCCHの実体のスケジューリングに用いられるDCIフォーマットにより示されてもよい。
 例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さEの決定に用いられるパラメータとして、1つの値を選択してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、いずれか1つの数を選択してもよい。分割部1001は、選択された1つの数を用いて、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、最も大きい数を1つ選択し、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、最も小さい数を1つ選択し、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数の平均値を決定し、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数の総和を決定し、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数Nのうち、先頭のPUCCHの実体#0に含まれるOFDMシンボルの数Nを選択し、該選択されたNを用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、先頭から2番目のPUCCHの実体#1に含まれるOFDMシンボルの数Nを選択し、該選択されたNを用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、最後のPUCCHの実体#S-1に含まれるOFDMシンボルの数NS-1を選択し、該選択されたNS-1を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。ここで、Nは、PUCCHの実体#sに含まれるOFDMシンボルの数を示す。なお、Nは、PUCCHの実体#sに含まれるOFDMシンボルのうち、該PUCCHの実体#sに含まれるDMRSのためのOFDMシンボルの数を引いた数を示してもよい。また、Nは、PUCCHの実体#sに含まれ、UCIを伝達するOFDMシンボルの数を示してもよい。
 例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数のうち、いずれか1つの数を選択してもよい。分割部1001は、該選択された1つの数を用いて、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数のうち、最も大きい数を選択し、該最も大きい数を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数のうち、最も小さい数を選択し、該最も小さい数を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数の平均値を決定し、該決定された平均値を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数の総和を決定し、該決定された総和を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数Rのうち、先頭のPUCCHの実体#0に含まれるリソースブロックの数Rを用いてレートマッチング出力系列Eを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHのそれぞれに含まれるリソースブロックの数Rのうち、先頭から2番目のPUCCHの実体#1に含まれるリソースブロックの数Rを用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHのそれぞれに含まれるリソースブロックの数Rのうち、最後のPUCCHの実体#S-1に含まれるリソースブロックの数RS-1を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。ここで、Rは、PUCCHの実体#sに含まれるリソースブロックの数を示す。なお、Rは、PUCCHの実体#sにおいて送信されるリソースブロックの数を示してもよい。
 例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるPUCCHフォーマットのうち、いずれか1つのPUCCHフォーマットを選択してもよい。分割部1001は、該選択された1つのPUCCHフォーマットの設定を用いて、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるPUCCHフォーマットFのうち、先頭のPUCCHの実体#0に含まれるPUCCHフォーマットのインデックスFを用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるPUCCHフォーマットFのうち、2番目のPUCCHの実体#1を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるPUCCHフォーマットFのうち、最後のPUCCHの実体#S-1に含まれるPUCCHフォーマットのインデックスFS-1を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。ここで、Fは、s番目のPUCCHの実体に含まれるPUCCHフォーマットのインデックスを示す。
 分割部1001は、想定されたレートマッチング出力系列の長さEを用いて、S個のPUCCHの実体のためのポーラー符号化のためのコードブロックの数を決定してもよい。分割部1001は、選択されたレートマッチング出力系列の長さEを用いて、S個のPUCCHの実体のためのポーラー符号化ポーラー符号化のためのコードブロックの数を決定してもよい。分割部1001は、決定されたレートマッチング出力系列の長さEを用いて、S個のPUCCHの実体のためのポーラー符号化ポーラー符号化のためのコードブロックの数を決定してもよい。ここで、決定されたコードブロックの数に基づき、S個のPUCCHの実体において送信される上りリンク制御情報のビット系列cが生成されてもよい。
