WO2023210529A1 - 端末装置および通信方法 - Google Patents

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WO2023210529A1
WO2023210529A1 PCT/JP2023/015947 JP2023015947W WO2023210529A1 WO 2023210529 A1 WO2023210529 A1 WO 2023210529A1 JP 2023015947 W JP2023015947 W JP 2023015947W WO 2023210529 A1 WO2023210529 A1 WO 2023210529A1
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WO
WIPO (PCT)
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pscch
terminal device
rbs
interlace
harq
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/015947
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English (en)
French (fr)
Inventor
大一郎 中嶋
麗清 劉
渉 大内
翔一 鈴木
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/25Control channels or signalling for resource management between terminals via a wireless link, e.g. sidelink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and a communication method.
  • This application claims priority to Japanese Patent Application No. 2022-72124 filed in Japan on April 26, 2022, the contents of which are incorporated herein.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • a base station device is also called an eNodeB (evolved NodeB)
  • a terminal device is also called a UE (User Equipment).
  • LTE is a cellular communication system in which multiple areas covered by base station devices are arranged in the form of cells. A single base station device may manage multiple serving cells.
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mmTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
  • One aspect of the present invention provides a terminal device that can efficiently support sidelink technology while satisfying constraints in an unlicensed spectrum, and a communication method used in the terminal device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device comprising a processor and a memory for storing a computer program code, the terminal device comprising a processor and a memory for storing a computer program code, the terminal device being configured to determining an index of one or more interlaces constituting the PSCCH and one or more resource blocks constituting the PSCCH within the one or more interlaces based on the determined one or more interlaces; Performing operations include transmitting or receiving the PSCCH using resource blocks.
  • the PSCCH is composed of a plurality of resource blocks of one interlace, or the PSCCH is composed of a plurality of resource blocks of one interlace and some resource blocks of a different interlace. or the PSCCH is composed of some resource blocks of one interlace and some resource blocks of a different interlace, or the PSCCH is composed of a plurality of resource blocks of two interlaces. or the PSCCH consists of multiple resource blocks of two interlaces and some resource blocks of different interlaces, or the PSCCH consists of multiple resource blocks of one interlace and some resource blocks of different interlaces. It consists of some resource blocks and some resource blocks of different interlaces.
  • a second aspect of the present invention is a communication method used in a terminal device, in which the number of resource blocks constituting the PSCCH is determined based on the number of resource blocks of the band in which the PSCCH is arranged and the index of the PSCCH. determining one or more resource blocks constituting the PSCCH within the one or more interlaces; and determining the PSCCH using the determined one or more resource blocks. sending or receiving.
  • control information can be exchanged between terminal devices while satisfying the constraints of occupied channel bandwidth.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of a terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • 1 is a schematic block diagram showing the configuration of a base station device 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. FIG. 3 is a diagram illustrating an example of interlace mapping related to one aspect of the present embodiment.
  • a and/or B may be a term that includes “A”, “B”, or "A and B”.
  • a parameter or information indicating one or more values may mean that the parameter or information at least includes a parameter or information indicating the one or more values.
  • the upper layer parameter may be a single upper layer parameter.
  • the upper layer parameter may be an information element (IE) including multiple parameters.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of this embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3 (gNB).
  • the terminal devices 1A to 1D will also be referred to as terminal device 1 (UE).
  • UE terminal device 1
  • the base station device 3 may be configured to include one or both of an MCG (Master Cell Group) and an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG is a group of serving cells that includes at least PCell (Primary Cell).
  • the SCG is a group of serving cells including at least PSCells (Primary Secondary Cells).
  • the PCell is a cell in which the terminal device 1 performs an initial connection establishment procedure or a connection re-establishment procedure (a cell in which it is performed).
  • PSCell is a serving cell in which the terminal device 1 performs a random access procedure.
  • the MCG may be configured to include one or more SCells (Secondary Cells).
  • the SCG may be configured to include one or more SCells.
  • the serving cell identity is a short identifier for identifying the serving cell. The serving cell identifier may be given by higher layer parameters.
  • Serving cell group is a general term for MCG, SCG, and PUCCH cell group.
  • a 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.
  • the base station device 3 communicates with the terminal device 1 using different frequency bands (carrier frequency, frequency spectrum). This operation (multi-carrier operation) may be called carrier aggregation or dual connectivity. Different cells (serving cells) use different frequency bands. In the base station device 3 and the terminal device 1, among the multiple cells used in carrier aggregation, one cell uses the downlink frequency band and the uplink frequency band, and the other cells use only the downlink frequency band. may be used, and other cells may also use a downlink frequency band and an uplink frequency band.
  • the terminal device 1 performs an initial connection with the base station device 3, and after the connection with the base station device 3 is established, connections to a plurality of cells are added.
  • the terminal device 1 has an additional frequency band used for communication. A cell (serving cell) used for communication is added to the terminal device 1 . Connection with the base station device 3 is added to the terminal device 1 .
  • the terminal device 1A and the terminal device 1B directly communicate using side link technology.
  • the terminal device 1A and the terminal device 1B are located within the coverage of the base station device 3 (in-coverage).
  • the terminal device 1A and the terminal device 1C directly communicate using side link technology.
  • the terminal device 1C and the terminal device 1D directly communicate using side link technology.
  • the terminal device 1C and the terminal device 1D are located outside the coverage of the base station device 3 (out-of-coverage). There are three cases: direct communication between in-coverage terminal devices 1, direct communication between in-coverage terminal devices 1 and out-of-coverage terminal devices 1, and direct communication between out-of-coverage terminal devices 1.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 may use one or more communication methods.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM is a communication method in which transform precoding is applied prior to signal generation in CP-OFDM.
  • modified precoding is also called DFT precoding.
  • CP-OFDM may be used for the side link between the terminal devices 1 and 1.
  • DFT-s-OFDM may be used for the side link between the terminal devices 1 and 1.
  • the base station device 3 may be configured by one transmitting/receiving device (or a transmitting point, a transmitting device, a receiving point, a receiving device, a transmitting/receiving point).
  • the base station device 3 may be configured to include a plurality of transmitting and receiving devices.
  • each of the plurality of transmitting/receiving devices may be located at a geographically different position.
  • the subcarrier interval setting ⁇ may indicate any one of 0, 1, 2, 3, and 4.
  • ⁇ f max may be 480kHz.
  • ⁇ f ref may be 15kHz.
  • N f,ref is 2048.
  • the transmission of downlink/uplink signals may be organized into radio frames (system frames, frames) of length Tf.
  • the transmission of sidelink signals may be organized by radio frames (system frames, frames) of length Tf.
  • a radio frame may include 10 subframes.
  • OFDM symbols are used as the time domain unit of the communication method used in wireless communication systems.
  • an OFDM symbol may be used as a time domain unit for CP-OFDM.
  • the OFDM symbol may be used as a time domain unit of DFT-s-OFDM.
  • a slot may be configured to include multiple OFDM symbols.
  • one slot may be composed of Nslotsymb consecutive OFDM symbols.
  • Nslotsymb may be 14.
  • Nslotsymb may be set to 12.
  • Slots may be indexed in the time domain.
  • the slot index n ⁇ s may be given in ascending order as an integer value ranging from 0 to Nsubframe, ⁇ slot-1 in the subframe.
  • the slot index n ⁇ s, f may be given in ascending order as an integer value ranging from 0 to Nframe, ⁇ slot-1 in the radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a resource grid according to one aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the OFDM symbol index lsym
  • the vertical axis is the subcarrier index ksc.
  • the resource grid in FIG. 2 includes Nsize, ⁇ grid, x ⁇ NRBsc subcarriers, and Nsubframe, ⁇ symb OFDM symbols.
  • Nsize, ⁇ grid, x indicates the bandwidth of the SCS-specific carrier.
  • the unit of the values of Nsize, ⁇ grid, and x is resource block.
  • the resource specified by the subcarrier index ksc and the OFDM symbol index lsym is also called a resource element (RE).
  • a resource block (RB) includes NRBsc consecutive subcarriers.
  • BWP BandWidth Part
  • the BWP set for the downlink is also referred to as the downlink BWP.
  • BWP configured for uplink is also called uplink BWP.
  • the BWP set for the sidelink is also called the sidelink BWP.
  • Carrier aggregation may mean performing communication using a plurality of aggregated serving cells. Moreover, carrier aggregation may mean performing communication using a plurality of aggregated component carriers. Moreover, carrier aggregation may mean performing communication using a plurality of aggregated downlink component carriers. Moreover, carrier aggregation may be performing communication using a plurality of aggregated uplink component carriers.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 according to one aspect of this embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmitter/receiver 10 and an upper layer processor 14.
  • the radio transmitter/receiver 10 includes at least part or all of an antenna section 11, an RF (Radio Frequency) section 12, and a baseband section 13.
  • the upper layer processing section 14 is configured to include at least part or all of the medium access control layer processing section 15 and the radio resource control layer processing section 16.
  • the wireless transmitter/receiver 10 is also referred to as a transmitter, a receiver, or a physical layer processor.
  • the wireless transmitter/receiver 10 performs physical layer processing.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may generate a baseband signal of an uplink physical channel.
  • the transport block delivered from the upper layer on the UL-SCH may be placed on the uplink physical channel.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may generate a baseband signal of an uplink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may attempt to detect information transmitted by a downlink physical channel.
  • the transport block of the information conveyed by the downlink physical channel may be delivered to the upper layer on the DL-SCH.
  • the wireless transceiver 10 may attempt to detect information conveyed by a downlink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may generate a baseband signal of a sidelink physical channel.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may generate a baseband signal of the sidelink physical signal.
  • the wireless transceiver 10 may attempt to detect information conveyed by the sidelink physical channel.
  • the wireless transceiver 10 may attempt to detect information conveyed by the sidelink physical signal.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PDCCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs a process of receiving PDCCH in a downlink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PDCCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs a process of receiving PDCCH and a process of detecting downlink control information.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PDSCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs processing to receive the PDSCH in the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PDSCH.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PSCCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PSCCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs a process of receiving the PSCCH and a process of detecting sidelink control information.
  • the receiving unit of the terminal device 1 determines frequency resources (interlaces and resource blocks, which will be described later) that constitute the PSCCH.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PSSCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PSSCH.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PSFCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 receives HARQ-ACK on the PSFCH.
  • the transmission unit (also referred to as transmission processing unit) of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in the uplink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK for the PSSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in the sidelink frequency band.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK on the PSFCH.
  • the transmitter of the terminal device 1 transmits the PSCCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 performs processing such as encoding and modulation on the PSCCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 performs a process of transmitting side link control information using the PSCCH.
  • the transmitting unit of the terminal device 1 determines frequency resources (interlaces and resource blocks, which will be described later) that constitute the PSCCH.
  • the transmitter of the terminal device 1 transmits the PSSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 performs processing such as encoding and modulation on the PSSCH.
  • the upper layer processing unit 14 outputs uplink data (transport blocks) generated by user operations etc. to the wireless transmitting/receiving unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 processes a MAC layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and an RRC layer.
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • RRC radio link control
  • the upper layer processing unit 14 outputs side link data (transport block) to the wireless transmitting/receiving unit 10.
  • a medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 included in the upper layer processing unit 14 performs MAC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs RRC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information/parameters (RRC parameters) of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various configuration information/parameters (RRC parameters) based on the upper layer signal received from the base station device 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various configuration information/parameters (RRC parameters) based on information indicating various configuration information/parameters (RRC parameters) received from the base station device 3.
  • the configuration information may include information related to processing or configuration of a physical channel, a physical signal (that is, a physical layer), a MAC layer, a PDCP layer, an RLC layer, and an RRC layer.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may acquire RRC parameters included in an RRC message on a certain logical channel, and set the acquired RRC parameters in the storage area of the terminal device 1.
  • the RRC parameters set in the storage area of the terminal device 1 may be provided to a lower layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a control resource set based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets (configures) a search area within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets (configures) PDCCH candidates to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets (configures) the number of PDCCH candidates to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control processing unit 16 sets (configures) the aggregation level of the PDCCH candidates monitored within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the DCI format to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may set the DCI format to be monitored within the search area.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a DCI format to be monitored within the control resource set based on RRC signaling from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may set the DCI format to be monitored within the search area based on RRC signaling from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing section 16 sets one or more DCI formats to be monitored by the reception processing section.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings regarding a plurality of search areas. Settings regarding multiple search areas are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to CSI feedback (transmission of channel state information) based on RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the CSI feedback transmission cycle, CSI feedback transmission start timing (offset), CSI feedback information type, and the like.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings regarding a plurality of CSI feedbacks. Settings related to multiple CSI feedbacks are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to SPS based on RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 controls the cycle of SPS resources (PDSCH resources), the start timing (offset) of SPS resources (PDSCH resources), the number of HARQ processes configured for SPS, and the HARQ used for SPS. Set the offset used to derive the process ID, the RNTI value for SPS scheduling, etc.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings regarding a plurality of SPSs. Settings related to multiple SPSs are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs carrier aggregation settings based on RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs setting of a serving cell (secondary cell, primary/secondary cell) as carrier aggregation setting.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier and an uplink component carrier.
  • the radio resource control layer processing unit 16 controls the radio transceiver unit 10 to perform reception processing using the downlink component carrier set in the carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 16 controls the radio transceiver unit 10 to perform transmission processing using uplink component carriers set in the carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs sidelink-related settings based on RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets parameters regarding the side link notified from the base station device 3. Parameters related to side links will be described later. For example, the radio resource control layer processing unit 16 sets a band in which the PSCCH is allocated. For example, the radio resource control layer processing unit 16 sets the number of resource blocks that constitute one PSCCH.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings for the radio transceiver unit 10 regarding transmission and reception of the PSCCH.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 performs activation/deactivation of the secondary cell based on the MAC Control Element (MAC CE) received from the base station device 3.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 is configured by the radio resource control layer processing unit 16 based on MAC CEs (SCell Activation/Deactivation MAC CEs) including information on activation/deactivation of secondary cells.
  • Information indicating activation/deactivation for the plurality of serving cells that have been activated is output to the radio transmitting/receiving unit 10.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 performs deactivation of the secondary cell based on a timer.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 determines by measuring with a timer that scheduling is not performed by the base station device 3 for the serving cell for a certain period of time, deactivates the serving cell, and performs wireless communication. Controls the transmitting/receiving section 10.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 processes sidelink HARQ operations, sidelink scheduling requests, sidelink buffer status reports, and CSI reports.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may include function information generated based on the functions provided in the terminal device 1 in the RRC message and transmit it to the base station device 3.
  • the wireless transmitter/receiver 10 performs modulation processing, encoding processing, and transmission processing.
  • the wireless transmitting/receiving unit 10 generates a physical signal by performing encoding processing, modulation processing, and baseband signal generation processing (conversion to a time continuous signal) on data (transport block), and transmits the physical signal to the base station device 3 .
  • the wireless transmitter/receiver 10 performs demodulation processing, decoding processing, and reception processing.
  • the wireless transmitter/receiver 10 outputs the transport block of the information detected based on demodulation processing and decoding processing on the received physical signal to the upper layer processing unit 14 on the DL-SCH.
  • the radio transmitter/receiver 10 stops various reception processes and various transmission processes in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 10 stops monitoring the PDCCH in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 10 stops receiving the PDSCH in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 10 stops transmitting the SRS in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 10 stops transmitting the PUSCH in the deactivated serving cell.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal (down-converts it) and removes unnecessary frequency components.
  • RF section 12 outputs a baseband signal to baseband section 13.
  • the baseband section 13 converts the analog signal input from the RF section 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to a CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal.
  • the baseband unit 13 performs Fast Fourier Transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and extracts a signal in the frequency domain.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the physical signal to generate OFDM symbols.
  • the baseband unit 13 adds a CP to the generated OFDM symbol to generate a baseband digital signal.
  • the baseband section 13 converts the baseband digital signal into an analog signal.
  • the baseband section 13 outputs the converted analog signal to the RF section 12.
  • the RF unit 12 removes extra frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, upconverts the analog signal to a carrier frequency, and generates an RF signal.
  • the RF section 12 transmits an RF signal via the antenna section 11. Further, the RF section 12 amplifies power. Further, the RF section 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF section 12 is also referred to as a transmission power control section.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 according to one aspect of this embodiment.
  • the base station device 3 includes a wireless transmitting/receiving section 30 and a higher layer processing section 34.
  • the radio transmitting/receiving section 30 includes an antenna section 31, an RF (Radio Frequency) section 32, and a baseband section 33.
  • the upper layer processing section 34 includes a medium access control layer processing section 35 and a radio resource control layer processing section 36.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 is also referred to as a transmitting unit, a receiving unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a MAC (Medium Access Control) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a radio resource control (RRC) layer. ) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • RRC radio resource control
  • the MAC layer is also called a MAC sublayer.
  • the PDCP layer is also called a PDCP sublayer.
  • the RLC layer is also called an RLC sublayer.
  • the RRC layer is also called an RRC sublayer.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs MAC layer processing.
  • MAC layer processing includes mapping between logical channels and transport channels, multiplexing one or more MAC SDUs (Service Data Units) into transport blocks, and delivering data from the physical layer on UL-SCH. It may include part or all of disassembling a transport block into one or more MAC SDUs, applying HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the transport block, and processing a scheduling request.
  • MAC SDUs Service Data Units
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs RRC layer processing.
  • RRC layer processing may include some or all of broadcast signal management, RRC connection/RRC idle state management, and RRC reconfiguration.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport blocks), system information, RRC messages, MAC CE, etc. arranged in the PDSCH, or obtains them from upper nodes, and outputs them to the radio transceiver unit 30. .
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information/parameters (RRC parameters) of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information/parameters for each terminal device 1 via upper layer signals. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits/broadcasts information indicating various setting information/parameters.
  • the configuration information may include information related to processing or configuration of a physical channel, a physical signal (that is, a physical layer), a MAC layer, a PDCP layer, an RLC layer, and an RRC layer.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may include an RRC parameter in an RRC message on a certain logical channel and transmit the message to the terminal device 1.
  • the RRC message may be mapped to any one of BCCH (Broadcast Control CHannel), CCCH (Common Control CHannel), and DCCH (Dedicated Control CHannel).
  • the radio resource control layer processing unit 36 may determine the RRC parameters to be transmitted to the terminal device 1 based on the RRC parameters included in the RRC message transmitted from the terminal device 1.
  • the RRC message transmitted from the terminal device 1 may be related to a function information report of the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets a control resource set for the terminal device 1. A plurality of PDCCH candidates are configured (set) within the configured control resource set. The radio resource control layer processing unit 36 sets a search area for the terminal device 1. The radio resource control layer processing unit 36 sets the DCI format to be monitored in the search area for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets the DCI format applied to the terminal device 1 within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates RRC signaling indicating the DCI format applied to the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing section 36 sets one or more DCI formats to be applied in the transmission processing section.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings regarding a plurality of search areas. Settings regarding multiple search areas are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets resources for HARQ-ACK transmission to the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 configures resources for transmitting HARQ-ACK for PDSCH in the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets resources for transmitting HARQ-ACK for PDSCH in uplink frequency bands (cells, component carriers, carriers).