 例えば、分割部1001と、レートマッチング部1003は、それぞれ異なる方法でレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、分割部1001は、第1のレートマッチング出力系列の長さE1001を決定してもよい。ここで、該第1のレートマッチング出力系列の長さE1001は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに対して、共通に用いられてもよい。一方で、レートマッチング部1003は、第2のレートマッチング出力系列の長さE1003を決定してもよい。ここで、該第2のレートマッチング出力系列の長さE1003は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに対して、決定されてもよい。
 分割部1001は、想定されたレートマッチング出力系列の長さEを用いて、S個のPUCCHの実体のためのコードブロックの数CUCIを決定してもよい。分割部1001は、選択されたレートマッチング出力系列の長さEを用いて、S個のPUCCHの実体のためのコードブロックの数CUCIを決定してもよい。分割部1001は、決定されたレートマッチング出力系列の長さEを用いて、S個のPUCCHの実体のためのコードブロックの数CUCIを決定してもよい。
 例えば、符号化部1002は、Eの最大値を選択し、該選択された最大値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。また、符号化部1002は、Eの平均値を決定し、該決定された平均値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。また、符号化部1002は、Eの最小値を選択し、該選択された最小値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。また、符号化部1002は、Eの和を決定し、該決定された和をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。つまり、例えば、符号化部1002は、レートマッチング出力系列の長さEのそれぞれに少なくとも基づき、想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。また、例えば、符号化部1002は、S個のレートマッチング出力系列の長さEのうち、少なくとも2つ以上を用いて、想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、想定されるレートマッチング出力系列の長さEに基づき、符号化を実施してもよい。
 例えば、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するEの最大値を選択し、該選択された最大値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。符号化部1002は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するEの最大値を選択し、該選択された最大値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 また、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するEの平均値を決定し、該決定された平均値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。符号化部1002は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するEの平均値を決定し、該決定された平均値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 また、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するEの最小値を選択し、該選択された最小値を該レートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。符号化部1002は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するEの最小値を選択し、該選択された最小値をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 また、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するEの和を決定し、該決定された和をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。符号化部1002符号化部1002は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するEの和を決定し、該決定された和をレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 つまり、例えば、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さEのそれぞれに少なくとも基づき、想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。符号化部1002は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さEのそれぞれに少なくとも基づき、1つのPUCCHに対して想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。
 また、例えば、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうち、少なくとも2つ以上を用いて、想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。符号化部1002は、1つのPUCCHに対する複数のPUCCHの繰り返しのそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうち、少なくとも2つ以上を用いて、1つのPUCCHに対して想定されるレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。
 例えば、符号化部1002は、1つのPUCCHに対して想定されるレートマッチング出力系列の長さEに基づき、符号化を実施してもよい。
 また、例えば、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうちの先頭のPUCCHの実体#0に対するレートマッチング出力系列の長さEを選択し、該Eをレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。例えば、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうちの先頭から2番目のPUCCHの実体#1に対するレートマッチング出力系列の長さEを選択し、該Eをレートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。例えば、符号化部1002は、複数のPUCCHの実体のそれぞれに対するS個のレートマッチング出力系列の長さEのうちの最後のPUCCHの実体#S-1に対するレートマッチング出力系列の長さES-1を選択し、該ES-1レートマッチング出力系列の長さEと想定してもよい。
 例えば、符号化部1002によって想定されるレートマッチング出力系列の長さEは、RRCシグナリングに基づき決定されてもよい。また、符号化部1002によって想定されるレートマッチング出力系列の長さEは、RRCシグナリングにより示されてもよい。例えば、符号化部1002によって想定されるレートマッチング出力系列の長さEは、S個のPUCCHの実体のスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに基づき決定されてもよい。また、符号化部1002によって想定されるレートマッチング出力系列の長さEは、S個のPUCCHの実体のスケジューリングに用いられるDCIフォーマットにより示されてもよい。
 例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さEの決定に用いられるパラメータとして、1つの値を選択してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、いずれか1つの数を選択してもよい。符号化部1002は、選択された1つの数を用いて、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、最も大きい数を1つ選択し、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、最も小さい数を1つ選択し、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数の平均値を決定し、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数の総和を決定し、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数Nのうち、先頭のPUCCHの実体#0に含まれるOFDMシンボルの数Nを選択し、該選択されたNを用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、先頭から2番目のPUCCHの実体#1に含まれるOFDMシンボルの数Nを選択し、該選択されたNを用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるOFDMシンボルの数のうち、最後のPUCCHの実体#S-1に含まれるOFDMシンボルの数NS-1を選択し、該選択されたNS-1を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。
 例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数のうち、いずれか1つの数を選択してもよい。符号化部1002は、該選択された1つの数を用いて、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数のうち、最も大きい数を選択し、該最も大きい数を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数のうち、最も小さい数を選択し、該最も小さい数を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数の平均値を決定し、該決定された平均値を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数の総和を決定し、該決定された総和を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるリソースブロックの数Rのうち、先頭のPUCCHの実体#0に含まれるリソースブロックの数Rを用いてレートマッチング出力系列Eを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHのそれぞれに含まれるリソースブロックの数Rのうち、先頭から2番目のPUCCHの実体#1に含まれるリソースブロックの数Rを用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHのそれぞれに含まれるリソースブロックの数Rのうち、最後のPUCCHの実体#S-1に含まれるリソースブロックの数RS-1を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。
 例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるPUCCHフォーマットのうち、いずれか1つのPUCCHフォーマットを選択してもよい。符号化部1002は、該選択された1つのPUCCHフォーマットの設定を用いて、レートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるPUCCHフォーマットFのうち、先頭のPUCCHの実体#0に含まれるPUCCHフォーマットのインデックスFを用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるPUCCHフォーマットFのうち、2番目のPUCCHの実体#1を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに含まれるPUCCHフォーマットFのうち、最後のPUCCHの実体#S-1に含まれるPUCCHフォーマットのインデックスFS-1を用いてレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。ここで、Fは、s番目のPUCCHの実体に含まれるPUCCHフォーマットのインデックスを示す。