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings regarding CSI feedback (transmission of channel state information) for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets the CSI feedback transmission cycle, CSI feedback transmission start timing (offset), CSI feedback information type, and the like.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings regarding a plurality of CSI feedbacks. Settings related to multiple CSI feedbacks are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings related to SPS for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 controls the cycle of SPS resources (PDSCH resources), the start timing (offset) of SPS resources (PDSCH resources), the number of HARQ processes configured for SPS, and the HARQ used for SPS. Set the offset used to derive the process ID, the RNTI value for SPS scheduling, etc.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings regarding a plurality of SPSs. Settings related to multiple SPSs are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs carrier aggregation settings for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs setting of a serving cell (secondary cell, primary/secondary cell) as carrier aggregation setting.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier and an uplink component carrier.
  • the radio resource control layer processing unit 36 controls the radio transmitting/receiving unit 30 to perform transmission processing for the terminal device 1 using downlink component carriers set in a carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 36 controls the radio transmitting/receiving unit 30 to perform reception processing using uplink component carriers set in the carrier aggregation configuration for the terminal device 1 .
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs side link settings for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets parameters regarding the side link for the terminal device 1 and notifies the terminal device 1 via the radio transmitting/receiving unit 30. For example, the following information is used as parameters related to side links. ⁇ Sidelink BWP configuration ⁇ Sidelink radio bearer configuration ⁇ Sidelink measurement configuration
  • the information indicating the configuration of the sidelink BWP includes information indicating the starting position of the symbol in the slot used for the sidelink, the length of the symbol, the configuration of the PSBCH, the configuration of the sidelink resource pool, etc.
  • the information indicating the configuration of the PSBCH includes information indicating parameters used for controlling the transmission power of the PSBCH.
  • the information indicating the configuration of the sidelink resource pool includes information indicating the configuration of the sidelink reception resource pool, the configuration of the sidelink transmission resource pool, and the like.
  • the configuration of the sidelink transmission resource pool includes the configuration of the transmission resource pool for the method (mode 1) in which the base station device 3 instructs scheduling information to the terminal device 1, and the configuration of the transmission resource pool for the method (mode 1) in which the base station device 3 instructs scheduling information to the terminal device 1.
  • the configuration of the transmission resource pool for the method of performing resource selection (Mode 2) is included.
  • Information indicating the configuration of the sidelink resource pool includes information indicating the PSCCH configuration, information indicating the PSSCH configuration, information indicating the PSFCH configuration, information indicating the sidelink subchannel size, and the starting position of the sidelink subchannel.
  • information indicating the MCS table used in the side link information indicating the side link PTRS configuration, information indicating the side link TDD UL-DL configuration, information indicating the number of PRBs in the side link resource pool, side link Information indicating the time resource of the resource pool, information indicating the side link transmission power control parameters, information indicating the maximum number of reserved PSCCH/PSSCH resources that can be indicated by one SCI, information indicating the set of reservable resource intervals.
  • Information indicating whether the DM RS of the PSCCH or PSSCH is used for L1 RSRP measurement in sensing operations Information indicating the starting position of the sensing window, Information indicating the ending position of the sensing window, Information indicating the configuration of side link synchronization Including.
  • Information indicating the configuration of the PSCCH includes information indicating the number of symbols of the PSCCH, information indicating the number of RBs constituting the PSCCH, information indicating the initial value (ID) of scrambling of the DM RS of the PSCCH, information indicating the initial value (ID) of scrambling of the DM RS of the PSCCH, and information indicating the initial value (ID) of scrambling for the DM RS of the PSCCH. Contains information indicating the number of bits.
  • Information indicating the PSSCH configuration includes information indicating ⁇ offset candidates used to determine the number of encoded modulation symbols of the 2nd stage SCI, information indicating the time domain pattern of the DM RS of the PSSCH, and information indicating the time domain pattern of the DM RS of the PSSCH. Contains information indicating a scaling factor for limiting the number of allocated resource elements.
  • Information indicating the configuration of PSFCH includes information indicating a set of PRBs used for transmitting and receiving PSFCH, information indicating the number of cyclic shift pairs used for PSFCH transmission that can be multiplexed into one PRB, and information indicating the number of cyclic shift pairs used for PSFCH transmission that can be multiplexed into one PRB, and information indicating the multiplexing of HARQ-ACK information. It includes information indicating the number of available PSFCH resources, information indicating a scrambling ID for sequence hopping of PSFCH, information indicating the interval of PSFCH resources, and information indicating the minimum time gap between PSSCH and PSFCH.
  • the information indicating parameters for sidelink transmission power control includes information indicating parameters used for transmission power control based on sidelink path loss, and information indicating parameters used for transmission power control based on downlink path loss.
  • the information indicating the sidelink synchronization configuration indicates whether the sidelink synchronization configuration is used for transmitting and receiving sidelink synchronization signals when the terminal device 1 is synchronized with GNSS, or whether the sidelink synchronization configuration is used for sending and receiving sidelink synchronization signals when the terminal device 1 is synchronized with the base station device 3.
  • information indicating whether the sidelink synchronization configuration is used for transmitting and receiving sidelink synchronization signals when information indicating the number of sidelink SSB transmissions, information indicating the section and start position of the sidelink SSB, information indicating the ID of the sidelink synchronization signal, information indicating the threshold value used to determine the transmission of the sidelink synchronization signal, etc. include.
  • the information indicating the configuration of the sidelink radio bearer includes information indicating whether the terminal device 1 is a synchronization source, information indicating parameters used to detect sidelink radio link failure, and indicating the frequency at which the sidelink is used. information, information indicating a configuration for a method (mode 1) in which the base station device 3 instructs scheduling information to the terminal device 1, and a configuration for a method (mode 2) in which the terminal device 1 autonomously selects resources; information indicating whether CSI reporting is used, information indicating the configuration of sidelink scheduling requests, information indicating the priority of sidelink SSB transmission and reception, information indicating the RLC mode, information indicating the configuration of sidelink logical channels. information indicating the sidelink RLC configuration, etc.
  • the information indicating the frequency at which the side link is used further includes information indicating the subcarrier interval, information indicating the frequency position of the side link SSB, information indicating the synchronization priority, and the like.
  • the information indicating the configuration for the method (mode 1) in which the base station device 3 instructs the terminal device 1 to instruct scheduling information is the DCI format (for example, Contains information indicating the RNTI used to scramble the CRC of DCI format 3_0), information indicating the configuration of the sidelink MAC, and information indicating the configuration of the sidelink Configured Grant.
  • the information indicating the configuration of the sidelink MAC includes information indicating the configuration of the sidelink BSR, and information indicating a threshold value used to determine the priority of sidelink transmission and uplink transmission.
  • the information indicating the configuration of the sidelink Configured Grant includes information indicating the ID for identifying the sidelink Configured Grant, information indicating the frequency resource of the sidelink Configured Grant, information indicating the time resource of the sidelink Configured Grant, and information indicating the sidelink Configured Grant time resource.
  • Information indicating the configuration for the method (mode 2) in which the terminal device 1 performs autonomous resource selection includes information indicating PSSCH transmission parameters such as MCS, subchannel number, number of retransmissions, and transmission power parameters, and information for resource selection. It includes information indicating the probability to be used, information indicating the threshold for RSRP used for resource selection, etc.
  • the information indicating the configuration of the sidelink logical channel includes information indicating the sidelink logical channel priority, information indicating the configuration of scheduling requests applicable to the sidelink logical channel, information indicating the bit rate, information indicating the sidelink bucket size interval, Information indicating whether HARQ feedback is applied to the sidelink logical channel, information indicating the subcarrier spacing applied to the resource to which the sidelink logical channel is mapped, maximum physical capacity of the resource to which the sidelink logical channel is mapped. It includes information indicating the channel section, information indicating the ID of the sidelink logical channel group, etc.
  • the information indicating the configuration of the sidelink measurement includes information indicating the frequency at which the sidelink measurement is performed, information indicating the filter coefficient applied to the sidelink measurement, information indicating the interval at which the results of the sidelink measurement are to be reported, and information indicating the sidelink measurement.
  • This information includes information indicating a threshold value used in determining whether to report the result of side link measurement, information indicating an interval used in determining whether to report the result of side link measurement, etc.
  • the terminal device 1 notifies the base station device 3 of information regarding the side link using RRC signaling.
  • Information indicating frequencies on which the terminal device 1 is interested in receiving side link communications information indicating frequencies on which the terminal device 1 is interested in transmitting side link communications, and parameters for requesting side link transmission resources.
  • information on sidelink capabilities information on cast type (broadcast, group cast, unicast) requesting sidelink resources, information on destination identity, information on sidelink QoS, information on RLC mode, terminal device
  • This information includes information indicating a list of synchronization references used for 1.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 generates MAC CEs (SCell Activation/Deactivation MAC CEs) that instruct activation/deactivation of the secondary cell.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 generates a MAC CE that instructs a plurality of serving cells configured by the radio resource control layer processing unit 36 to activate/deactivate a secondary cell.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 deactivates the secondary cell based on a timer.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 determines by measuring with a timer that scheduling is not performed for a certain period of time for the serving cell, deactivates the serving cell, and controls the radio transmitting/receiving unit 30. do.
  • the functions of the wireless transmitter/receiver 30 are the same as those of the wireless transmitter/receiver 10, so the description will be omitted as appropriate.
  • the wireless transmitter/receiver 30 performs physical layer processing.
  • the physical layer processing includes generation of a baseband signal of a physical channel, generation of a baseband signal of a physical signal, detection of information conveyed by a physical channel, and detection of information conveyed by a physical signal. It may contain part or all.
  • the physical layer processing may include a mapping process of a transport channel to a physical channel.
  • the baseband signal is also called a time continuous signal.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may perform one or both of demodulation processing and decoding processing.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 may deliver a transport block of information detected based on demodulation processing and decoding processing of the received physical signal to the upper layer on the UL-SCH.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may generate a baseband signal of a downlink physical channel.
  • the transport block delivered from the upper layer on the DL-SCH may be placed on the downlink physical channel.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may generate a baseband signal of a downlink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may perform some or all of the modulation processing, encoding processing, and transmission processing.
  • the radio transmitter/receiver 30 may generate a physical signal based on part or all of the encoding process, modulation process, and baseband signal generation process for the transport block.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may place the physical signal in a certain BWP.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may transmit the generated physical signal.
  • the wireless transceiver 30 may attempt to detect information conveyed by an uplink physical channel.
  • the transport block of the information conveyed by the uplink physical channel may be delivered to the upper layer on the UL-SCH.
  • the wireless transceiver 30 may attempt to detect information conveyed by uplink physical signals.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 grasps the SS (Search space) configured in the terminal device 1.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 grasps the search area within the control resource set configured in the terminal device 1.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 understands the PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 and knows the search area.
  • the radio transmitting/receiving unit 30 determines which control channel element each PDCCH candidate monitored in the terminal device 1 is composed of (ascertains the number of the control channel element in which the PDCCH candidate is constructed).
  • the wireless transmitter/receiver 30 includes an SS ascertaining section, and the SS ascertaining section ascertains the SS configured in the terminal device 1.
  • the SS grasping unit grasps one or more PDCCH candidates within the control resource set configured as a search space of the terminal device.
  • the SS grasping unit grasps PDCCH candidates (the number of PDCCH candidates, the number of PDCCH candidates) configured in the search area of the control resource set of the terminal device 1.
  • the SS grasping unit grasps the configuration of the search area within the control resource set (number of PDCCH candidates, OFDM symbols of PDCCH candidates, aggregation level of PDCCH candidates).
  • the transmitter (transmission processor) of the wireless transmitter/receiver 30 transmits the PDCCH to the terminal device 1 using the PDCCH candidates within the search area of the control resource set.
  • the transmitter (also referred to as a transmitter) of the base station device 3 transmits the PDCCH.
  • the transmission processing unit of the base station device 3 transmits the PDCCH using the PDCCH candidates monitored in the terminal device 1.
  • the transmission processing unit of the base station device 3 transmits the PDCCH using resources corresponding to PDCCH candidates within the search area set for the terminal device 1.
  • the transmission processing unit of the base station device 3 transmits a PDCCH using a PDCCH candidate in a search area in which PDCCH monitoring is performed in the terminal device 1, among a plurality of search areas set for the terminal device 1.
  • the receiving unit (also referred to as a reception processing unit) of the base station device 3 receives the HARQ-ACK.
  • the reception processing unit of the base station device 3 receives the HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the reception processing unit of the base station device 3 receives HARQ-ACK in the uplink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the reception processing unit of the base station device 3 receives HARQ-ACK for the PDSCH of the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier) managed by the base station device 3.
  • the receiving unit of the base station device 3 receives the sidelink HARQ-ACK from the terminal device 1.
  • the terminal device 1 transmits sidelink HARQ-ACK information obtained from the PSFCH received from the communication partner terminal device 1 on the sidelink to the base station device 3 using the PUCCH.
  • the radio transmitter/receiver 30 stops various reception processes and various transmission processes in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 30 stops transmitting the PDCCH in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 30 stops transmitting the PDSCH in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 30 stops receiving SRS in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 30 stops receiving PUSCH in a deactivated serving cell.
  • the RF section 32 may convert the signal received via the antenna section 31 into a baseband signal and remove unnecessary frequency components. RF section 32 outputs a baseband signal to baseband section 33.
  • the baseband section 33 may digitize the baseband signal input from the RF section 32.
  • the baseband unit 33 may remove a portion corresponding to a CP (Cyclic Prefix) from the digitized baseband signal.
  • the baseband unit 33 may perform fast Fourier transform (FFT) on the baseband signal from which the CP has been removed, and extract a signal in the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 33 may generate the baseband signal by performing an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the physical signal.
  • the baseband unit 33 may add a CP to the generated baseband signal.
  • the baseband section 33 may convert the baseband signal to which the CP is added into an analog signal.
  • the baseband section 33 may output the analog baseband signal to the RF section 32.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF section 32 may remove extra frequency components from the baseband signal input from the baseband section 33.
  • the RF section 32 may up-convert the baseband signal to a carrier frequency and generate an RF signal.
  • the RF section 32 may transmit an RF signal via the antenna section 31.
  • the RF section 32 may have a function of controlling transmission power.
  • Each of the units labeled 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • Physical signal is a general term for downlink physical channel, downlink physical signal, uplink physical channel, and uplink physical channel.
  • a physical channel is a general term for a downlink physical channel and an uplink physical channel.
  • a 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 carrying information originating in upper layers.
  • An uplink physical channel is a physical channel used in an uplink component carrier.
  • the uplink physical channel may be transmitted by the wireless transceiver 10.
  • the uplink physical channel may be received by the wireless transceiver section 30.
  • at least some or all of the following uplink physical channels are used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • PUCCH may be used to transmit (convey) uplink control information (UCI).
  • Uplink control information may be placed on PUCCH.
  • the radio transmitter/receiver 10 may transmit a PUCCH in which uplink control information is arranged.
  • the radio transmitter/receiver 30 may receive the PUCCH in which uplink control information is arranged.
  • Uplink control information (uplink control information bits, uplink control information sequences, uplink control information types) includes channel state information (CSI), scheduling request (SR), HARQ-ACK (Hybrid Contains some or all of the Automatic Repeatrequest ACKnowledgement information. Note that the uplink control information may include information not described above.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Contains some or all of the Automatic Repeatrequest ACKnowledgement information. Note that the uplink control information may include information not described above.
  • Channel state information is also called channel state information bits or channel state information series.
  • a scheduling request is also called a scheduling request bit or a scheduling request series.
  • HARQ-ACK information is also called HARQ-ACK information bit or HARQ-ACK information sequence.
  • the HARQ-ACK information may be composed of HARQ-ACK bits corresponding to one transport block (TB).
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to the transport block.
  • the ACK may indicate that the transport block has been decoded successfully.
  • a NACK may indicate that the transport block has not been decoded successfully.
  • HARQ-ACK information may include one or more HARQ-ACK bits.
  • HARQ-ACK for transport blocks is also called HARQ-ACK for PDSCH.
  • HARQ-ACK for PDSCH may indicate HARQ-ACK for a transport block included in PDSCH.
  • the scheduling request may be used to request UL-SCH resources for initial transmission.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either positive SR or negative SR.
  • the fact that the scheduling request bit indicates a positive SR is also referred to as "a positive SR is transmitted (transmitted)."
  • a positive SR may indicate that the terminal device 1 requests UL-SCH resources for initial transmission.
  • the fact that the scheduling request bit indicates a negative SR is also referred to as "a negative SR is transmitted (transmitted).”
  • a negative SR may indicate that the terminal device 1 does not request UL-SCH resources for initial transmission.
  • the channel state information may include part or all of a channel quality indicator (CQI), a precoder matrix indicator (PMI), and a rank indicator (RI).
  • CQI is an index related to the quality of a propagation path (eg, propagation intensity) or physical channel quality
  • PMI is an index related to a precoder
  • RI is an index related to transmission rank (or number of transmission layers).
  • Channel state information is an indicator regarding the reception state of a physical signal (for example, CSI-RS) used for channel measurement.
  • the value of the channel state information may be determined by the terminal device 1 based on the reception state assumed by the physical signal used for channel measurement.
  • Channel measurements may include interference measurements.
  • PUCCH may be accompanied by a certain PUCCH format.
  • the PUCCH format may be a PUCCH physical layer processing format.
  • the PUCCH format may be a format of information transmitted using PUCCH.
  • PUSCH may be transmitted to convey uplink control information and/or transport blocks.
  • PUSCH may be used to convey uplink control information and/or transport blocks.
  • PUSCH may be used to transmit at least some or all of transport blocks, HARQ-ACKs, channel state information, and scheduling requests.
  • PUSCH is used at least to transmit random access message 3.
  • PUSCH may be used to transmit information not listed above.
  • the terminal device 1 may transmit a PUSCH in which one or both of uplink control information and transport blocks are arranged.
  • the base station device 3 may receive uplink control information and a PUSCH in which one or both of transport blocks are arranged.
  • PRACH may be sent to convey the index of the random access preamble (random access message 1).
  • the terminal device 1 may transmit PRACH.
  • the base station device 3 may receive PRACH.
  • the terminal device 1 may transmit a random access preamble on PRACH.
  • the base station device 3 may receive the random access preamble on PRACH.
  • the uplink physical signal may correspond to a set of resource elements. Uplink physical signals may not be used to convey information that occurs in upper layers. Note that the uplink physical signal may be used to transmit information generated in the physical layer.
  • the uplink physical signal may be a physical signal used in an uplink component carrier.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may transmit an uplink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may receive an uplink physical signal. In the uplink of the wireless communication system according to one aspect of this embodiment, some 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 collective term for DMRS for PUSCH and DMRS for PUCCH.
  • a set of antenna ports for DMRS for PUSCH may be provided based on the set of antenna ports for the PUSCH.
  • the set of DMRS antenna ports for a PUSCH may be the same as the set of antenna ports for the PUSCH.
  • 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 propagation path of the PUCCH may be estimated from the DMRS for the PUCCH.
  • a downlink physical channel may correspond to a set of resource elements conveying information originating in upper layers.
  • the downlink physical channel may be a physical channel used in a downlink component carrier.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may transmit a downlink physical channel.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may receive a downlink physical channel.
  • some 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 is transmitted to convey one or both of a master information block (MIB) and physical layer control information.
  • MIB master information block
  • the physical layer control information is information generated in the physical layer.
  • MIB is an RRC message delivered from the upper layer on BCCH (Broadcast Control CHannel).
  • the PDCCH is used at least for transmission (transmission) of downlink control information (DCI). Downlink control information may be placed on the PDCCH.
  • the terminal device 1 may receive a PDCCH in which downlink control information is arranged.
  • the base station device 3 may transmit a PDCCH in which downlink control information is arranged.
  • Downlink control information may be transmitted with DCI format.
  • the DCI format may be interpreted as a format of downlink control information. Further, the DCI format may be interpreted as a set of downlink control information set in a certain format of downlink control information.
  • the base station device 3 may notify the terminal device 1 of downlink control information using PDCCH with DCI format.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH to obtain downlink control information.
  • the DCI format and downlink control information may be described as being equivalent.
  • the base station device 3 may include downlink control information in the DCI format and transmit it to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may control the wireless transmitter/receiver 10 using downlink control information included in the detected DCI format.
  • the downlink control information may include at least either a downlink grant (DL grant) or an uplink grant (UL grant).
  • the DCI format used for PDSCH scheduling is also called the downlink DCI format.
  • the DCI format used for PUSCH scheduling is also called uplink DCI format.
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment (DL assignment) or downlink allocation (DL allocation).
  • DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, DCI format 1_1, etc. are DCI formats.
  • the uplink DCI format is a general term for DCI format 0_0, DCI format 0_1, etc.
  • the downlink DCI format is a general term for DCI format 1_0, DCI format 1_1, etc.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH placed in a certain cell.
  • DCI format 0_0 includes at least some or all of 1A to 1E.
  • the DCI format specific field may indicate whether the DCI format including the DCI format specific field is an uplink DCI format or a downlink DCI format. That is, the DCI format specific field may be included in each of the uplink DCI format and the downlink DCI format.
  • the DCI format specific field included in DCI format 0_0 may indicate 0.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 0_0 may be used to indicate frequency resource allocation for PUSCH scheduled by the DCI format 0_0.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 0_0 may be used to indicate the allocation of time resources for PUSCH scheduled by the DCI format 0_0.
  • the frequency hopping flag field may be used to indicate whether frequency hopping is applied to the PUSCH scheduled by the DCI format 0_0.
  • the MCS field included in DCI format 0_0 is used to indicate one or both of the modulation method for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 and the target coding rate scheduled by DCI format 0_1. Good too.
  • the target coding rate may be a target coding rate for a transport block placed in PUSCH.
  • the size of the transport block (TBS: Transport Block Size) placed on the PUSCH may be determined based on a target coding rate and part or all of the modulation scheme for the PUSCH.
  • DCI format 0_0 does not need to include fields used for CSI requests.
  • DCI format 0_0 may not include a carrier indicator field.
  • DCI format 0_0 may not include the BWP field.
  • DCI format 0_1 is used for scheduling PUSCH placed in a certain cell.
  • DCI format 0_1 includes some or all of fields 2A to 2H.
  • the DCI format specific field included in DCI format 0_1 may indicate 0.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 0_1 may be used to indicate frequency resource allocation for PUSCH scheduled by DCI format 0_1.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 0_1 may be used to indicate the allocation of time resources for PUSCH scheduled by the DCI format 0_1.
  • the MCS field included in DCI format 0_1 indicates one or both of the modulation method for PUSCH scheduled by DCI format 0_1 and the target coding rate for PUSCH scheduled by DCI format 0_1. May be used for.
  • the CSI request field may be used to indicate CSI reporting.
  • the BWP field of DCI format 0_1 may be used to indicate the uplink BWP where the PUSCH scheduled according to the DCI format 0_1 is arranged.
  • DCI format 0_1 may or may not be accompanied by a change in the active uplink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize the uplink BWP where the PUSCH is arranged based on detecting the DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH.
  • the carrier indicator field may be used to indicate the serving cell of the uplink component carrier in which the PUSCH is allocated. Based on detecting DCI format 0_1 in the downlink component carrier of a certain serving cell, the terminal device 1 determines that the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1 is the uplink component carrier of the serving cell indicated by the carrier indicator field included in the DCI format 0_1. It may be recognized that the components are placed in a component carrier.
  • the serving cell to which the uplink component carrier to which the PUSCH scheduled according to DCI format 0_1 is allocated belongs is the serving cell to which the downlink component carrier to which the PDCCH including the DCI format 0_1 is allocated belongs. It may be the same as the serving cell.
  • the terminal device 1 Based on detecting DCI format 0_1 on a certain downlink component carrier of a certain serving cell, the terminal device 1 recognizes that the PUSCH scheduled according to the DCI format 0_1 is to be allocated to the uplink component carrier of the certain serving cell. Good too.
  • the UL DAI field is used at least to indicate the transmission status of the PDSCH. If a Dynamic HARQ-ACK codebook is used, the size of the UL DAI field may be 2 bits.
  • the UL DAI field indicates the size of the HARQ-ACK codebook sent on PUSCH.
  • the UL DAI field indicates the number of HARQ-ACKs included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field indicates the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field indicates the number of PDSCH and SPS releases in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field may indicate a value to which a modulo operation has been applied.
  • An example in which the UL DAI field is 2 bits will be explained. If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 0, "00" is indicated as the UL DAI field. If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is one, "01" is indicated as the UL DAI field. If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is two, "10" is shown as the UL DAI field.
  • the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is three, "11" is shown as the UL DAI field. If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 4, “00” is shown as the UL DAI field. If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 5, "01" is indicated as the UL DAI field.
  • the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 6, “10” is shown as the UL DAI field. If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 7, “11” is shown as the UL DAI field. In this example, in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH, a modulo operation using the numerical value '4' is performed on the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included.
  • the terminal device 1 interprets the UL DAI field considering the total number of received PDSCHs. For example, the terminal device 1 receives four PDSCHs and receives the UL DAI field indicating "00". In this case, the terminal device 1 interprets that the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH, which is indicated by the UL DAI field, is four. For example, the terminal device 1 receives three PDSCHs and receives a UL DAI field indicating "00".
  • terminal device 1 interprets that the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on PUSCH, which is indicated by the UL DAI field, is 4, and It is determined that the reception was missed.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling PDSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 1_0 includes part or all of 3A to 3F.
  • the DCI format specific field included in DCI format 1_0 may indicate 1.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 1_0 may be used to indicate the allocation of frequency resources for PDSCHs scheduled according to the DCI format.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 1_0 may be used to indicate the allocation of time resources for PDSCHs scheduled according to the DCI format.
  • the MCS field included in DCI format 1_0 is used to indicate one or both of the modulation method for the PDSCH scheduled by the DCI format and the target coding rate for the PDSCH scheduled by the DCI format. It's okay to be hit.
  • the target coding rate may be a target coding rate for a transport block placed in a PDSCH.
  • the size of a transport block (TBS: Transport Block Size) allocated to a PDSCH may be determined based on one or both of a target coding rate and a modulation scheme for the PDSCH.
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field may 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 timing instruction field from PDSCH to HARQ feedback may be a field indicating timing K1. If the index of the slot in which the last OFDM symbol of a PDSCH is included is slot n, then the index of the slot in which the PUCCH or PUSCH containing at least the HARQ-ACK corresponding to the transport block included in the PDSCH is included is n+K1. There may be.
  • the first OFDM symbol of the PUCCH or the first OFDM symbol of the PUSCH that includes at least HARQ-ACK corresponding to the transport block included in the PDSCH is slot n.
  • the included slot index may be n+K1.
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field may be referred to as a PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field) or a HARQ indication field.
  • the PUCCH resource indication field may be used to indicate PUCCH resources.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 1_1 includes part or all of 4A to 4I.
  • the DCI format specific field included in DCI format 1_1 may indicate 1.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 1_1 may be used to indicate the allocation of frequency resources for PDSCHs scheduled according to DCI format 1_1.
  • the time domain resource allocation field included in the DCI format 1_1 may be used to indicate the allocation of time resources for the PDSCH scheduled by the DCI format 1_1.
  • the MCS field included in DCI format 1_1 indicates one or both of the modulation method for PDSCH scheduled by DCI format 1_1 and the target coding rate for PDSCH scheduled by DCI format 1_1. May be used for.
  • DCI format 1_1 includes a PDSCH_HARQ feedback timing indication field
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field indicates the offset from the slot containing the last OFDM symbol of PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of PUCCH. May be used for. If DCI format 1_1 does not include the PDSCH_HARQ feedback timing indication field, the parameter indicating the offset from the slot containing the last OFDM symbol of PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of PUCCH is provided by the RRC layer. It's okay.
  • the PUCCH resource indication field may be used to indicate PUCCH resources.
  • the BWP field of DCI format 1_1 may be used to indicate the downlink BWP where the PDSCH scheduled according to DCI format 1_1 is arranged.
  • DCI format 1_1 may or may not involve changing the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize the downlink BWP where the PDSCH is arranged based on detecting the DCI format 1_1 used for PDSCH scheduling.
  • the DCI format 1_1 that does not include the BWP field may be a DCI format that schedules PDSCH without changing the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 receives the PDSCH without switching the active downlink BWP based on detecting the DCI format 1_1 that is used for PDSCH scheduling and does not include the BWP field. You may recognize that.
  • the carrier indicator field may be used to indicate the serving cell of the downlink component carrier in which the PDSCH scheduled according to the DCI format 1_1 is arranged. Based on detecting DCI format 1_1 in the downlink component carrier of a certain serving cell, the terminal device 1 determines that the PDSCH scheduled by the DCI format 1_1 is the downlink of the serving cell indicated by the carrier indicator field included in the DCI format 1_1. It may be recognized that the components are placed in a component carrier.
  • the terminal device 1 may recognize that the PDSCH scheduled according to the DCI format 1_1 is to be allocated to the downlink component carrier.
  • the downlink grant is used at least for scheduling one PDSCH within one serving cell.
  • the downlink grant is used at least for scheduling the PDSCH within the same slot in which the downlink grant was transmitted.
  • a downlink grant may be used for scheduling a PDSCH in a slot different from the slot in which the downlink grant was transmitted.
  • the uplink grant is used at least for scheduling one PUSCH within one serving cell.
  • DCI formats may further include fields different from the above-mentioned fields.
  • a field (C-DAI: Counter Downlink Assignment Index field) indicating the cumulative number of transmitted PDCCHs may be included.
  • a field (T-DAI: Total Downlink Assignment Index field) indicating the total number of PDCCHs to be transmitted may be included.
  • PDSCH may be transmitted to convey transport blocks.
  • PDSCH may be used to convey transport blocks.
  • a transport block may be placed on a PDSCH.
  • the base station device 3 may transmit a PDSCH in which transport blocks are arranged.
  • the terminal device 1 may receive a PDSCH in which transport blocks are arranged.
  • a downlink physical signal may correspond to a set of resource elements. Downlink physical signals may not be used to convey information that occurs in upper layers. Note that the downlink physical signal may be used to transmit information generated in the physical layer.
  • the downlink physical signal may be a physical signal used in a downlink component carrier.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may receive a downlink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may transmit a downlink physical signal. At least some or all of the following downlink physical signals may be used in the downlink of the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • SS Synchronization signal
  • DMRS DownLink DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DL PTRS DownLink Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and/or time domain.
  • the synchronization signal is a general term for PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • the SS block (SS/PBCH block) is configured to include at least part or all of PSS, SSS, and PBCH.
  • the antenna ports of PSS, SSS, PBCH, and DMRS for PBCH may be the same.
  • a PBCH on which a PBCH symbol at a certain antenna port is transmitted is a DMRS for a PBCH placed in the slot to which the PBCH is mapped, and a DMRS for the PBCH included in the SS/PBCH block in which the PBCH is included. may be estimated by DMRS.
  • DL DMRS is a collective term for DMRS for PBCH, DMRS for PDSCH, and DMRS for PDCCH.
  • the set of antenna ports for the DMRS for the PDSCH may be provided based on the set of antenna ports for the PDSCH.
  • the set of DMRS antenna ports for a PDSCH may be the same as the set of antenna ports for the PDSCH.
  • the propagation path of the PDSCH may be estimated from the DMRS for the PDSCH. If the set of resource elements to which a certain PDSCH symbol is transmitted and the set of resource elements to which the DMRS symbol for the certain PDSCH is transmitted are included in the same precoding resource group (PRG). In this case, the PDSCH on which the symbols of the PDSCH at an antenna port are conveyed 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.
  • the propagation path of the PDCCH may be estimated from the DMRS for the PDCCH. If the same precoder is applied (assumed to be (assumed to be applicable), the PDCCH on which the symbols of the PDCCH at an antenna port are conveyed may be estimated by the DMRS for the PDCCH.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • the transport layer BCH may be mapped to the physical layer PBCH.
  • a transport block delivered from an upper layer on the BCH of the transport layer may be placed on the PBCH of the physical layer.
  • the transport layer UL-SCH may be mapped to the physical layer PUSCH.
  • the transport layer may apply HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the transport block.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • the BCCH may be used to deliver RRC messages that include MIBs or RRC messages that include system information.
  • the CCCH may be used to transmit an RRC message including RRC parameters common to a plurality of terminal devices 1.
  • the CCCH may be used, for example, for the terminal device 1 that is not connected to RRC.
  • the DCCH may be used to transmit a dedicated RRC message to a certain terminal device 1.
  • the DCCH may be used, for example, for the RRC-connected terminal device 1.
  • BCCH may be mapped to BCH or DL-SCH. That is, an RRC message including MIB information may be delivered to BCH. Furthermore, an RRC message containing system information other than the MIB may be delivered to the DL-SCH. Also, CCCH is mapped to DL-SCH or UL-SCH. That is, an RRC message mapped to CCCH may be delivered to DL-SCH or UL-SCH. Also, DCCH may be mapped to DL-SCH or UL-SCH. That is, an RRC message mapped to DCCH may be delivered to DL-SCH or UL-SCH.
  • UL-SCH may be mapped to PUSCH.
  • DL-SCH may be mapped to PDSCH.
  • BCH may be mapped to PBCH.
  • the medium access control layer processing unit 15 may implement a random access procedure.
  • downlink control information including a downlink grant or an uplink grant is transmitted and received on the PDCCH, including a C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one BWP configured on one carrier included in one serving cell.
  • the terminal device 1 may be configured with one or more control resource sets (CORESET: Control Resource SET).
  • the terminal device 1 monitors PDCCH in one or more control resource sets.
  • monitoring the PDCCH in one or more control resource sets may include monitoring one or more PDCCHs corresponding to each of the one or more control resource sets.
  • the PDCCH may include one or more PDCCH candidates and/or a set of PDCCH candidates.
  • monitoring the PDCCH may include monitoring and detecting the PDCCH and/or the DCI format transmitted over the PDCCH.
  • a plurality of control resource sets may be configured in the terminal device 1, and an index (control resource set index) may be assigned to each control resource set.
  • One or more control channel elements (CCE) may be configured within the control resource set, and each CCE may be assigned an index (CCE index).
  • a set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 is defined in terms of a search space. That is, the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 is given by the search area.
  • the search area may be configured to include one or more PDCCH candidates at one or more aggregation levels.
  • the aggregation level of a PDCCH candidate may indicate the number of CCEs that constitute the PDCCH.
  • a PDDCH candidate may be mapped to one or more CCEs.
  • the search area set may include at least one or more search areas.
  • An index search area index
  • search area index may be assigned to each search area.
  • Each of the search area sets may be associated with at least one control resource set.
  • Each of the search area sets may be included in one control resource set.
  • an index of a control resource set associated with the search area set may be provided.
  • the terminal device 1 can detect the PDCCH and/or DCI for the terminal device 1 by blindly detecting PDCCH candidates included in the search area in the control resource set.
  • the number of resource blocks indicates the number of resource blocks in the frequency domain.
  • the terminal device 1 transmits uplink control information (UCI) to the base station device 3.
  • the terminal device 1 may multiplex the UCI onto the PUCCH and transmit it.
  • the terminal device 1 may multiplex the UCI onto the PUSCH and transmit it.
  • UCI includes downlink channel state information (CSI), scheduling request (SR) indicating a request for PUSCH resources, downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink -Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) may include at least one of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement).
  • CSI downlink channel state information
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • HARQ-ACK may also be referred to as ACK/NACK, HARQ feedback, HARQ-ACK feedback, HARQ response, HARQ-ACK response, HARQ information, HARQ-ACK information, HARQ control information, and HARQ-ACK control information. .
  • HARQ-ACK may include at least HARQ-ACK bits corresponding to at least one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative-ACKnowledgement) corresponding to one or more transport blocks.
  • HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook that includes one or more HARQ-ACK bits. The fact that the HARQ-ACK bit corresponds to one or more transport blocks may mean that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH that includes the one or more transport blocks.
  • HARQ control for one transport block may be called a HARQ process.
  • One HARQ process identifier may be provided for each HARQ process.
  • the DCI format includes a field indicating the HARQ process identifier (HARQ process number).
  • NDI New Data Indicator
  • the NDI field is included in the DCI format (DL assignment) that includes PDSCH scheduling information.
  • the NDI field is 1 bit.
  • the terminal device 1 stores (memorizes) the NDI value for each HARQ process.
  • the base station device 3 stores (memorizes) the NDI value for each HARQ process for each terminal device 1.
  • the terminal device 1 updates the stored NDI value using the NDI field of the detected DCI format.
  • the base station device 3 sets the updated NDI value or the non-updated NDI value in the NDI field of the DCI format and transmits it to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 updates the stored NDI value using the NDI field of the detected DCI format for the HARQ process that corresponds to the value of the HARQ process identifier field of the detected DCI format.
  • the terminal device 1 determines whether the received transport block is a new transmission or a retransmission based on the value of the NDI field of the DCI format (DL assignment).
  • Terminal device 1 compares the previously received NDI value for a transport block of a certain HARQ process, and determines whether the received transport block is toggled if the value of the NDI field of the detected DCI format is toggled. It is determined that this is a new transmission.
  • the base station device 3 toggles the value of the NDI stored for the HARQ process and transmits the toggled NDI to the terminal device 1 .
  • the base station device 3 When transmitting a retransmission transport block in a certain HARQ process, the base station device 3 does not toggle the NDI value stored for the HARQ process, and transmits the non-toggled NDI to the terminal device 1.
  • Terminal 1 compares the previously received NDI value for a transport block of a certain HARQ process, and if the value of the NDI field of the detected DCI format is not toggled (if the same), the received The received transport block is determined to be a retransmission. Note that toggling here means switching to a different value.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK information to the HARQ-ACK codebook in the slot indicated by the value of the HARQ instruction field included in DCI format 1_0 or DCI format 1_1 that corresponds to PDSCH reception. ) may be used to report to the base station device 3.
  • the value of the HARQ indication field may be mapped to a set of slot numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
  • the value of the HARQ indication field may be mapped to the set of slot numbers given by the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the number of slots indicated based on at least the value of the HARQ indication field may also be referred to as HARQ-ACK timing or K1.
  • HARQ-ACK indicating the decoding state of PDSCH (downlink data) transmitted in slot n may be reported (transmitted) in slot n+K1.
  • dl-DataToUL-ACK indicates a list of HARQ-ACK timings for PDSCH.