 符号化部1002は、想定されたレートマッチング出力系列の長さEを用いて、S個のPUCCHの実体のためのポーラー符号化に用いられる配列を決定してもよい。符号化部1002は、選択されたレートマッチング出力系列の長さEを用いて、S個のPUCCHの実体のためのポーラー符号化に用いられる配列を決定してもよい。符号化部1002は、決定されたレートマッチング出力系列の長さEを用いて、S個のPUCCHの実体のためのポーラー符号化に用いられる配列を決定してもよい。ここで、決定された配列を用いて、S個のPUCCHの実体において送信される上りリンク制御情報のビット系列cが符号化されてもよい。
 例えば、符号化部1002と、レートマッチング部1003は、それぞれ異なる方法でレートマッチング出力系列の長さEを決定してもよい。例えば、符号化部1002は、第3のレートマッチング出力系列の長さE1002を決定してもよい。ここで、該第3のレートマッチング出力系列の長さE1002は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに対して、共通に用いられてもよい。一方で、レートマッチング部1003は、第2のレートマッチング出力系列の長さE1003を決定してもよい。ここで、該第2のレートマッチング出力系列の長さE1003は、S個のPUCCHの実体のそれぞれに対して、決定されてもよい。
 ポーラー符号において、符号化ビット系列dに対して第1のインターリーバが適用されることにより、符号化ビット系列yが生成されてもよい。符号化ビット系列yは、y,y,...,yN-1を含む。ここで、y(kは、0からN-1の整数)は、符号化ビット系列yのk番目の符号化ビットを示す。符号化ビット系列dに対して第1のインターリーバが適用されない場合、符号化ビット系列dが符号化ビット系列yへ入力されてもよい。
 第1のインターリーバは、符号化ビットdJ(k)が符号化ビットyへ入力されることにより実現されてもよい。ここで、J(k)は、第1のインターリーバのための関数である。J(k)=kであることは、第1のインターリーバが適用されないことであってもよい。
 ポーラー符号において、符号化ビット系列yに対してビット選択が適用されることにより、符号化ビット系列eが生成されてもよい。符号化ビット系列eは、e,e,...,eE-1を含む。ここで、e(kは、0からE-1の整数)は、符号化ビット系列eのk番目の符号化ビットを示す。
 ポーラー符号において、EがN以上である場合、ビット選択の第1の方法が適用されてもよい。ビット選択の第1の方法において、ymod(k,N)が符号化ビットeへ入力される。ビット選択の第1の方法において、kの定義域は0からE-1の整数である。ビット選択の第1の方法は、繰り返し(Repetition)とも呼称される。
 ポーラー符号において、EがN以上ではなく、かつ、K/Eが7/16以下である場合、ビット選択の第2の方法が適用されてもよい。ビット選択の第2の方法において、yk+N-Eが符号化ビットeへ入力される。ビット選択の第2の方法において、kの定義域は0からE-1の整数である。ビット選択の第2の方法は、パンクチャ(Puncture)とも呼称される。
 ポーラー符号において、EがN以上ではなく、かつ、K/Eが7/16以下でない場合、ビット選択の第3の方法が適用されてもよい。ビット選択の第3の方法において、符号化ビットyが符号化ビットeへ入力される。ビット選択の第3の方法において、kの定義域は0からE-1の整数である。ビット選択の第3の方法は、短縮(Shortening)とも呼称される。
 つまり、例えば、ポーラー符号において、ビット選択の方法は、K、E、および、Nの一部または全部に少なくとも基づき決定されてもよい。
 ポーラー符号において、符号化ビット系列eに対してインターリーバが適用されることにより、符号化ビット系列fが生成されてもよい。符号化ビット系列eに対してインターリーバが適用されない場合、符号化ビット系列eが符号化ビット系列fへ入力されてもよい。
 リードマラー符号において、符号化ビット系列dに対してインターリーバが適用されなくてもよい。つまり、符号化ビットdが符号化ビットyへ入力されてもよい。
 リードマラー符号において、ビット選択の第1の方法が適用されてもよい。つまり、ビット選択の第1の方法により、ymod(k,N)が符号化ビットfへ入力される。
 結合部1004においてCUCI個のコードブロックのそれぞれに対する符号化ビットfが結合されて符号化ビットgが生成されてもよい。分割部1001においてビット系列が複数のコードブロックに分割されない場合、符号化ビットfが符号化ビットgへ入力されてもよい。
 多重部1005において、複数のUCIの多重化が行われ、符号化ビット系列hが生成される。符号化ビット系列hは、h,h,...,hEtot-1を含む。ここで、h(kは、0からEtot-1の整数)は、符号化ビット系列hのk番目の符号化ビットを示す。例えば、PUCCHで第1のCSIパートおよび第2のCSIパートが送信される場合、第1のCSIパートに対する符号化ビット系列gと、第2のCSIパートに対する符号化ビット系列gが多重され、符号化ビット系列hが生成される。多重部1005において複数のUCIの多重化が行われない場合、符号化ビット系列hは符号化ビット系列gである。
 符号化ビット系列hは、PUCCHで送信されてもよい。符号化ビット系列hは、PUCCHにマップされてもよい。符号化ビット系列hは、PUCCHに含まれてもよい。符号化ビット系列hは、PUSCHで送信されてもよい。符号化ビット系列hは、PUSCHにマップされてもよい。符号化ビット系列hは、PUSCHに含まれてもよい。
 PUCCHにマップされた符号化ビット系列hは、スクランブリングされてもよい。スクランブリング後の系列は、変調されてもよい。PUSCHにマップされた符号化ビット系列hは、スクランブリングされてもよい。スクランブリング後の系列は、変調されてもよい。
 図9に示されるようなPUCCHの繰り返しにおいて、系列ベースPUCCH(Sequence based PUCCH)が用いられてもよい。系列ベースPUCCHは、系列ベースPUCCHフォーマットであってもよい。系列ベースPUCCHは、DMRSを含まないPUCCHであってもよい。
 系列ベースPUCCHは、所定の系列のセットに含まれる系列のそれぞれに情報を紐づけることによって情報を送信する手段を備えたPUCCHである。例えば、所定の系列のセットに‘00’に紐づけられた第1の系列と、‘01’に紐づけられた第2の系列と、‘10’に紐づけられた第3の系列と、‘11’に紐づけられた第4の系列と、が含まれる場合、端末装置1が‘01’を基地局装置3に通知したいのであれば、第2の系列を選択し、PUCCHで送信してもよい。