  • Timing is the number of slots between the slot in which the PDSCH is received (or the slot containing the last OFDM symbol to which the PDSCH is mapped) and the slot in which the HARQ-ACK for the received PDSCH is transmitted.
  • dl-DataToUL-ACK is a list of 1, or 2, or 3, or 4, or 5, or 6, or 7, or 8 timings. If Dl-DataToUL-ACK is a list of one timing, the HARQ indication field is 0 bits. If Dl-DataToUL-ACK is a list of two timings, the HARQ indication field is 1 bit.
  • Dl-DataToUL-ACK is a list of 3 or 4 timings
  • the HARQ indication field is 2 bits. If Dl-DataToUL-ACK is a list of 5, or 6, or 7, or 8 timings, the HARQ indication field is 3 bits.
  • dl-DataToUL-ACK consists of a list of timings with any value in the range 0 to 31.
  • dl-DataToUL-ACK consists of a list of timings with any value in the range 0 to 63.
  • the size of dl-DataToUL-ACK is defined as the number of elements that dl-DataToUL-ACK contains.
  • the size of Dl-DataToUL-ACK may be referred to as L para .
  • the index of dl-DataToUL-ACK may be given or indicated by the value indicated by the HARQ indication field.
  • the terminal device 1 may set the size of the HARQ-ACK codebook according to the size of dl-DataToUL-ACK. For example, if dl-DataToUL-ACK consists of 8 elements, the size of HARQ-ACK codebook is 8. For example, if dl-DataToUL-ACK consists of 2 elements, the size of the HARQ-ACK codebook is 2.
  • Each piece of HARQ-ACK information that constitutes the HARQ-ACK codebook is HARQ-ACK information for PDSCH reception at each slot timing of dl-DataToUL-ACK. This type of HARQ-ACK codebook is also referred to as a Semi-static HARQ-ACK codebook.
  • the terminal device 1 may report HARQ-ACK information for PDSCH reception in slot n using PUCCH transmission and/or PUSCH transmission in slot n+k.
  • k may be the number of slots indicated by the HARQ indication field included in the DCI format corresponding to the PDSCH reception. Additionally, if the HARQ indication field is not included in the DCI format, k may be given by the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the terminal device 1 determines a set of multiple opportunities for receiving one or more candidate PDSCHs to transmit the corresponding HARQ-ACK information on the PUCCH of a certain slot.
  • the terminal device 1 determines that the plurality of slots at the slot timing K1 included in the dl-DataToUL-ACK are the plurality of opportunities for receiving candidate PDSCHs.
  • K1 may be a set of k.
  • dl-DataToUL-ACK is (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
  • PDSCH reception in slot n-1, PDSCH in slot n-2 Reception, PDSCH reception in slot n-3, PDSCH reception in slot n-4, PDSCH reception in slot n-5, PDSCH reception in slot n-6, PDSCH reception in slot n-7, n-8 HARQ-ACK information for PDSCH reception in the slot is transmitted.
  • terminal device 1 When terminal device 1 actually receives a PDSCH in a slot corresponding to candidate PDSCH reception, it sets ACK or NACK as a HARQ-ACK broadcast based on the transport block included in that PDSCH, and transmits it to candidate PDSCH reception. If no PDSCH is received in the corresponding slot, NACK is set as HARQ-ACK information.
  • the HARQ-ACK codebook may be provided based on at least a set of Monitoring occasions for PDCCH, a part or all of the values of the counter DAI field.
  • a HARQ-ACK codebook may be provided based on the value of the UL DAI field.
  • the HARQ-ACK codebook may be provided based on the value of the DAI field.
  • the HARQ-ACK codebook may be provided based on the value of the total DAI field.
  • the size of the HARQ-ACK codebook may be set based on the value of the counter DAI field of the last received DCI format.
  • the counter DAI field indicates the cumulative number of PDSCHs or transport blocks scheduled until reception of the corresponding DCI format.
  • the size of the HARQ-ACK codebook may be set based on the value of the total DAI field of the DCI format.
  • the total DAI field indicates the total number of PDSCHs or transport blocks scheduled until the transmission of the HARQ-ACK codebook.
  • the terminal device 1 sets a set of PDCCH monitoring opportunities for HARQ-ACK information transmitted on the PUCCH arranged in the slot with index n (slot#n), the value of timing K1, and the value of slot offset K0.
  • the decision may be made based on at least some or all of the following.
  • the set of PDCCH monitoring opportunities for HARQ-ACK information transmitted on the PUCCH placed in the slot with index n is also the set of PDCCH monitoring opportunities for slot n (monitoring occasions for PDCCH for slot#n). It is called.
  • the set of PDCCH monitoring opportunities includes M PDCCH monitoring opportunities.
  • the slot offset K0 may be indicated based on at least the value of a time domain resource allocation field included in the downlink DCI format.
  • the slot offset K0 is from the slot containing the last OFDM symbol in which the PDCCH containing the DCI format including the time domain resource allocation field indicating the slot offset K0 is arranged to the first OFDM symbol of the PDSCH scheduled according to the DCI format. This value indicates the number of slots (slot difference).
  • the terminal device 1 may determine the PDCCH monitoring opportunity as the PDCCH monitoring opportunity for slot n. In addition, if the DCI format detected in the monitoring opportunity of the search area set corresponding to the monitoring opportunity of a certain PDCCH does not trigger (does not include triggering information) the transmission of HARQ-ACK information in slot n, the terminal device 1 may not determine the PDCCH monitoring opportunity as the PDCCH monitoring opportunity for slot n.
  • the terminal device 1 does not have to determine the monitoring opportunity of the PDCCH as the PDCCH monitoring opportunity for slot n. .
  • Counter DAI is the cumulative number of PDCCHs (or cumulative may be at least a value related to the number). Counter DAI may also be called C-DAI.
  • the C-DAI corresponding to a PDSCH may be indicated by a field included in the DCI format used for scheduling the PDSCH.
  • the total DAI may indicate the cumulative number of PDCCHs (or may be at least a value related to the cumulative number) detected up to PDCCH monitoring opportunity m in M PDCCH monitoring opportunities.
  • the total DAI may be called T-DAI (Total Downlink Assignment Index).
  • Physical signal is also a general term for sidelink physical channel and sidelink physical signal.
  • Physical channel is also a general term for sidelink physical channels.
  • Physical signal is also a general term for side link physical signals.
  • a sidelink physical channel may correspond to a set of resource elements carrying information originating in upper layers.
  • the sidelink physical channel is a physical channel used in the sidelink.
  • the sidelink physical channel may be transmitted by the wireless transceiver 10.
  • the sidelink physical channel may be received by the wireless transceiver 10.
  • at least some or all of the following sidelink physical channels are used.
  • ⁇ PSBCH Physical Sidelink Broadcast CHannel
  • PSCCH Physical Sidelink Control CHannel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared CHannel
  • PSFCH Physical Sidelink Feedback CHannel
  • PSBCH includes DFN (Direct Frame Number), TDD UL-DL configuration, slot index (slot index of the slot in which PSBCH is placed), and in-coverage indicator (whether transmitting terminal device 1 is located within the coverage of base station device 3 An identifier indicating whether the
  • the PSCCH is used at least for transmission (transmission) of sidelink control information (SCI).
  • Sidelink control information may be placed on the PSCCH.
  • the terminal device 1 may receive the PSCCH in which sidelink control information is arranged.
  • the terminal device 1 may transmit a PSCCH in which sidelink control information is arranged.
  • SCI format Sidelink control information is transmitted and received in a sidelink control information format (SCI format).
  • the SCI transmitted and received on the PSCCH is called the 1st stage SCI.
  • the SCI transmitted and received on PSSCH is called 2nd stage SCI.
  • 1 st stage SCI format may include SCI format 1-A.
  • SCI format 1-A is used for PSSCH and 2nd stage SCI scheduling.
  • SCI format 1-A consists of a field indicating priority, a field indicating frequency resource allocation, a field indicating time resource allocation, a field indicating resource reservation interval, a field indicating DM RS pattern, and 2nd stage SCI format (SCI format 2-A).
  • SCI format 2-A includes HARQ process number, NDI, RV (Redundancy version), Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, cast type indicator (unicast, broadcast, group cast), and CSI request information.
  • SCI format 2-B includes information on HARQ process number, NDI, RV, Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, Zone ID, and communication range request.
  • PSSCH may be transmitted to convey sidelink data (sidelink transport block, sidelink PDU), 2nd stage SCI.
  • PSSCH may be used to convey side link data, 2nd stage SCI.
  • the terminal device 1 may transmit a PSSCH in which side link data and 2nd stage SCI are arranged.
  • the terminal device 1 may receive the PSSCH in which side link data and 2nd stage SCI are arranged.
  • PSFCH may be used to convey HARQ-ACK information corresponding to PSSCH reception.
  • the terminal device 1 may transmit the PSFCH in which HARQ-ACK information is arranged.
  • the terminal device 1 may receive the PSFCH in which HARQ-ACK information is arranged.
  • a sidelink physical signal may correspond to a set of resource elements. Sidelink physical signals may not be used to convey information that occurs in upper layers. Sidelink physical signals may be used to convey information that occurs at the physical layer.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may transmit a sidelink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may receive a sidelink physical signal. At least some or all of the following sidelink physical signals may be used in the sidelink of the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • S-SS S-SS
  • the sidelink synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the frequency domain and/or time domain of the sidelink.
  • the sidelink synchronization signal is a collective term for S-PSS (Sidelink Primary Synchronization Signal) and S-SSS (Sidelink Secondary Synchronization Signal).
  • Sidelink DM RS is a collective term for DM RS for PSBCH, DM RS for PSCCH, and DM RS for PSSCH.
  • the time domain pattern of DM RS for PSSCH is selected by the transmitting terminal device 1.
  • a time domain pattern of selection candidates is configured for each resource pool.
  • Sidelink CSI-RS is a reference signal used for sidelink channel measurement.
  • the time resource allocation symbol position to be placed
  • frequency resource allocation number of antenna ports
  • number of layers for CSI-RS are configured.
  • the terminal device 1 reports channel state information measured based on sidelink CSI-RS using MAC CE.
  • Sidelink PT-RS may only be supported in the high frequency band (FR2).
  • the time density and frequency density of sidelink PT-RS are configured for each resource pool.
  • the terminal device 1 may report the sidelink HARA-ACK information received from the transmission destination terminal device 1 to the base station device 3 using the uplink PUCCH.
  • Semi-static HARQ-ACK codebook and Dynamic HARQ-ACK codebook may be used.
  • the base station device 3 may notify the terminal device 1 of side link scheduling information using the DCI format.
  • DCI format 3_0 is used for PSCCH and PSSCH scheduling.
  • DCI format 3_0 consists of some or all of the following information. ⁇ Resource pool index ⁇ Time gap ⁇ HARQ process number ⁇ NDI ⁇ Subchannel allocation information ⁇ SCI format 1_A field ⁇ Timing indicator for feeding back PSSCH HARQ-ACK corresponding to PSFCH reception ⁇ PUCCH resource indicator ⁇ Configuration index ⁇ Sidelink allocation index counter
  • the resource pool index indicates the resource pool used for scheduled PSCCH and PSSCH.
  • the time gap indicates the time from receiving DCI format 3_0 to performing sidelink transmission.
  • Subchannel allocation information indicates subchannels used for scheduled PSCCH and PSSCH.
  • the SCI format 1_A field includes information on frequency resource allocation and time resource allocation of SCI format 1_A that the terminal device 1 transmits on the PSCCH.
  • the timing indicator for feeding back the HARQ-ACK of the PSSCH corresponding to the reception of the PSFCH indicates the timing at which the terminal device 1 uses the PUCCH to feed back the HARQ-ACK information acquired by receiving the PSFCH from the terminal device 1 of the other party.
  • the PUCCH resource indicator indicates PUCCH resources used for feedback of HARQ-ACK information obtained by receiving PSFCH.
  • the configuration index indicates the configuration of the sidelink Configured grant.
  • the side link allocation index counter indicates the number of side link allocations that the base station device 3 allocates to the terminal device 1 within a certain period.
  • the occupied channel bandwidth that includes 99% of the signal power (Occupied Channel Bandwidth (OCB)) must be 80% or more of the available bandwidth (e.g., system bandwidth, LBT subband bandwidth, subband bandwidth).
  • OCB OFD Bandwidth
  • PSD Power Spectral Density
  • An interlace may be defined as a set of frequency domain resources allocated at predetermined frequency intervals (eg, 10 RB intervals).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of interlace mapping related to one aspect of this embodiment.
  • Interlace #i is composed of 10 RBs whose index values are ⁇ i, i+10, i+20, ..., i+90 ⁇ .
  • One interlace is composed of multiple RBs with a frequency interval of 10 RBs. If the total available bandwidth consists of 20MHz, then 10 interlaces #0-#9 are provided.
  • interlace #i is composed of 10 RBs whose index values are ⁇ i, i+5, i+10, ..., i+45 ⁇ .
  • One interlace is composed of multiple RBs with a frequency interval of 5 RBs.
  • the embodiment of the present invention provides a PSCCH resource allocation suitable for performing interlaced transmission as described above.
  • the frequency resource of the PSCCH is composed of any number of RBs: 10 RBs, 12 RBs, 15 RBs, 20 RBs, and 25 RBs.
  • the number of RBs that constitute the frequency resource of one PSCCH is set from the base station device 3 to the terminal device 1 through RRC signaling. Alternatively, the number of RBs that constitute one PSCCH frequency resource is determined in advance by the standard. Alternatively, the terminal device 1 selects which number of RBs constitutes the frequency resource of one PSCCH.
  • Interlace #0 is composed of RBs #0, #10, #20, #30, #40, #50, #60, #70, #80, and #90.
  • Interlace #1 is composed of RBs #1, #11, #21, #31, #41, #51, #61, #71, #81, and #91.
  • Interlace #2 is composed of RBs #2, #12, #22, #32, #42, #52, #62, #72, #82, and #92.
  • Interlace #3 is composed of RBs #3, #13, #23, #33, #43, #53, #63, #73, #83, and #93.
  • Interlace #4 is composed of RBs #4, #14, #24, #34, #44, #54, #64, #74, #84, and #94.
  • Interlace #5 is composed of RBs #5, #15, #25, #35, #45, #55, #65, #75, #85, and #95.
  • Interlace #6 is composed of RBs #6, #16, #26, #36, #46, #56, #66, #76, #86, and #96.
  • Interlace #7 is composed of RBs #7, #17, #27, #37, #47, #57, #67, #77, #87, and #97.
  • Interlace #8 is composed of RBs #8, #18, #28, #38, #48, #58, #68, #78, #88, and #98.
  • Interlace #9 is composed of RBs #9, #19, #29, #39, #49, #59, #69, #79, #89, and #99. Note that RBs are indexed in descending order of frequency.
  • PSCCH#0 is composed of 10 RBs (#0, #10, #20, #30, #40, #50, #60, #70, #80, #90) of interlace #0.
  • PSCCH #1 is composed of 10 RBs (#1, #11, #21, #31, #41, #51, #61, #71, #81, #91) of interlace #1.
  • PSCCH #2 is composed of 10 RBs (#2, #12, #22, #32, #42, #52, #62, #72, #82, #92) of interlace #2.
  • PSCCH #3 is composed of 10 RBs (#3, #13, #23, #33, #43, #53, #63, #73, #83, #93) of interlace #3.
  • PSCCH #4 is composed of 10 RBs (#4, #14, #24, #34, #44, #54, #64, #74, #84, #94) of interlace #4.
  • PSCCH #5 is composed of 10 RBs (#5, #15, #25, #35, #45, #55, #65, #75, #85, #95) of interlace #5.
  • PSCCH #6 is composed of 10 RBs (#6, #16, #26, #36, #46, #56, #66, #76, #86, #96) of interlace #6.
  • PSCCH #7 is composed of 10 RBs (#7, #17, #27, #37, #47, #57, #67, #77, #87, #97) of interlace #7.
  • PSCCH #8 is composed of 10 RBs (#8, #18, #28, #38, #48, #58, #68, #78, #88, #98) of interlace #8.
  • PSCCH #9 is composed of 10 RBs (#9, #19, #29, #39, #49, #59, #69, #79, #89, #99) of interlace #9.
  • PSCCH#0 has 10 RBs (#0, #10, #20, #30, #40, #50, #60, #70, #80, #90) of interlace #0 and It consists of two RBs, #1 and #11, starting from the RB with the lowest frequency.
  • PSCCH#1 consists of eight RBs #21, #31, #41, #51, #61, #71, #81, # from the next lowest frequency RB after the RB constituting PSCCH#0 in interlace #1. It consists of 91 RBs and four RBs #2, #12, #22, and #32 from the lowest frequency RB of interlace #2.
  • PSCCH#2 is interlaced with six RBs #42, #52, #62, #72, #82, and #92, starting from the RB with the next lowest frequency after the RB constituting PSCCH#1 in interlace #2. It consists of six RBs, starting from the RB with the lowest frequency in race #3, #3, #13, #23, #33, #43, and #53.
  • PSCCH#3 consists of four RBs #63, #73, #83, and #93 starting from the RB with the next lowest frequency after the RB constituting PSCCH#2 in interlace #3, and the frequency of interlace #4. It consists of eight RBs from lowest to lowest: #4, #14, #24, #34, #44, #54, #64, and #74.
  • PSCCH#4 consists of two RBs #84 and #94 starting from the RBs with the next lowest frequency after the RBs constituting PSCCH#3 in interlace #4, and 10 RBs (#5, #94) of interlace #5. #15, #25, #35, #45, #55, #65, #75, #85, #95).
  • PSCCH#5 has 10 RBs (#6, #16, #26, #36, #46, #56, #66, #76, #86, #96) of interlace #6 and It consists of two RBs, #7 and #17, starting from RB 7 with the lowest frequency.
  • PSCCH#6 consists of 8 RBs #27, #37, #47, #57, #67, #77, #87, # from the next lowest frequency RB after the RB constituting PSCCH #5 in interlace #7. It consists of 97 RBs and four RBs #8, #18, #28, and #38 from the lowest frequency RB of interlace #8.
  • PSCCH#7 is interlaced with six RBs #48, #58, #68, #78, #88, and #98 from the RB with the next lowest frequency after the RB constituting PSCCH#6 in interlace #8. It consists of 6 RBs #9, #19, #29, #39, #49, and #59 starting from the RB with the lowest frequency of race #9.
  • PSCCH#0 has 10 RBs (#0, #10, #20, #30, #40, #50, #60, #70, #80, #90) of interlace #0 and It consists of five RBs #1, #11, #21, #31, and #41, starting from the RB with the lowest frequency.
  • PSCCH#1 includes five RBs #51, #61, #71, #81, #91 from the RB with the next lowest frequency after the RB constituting PSCCH#0 in interlace #1, and interlace #2 It consists of 10 RBs (#2, #12, #22, #32, #42, #52, #62, #72, #82, #92).
  • PSCCH#2 has 10 RBs (#3, #13, #23, #33, #43, #53, #63, #73, #83, #93) of interlace #3 and It consists of five RBs starting from RB with the lowest frequency #4, #14, #24, #34, and #44.
  • PSCCH #3 includes five RBs #54, #64, #74, #84, and #94 from the next lowest frequency RB after the RB that constitutes PSCCH #2 in interlace #4, and interlace #5. Consists of 10 RBs (#5, #15, #25, #35, #45, #55, #65, #75, #85, #95).