 例えば、系列ベースPUCCHにおいて、条件1101が満たされる場合においても、ポーラー符号が適用されなくてもよい。また、系列ベースPUCCHにおいて、条件1101が満たされる場合に、ポーラー符号が適用されてもよい。例えば、系列ベースPUCCHにおいて、条件1101が満たされず、Aが3以上の場合においても、リードマラー符号が適用されなくてもよい。また、系列ベースPUCCHにおいて、条件1101が満たされず、Aが3以上の場合に、リードマラー符号が適用されてもよい。例えば、系列ベースPUCCHにおいて、条件1101が満たされず、Aが2以下の場合においても、繰り返し符号が適用されなくてもよい。また、系列ベースPUCCHにおいて、条件1101が満たされず、Aが2以下の場合に、繰り返し符号が適用されてもよい。
 図13は、本実施形態の一態様に係る系列ベースPUCCHのための上りリンク制御情報のマッピングの一例を示す図である。図13に示されるように、PUCCHの実体9001、および、PUCCHの実体9002のそれぞれに含まれるOFDMシンボルのそれぞれに、1つのUCIブロック(UCI block)がマップされてもよい。UCIブロックは、1つのOFDMシンボルにマップされる上りリンク制御情報のビットのセット、または、符号化ビットhのセットである。
 例えば、UCIブロックに含まれるビットのセットより生成される変調シンボルが、1つのOFDMシンボルにマップされてもよい。また、UCIブロックに含まれるビットのセットにより選択される系列が、1つのOFDMシンボルにマップされてもよい。
 例えば、UCIブロックは、符号化ビット系列hの分割により与えられてもよい。例えば、Etotビットの符号化ビット系列hは、Nblock=ceil(Etot/Nblock bit)個のUCIブロックに分割されてもよい。ここで、Nblock bitは、1つのUCIブロックに含まれるビット数の最大値を示してもよい。
 図13は、Nblockが3の場合の上りリンク制御情報のマッピングの一例を示している。図13に示されるように、Nblock個のUCIブロックのそれぞれを循環的にマップすることにより、好適な通信を実現する。
 図13において、PUCCHの実体9001に対するUCIブロックのマッピングは、UCIブロック#0から開始され、PUCCHの実体9002に対するUCIブロックのマッピングは、UCIブロック#2から開始されている。このように、UCIのマッピング方法は、PUCCHの実体ごとに調整されることが好適である。
 例えば、PUCCHの実体9001に対するUCIブロックのマッピングは、UCIブロック#0から開始されてもよい。また、PUCCHの実体9001に対するUCIブロックのマッピングは、PUCCHの実体9001の最後のOFDMシンボルにマップされるUCIブロックの次のUCIブロックであってもよい。つまり、PUCCHの実体9001においてUCIを伝達するOFDMシンボルの数がN9001であり、PUCCHの実体9001におけるUCIを伝達するOFDMシンボルのうちの先頭のOFDMシンボルにUCIブロック#xがマップされる場合、PUCCHの実体9002におけるUCIを伝達するOFDMシンボルのうちの先頭のOFDMシンボルにUCIブロック#(x+N9001)がマップされてもよい。
 つまり、端末装置1は、N9001に少なくとも基づき、PUCCHの実体9002に対するUCIブロックのマッピングを決定してもよい。また、基地局装置3は、N9001に基づきUCIブロックのマッピングが決定されたPUCCHの実体9002を受信してもよい。
 例えば、PUCCHの実体9002に対するUCIブロックのマッピングは、無線フレームにおけるOFDMシンボルのインデックスに関連してもよい。例えば、PUCCH9002におけるUCIを伝達するOFDMシンボルの無線フレーム内におけるインデックスがlrf symbである場合、該OFDMシンボルにUCIブロック#(mod(lrf symb,Nblock))がマップされてもよい。
 つまり、端末装置1は、UCIを伝達するOFDMシンボルの無線フレーム内におけるインデックスに少なくとも基づき、UCIブロックをマッピングしてもよい。ここで、UCIブロックのマッピングに用いられるOFDMシンボルのインデックスは、無線フレーム以外の時間領域に設定されたものであってもよい。例えば、サブフレーム内におけるインデックスがUCIブロックのマッピングに用いられてもよい。また、ハーフ無線フレーム内におけるインデックスがUCIブロックのマッピングに用いられてもよい。また、2つの連続する無線フレーム内におけるインデックスがUCIブロックのマッピングに用いられてもよい。
 例えば、PUCCHの実体9001におけるUCIを伝達するOFDMシンボルのうちの先頭のOFDMシンボルはRRCシグナリングにより設定されてもよい、また、PUCCHの実体9002におけるUCIを伝達するOFDMシンボルのうちの先頭のOFDMシンボルはRRCシグナリングにより設定されてもよい。
 例えば、端末装置1は、所定量Cのサイクリックシフトを符号化ビット系列hに適用してもよい。ここで、所定量Cのサイクリックシフトの適用により、符号化ビット系列jが生成されてもよい。符号化ビット系列jは、j,j,...,jEtot-1を含む。ここで、j(kは、0からEtot-1の整数)は、符号化ビット系列jのk番目の符号化ビットを示す。所定量Cのサイクリックシフトの適用により、hmod(k+C,Etot)が符号化ビットjへ入力されてもよい。例えば、所定量Cのサイクリックシフト適用後の符号化ビット系列jがPUCCHにマップされてもよい。
 例えば、所定量Cは、PUCCHの実体ごとに決定されてもよい。ここで、S個のPUCCHの実体のうちのPUCCHの実体#sに対して決定される所定量Cは、所定量Cと呼称される。例えば、PUCCHの実体#sに対する所定量Cは、PUCCHの実体#s-1に対する所定量Cs-1、Nblock bit、および、PUCCHの実体#s-1に含まれるOFDMシンボルの数Ns-1の一部または全部に少なくとも基づき決定されてもよい。
 つまり、S個のPUCCHの実体のそれぞれに対して、異なる所定量Cが決定されてもよい。