  • PSCCH#4 has 10 RBs (#6, #16, #26, #36, #46, #56, #66, #76, #86, #96) of interlace #6 and It consists of five RBs #7, #17, #27, #37, and #47 starting with RB 7 with the lowest frequency.
  • PSCCH#5 includes five RBs #57, #67, #77, #87, and #97 from the RB with the next lowest frequency after the RB constituting PSCCH#4 in interlace #7, and interlace #8 Consists of 10 RBs (#8, #18, #28, #38, #48, #58, #68, #78, #88, #98).
  • PSCCH#0 has 10 RBs (#0, #10, #20, #30, #40, #50, #60, #70, #80, #90) of interlace #0 and Consists of 10 RBs (#1, #11, #21, #31, #41, #51, #61, #71, #81, #91).
  • PSCCH#1 has 10 RBs (#2, #12, #22, #32, #42, #52, #62, #72, #82, #92) of interlace #2 and Consists of 10 RBs (#3, #13, #23, #33, #43, #53, #63, #73, #83, #93).
  • PSCCH#2 has 10 RBs (#4, #14, #24, #34, #44, #54, #64, #74, #84, #94) of interlace #4 and It consists of 10 RBs (#5, #15, #25, #35, #45, #55, #65, #75, #85, #95) of 5.
  • PSCCH#3 has 10 RBs (#6, #16, #26, #36, #46, #56, #66, #76, #86, #96) of interlace #6 and Consists of 7 RBs (#7, #17, #27, #37, #47, #57, #67, #77, #87, #97).
  • PSCCH#4 has 10 RBs (#8, #18, #28, #38, #48, #58, #68, #78, #88, #98) of interlace #8 and Consists of 9 and 10 RBs (#9, #19, #29, #39, #49, #59, #69, #79, #89, #99).
  • PSCCH#0 has 10 RBs (#0, #10, #20, #30, #40, #50, #60, #70, #80, #90) of interlace #0 and 1 10 RBs (#1, #11, #21, #31, #41, #51, #61, #71, #81, #91) and 5 from the lowest frequency RB of interlace #2 Consists of #2, #12, #22, #32, and #42 RBs.
  • PSCCH#1 has five RBs #52, #62, #72, #82, and #92 from the next lowest frequency RB after the RB that constitutes PSCCH#0 in interlace #2, and interlace #3.
  • PSCCH#2 has 10 RBs (#5, #15, #25, #35, #45, #55, #65, #75, #85, #95) of interlace #5 and 10 RBs of 6 (#6, #16, #26, #36, #46, #56, #66, #76, #86, #96) and 5 from the lowest frequency RB of interlace #7 Consists of #7, #17, #27, #37, and #47 RBs.
  • PSCCH #3 includes five RBs #57, #67, #77, #87, and #97 from the RBs with the next lowest frequency after the RBs constituting PSCCH #2 in interlace #7, and interlace #8 10 RBs (#8, #18, #28, #38, #48, #58, #68, #78, #88, #98) and 10 RBs of interlace #9 (#9 , #19, #29, #39, #49, #59, #69, #79, #89, #99).
  • interlace #0 is composed of RBs #0, #5, #10, #15, #20, #25, #30, #35, #40, and #45.
  • Interlace #1 is composed of RBs #1, #6, #11, #16, #21, #26, #31, #36, #41, and #46.
  • Interlace #2 is composed of RBs #2, #7, #12, #17, #22, #27, #32, #37, #42, and #47.
  • Interlace #3 is composed of RBs #3, #8, #13, #18, #23, #28, #33, #38, #43, and #48.
  • Interlace #4 is composed of RBs #4, #9, #14, #19, #24, #29, #34, #39, #44, and #45.
  • PSCCH#0 is composed of 10 RBs (#0, #5, #10, #15, #20, #25, #30, #35, #40, #45) of interlace #0.
  • PSCCH #1 is composed of 10 RBs (#1, #6, #11, #16, #21, #26, #31, #36, #41, #46) of interlace #1.
  • PSCCH #2 is composed of 10 RBs (#2, #7, #12, #17, #22, #27, #32, #37, #42, #47) of interlace #2.
  • PSCCH #3 is composed of 10 RBs (#3, #8, #13, #18, #23, #28, #33, #38, #43, #48) of interlace #3.
  • PSCCH #4 is composed of 10 RBs (#4, #9, #14, #19, #24, #29, #34, #39, #44, #45) of interlace #4.
  • PSCCH#0 has 10 RBs (#0, #5, #10, #15, #20, #25, #30, #35, #40, #45) of interlace #0 and It consists of two RBs, #1 and #6, starting from the RB with the lowest frequency.
  • PSCCH#1 consists of 8 RBs #11, #16, #21, #26, #31, #36, #41, # from the next lowest frequency RB after the RB constituting PSCCH#0 in interlace #1. It consists of 46 RBs and 4 RBs #2, #7, #12, and #17 from the lowest frequency RB of interlace #2.
  • PSCCH#2 is interlaced with six RBs #22, #27, #32, #37, #42, and #47, starting from the RB with the next lowest frequency after the RB constituting PSCCH#1 in interlace #2. It consists of 6 RBs #3, #8, #13, #18, #23, and #28 starting from the RB with the lowest frequency in race #3.
  • PSCCH#3 consists of four RBs #33, #38, #43, and #48 starting from the RB with the next lowest frequency after the RB constituting PSCCH#2 in interlace #3, and the frequency of interlace #4. It consists of eight RBs from lowest to lowest: #4, #9, #14, #19, #24, #29, #34, #39.
  • PSCCH#0 has 10 RBs (#0, #5, #10, #15, #20, #25, #30, #35, #40, #45) of interlace #0 and It consists of five RBs #1, #6, #11, #16, and #21 starting with RB with the lowest frequency.
  • PSCCH#1 includes five RBs #26, #31, #36, #41, #46 from the RB with the next lowest frequency after the RB constituting PSCCH#0 in interlace #1, and interlace #2. It consists of 10 RBs (#2, #7, #12, #17, #22, #27, #32, #37, #42, #47).
  • PSCCH#2 has 10 RBs (#3, #8, #13, #18, #23, #28, #33, #38, #43, #48) of interlace #3 and It consists of five RBs starting with RB #4 with the lowest frequency, #4, #9, #14, #19, and #24.
  • PSCCH#0 has 10 RBs (#0, #5, #10, #15, #20, #25, #30, #35, #40, #45) of interlace #0 and Consists of 10 RBs (#1, #6, #11, #16, #21, #26, #31, #36, #41, #46).
  • PSCCH#1 has 10 RBs (#2, #7, #12, #17, #22, #27, #32, #37, #42, #47) of interlace #2 and Consists of 10 RBs (#3, #8, #13, #18, #23, #28, #33, #38, #43, #48).
  • PSCCH#0 has 10 RBs (#0, #5, #10, #15, #20, #25, #30, #35, #40, #45) of interlace #0 and 1 10 RBs (#1, #6, #11, #16, #21, #26, #31, #36, #41, #46) and 5 RBs from the lowest frequency of interlace #2 Consists of #2, #7, #12, #17, and #22 RBs.
  • PSCCH#1 has five RBs #27, #32, #37, #42, #47 from the RB with the next lowest frequency after the RB constituting PSCCH#0 in interlace #2, and interlace #3. 10 RBs (#3, #8, #13, #18, #23, #28, #33, #38, #43, #48) and 10 RBs (#4 , #9, #14, #19, #24, #29, #34, #39, #44, #45).
  • a certain PSCCH is composed of multiple RBs of one interlace.
  • a PSCCH is composed of all RBs of one interlace.
  • a certain PSCCH is composed of multiple RBs of one interlace and some RBs of different interlaces.
  • a certain PSCCH is composed of all RBs of one interlace and some RBs of a different interlace.
  • a certain PSCCH is composed of some RBs of one interlace and some RBs of a different interlace.
  • a certain PSCCH is composed of multiple RBs of two interlaces.
  • a certain PSCCH is composed of all RBs of two interlaces.
  • a certain PSCCH is composed of multiple RBs of two interlaces and some RBs of different interlaces.
  • a certain PSCCH is composed of all RBs of two interlaces and some RBs of different interlaces.
  • a certain PSCCH is composed of a plurality of RBs of one interlace, some RBs of a different interlace, and some RBs of a different interlace.
  • some RBs of the interlace are composed of a certain RB and one or more RBs whose frequencies increase in order from that RB.
  • a plurality of interlaces constituting a certain PSCCH are composed of interlaces with consecutive indexes.
  • one or more RBs are selected in order of frequency starting from the RB with a certain interlace, and if the number of selectable RBs in that interlace does not reach the number of RBs that make up the PSCCH, the next index's RB is selected. One or more RBs are selected in order from the RB with the lowest interlace frequency to the highest frequency. If the number of selectable RBs in those interlaces does not reach the number of RBs constituting the PSCCH, one or more RBs are selected in order from the RB with the lowest frequency to the highest frequency in the interlace of the next index. Ru.
  • a PSCCH is configured by a plurality of selected RBs, and one or more RBs are selected as the PSCCH of the next index in order from the RB with the next highest frequency of the last selected interlace. If there are no remaining RBs in the last selected interlace, one or more RBs are selected for the PSCCH of the next index in order from the lowest frequency RB to the highest frequency of the next index interlace. be done.
  • the PSCCH and RB are mapped in a frequency-first manner (the RB of a given interlace has a lower frequency), and then interlace-first (the RB of an interlace with a lower index is mapped first).
  • the radio transmitting/receiving unit 10 of the terminal device 1 configures the PSCCH based on the number of RBs of the band (LBT subband, subband, subchannel, resource pool, sidelink BWP) in which the PSCCH is arranged and the index of the PSCCH.
  • One or more interlaces to be used and one or more RBs to be used in each interlace are determined, and the PSCCH is transmitted using the determined frequency resources (one or more RBs).
  • the radio transmitting/receiving unit 10 of the terminal device 1 configures the PSCCH based on the number of RBs of the band (LBT subband, subband, subchannel, resource pool, sidelink BWP) in which the PSCCH is arranged and the index of the PSCCH.
  • One or more interlaces to be used and one or more RBs used in these interlaces are determined, and a PSCCH is received (monitored) using the determined frequency resources (one or more RBs).
  • the terminal device 1 determines whether the PSCCH is composed of multiple RBs of one interlace, the PSCCH is composed of multiple RBs of one interlace and some RBs of different interlaces, or the PSCCH is composed of multiple RBs of one interlace and some RBs of different interlaces.
  • the PSCCH consists of some RBs from one interlace and some RBs from a different interlace, or the PSCCH consists of multiple RBs from two interlaces, or the PSCCH consists of multiple RBs from two interlaces. and some RBs from different interlaces, or the PSCCH consists of multiple RBs from one interlace, some RBs from different interlaces, and some RBs from different interlaces. Determine whether it consists of Note that one embodiment of the present invention can be applied even if only some of the PSCCH configurations described above are used.
  • control information can be exchanged between terminal devices while satisfying the constraints of occupied channel bandwidth.
  • One PSCCH is configured using widely distributed resources within a channel band (LBT subband, subband), and the constraint of occupied channel bandwidth is satisfied.
  • Embodiments of the present invention can satisfy the occupied channel bandwidth constraint even for various numbers of resource blocks constituting one PSCCH.
  • resources can be configured using interlaces with a common structure even for various numbers of resource blocks that make up one PSCCH, reducing the complexity of system operation and actual device testing. .
  • a program running on the base station device 3 and the terminal device 1 related to one aspect of the present invention controls a CPU (Central Processing Unit) etc. so as to realize the functions of the above embodiment related to one aspect of the present invention. It may be a program (a program that makes a computer function).
  • the information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). It is read, modified, and written by the CPU as necessary.
  • part of the terminal device 1 and base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • the control function may be realized by recording a program for realizing this control function on a computer-readable recording medium, causing the computer system to read and execute the program recorded on the recording medium.
  • the "computer system” here refers to a computer system built into the terminal device 1 or the base station device 3, and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the term “computer-readable recording medium” refers to portable media such as flexible disks, magneto-optical disks, ROMs, and CD-ROMs, and storage devices such as hard disks built into computer systems.
  • a "computer-readable recording medium” refers to a medium that dynamically stores a program for a short period of time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a device that retains a program for a certain period of time such as a volatile memory inside a computer system that is a server or a client.
  • the above-mentioned program may be one for realizing a part of the above-mentioned functions, or may be one that can realize the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system.
  • the terminal device 1 may consist of at least one processor and at least one memory containing computer program instructions (computer program).
  • the memory and computer program instructions (computer program) may be configured to use a processor to cause the terminal device 1 to perform the operations and processes described in the above embodiments.
  • the base station device 3 may consist of at least one processor and at least one memory containing computer program instructions (computer program).
  • the memory and computer program instructions (computer program) may be configured to use a processor to cause the base station device 3 to perform the operations and processes described in the above embodiments.
  • the base station device 3 in the embodiment described above 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 functional block of the base station device 3 related to the embodiment described above.
  • As a device group it is sufficient to have each function or each functional block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the embodiment described above can also communicate with a base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the embodiment described above may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and/or NG-RAN (NextGen RAN, NR RAN). Furthermore, the base station device 3 in the embodiment described above may have some or all of the functions of an upper node for eNodeB and/or gNB.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NG-RAN NextGen RAN, NR RAN
  • the base station device 3 in the embodiment described above may have some or all of the functions of an upper node for eNodeB and/or gNB.
  • part or all of the terminal device 1 and base station device 3 in the embodiments described above 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 circuit integration is not limited to LSI, but may be realized using a dedicated circuit or a general-purpose processor. Further, if an integrated circuit technology that replaces LSI emerges due to advances in semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit based on this technology.
  • a terminal device was described as an example of a communication device, but the present invention is not limited to this, and the present invention is applicable to stationary or non-movable electronic devices installed indoors or outdoors, For example, it can be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning/washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.
  • One embodiment of the present invention is used in, for example, a communication system, a communication device (e.g., a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (e.g., a communication chip), a program, or the like. be able to.
  • a communication device e.g., a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit e.g., a communication chip
  • a program e.g., a program, or the like.
  • Terminal device 3 (3A, 3B, 3C) Base station device 10, 30 Radio transceiver section 11, 31 Antenna section 12, 32 RF section 13, 33 Baseband section 14, 34 Upper layer processing section 15, 35 Medium access control layer processing unit 16, 36 Radio resource control layer processing unit

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Abstract

PSCCHが配置される帯域のリソースブロックの個数と、PSCCHのインデックスとに基づき、PSCCHを構成する1つ以上のインタレースのインデックスと、1つ以上のインタレース内でPSCCHを構成する1つ以上のリソースブロックを判断すること、判断された1つ以上のリソースブロックを用いてPSCCHを送信または受信する。

Description

端末装置および通信方法
 本発明は、端末装置および通信方法に関する。
 本願は、2022年4月26日に日本に出願された特願2022-72124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」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project、登録商標)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、5Gの通信方式として、次世代規格(NR:New Radio)の検討と標準化が行われている。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。
 NRでは、端末装置同士が基地局装置を介さないで直接通信を行うサイドリンク技術がサポートされている。また、アンライセンススペクトラムでのサイドリンク技術の適用が検討されている(非特許文献1)。
"Title: New WID on NR sidelink evolution ", RP-213678, OPPO, LG Electronics. 3GPP TSG RAN Meeting #94e, Dec.6-17, 2021
 アンライセンススペクトラムを利用するためには、所定の制約を満たす必要がある。例えば、欧州電気通信標準化機構(European Telecommunications Standards Institute(ETSI))の規則(regulation)によれば、アンライセンススペクトラムの1つである5GHzの利用に関して、信号の99%の電力を含む占有チャネル帯域幅(Occupied Channel Bandwidth(OCB))が、使用可能な帯域幅(例えば、システム帯域幅)の80%以上の帯域幅でなければならない。また、所定の帯域幅(1MHz)あたりの最大送信電力密度(Power Spectral Density(PSD))に関する制約が規定されている。このような制約を満たしつつ、アンライセンススペクトラムでサイドリンクをサポートすることが求められている。本発明の一態様は、アンライセンススペクトラムでの制約を満たしつつ、効率良くサイドリンク技術をサポートすることが可能な端末装置、該端末装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、プロセッサと、コンピュータプログラムコードを格納するメモリと、を備える端末装置であって、PSCCHが配置される帯域のリソースブロックの個数と、PSCCHのインデックスとに基づき、前記PSCCHを構成する1つ以上のインタレースのインデックスと、前記1つ以上のインタレース内で前記PSCCHを構成する1つ以上のリソースブロックを判断すること、判断された前記1つ以上のリソースブロックを用いて前記PSCCHを送信または受信すること、を含む動作を実行する。
 (2)更に、前記PSCCHは1つのインタレースの複数のリソースブロックから構成されるか、前記PSCCHは1つのインタレースの複数のリソースブロックと、異なるインタレースの一部のリソースブロックとから構成されるか、前記PSCCHは1つのインタレースの一部のリソースブロックと、異なるインタレースの一部のリソースブロックとから構成されるか、前記PSCCHは2つのインタレースの複数のリソースブロックから構成されるか、前記PSCCHは2つのインタレースの複数のリソースブロックと、異なるインタレースの一部のリソースブロックとから構成されるか、前記PSCCHは1つのインタレースの複数のリソースブロックと、異なるインタレースの一部のリソースブロックと、更に異なるインタレースの一部のリソースブロックとから構成される。
 (3)本発明の第2の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、PSCCHが配置される帯域のリソースブロックの個数と、PSCCHのインデックスとに基づき、前記PSCCHを構成する1つ以上のインタレースのインデックスと、前記1つ以上のインタレース内で前記PSCCHを構成する1つ以上のリソースブロックを判断するステップと、判断された前記1つ以上のリソースブロックを用いて前記PSCCHを送信または受信するステップと、を含む。
 この発明の一態様によれば、占有チャネル帯域幅の制約を満たしながら制御情報のやり取りを端末装置間で行うことができる。
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フレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に関わるインタレース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。
 “A、および/または、B”は、“A”、“B”、または“AおよびB”を含む用語であってもよい。
 パラメータまたは情報が1または複数の値を示すことは、該パラメータまたは該情報が該1または複数の値を示すパラメータまたは情報を少なくとも含むことであってもよい。上位層パラメータは、単一の上位層パラメータであってもよい。上位層パラメータは、複数のパラメータを含む情報要素(IE:Information Element)であってもよい。
 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(gNB)を具備する。以下、端末装置1A~1Dを端末装置1(UE)とも呼称する。
 基地局装置3は、MCG(Master Cell Group)、および、SCG(Secondary Cell Group)の一方または両方を含んで構成されてもよい。MCGは、少なくともPCell(Primary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。SCGは、少なくともPSCell(Primary Secondary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。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)が実施されるセル(実施されたセル)である。PSCellは、端末装置1によってランダムアクセス手順が実施されるサービングセルである。MCGは、1または複数のSCell(Secondary Cell)を含んで構成されてもよい。SCGは、1または複数のSCellを含んで構成されてもよい。サービングセル識別子(serving cell identity)は、サービングセルを識別するための短い識別子である。サービングセル識別子は、上位層パラメータにより与えられてもよい。
 サービングセルグループ(セルグループ)は、MCG、SCG、および、PUCCHセルグループの総称である。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。
 基地局装置3は、異なる周波数帯域(キャリア周波数、周波数スペクトラム)を用いて端末装置1と通信を行なう。このオペレーション(マルチキャリアオペレーション)は、キャリアアグリゲーション、またはデュアルコネクティビティと呼称されてもよい。異なるセル(サービングセル)は、異なる周波数帯域が用いられる。基地局装置3と端末装置1とにおいて、キャリアアグリゲーションで用いられる複数のセルは、1つのセルが下りリンクの周波数帯域と上りリンクの周波数帯域が用いられ、他のセルが下りリンクの周波数帯域のみが用いられてもよいし、他のセルも下りリンクの周波数帯域と上りリンクの周波数帯域が用いられてもよい。端末装置1は、基地局装置3と初期接続を行い、基地局装置3との接続が確立された後、複数のセルの接続が追加される。端末装置1は、通信に用いる周波数帯域が追加される。端末装置1は、通信に用いるセル(サービングセル)が追加される。端末装置1は、基地局装置3との接続が追加される。
 端末装置1Aと端末装置1Bはサイドリンク技術を用いて直接通信を行う。端末装置1Aと端末装置1Bは、基地局装置3のカバレッジ内に位置する(インカバレッジ)。端末装置1Aと端末装置1Cはサイドリンク技術を用いて直接通信を行う。端末装置1Cと端末装置1Dはサイドリンク技術を用いて直接通信を行う。端末装置1Cと端末装置1Dは、基地局装置3のカバレッジ外に位置する(アウトオブカバレッジ)。インカバレッジの端末装置1間の直接通信、インカバレッジの端末装置1とアウトオブカバレッジの端末装置1間の直接通信、アウトオブカバレッジの端末装置1間の直接通信の3つのケースがある。
 無線通信システムにおいて、端末装置1と基地局装置3は1または複数の通信方式を用いてもよい。例えば、無線通信システムの下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplex)が用いられてもよい。また、無線通信システムの上りリンクにおいて、CP-OFDM、または、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplex)のいずれかが用いられてもよい。ここで、DFT-s-OFDMは、CP-OFDMにおける信号生成に先立って変形プレコーディング(Transform precoding)が適用されるような通信方式である。ここで、変形プレコーディングは、DFTプレコーディングとも呼称される。
 端末装置1と端末装置1間のサイドリンクは、CP-OFDMが用いられてもよい。また、端末装置1と端末装置1間のサイドリンクは、DFT-s-OFDMが用いられてもよい。
 図1に示されるように、基地局装置3は1つの送受信装置(または、送信点、送信装置、受信点、受信装置、送受信点)により構成されてもよい。一方、ある場合には、基地局装置3は複数の送受信装置を含んで構成されてもよい。基地局装置3が複数の送受信装置により構成される場合、該複数の送受信装置のそれぞれは地理的に異なる位置に配置されてもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対するサブキャリア間隔(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、4の何れかを示してもよい。
 時間単位(タイムユニット)T=1/(Δfmax×N)は、時間領域の長さの表現のために用いられてもよい。ここで、Δfmax=480kHzであってもよい。また、N=4096であってもよい。また、定数κは、κ=Δfmax×N/(Δfreff,ref)=64であってもよい。また、Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048である。
 下りリンク/上りリンクの信号の送信は、長さTf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)。ここで、Tf=(Δfmax×Nf/100)×Ts=10msであってもよい。
 サイドリンクの信号の送信は、長さTf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。ここで、Tf=(Δfmax×Nf/100)×Ts=10msであってもよい。
 無線フレームは、10個のサブフレームを含んで構成されてもよい。ここで、サブフレームの長さTsf=(Δfmax×Nf/1000)×Ts=1msであってもよい。また、サブフレームあたりのOFDMシンボル数はNsubframe, μsymb=Nslotsymb×Nsubframe, μslotであってもよい。
 無線通信システムに用いられる通信方式の時間領域の単位として、OFDMシンボルを用いる。例えば、OFDMシンボルは、CP-OFDMの時間領域の単位として用いられてもよい。また、OFDMシンボルは、DFT-s-OFDMの時間領域の単位として用いられてもよい。
 スロットは、複数のOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。例えば、連続するNslotsymb個のOFDMシンボルにより1つのスロットが構成されてもよい。例えば、ノーマルCPの設定において、Nslotsymb=14であってもよい。また、拡張CPの設定において、Nslotsymb=12であってもよい。
 スロットに対して、時間領域でインデックスが付されてもよい。例えば、スロットインデックスnμsは、サブフレームにおいて0からNsubframe, μslot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。また、スロットインデックスnμs,fは、無線フレームにおいて0からNframe, μslot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。
 図2は、本実施形態の一態様に係るリソースグリッドの構成例を示す図である。図2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。図2のリソースグリッドは、Nsize, μgrid, x×NRBsc個のサブキャリアを含み、Nsubframe, μsymb個のOFDMシンボルを含む。ここで、Nsize, μgrid, xは、SCS固有キャリアの帯域幅を示す。また、Nsize, μgrid, xの値の単位はリソースブロックである。
 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: ResourceElement)とも呼称される。
 リソースブロック(RB: Resource Block)は、NRBsc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。例えば、NRBsc=12であってもよい。
 BWP(BandWidth Part)は、リソースグリッドのサブセットとして構成されてもよい。ここで、下りリンクに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
 サイドリンクに対して設定されるBWPは、サイドリンクBWPとも呼称される。
 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。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図3は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、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んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 無線送受信部10は、物理層の処理を行う。
 例えば、無線送受信部10は、上りリンク物理チャネルのベースバンド信号を生成してもよい。ここで、UL-SCH上で上位層より配送されるトランスポートブロックは、上りリンク物理チャネルに配置されてもよい。例えば、無線送受信部10は、上りリンク物理シグナルのベースバンド信号を生成してもよい。
 例えば、無線送受信部10は、下りリンク物理チャネルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。ここで、下りリンク物理チャネルにより伝達される情報のうちのトランスポートブロックは、DL-SCH上で上位層に配送されてもよい。例えば、無線送受信部10は、下りリンク物理シグナルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。
 例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理チャネルのベースバンド信号を生成してもよい。例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルのベースバンド信号を生成してもよい。例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理チャネルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。
 端末装置1の受信部は、PDCCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でPDCCHを受信する処理を行なう。端末装置1の受信処理部は、PDCCHに対して復調、復号等の処理を行なう。端末装置1の受信処理部は、PDCCHを受信する処理を行い、下りリンク制御情報を検出する処理を行う。
 端末装置1の受信部は、PDSCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でPDSCHを受信する処理を行なう。端末装置1の受信処理部は、PDSCHに対して復調、復号等の処理を行なう。
 端末装置1の受信部は、PSCCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、PSCCHに対して復調、復号等の処理を行う。端末装置1の受信処理部は、PSCCHを受信する処理を行い、サイドリンク制御情報を検出する処理を行う。端末装置1の受信部は、PSCCHを構成する周波数リソース(後述するインタレース、リソースブロック)を判断する。端末装置1の受信部は、PSSCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、PSSCHに対して復調、復号等の処理を行う。端末装置1の受信部は、PSFCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、PSFCHでHARQ-ACKを受信する。
 端末装置1の送信部(送信処理部とも呼称する)は、HARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、PDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、上りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でHARQ-ACKを送信する。
 端末装置1の送信処理部は、PSSCHに対するHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、サイドリンク周波数帯域でHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSFCHでHARQ-ACKを送信する。
 端末装置1の送信部は、PSCCHを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSCCHに対して符号化、変調等の処理を行う。端末装置1の送信処理部は、サイドリンク制御情報をPSCCHを用いて送信する処理を行う。端末装置1の送信部は、PSCCHを構成する周波数リソース(後述するインタレース、リソースブロック)を判断する。端末装置1の送信部は、PSSCHを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSSCHに対して符号化、変調等の処理を行う。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10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(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14は、サイドリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部(MAC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、自装置の各種設定情報/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から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)をセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)を示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)をセットする。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
 例えば、無線リソース制御層処理部16は、あるロジカルチャネル上のRRCメッセージに含まれるRRCパラメータを取得し、取得されたRRCパラメータを端末装置1の記憶領域にセットしてもよい。端末装置1の記憶領域にセットされたRRCパラメータは、下位層(lower layer)に提供されてもよい。
 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シグナリングに基づいて制御リソースセットを設定する。無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内の探索領域を設定する(構成する)。無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるPDCCH候補を設定する(構成する)。無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるPDCCH候補の数を設定する(構成する)。無線リソース制御処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるPDCCH候補のAggregation levelを設定する(構成する)。
 無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるDCIフォーマットを設定する。無線リソース制御層処理部16は、探索領域内でモニタされるDCIフォーマットを設定してもよい。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から示すRRCシグナリングに基づいて、制御リソースセット内でモニタされるDCIフォーマットを設定する。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から示すRRCシグナリングに基づいて、探索領域内でモニタされるDCIフォーマットを設定してもよい。無線リソース制御層処理部16は、受信処理部においてモニタされる1つ以上のDCIフォーマットを設定する。
 無線リソース制御層処理部16は、複数の探索領域に関する設定を行う。複数の探索領域に関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 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シグナリングに基づいてCSIフィードバック(チャネル状態情報の送信)に関する設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、CSIフィードバックの送信周期、CSIフィードバックの送信開始タイミング(オフセット)、CSIフィードバックの情報のタイプなどを設定する。無線リソース制御層処理部16は、複数のCSIフィードバックに関する設定を行う。複数のCSIフィードバックに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 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シグナリングに基づいてSPSに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、SPSのリソース(PDSCHリソース)の周期、SPSのリソース(PDSCHリソース)の開始タイミング(オフセット)、SPSのために設定されるHARQプロセスの数、SPSに用いられるHARQプロセスIDの導出のために用いられるオフセット、SPSのスケジューリングのためのRNTIの値などを設定する。無線リソース制御層処理部16は、複数のSPSに関する設定を行う。複数のSPSに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信されたRRCシグナリングに基づいてキャリアアグリゲーションの設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、キャリアアグリゲーションの設定として、サービングセル(セカンダリーセル、プライマリーセカンダリーセル)の設定を行う。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。無線リソース制御層処理部16は、キャリアアグリゲーションの構成で設定される下りリンクコンポーネントキャリアで受信処理を行うように無線送受信部10を制御する。無線リソース制御層処理部16は、キャリアアグリゲーションの構成で設定される上りリンクコンポーネントキャリアで送信処理を行うように無線送受信部10を制御する。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信されたRRCシグナリングに基づいてサイドリンクに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から通知されたサイドリンクに関するパラメータを設定する。サイドリンクに関するパラメータは、後述する。例えば、無線リソース制御層処理部16は、PSCCHが配置される帯域を設定する。例えば、無線リソース制御層処理部16は、1つのPSCCHを構成するリソースブロックの数を設定する。無線リソース制御層処理部16は、無線送受信部10に対してPSCCHの送受信に関する設定を行う。
 媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、基地局装置3から受信したMAC CE(MAC Control Element)に基づいて、セカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションを行う。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、セカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションの情報を含むMAC CE(SCell Activation/Deactivation MAC CEs)に基づいて、無線リソース制御層処理部16により構成された複数のサービングセルに対してアクティベーション/デアクティベーションを示す情報を無線送受信部10に出力する。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、タイマーに基づいて、セカンダリーセルのデアクティベーションを行う。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、サービングセルに対して基地局装置3よりスケジューリングが一定期間行われないことをタイマーにより計測することによって判断し、そのサービングセルを非活性化し、無線送受信部10を制御する。
 媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、サイドリンクHARQオペレーション、サイドリンクスケジューリングリクエスト、サイドリンクバッファステータス報告、CSI報告の処理を行う。
 無線リソース制御層処理部16は、端末装置1が備える機能に基づき生成された機能情報をRRCメッセージに含めて、基地局装置3に伝達してもよい。
 無線送受信部10は、変調処理、符号化処理、送信処理を行う。無線送受信部10は、データ(トランスポートブロック)に対する符号化処理、変調処理、ベースバンド信号生成処理(時間連続信号への変換)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は、復調処理、復号化処理、受信処理を行う。無線送受信部10は、受信された物理信号に対する復調処理、復号化処理に基づき検出した情報のうちのトランスポートブロックを、DL-SCH上で上位層処理部14に出力する。
 無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルでは、各種受信処理、各種送信処理をストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてPDCCHのモニタリングをストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてPDSCHの受信をストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてSRSの送信をストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてPUSCHの送信をストップする。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、ベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、ベースバンド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、変換されたディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去する。ベースバンド部13は、CPが除去され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、物理信号を逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成する。ベースバンド部13は、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する。ベースバンド部13は、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、変換されたアナログ信号を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(upconvert)し、RF信号を生成する。RF部12は、アンテナ部11を介してRF信号を送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。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、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図4は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層(Higher layer)処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF(Radio Frequency)部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 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、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。ここで、MAC層はMAC副層とも呼称される。また、PDCP層はPDCP副層とも呼称される。また、RLC層は、RLC副層とも呼称される。また、RRC層は、RRC副層とも呼称される。
 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。ここで、MAC層の処理は、ロジカルチャネルとトランスポートチャネルとのマッピング、1または複数のMAC SDU(Service Data Unit)のトランスポートブロックへの多重化、UL-SCH上で物理層より配送されるトランスポートブロックの1または複数のMAC SDUへの分解、トランスポートブロックに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の適用、および、スケジューリングリクエストの処理の一部または全部を含んでもよい。
 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。RRC層の処理は、報知信号の管理、RRC接続/RRCアイドル状態の管理、および、RRC再設定(RRC reconfiguration)の一部または全部を含んでもよい。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。
 また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータ(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、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。例えば、無線リソース制御層処理部36は、あるロジカルチャネル上のRRCメッセージにRRCパラメータを含めて端末装置1に伝達してもよい。ここで、RRCメッセージは、BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(CommonControl CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)のいずれかにマップされてもよい。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1より伝達されるRRCメッセージに含まれるRRCパラメータに基づいて、端末装置1に伝達するRRCパラメータを決定してもよい。ここで、端末装置1より伝達されるRRCメッセージは、端末装置1の機能情報報告に関連してもよい。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して制御リソースセットを設定する。設定された制御リソースセット内で複数のPDCCH候補が構成(設定)される。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して探索領域を設定する。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して探索領域でモニタリングされるDCIフォーマットを設定する。
 無線リソース制御層処理部36は、制御リソースセット内で端末装置1に対して適用されるDCIフォーマットを設定する。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して適用されるDCIフォーマットを示すRRCシグナリングを生成する。無線リソース制御層処理部36は、送信処理部において適用される1つ以上のDCIフォーマットを設定する。