 例えば、PUCCHの実体#sに対する所定量Cは、Cs-1+Ns-1*Nblock bitに少なくとも基づき決定されてもよい。例えば、PUCCHの実体#sに対する所定量Cは、Cs-1+Ns-1*Nblock bit+Oにセットされてもよい。ここで、Oは、PUCCHの実体#sのためのオフセット値を示す。例えば、Oは0であってもよい。例えば、OはPUCCHの実体ごとに設定されるオフセット値であってもよい。
 例えば、PUCCHの実体#sに対する所定量Cは、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックスlframe symに少なくとも基づき決定されてもよい。例えば、PUCCHの実体#sに対する所定量Cは、lframe sym*Nblock bitに少なくとも基づき決定されてもよい。例えば、PUCCHの実体#sに対する所定量Cは、lframe sym*Nblock bit+Oにセットされてもよい。また、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックスに代えて、スロット内のOFDMシンボルインデックスlsymが用いられてもよい。また、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックスに代えて、サブフレーム内のOFDMシンボルインデックスlsubframe symが用いられてもよい。また、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックスに代えて、ハーフ無線フレーム内のOFDMシンボルインデックスlhlf symが用いられてもよい。また、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックスに代えて、S個のPUCCHの実体の内に設定されるインデックスが用いられてもよい。
 S個のPUCCHの実体の内に設定されるインデックスは、S個のPUCCHの実体に含まれるOFDMシンボルにおける、OFDMシンボルインデックスであってもよい。例えば、9001の先頭のOFDMシンボルをインデックス0とすると、9001の最後のOFDMシンボルのインデックスは1であってもよい。また、9002の先頭のOFDMシンボルのインデックスは2であってもよい。また、9002の最後のOFDMシンボルのインデックスは15であってもよい。つまり、例えば、PUCCHの実体#sの先頭のOFDMシンボルのインデックスは、PUCCHの実体#0からPUCCHの実体#s-1のOFDMシンボルの数の総和に少なくとも基づき決定されてもよい。また、PUCCHの実体#sの先頭のOFDMシンボルのインデックスは、PUCCHの実体#0からPUCCHの実体#s-1のOFDMシンボルの数の総和に等しくてもよい。
 例えば、PUCCHの実体#sに対する所定量Cは、Oにセットされてもよい。例えば、Oは、上位層のパラメータに少なくとも基づき決定されてもよい。また、Oは、上位層のパラメータにより示されてもよい。また、S個のPUCCHの実体のそれぞれに対して、上位層のパラメータに少なくとも基づきOが決定されてもよい。また、S個のPUCCHの実体のそれぞれに対して、上位層のパラメータによりOが示されてもよい。
 例えば、所定量Cは、ビット系列aに適用されてもよい。また、所定量Cは、ビット系列cに適用されてもよい。また、所定量Cは、符号化ビット系列dに適用されてもよい。また、所定量Cは、符号化ビット系列yに適用されてもよい。また、所定量Cは、符号化ビット系列eに適用されてもよい。また、所定量Cは、符号化ビット系列fに適用されてもよい。また、所定量Cは、符号化ビット系列gに適用されてもよい。また、所定量Cは、符号化ビット系列の変調後の変調シンボル系列に対して適用されてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、上りリンク制御情報のビット系列を1または複数のコードブロックに分割する分割部と、前記1または複数のコードブロックのそれぞれに対して誤り訂正符号を適用し、1または複数の符号化ビット系列を生成する符号化部と、S個のPUCCHの実体のうちのs番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さEに少なくとも基づき、前記s番目のPUCCHの実体のためのビット選択を適用し、前記s番目のPUCCHの実体に対する符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、前記s番目のPUCCHの実体に対する前記符号化ビット系列を、前記s番目のPUCCHの実体で送信する送信部と、を備え、前記分割部は、レートマッチング出力系列の長さに関する参照値に少なくとも基づき、前記上りリンク制御情報の前記ビット系列を前記複数のコードブロックに分割するか否かを決定し、前記参照値は、1)前記S個のPUCCHの実体のうちの0番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さE、2)前記S個のPUCCHの実体のうちのS-1番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さES-1、3)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの最大値、4)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの最小値、および、5)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの総和、のいずれかに少なくとも基づき決定される。
 (2)また、本発明の第2の態様は、端末装置であって、上りリンク制御情報のビット系列を1または複数のコードブロックに分割する分割部と、前記1または複数のコードブロックのそれぞれに対して誤り訂正符号を適用し、1または複数の符号化ビット系列を生成する符号化部と、S個のPUCCHの実体のうちのs番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さEに少なくとも基づき、前記s番目のPUCCHの実体のためのビット選択を適用し、前記s番目のPUCCHの実体に対する符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、前記s番目のPUCCHの実体に対する前記符号化ビット系列を、前記s番目のPUCCHの実体で送信する送信部と、を備え、前記符号化部は、レートマッチング出力系列の長さに関する参照値に少なくとも基づき、前記誤り訂正符号の適用に用いられる配列を決定し、前記参照値は、1)前記S個のPUCCHの実体のうちの0番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さE、2)前記S個のPUCCHの実体のうちのS-1番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さES-1、3)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの最大値、4)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの最小値、および、5)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの総和、のいずれかに少なくとも基づき決定される。