 無線リソース制御層処理部36は、複数の探索領域に関する設定を行う。複数の探索領域に関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してHARQ-ACKの送信用のリソースを設定する。無線リソース制御層処理部36は、下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)のPDSCHに対するHARQ-ACKの送信用のリソースを設定する。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信用のリソースを、上りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)に設定する。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してCSIフィードバック(チャネル状態情報の送信)に関する設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、CSIフィードバックの送信周期、CSIフィードバックの送信開始タイミング(オフセット)、CSIフィードバックの情報のタイプなどを設定する。無線リソース制御層処理部36は、複数のCSIフィードバックに関する設定を行う。複数のCSIフィードバックに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してSPSに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、SPSのリソース(PDSCHリソース)の周期、SPSのリソース(PDSCHリソース)の開始タイミング(オフセット)、SPSのために設定されるHARQプロセスの数、SPSに用いられるHARQプロセスIDの導出のために用いられるオフセット、SPSのスケジューリングのためのRNTIの値などを設定する。無線リソース制御層処理部36は、複数のSPSに関する設定を行う。複数のSPSに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してキャリアアグリゲーションの設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、キャリアアグリゲーションの設定として、サービングセル(セカンダリーセル、プライマリーセカンダリーセル)の設定を行う。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してキャリアアグリゲーションの構成で設定される下りリンクコンポーネントキャリアを用いて送信処理を行うように無線送受信部30を制御する。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してキャリアアグリゲーションの構成で設定される上りリンクコンポーネントキャリアを用いて受信処理を行うように無線送受信部30を制御する。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してサイドリンクに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してサイドリンクに関するパラメータを設定して、無線送受信部30を介して端末装置1に通知する。サイドリンクに関するパラメータとしては、例えば、以下の情報が用いられる。
・サイドリンクBWPの構成
・サイドリンク無線ベアラの構成
・サイドリンク測定の構成
 サイドリンクBWPの構成を示す情報は、サイドリンクに使われるスロット内のシンボルの開始位置、シンボルの長さ、PSBCHの構成、サイドリンクのリソースプールの構成等を示す情報を含む。PSBCHの構成を示す情報は、PSBCHの送信電力制御に用いられるパラメータを示す情報を含む。サイドリンクリソースプールの構成を示す情報は、サイドリンクの受信リソースプールの構成、サイドリンクの送信リソースプールの構成等を示す情報を含む。サイドリンクの送信リソースプールの構成としては、基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を指示する方法(モード1)に対しての送信リソースプールの構成と、端末装置1が自律的にリソース選択を行う方法(モード2)に対しての送信リソースプールの構成が含まれる。
 サイドリンクリソースプールの構成を示す情報は、PSCCHの構成を示す情報、PSSCHの構成を示す情報、PSFCHの構成を示す情報、サイドリンクのサブチャネルサイズを示す情報、サイドリンクのサブチャネルの開始位置を示す情報、サイドリンクで使用されるMCSテーブルを示す情報、サイドリンクPTRSの構成を示す情報、サイドリンクのTDD UL-DL構成を示す情報、サイドリンクリソースプールのPRB数を示す情報、サイドリンクリソースプールの時間リソースを示す情報、サイドリンクの送信電力制御のパラメータを示す情報、1つのSCIで示されうる予約PSCCH/PSSCHリソースの最大数を示す情報、予約可能なリソース区間のセットを示す情報、PSCCHまたはPSSCHのDM RSがセンシングオペレーションでのL1 RSRP測定に使われるかどうかを示す情報、センシングウィンドウの開始位置を示す情報、センシングウィンドウの終了位置を示す情報、サイドリンク同期の構成を示す情報などを含む。
 PSCCHの構成を示す情報は、PSCCHのシンボル数を示す情報、PSCCHを構成するRB数を示す情報、PSCCHのDM RSのスクランブリングの初期値(ID)を示す情報、first stage SCIで予約されたビット数を示す情報を含む。
 PSSCHの構成を示す情報は、2nd stage SCIの符号化変調シンボル数を判断するために用いられるβオフセットの候補を示す情報、PSSCHのDM RSの時間領域パターンを示す情報、PSSCHの2nd stage SCIに割り当てられるリソースエレメント数を制限するためのスケーリングファクタを示す情報を含む。
 PSFCHの構成を示す情報は、PSFCHの送受信に用いられるPRBのセットを示す情報、1つのPRBに多重されうるPSFCH送信に用いられるサイクリックシフトペアの数を示す情報、HARQ-ACK情報の多重に利用できるPSFCHリソースの数を示す情報、PSFCHのシーケンスホッピングのためのスクランブリングIDを示す情報、PSFCHリソースの区間を示す情報、PSSCHとPSFCHの最小時間ギャップを示す情報を含む。
 サイドリンクの送信電力制御のパラメータを示す情報は、サイドリンクパスロスに基づく送信電力制御に用いられるパラメータを示す情報、下りリンクパスロスに基づく送信電力制御に用いられるパラメータを示す情報を含む。
 サイドリンク同期の構成を示す情報は、端末装置1がGNSSに同期している時にサイドリンクの同期構成がサイドリンク同期信号の送受信のために使われるか、端末装置1が基地局装置3に同期している時にサイドリンクの同期構成がサイドリンク同期信号の送受信のために使われるかを示す情報、同期参照端末装置1を評価する際のヒステリシスのタイプを示す情報、1つのサイドリンクSSB区間内のサイドリンクSSB送信の数を示す情報、サイドリンクSSBの区間と開始位置を示す情報、サイドリンク同期信号のIDを示す情報、サイドリンク同期信号の送信の判断に用いられる閾値を示す情報などを含む。
 サイドリンク無線ベアラの構成を示す情報は、端末装置1が同期元になるかどうかを示す情報、サイドリンク無線リンク失敗を検出するために用いられるパラメータを示す情報、サイドリンクが用いられる周波数を示す情報、基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を指示する方法(モード1)ための構成を示す情報、端末装置1が自律的にリソース選択を行う方法(モード2)のための構成を示す情報、CSIレポーティングが用いられるかどうかを示す情報、サイドリンクのスケジューリング要求の構成を示す情報、サイドリンクSSBの送受信のプライオリティを示す情報、RLCモードを示す情報、サイドリンクロジカルチャネルの構成を示す情報、サイドリンクRLCの構成を示す情報などを含む。
 サイドリンクが用いられる周波数を示す情報は、更に、サブキャリア間隔を示す情報、サイドリンクSSBの周波数位置を示す情報、同期プライオリティを示す情報などを含む。
 基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を指示する方法(モード1)のための構成を示す情報は、基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を含むDCI format(例えば、DCI format 3_0)のCRCをスクランブルするために用いられるRNTIを示す情報、サイドリンクMACの構成を示す情報、サイドリンクConfigured Grantの構成を示す情報を含む。サイドリンクMACの構成を示す情報は、サイドリンクBSRの構成を示す情報、サイドリンク送信と上りリンク送信のプライオリティを判断するために用いられる閾値を示す情報を含む。サイドリンクConfigured Grantの構成を示す情報は、サイドリンク用のConfigured Grantを識別するためのIDを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの周波数リソースを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの時間リソースを示す情報、サイドリンクConfigured GrantのHARQプロセスIDを示す情報、サイドリンクのHARQ-ACK送信に用いられるリソースを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの区間を示す情報、サイドリンクConfigured Grantが適用されるリソースプールを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの開始サブチャネルを示す情報などを含む。
 端末装置1が自律的にリソース選択を行う方法(モード2)のための構成を示す情報は、MCS、サブチャネル番号、再送数、送信電力パラメータなどのPSSCHの送信パラメータを示す情報、リソース選択に用いる確率を示す情報、リソース選択に用いるRSRPに対する閾値を示す情報などを含む。
 サイドリンクロジカルチャネルの構成を示す情報は、サイドリンクロジカルチャネルプライオリティを示す情報、サイドリンクロジカルチャネルに適用できるスケジューリング要求の構成を示す情報、ビットレートを示す情報、サイドリンクバケットサイズ区間を示す情報、サイドリンクロジカルチャネルに対してHARQフィードバックを適用するかどうかを示す情報、サイドリンクロジカルチャネルがマップされるリソースに適用されるサブキャリア間隔を示す情報、サイドリンクロジカルチャネルがマップされるリソースの最大物理チャネル区間を示す情報、サイドリンクロジカルチャネルグループのIDを示す情報などを含む。
 サイドリンク測定の構成を示す情報は、サイドリンク測定が行われる周波数を示す情報、サイドリンク測定に適用されるフィルタ係数を示す情報、サイドリンク測定の結果を報告する間隔を示す情報、サイドリンク測定の結果を報告する判断に用いる閾値を示す情報、サイドリンク測定の結果の報告の判断に用いる区間を示す情報などを含む。
 端末装置1は、基地局装置3に対してサイドリンクに関する情報をRRCシグナリングで通知する。端末装置1がサイドリンク通信を受信することに興味がある周波数を示す情報、端末装置1がサイドリンク通信を送信することに興味がある周波数を示す情報、サイドリンクの送信リソースを要求するパラメータを示す情報、サイドリンク能力に関する情報、サイドリンクリソースを要求するキャストタイプ(ブロードキャスト、グループキャスト、ユニキャスト)を示す情報、Destination Identityを示す情報、サイドリンクQoSに関する情報、RLCモードを示す情報、端末装置1に用いられる同期リファレンスのリストを示す情報などが含まれる。
 媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、セカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションを指示するMAC CE(SCell Activation/Deactivation MAC CEs)を生成する。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、無線リソース制御層処理部36により構成された複数のサービングセルに対してセカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションを指示するMAC CEを生成する。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、タイマーに基づいて、セカンダリーセルのデアクティベーションを行う。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、サービングセルに対してスケジューリングが一定期間行われないことをタイマーにより計測することによって判断し、そのサービングセルを非活性化し、無線送受信部30を制御する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を適宜省略する。無線送受信部30は、物理層の処理を行う。ここで、物理層の処理は、物理チャネルのベースバンド信号の生成、物理シグナルのベースバンド信号の生成、および、物理チャネルにより伝達される情報の検出、物理シグナルにより伝達される情報の検出の一部または全部を含んでもよい。また、物理層の処理は、トランスポートチャネルの物理チャネルへのマッピング処理を含んでもよい。ここで、ベースバンド信号は、時間連続信号とも呼称される。
 無線送受信部30は、復調処理、および、復号化処理の一方または両方を行ってもよい。無線送受信部30は、受信された物理信号に対する復調処理、復号化処理に基づき検出した情報のうちのトランスポートブロックを、UL-SCH上で上位層に配送してもよい。例えば、無線送受信部30は、下りリンク物理チャネルのベースバンド信号を生成してもよい。ここで、DL-SCH上で上位層より配送されるトランスポートブロックは、下りリンク物理チャネルに配置されてもよい。例えば、無線送受信部30は、下りリンク物理シグナルのベースバンド信号を生成してもよい。
 無線送受信部30は、変調処理、符号化処理、および、送信処理の一部または全部を行ってもよい。無線送受信部30は、トランスポートブロックに対する符号化処理、変調処理、および、ベースバンド信号生成処理の一部または全部に基づき物理信号を生成してもよい。無線送受信部30は、物理信号をあるBWPに配置してもよい。無線送受信部30は、生成された物理信号を送信してもよい。例えば、無線送受信部30は、上りリンク物理チャネルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。ここで、上りリンク物理チャネルにより伝達される情報のうちのトランスポートブロックは、UL-SCH上で上位層に配送されてもよい。例えば、無線送受信部30は、上りリンク物理シグナルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。
 無線送受信部30は、端末装置1に構成されるSS(Search space:探索領域)を把握する。無線送受信部30は、端末装置1に構成される制御リソースセット内の探索領域を把握する。無線送受信部30は、端末装置1においてモニタされるPDCCH候補を把握して、探索領域を把握する。無線送受信部30は、端末装置1においてモニタされる各PDCCH候補がいずれの制御チャネルエレメントから構成されるかを把握する(PDCCH候補が構成される制御チャネルエレメントの番号を把握する)。無線送受信部30はSS把握部を含み、SS把握部が端末装置1に構成されるSSを把握する。SS把握部は、端末装置のSearch spaceとして構成される、制御リソースセット内の1つ以上のPDCCH候補を把握する。SS把握部は、端末装置1の制御リソースセットの探索領域に構成されるPDCCH候補(PDCCH候補の数、PDCCH候補の番号)を把握する。
 SS把握部は、制御リソースセット内の探索領域の構成(PDCCH候補の個数、PDCCH候補のOFDMシンボル、PDCCH候補のAggregation level)を把握する。無線送受信部30の送信部(送信処理部)は、端末装置1に対して制御リソースセットの探索領域内のPDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。
 基地局装置3の送信部(送信処理部とも呼称する)は、PDCCHを送信する。基地局装置3の送信処理部は、端末装置1においてモニタリングが行われるPDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。基地局装置3の送信処理部は、端末装置1に対して設定された探索領域内のPDCCH候補に該当するリソースを用いてPDCCHを送信する。基地局装置3の送信処理部は、端末装置1に対して設定された複数の探索領域の中で、端末装置1においてPDCCHのモニタリングが行われる探索領域のPDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。
 基地局装置3の受信部(受信処理部とも呼称する)は、HARQ-ACKを受信する。基地局装置3の受信処理部は、PDSCHに対するHARQ-ACKを受信する。基地局装置3の受信処理部は、上りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でHARQ-ACKを受信する。基地局装置3の受信処理部は、基地局装置3において管理される下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)のPDSCHに対するHARQ-ACKとを受信する。
 基地局装置3の受信部は、端末装置1からサイドリンクHARQ-ACKを受信する。端末装置1は、サイドリンクで通信相手先の端末装置1から受信したPSFCHより取得したサイドリンクHARQ-ACKの情報をPUCCHを用いて基地局装置3に送信する。
 無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルでは、各種受信処理、各種送信処理をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてPDCCHの送信をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてPDSCHの送信をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてSRSの受信をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてPUSCHの受信をストップする。
 RF部32は、アンテナ部31を介して受信した信号を、ベースバンド信号(basebandsignal)に変換し、不要な周波数成分を除去してもよい。RF部32は、ベースバンド信号をベースバンド部33に出力する。
 ベースバンド部33は、RF部32から入力されたベースバンド信号をディジタル化してもよい。ベースバンド部33は、ディジタル化されたベースバンド信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去してもよい。ベースバンド部33は、CPが除去されたベースバンド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してもよい。
 ベースバンド部33は、物理信号を逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast FourierTransform)することにより、ベースバンド信号を生成してもよい。ベースバンド部33は、生成されたベースバンド信号にCPを付加してもよい。ベースバンド部33は、CPが付加されたベースバンド信号をアナログ化してもよい。ベースバンド部33は、アナログ化されたベースバンド信号をRF部32に出力してもよい。
 RF部32は、ベースバンド部33から入力されたベースバンド信号から余分な周波数成分を除去してもよい。RF部32は、ベースバンド信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、RF信号を生成してもよい。RF部32は、アンテナ部31を介してRF信号を送信してもよい。また、RF部32は送信電力を制御する機能を備えてもよい。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理信号(物理シグナル)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る。上りリンク物理チャネルは、無線送受信部10によって送信されてもよい。上りリンク物理チャネルは、無線送受信部30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る。
・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(伝達する)ために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、PUCCHに配置されてもよい。無線送受信部10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。無線送受信部30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 Repeatrequest ACKnowledgement)情報の一部または全部を含む。なお、上りリンク制御情報が、上記に記載されない情報を含んでもよい。
 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、1つのトランスポートブロック(TB:Transport block)に対応するHARQ-ACKビットにより構成されてもよい。HARQ-ACKビットは、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ビットを含んでもよい。
 トランスポートブロックに対するHARQ-ACKは、PDSCHに対するHARQ-ACKとも呼称される。ここで、“PDSCHに対するHARQ-ACK”は、PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを示してもよい。
 スケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL-SCHのリソースを要求する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(伝達される)”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UL-SCHのリソースが要求されることを示してもよい。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(伝達される)”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UL-SCHのリソースが要求されないことを示してもよい。
 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用いられる物理信号(例えば、CSI-RS)の受信状態に関する指標である。チャネル状態情報の値は、チャネル測定のために用いられる物理信号によって想定される受信状態に基づき、端末装置1によって決定されてもよい。チャネル測定は、干渉測定を含んでもよい。
 PUCCHは、あるPUCCHフォーマットを伴ってもよい。ここで、PUCCHフォーマットは、PUCCHの物理層の処理の形式であってもよい。また、PUCCHフォーマットは、PUCCHを用いて伝送される情報の形式であってもよい。
 PUSCHは、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方を伝達するために送信されてもよい。PUSCHは、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方を伝達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、HARQ-ACK、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために少なくとも用いられる。PUSCHは、上記に記載されない情報を送信するために用いられてもよい。端末装置1は、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方が配置されたPUSCHを送信してもよい。基地局装置3は、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方が配置された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のインデックス(ランダムアクセスメッセージ1)を伝達するために送信されてもよい。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。端末装置1は、PRACH上でランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。基地局装置3は、PRACH上でランダムアクセスプリアンブルを受信してもよい。
 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の伝達に用いられなくてもよい。なお、上りリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。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。無線送受信部10は、上りリンク物理シグナルを送信してもよい。無線送受信部30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の上りリンクにおいて、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。例えば、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伝達する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。無線送受信部30は、下りリンク物理チャネルを送信してもよい。無線送受信部10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の下りリンクにおいて、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、マスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block)、および、物理層制御情報の一方または両方を伝達するために送信される。ここで、物理層制御情報は、物理層で発生する情報である。MIBは、BCCH(Broadcast Control CHannel)上で上位層より配送されるRRCメッセージである。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)の送信(伝達)のために少なくとも用いられる。下りリンク制御情報は、PDCCHに配置されてもよい。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フォーマットを伴って送信されてもよい。なお、DCIフォーマットは、下りリンク制御情報の形式と解釈されてもよい。また、DCIフォーマットは、ある下りリンク制御情報の形式にセットされる下りリンク制御情報のセットと解釈されてもよい。
 基地局装置3はDCIフォーマットを伴うPDCCHを用いて、下りリンク制御情報を端末装置1に通知してもよい。ここで、端末装置1は、下りリンク制御情報の取得のために、PDCCHをモニタしてもよい。なお、特別な説明のない限り、DCIフォーマットと下りリンク制御情報が同等のものとして記載されることがある。例えば、基地局装置3は、DCIフォーマットに下りリンク制御情報を含めて端末装置1に伝達してもよい。また、端末装置1は、検出されたDCIフォーマットに含まれる下りリンク制御情報を用いて無線送受信部10を制御してもよい。
 下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)(DL grant)または上りリンクグラント(uplink grant)(UL grant)の何れかを少なくとも含んでもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットとも呼称される。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットとも呼称される。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)(DL assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)(DL allocation)とも呼称される。
 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などは、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などの総称である。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などの総称である。
 DCIフォーマット0_0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用いられる。DCIフォーマット0_0は、1Aから1E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 for DCI formats field)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
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。つまり、DCIフォーマット特定フィールドは、上りリンクDCIフォーマットと下りリンクDCIフォーマットのそれぞれに含まれてもよい。ここで、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。
 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、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 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、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 周波数ホッピングフラグフィールドは、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされる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、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。ターゲット符号化率は、PUSCHに配置される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に配置されるトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、ターゲット符号化率、および、PUSCHのための変調方式の一部または全部に基づき決定されてもよい。
 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。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。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。
 DCIフォーマット0_1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)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)UL DAIフィールド(downlink assignment index)
 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。
 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、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 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、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのためのターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。
 CSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1のBWPフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされる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。つまり、DCIフォーマット0_1は、アクティブ上りリンクBWPの変更を伴ってもよいし、伴わなくてもよい。端末装置1は、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を検出することに基づき、該PUSCHが配置される上りリンクBWPを認識してもよい。
 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のサービングセルを示すために用いられてもよい。端末装置1は、あるサービングセルの下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHが該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により示されるサービングセルの上りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを認識してもよい。
 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、DCIフォーマット0_1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が属するサービングセルは、該DCIフォーマット0_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のサービングセルと同一であってもよい。端末装置1は、あるサービングセルのある下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHを該あるサービングセルの上りリンクコンポーネントキャリアに配置することを認識してもよい。
 UL DAIフィールドは、PDSCHの送信状況を示すために少なくとも用いられる。動的HARQ-ACKコードブック(Dynamic HARQ-ACK codebook)が用いられる場合、UL DAIフィールドのサイズは2ビットであってもよい。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookのサイズを示す。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに含められるHARQ-ACKの数を示す。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookにおいて、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数を示す。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookにおいて、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHとSPS releaseの数を示す。
 UL DAIフィールドは、モジュロ演算が適用された値が示されてもよい。UL DAIフィールドが2ビットの例について説明する。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が0個の場合、UL DAIフィールドとして“00”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が1個の場合、UL DAIフィールドとして“01”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が2個の場合、UL DAIフィールドとして“10”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が3個の場合、UL DAIフィールドとして“11”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が4個の場合、UL DAIフィールドとして“00”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が5個の場合、UL DAIフィールドとして“01”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が6個の場合、UL DAIフィールドとして“10”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が7個の場合、UL DAIフィールドとして“11”が示される。この例では、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookにおいて、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数に対して、数値‘4’を用いたモジュロ演算が行われる。