 (3)また、本発明の第3の態様は、基地局装置であって、アンテナ部とベースバンド部と、を備え、上りリンク制御情報のビット系列が1または複数のコードブロックに分割され、前記1または複数のコードブロックのそれぞれに対して誤り訂正符号が適用され、1または複数の符号化ビット系列を生成され、S個のPUCCHの実体のうちのs番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さEに少なくとも基づき、前記s番目のPUCCHの実体のためのビット選択が適用され、前記s番目のPUCCHの実体に対する符号化ビット系列を生成され、前記s番目のPUCCHの実体に対する前記符号化ビット系列が、前記s番目のPUCCHの実体で送信され、レートマッチング出力系列の長さに関する参照値に少なくとも基づき、前記上りリンク制御情報の前記ビット系列を前記複数のコードブロックに分割するか否かが決定され、前記参照値は、1)前記S個のPUCCHの実体のうちの0番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さE、2)前記S個のPUCCHの実体のうちのS-1番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さES-1、3)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの最大値、4)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの最小値、および、5)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの総和、のいずれかに少なくとも基づき決定され、前記s番目のPUCCHの実体を受信する。
 (4)また、本発明の第4の態様は、基地局装置であって、アンテナ部とベースバンド部と、を備え、上りリンク制御情報のビット系列が1または複数のコードブロックに分割され、前記1または複数のコードブロックのそれぞれに対して誤り訂正符号が適用され、1または複数の符号化ビット系列が生成され、S個のPUCCHの実体のうちのs番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さEに少なくとも基づき、前記s番目のPUCCHの実体のためのビット選択が適用され、前記s番目のPUCCHの実体に対する符号化ビット系列が生成され、前記s番目のPUCCHの実体に対する前記符号化ビット系列が、前記s番目のPUCCHの実体で送信され、レートマッチング出力系列の長さに関する参照値に少なくとも基づき、前記誤り訂正符号の適用に用いられる配列が決定され、前記参照値は、1)前記S個のPUCCHの実体のうちの0番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さE、2)前記S個のPUCCHの実体のうちのS-1番目のPUCCHの実体に対するレートマッチング出力系列の長さES-1、3)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの最大値、4)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの最小値、および、5)前記S個のPUCCHの実体のそれぞれに対するレートマッチング出力系列の長さの総和、のいずれかに少なくとも基づき決定され、前記s番目のPUCCHの実体を受信する。
 (5)また、本発明の第5の態様は、端末装置であって、上りリンク制御情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成する符号化部と、S個のPUCCHの実体のs番目のPUCCHの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目のPUCCHの実体で送信する送信部と、を備え、前記所定量Cは、s-1番目のPUCCHの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目のPUCCHの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定される。
 (6)また、本発明の第6の態様は、端末装置であって、上りリンク制御情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成する符号化部と、S個のPUCCHの実体のs番目のPUCCHの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目のPUCCHの実体で送信する送信部と、を備え、前記所定量Cは、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックス、または、前記S個のPUCCHの実体に含まれるOFDMシンボルの内のインデックスのいずれかに少なくとも基づき決定される。
 (7)また、本発明の第7の態様は、端末装置であって、上りリンク制御情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成する符号化部と、S個のPUCCHの実体のs番目のPUCCHの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、前記第2の符号化ビット系列を前記s番目のPUCCHの実体で送信する送信部と、を備え、前記所定量Cは、上位層のパラメータにより示される。
 (8)また、本発明の第8の態様は、基地局装置であって、アンテナ部とベースバンド部と、を備え、上りリンク制御情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、S個のPUCCHの実体のs番目のPUCCHの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用されることにより、第2の符号化ビット系列が生成され、前記第2の符号化ビット系列が、前記s番目のPUCCHの実体で送信され、前記所定量Cは、s-1番目のPUCCHの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目のPUCCHの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定され、前記s番目のPUCCHの実体を受信する。
 (9)また、本発明の第9の態様は、基地局装置であって、アンテナ部とベースバンド部と、を備え、上りリンク制御情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、S個のPUCCHの実体のs番目のPUCCHの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用され、第2の符号化ビット系列が生成され、前記第2の符号化ビット系列が前記s番目のPUCCHの実体で送信され、前記所定量Cは、無線フレーム内のOFDMシンボルのインデックス、または、前記S個のPUCCHの実体に含まれるOFDMシンボルの内のインデックスのいずれかに少なくとも基づき決定され、前記s番目のPUCCHの実体を受信する。
 (10)また、本発明の第10の態様は、基地局装置であって、アンテナ部とベースバンド部と、を備え、上りリンク制御情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、S個のPUCCHの実体のs番目のPUCCHの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用され、第2の符号化ビット系列が生成され、前記第2の符号化ビット系列が前記s番目のPUCCHの実体で送信すされ、前記所定量Cは、上位層のパラメータにより示され、前記s番目のPUCCHの実体を受信する。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、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、1C) 端末装置
3 基地局装置
10、30 無線送受信部
10a、30a 無線送信部
10aa チャネル符号化/スクランブリング/変調部
10ab レイヤマッピング部
10ac プレコーディング部
10ad 時間信号生成部
10ae 空間フィルタ部
10af アンテナ部
10b、30b 無線受信部
10ba チャネル復号化/デスクランブリング/復調部
10bb レイヤデマッピング部
10bc チャネル復調部
10bd 周波数信号生成部
10be 空間フィルタ部
10bf アンテナ部
11、31 アンテナ部
12、32 RF部
13、33 ベースバンド部
14、34 上位層処理部
15、35 媒体アクセス制御層処理部
16、36 無線リソース制御層処理部
91、92、93、94 探索領域セット
300 コンポーネントキャリア
301 プライマリセル
302、303 セカンダリセル
1600 空間フィルタセット
1700 コードブックセット
3000 ポイント
3001、3002 リソースグリッド
3003、3004 BWP
3011、3012、3013、3014 オフセット
3100、3200 共通リソースブロックセット
9001、9002 PUSCHの実体
1001 分割部
1002 符号化部
1003 レートマッチング部
1004 結合部
1005 多重部
1101、1102 条件

Claims (3)

  1.  上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成する符号化部と、
     S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するレートマッチング部と、
     前記第2の符号化ビット系列を前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信する送信部と、を備え、
     前記所定量Cは、s-1番目の上りリンクチャネルの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定される
     端末装置。
  2.  アンテナ部とベースバンド部と、を備え、
     上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列が生成され、
     S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトが適用されることにより、第2の符号化ビット系列が生成され、
     前記第2の符号化ビット系列が、前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信され、
     前記所定量Cは、s-1番目の上りリンクチャネルの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定され、
     前記s番目の上りリンクチャネルの実体を受信する
     基地局装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     上りリンク情報のビット系列の誤り訂正符号化により、第1の符号化ビット系列を生成するステップと、
     S個の上りリンクチャネルの実体のs番目の上りリンクチャネルの実体のために、前記第1の符号化ビット系列に対して所定量Cのサイクリックシフトを適用することにより、第2の符号化ビット系列を生成するステップと、
     前記第2の符号化ビット系列を前記s番目の上りリンクチャネルの実体で送信するステップと、を備え、
     前記所定量Cは、s-1番目の上りリンクチャネルの実体に対する所定量Cs-1、前記s-1番目の上りリンクチャネルの実体に含まれるOFDMシンボルの数、OFDMシンボル当たりにマップされる符号化ビットの数Nblock bitの一部または全部に少なくとも基づき決定される
     通信方法。
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