 端末装置1は、受信されたPDSCHの総数を考慮してUL DAIフィールドを解釈する。例えば、端末装置1は、4個のPDSCHを受信しており、“00”を示すUL DAIフィールドを受信する。この場合、端末装置1は、UL DAIフィールドで示される、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が4個であると解釈する。例えば、端末装置1は、3個のPDSCHを受信しており、“00”を示すUL DAIフィールドを受信する。この場合、端末装置1は、UL DAIフィールドで示される、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が4個であると解釈し、1つのPDSCHの受信をミスしたと判断する。
 DCIフォーマット1_0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 HARQfeedback 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。
 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、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 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、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのためのターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。ターゲット符号化率は、PDSCHに配置される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に配置されるトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、ターゲット符号化率、および、PDSCHのための変調方式の一方または両方に基づき決定されてもよい。
 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用いられてもよい。 PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールドは、タイミングK1を示すフィールドであってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、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を少なくとも含むPUCCHまたはPUSCHが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、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を少なくとも含むPUCCHの先頭のOFDMシンボルまたはPUSCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。
 PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field)、またはHARQ指示フィールドと呼称されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHのリソースを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1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。
 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、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 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、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのためのターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。
 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を示すパラメータは、RRC層より提供されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHのリソースを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1のBWPフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされる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。つまり、DCIフォーマット1_1は、アクティブ下りリンクBWPの変更を伴ってもよいし伴わなくてもよい。端末装置1は、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を検出することに基づき、該PDSCHが配置される下りリンクBWPを認識してもよい。
 BWPフィールドを含まないDCIフォーマット1_1は、アクティブ下りリンクBWPの変更を伴わずにPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットであってもよい。端末装置1は、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であって、かつ、BWPフィールドを含まないDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、アクティブ下りリンクBWPの切り替えを行わずに該PDSCHを受信することを認識してもよい。
 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、該DCIフォーマット1_1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のサービングセルを示すために用いられてもよい。端末装置1は、あるサービングセルの下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHが該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により示されるサービングセルの下りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを認識してもよい。
 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、DCIフォーマット1_1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_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。端末装置1は、ある下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHを該下りリンクコンポーネントキャリアに配置することを認識してもよい。
 下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと同じスロット内のPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと異なるスロット内のPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 なお、各種DCIフォーマットは、上述のフィールドとは異なるフィールドが更に含まれてもよい。送信されたPDCCHの累積数を示すフィールド(C-DAI:Counter Downlink Assignment Indexフィールド)が含まれてもよい。送信されるPDCCHの総数を示すフィールド(T-DAI:Total Downlink Assignment Indexフィールド)が含まれてもよい。
 PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために送信されてもよい。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。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、トランスポートブロックが配置されたPDSCHを送信してもよい。端末装置1は、トランスポートブロックが配置された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の伝達に用いられなくてもよい。なお、下りリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。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。無線送受信部10は、下りリンク物理シグナルを受信してもよい。無線送受信部30は、下りリンク物理シグナルを送信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムの下りリンクにおいて、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用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)の総称である。
 SSブロック(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
 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。例えば、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。
 トランスポート層のBCHは、物理層のPBCHにマップされてもよい。つまり、トランスポート層のBCH上で上位層より配送されるトランスポートブロックは、物理層のPBCHに配置されてもよい。また、トランスポート層のUL-SCHは、物理層のPUSCHにマップされてもよい。
 トランスポート層は、トランスポートブロックに対してHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を適用してもよい。
 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を含むRRCメッセージ、または、システム情報を含むRRCメッセージの配送に用いられてもよい。また、CCCHは、複数の端末装置1において共通なRRCパラメータを含む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は、ある端末装置1に専用の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、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。
 BCCHは、BCH、または、DL-SCHにマップされてもよい。つまり、MIBの情報を含むRRCメッセージは、BCHに配送されてもよい。また、MIB以外のシステム情報を含むRRCメッセージは、DL-SCHに配送されてもよい。また、CCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされる。つまり、CCCHにマップされるRRCメッセージは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送されてもよい。また、DCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。つまり、DCCHにマップされるRRCメッセージは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送されてもよい。
 UL-SCHは、PUSCHにマップされてもよい。DL-SCHは、PDSCHにマップされてもよい。BCHは、PBCHにマップされてもよい。
 媒体アクセス制御層処理部15は、ランダムアクセス手順を実施してもよい。
 例えば、下りリンクグラントまたは上りリンクグラントを含む下りリンク制御情報は、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を含めてPDCCHで送受信される。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのBWPにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:Control Resource SET)が設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視する(monitor)。ここで、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視することは、1または複数の制御リソースセットのそれぞれに対応する1または複数のPDCCHを監視することを含んでもよい。なお、PDCCHは、1または複数のPDCCH候補および/またはPDCCH候補のセットを含んでもよい。また、PDCCHを監視することは、PDCCH、および/または、PDCCHを介して送信されるDCIフォーマットを監視し、検出することを含んでもよい。
 端末装置1に複数の制御リソースセットが構成され、それぞれの制御リソースセットにインデックス(制御リソースセットインデックス)が付与されてもよい。制御リソースセット内に1つ以上の制御チャネル要素(CCE)が構成され、それぞれのCCEにインデックス(CCEインデックス)が付与されてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補(PDCCH candidate)のセットは、探索領域(Search space)の観点から定義される。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられる。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。PDDCH候補は、1または複数のCCEにマップされてもよい。
 探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。それぞれの探索領域にインデックス(探索領域インデックス)が付与されてもよい。
 探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに少なくとも関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該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が与えられてもよい。
 端末装置1は、制御リソースセット内の探索領域に含まれるPDCCH候補をブラインド検出することによって、該端末装置1に対するPDCCHおよび/またはDCIを検出することができる。
 本実施形態の種々の態様において、特別な記載のない限り、リソースブロックの数は周波数領域におけるリソースブロックの数を示す。
 端末装置1は、上りリンク制御情報(UCI)を基地局装置3に送信する。端末装置1は、UCIをPUCCHに多重して送信してもよい。端末装置1は、UCIをPUSCHに多重して送信してもよい。UCIは、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block,Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU,Downlink-Shared Channel: DL-SCH,Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)のうち、少なくとも1つを含んでもよい。
 HARQ-ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ-ACKフィードバック、HARQ応答、HARQ-ACK応答、HARQ情報、HARQ-ACK情報、HARQ制御情報、および、HARQ-ACK制御情報とも呼称されてもよい。
 データが成功裏に復号された場合、該データに対するACKが生成される。データが成功裏に復号されなかった場合、該データに対するNACKが生成される。HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1つ、または、複数の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。HARQ-ACKは、1つまたは複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブック(HARQ-ACK codebook)を少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 1つのトランスポートブロックに対するHARQ制御をHARQプロセスと呼んでもよい。HARQプロセス毎に一つのHARQプロセス識別子が与えられてもよい。DCIフォーマットにHARQプロセス識別子(HARQ process number)を示すフィールドが含まれる。
 HARQプロセス毎にNDI(New Data Indicator)がDCIフォーマットで示される。例えば、PDSCHのスケジューリング情報を含むDCIフォーマット(DL assignment)にNDIフィールドが含まれる。NDIフィールドは1ビットである。端末装置1は、HARQプロセス毎にNDIの値を格納する(記憶する)。基地局装置3は、端末装置1毎に対して、HARQプロセス毎にNDIの値を格納する(記憶する)。端末装置1は、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドを用いて格納しているNDIの値を更新する。基地局装置3は、更新されたNDIの値、または更新されないNDIの値をDCIフォーマットのNDIフィールドに設定して端末装置1に送信する。端末装置1は、検出されたDCIフォーマットのHARQプロセス識別子フィールドの値と対応するHARQプロセスに対して、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドを用いて格納しているNDIの値を更新する。
 端末装置1は、DCIフォーマット(DL assignment)のNDIフィールドの値に基づき、受信されたトランスポートブロックが新規送信であるか、再送信であるかを判断する。端末装置1は、あるHARQプロセスのトランスポートブロックに対して以前受信されたNDIの値と比較して、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドの値がトグルされていたら、受信されたトランスポートブロックが新規送信であると判断する。基地局装置3は、あるHARQプロセスにおいて新規送信のトランスポートブロックを送信する場合、該HARQプロセスに対して格納されたNDIの値をトグルして、トグルされたNDIを端末装置1に送信する。基地局装置3は、あるHARQプロセスにおいて再送信のトランスポートブロックを送信する場合、該HARQプロセスに対して格納されたNDIの値をトグルせず、トグルされないNDIを端末装置1に送信する。端末装置1は、あるHARQプロセスのトランスポートブロックに対して以前受信されたNDIの値と比較して、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドの値がトグルされていなかったら(同じなら)、受信されたトランスポートブロックが再送信であると判断する。なお、ここで、トグルするとは、異なる値に切り替えることを意味する。
 端末装置1は、PDSCH受信に対応するDCIフォーマット1_0、または、DCIフォーマット1_1に含まれるHARQ指示フィールドの値により指示されるスロットにおいて、HARQ-ACK情報を、HARQ-ACKコードブック(HARQ-ACK codebook)を用いて基地局装置3に報告してもよい。
 DCIフォーマット1_0に対して、HARQ指示フィールドの値はスロット数のセット(1,2,3,4,5,6,7,8)にマップされてもよい。DCIフォーマット1_1に対して、HARQ指示フィールドの値は、上位層パラメータdl-DataToUL-ACKによって与えられるスロット数のセットにマップされてもよい。HARQ指示フィールドの値に少なくとも基づき指示されるスロット数は、HARQ-ACKタイミング、または、K1とも呼称されてもよい。例えば、スロットnにおいて送信されるPDSCH(下りリンクデータ)の復号状態を表すHARQ-ACKは、スロットn+K1において報告(送信)されてもよい。
 dl-DataToUL-ACKは、PDSCHに対するHARQ-ACKのタイミングのリストを示す。タイミングとは、PDSCHが受信されたスロット(または、PDSCHがマップされる最後のOFDMシンボルを含むスロット)を基準として、受信されたPDSCHに対するHARQ-ACKが送信されるスロットとの間のスロット数である。例えば、dl-DataToUL-ACKは、1個、または2個、または3個、または4個、または5個、または6個、または7個、または8個のタイミングのリストである。Dl-DataToUL-ACKが1個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは0ビットである。Dl-DataToUL-ACKが2個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは1ビットである。Dl-DataToUL-ACKが3個、または4個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは2ビットである。Dl-DataToUL-ACKが5個、または6個、または7個、または8個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは3ビットである。例えば、dl-DataToUL-ACKは、0から31の範囲の何れかの値のタイミングのリストから構成される。例えば、dl-DataToUL-ACKは、0から63の範囲の何れかの値のタイミングのリストから構成される。
 dl-DataToUL-ACKのサイズは、dl-DataToUL-ACKが含める要素の数と定義される。Dl-DataToUL-ACKのサイズは、Lparaと呼称されてもよい。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、dl-DataToUL-ACKの要素の順番(番号)を示す。例えば、dl-DataToUL-ACKのサイズが8である(Lpara=8)場合、dl-DataToUL-ACKのインデックスは1、2、3、4、5、6、7、または、8の何れかの値である。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、HARQ指示フィールドが示す値により与えられてもよい、または示されてもよい、または指示されてもよい。
 端末装置1は、dl-DataToUL-ACKのサイズに応じてHARQ-ACK codebookのサイズを設定してもよい。例えば、dl-DataToUL-ACKが8個の要素からなる場合、HARQ-ACK codebookのサイズは8である。例えば、dl-DataToUL-ACKが2個の要素からなる場合、HARQ-ACK codebookのサイズは2である。HARQ-ACK codebookを構成するそれぞれのHARQ-ACK情報は、dl-DataToUL-ACKの各スロットタイミングのPDSCH受信に対するHARQ-ACK情報である。このタイプのHARQ-ACK codebookは、Semi-static HARQ-ACK codebook(準静的HARQ-ACK codebook)とも称する。
 端末装置1はスロットnのPDSCH受信のためのHARQ-ACK情報をスロットn+kにおけるPUCCH送信、および/または、PUSCH送信を用いて報告してもよい。ここで、kは該PDSCH受信に対応するDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドによって指示されたスロットの数であってもよい。また、HARQ指示フィールドがDCIフォーマットに含まれない場合、kは上位層パラメータdl-DataToUL-ACKによって与えられてもよい。
 端末装置1は、あるスロットのPUCCHで対応するHARQ-ACK情報を送信する、1つ以上の候補PDSCH受信に対する複数の機会のセットを判断する。端末装置1は、dl-DataToUL-ACKに含まれるスロットタイミングK1の複数のスロットを候補PDSCH受信に対する複数の機会と判断する。K1は、kの集合であってもよい。例えば、dl-DataToUL-ACKが(1、2、3、4、5、6、7、8)の場合、スロットnのPUCCHでは、n-1のスロットのPDSCH受信、n-2のスロットのPDSCH受信、n-3のスロットのPDSCH受信、n-4のスロットのPDSCH受信、n-5のスロットのPDSCH受信、n-6のスロットのPDSCH受信、n-7のスロットのPDSCH受信、n-8のスロットのPDSCH受信に対するHARQ-ACK情報が送信される。端末装置1は、候補PDSCH受信に該当するスロットにおいて実際にPDSCHを受信した場合はそのPDSCHに含まれるトランスポートブロックに基づいてACK、またはNACKをHARQ-ACK上報として設定し、候補PDSCH受信に該当するスロットにおいてPDSCHを受信しなかった場合はNACKをHARQ-ACK情報として設定する。
 HARQ-ACKコードブックは、PDCCHの監視機会(Monitoring occasion for PDCCH)のセット、カウンターDAIフィールドの値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。HARQ-ACKコードブックは、UL DAIフィールドの値に基づき与えられてもよい。HARQ-ACKコードブックは、DAIフィールドの値に基づき与えられてもよい。HARQ-ACKコードブックは、トータルDAIフィールドの値に基づき与えられてもよい。
 HARQ-ACK codebookのサイズは、最後に受信されたDCIフォーマットのカウンターDAIフィールドの値に基づいて設定されてもよい。カウンターDAIフィールドは、対応するDCIフォーマットの受信までにスケジュールされたPDSCH、またはトランスポートブロックの累積数を示す。HARQ-ACK codebookのサイズは、DCIフォーマットのトータルDAIフィールドの値に基づいて設定されてもよい。トータルDAIフィールドは、HARQ-ACK codebookの送信までにスケジュールされるPDSCH、またはトランスポートブロックの総数を示す。
 端末装置1は、インデックスnのスロット(slot#n)に配置されるPUCCHにおいて送信されるHARQ-ACK情報のためのPDCCHの監視機会のセットを、タイミングK1の値、および、スロットオフセットK0の値の一部または全部に少なくとも基づき決定してもよい。インデックスnのスロットに配置されるPUCCHにおいて送信されるHARQ-ACK情報のためのPDCCHの監視機会のセットは、スロットnのためのPDCCHの監視機会(monitoring occasion for PDCCH for slot#n)のセットとも呼称される。ここで、該PDCCHの監視機会のセットは、M個のPDCCHの監視機会を含む。例えば、スロットオフセットK0は、下りリンクDCIフォーマットに含まれる時間領域リソース割り当てフィールドの値に少なくとも基づき示されてもよい。スロットオフセットK0は、該スロットオフセットK0を示す時間領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットを含むPDCCHが配置される最後のOFDMシンボルを含むスロットから、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHの先頭のOFDMシンボルまでのスロット数(スロット差)を示す値である。
 あるPDCCHの監視機会に対応するいずれかの探索領域セットの監視機会において検出されるDCIフォーマットが、HARQ-ACK情報をスロットnにおいて送信することをトリガする(トリガする情報を含む)場合、端末装置1は、該PDCCHの監視機会をスロットnのためのPDCCH監視機会と決定してもよい。また、あるPDCCHの監視機会に対応する探索領域セットの監視機会において検出されるDCIフォーマットが、HARQ-ACK情報をスロットnにおいて送信することをトリガしない(トリガする情報を含まない)場合、端末装置1は、該PDCCHの監視機会をスロットnのためのPDCCH監視機会と決定しなくてもよい。また、あるPDCCHの監視機会に対応する探索領域セットの監視機会においてDCIフォーマットが検出されない場合、端末装置1は、該PDCCHの監視機会をスロットnのためのPDCCH監視機会と決定しなくてもよい。
 カウンターDAI(Counter DAI)は、M個のPDCCHの監視機会において、あるサービングセルにおけるあるPDCCHの監視機会に対して、該サービングセルにおける該PDCCHの監視機会までに検出されるPDCCHの累積数(または、累積数に少なくとも関連する値であってもよい)を示す。カウンターDAIは、C-DAIとも呼称されてもよい。PDSCHに対応するC-DAIは、該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに含まれるフィールドによって示されてもよい。トータルDAIは、M個のPDCCHの監視機会において、PDCCHの監視機会mまでに検出されるPDCCHの累積数(または、累積数に少なくとも関連する値であってもよい)を示してもよい。トータルDAIは、T-DAI(Total Downlink Assignment Index)と呼称されてもよい。
 物理信号は、サイドリンク物理チャネル、サイドリンク物理シグナルの総称でもある。物理チャネルは、サイドリンク物理チャネルの総称でもある。物理シグナルは、サイドリンク物理シグナルの総称でもある。
 サイド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。サイドリンク物理チャネルは、サイドリンクにおいて用いられる物理チャネルである。サイドリンク物理チャネルは、無線送受信部10によって送信されてもよい。サイドリンク物理チャネルは、無線送受信部10によって受信されてもよい。本実施形態の一態様に関わ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サイドリンク物理チャネルが用いられる。
・PSBCH(Physical Sidelink Broadcast CHannel)
・PSCCH(Physical Sidelink Control CHannel)
・PSSCH(Physical Sidelink Shared CHannel)
・PSFCH(Physical Sidelink Feedback CHannel)
 PSBCHは、DFN(Direct Frame Number)、TDD UL-DL configuration、スロットインデックス(PSBCHが配置されるスロットのスロットインデックス)、インカバレッジインジケータ(送信端末装置1が基地局装置3のカバレッジ内に位置するかどうかを示す識別子)を伝達するために送信される。
 PSCCHは、サイドリンク制御情報(SCI:Sidelink Control Information)の送信(伝達)のために少なくとも用いられる。サイドリンク制御情報は、PSCCHに配置されてもよい。端末装置1は、サイドリンク制御情報が配置されたPSCCHを受信してもよい。端末装置1は、サイドリンク制御情報が配置されたPSCCHを送信してもよい。
 サイドリンク制御情報は、サイドリンク制御情報フォーマット(SCI format)の形式で送受信される。PSCCHで送受信されるSCIは、1st stage SCIと称する。PSSCHで送受信されるSCIは、2ndstage SCIと称する。1st stage SCI formatにSCI format 1-Aが含まれてもよい。SCI format 1-Aは、PSSCHと2nd stage SCIのスケジューリングのために使われる。SCI format 1-Aは、プライオリティを示すフィールド、周波数リソース割り当てを示すフィールド、時間リソース割り当てを示すフィールド、リソース予約区間を示すフィールド、DM RSパターンを示すフィールド、2nd stage SCI format(SCI format 2-A、SCI format 2-B)を示すフィールド、ベータオフセット(2nd stage SCIのリソース量を判断するために用いられるパラメータ)を示すフィールド、DM RSポート数を示すフィールド、MCSを示すフィールド、MCSテーブルを示すフィールド、PSFCHオーバヘッド指示を含むフィールドを含む。
 2ndstage SCIは、PSSCHの復号のために使われる。SCI format 2-Aは、HARQプロセス番号、NDI、RV(Redundancy version)、Source ID、Desitination ID、HARQフィードバックイネーブル/ディセーブルインディケータ、キャストタイプインディケータ(ユニキャスト、ブロードキャスト、グループキャスト)、CSIリクエストの情報を含む。SCI format 2-Bは、HARQプロセス番号、NDI、RV、Source ID、Desitination ID、HARQフィードバックイネーブル/ディセーブルインディケータ、Zone ID、通信レンジ要求の情報を含む。
 PSSCHは、サイドリンクデータ(サイドリンクトランスポートブロック、サイドリンクPDU)、2nd stage SCIを伝達するために送信されてもよい。PSSCHは、サイドリンクデータ、2nd stage SCIを伝達するために用いられてもよい。端末装置1は、サイドリンクデータ、2nd stage SCIが配置されたPSSCHを送信してもよい。端末装置1は、サイドリンクデータ、2nd stage SCIが配置されたPSSCHを受信してもよい。
 PSFCHは、PSSCH受信に対応するHARQ-ACK情報を伝達するために用いられてもよい。端末装置1は、HARQ-ACK情報が配置されたPSFCHを送信してもよい。端末装置1は、HARQ-ACK情報が配置されたPSFCHを受信してもよい。
 サイド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。サイドリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報の伝達に用いられなくてもよい。サイドリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルを送信してもよい。無線送受信部10は、サイド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関わる無線通信システムのサイドリンクにおいて、少なくとも下記の一部または全部のサイドリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・サイドリンク同期信号(S-SS:Sidelink Synchronization Signal)
・サイドリンクDM RS
・サイドリンクCSI-RS
・サイドリンクPT-RS
 サイドリンク同期信号は、端末装置1がサイド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用いられる。サイドリンク同期信号は、S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)、および、S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)の総称である。
 サイドリンクDM RSは、PSBCHのためのDM RS、PSCCHのためのDM RS、および、PSSCHのためのDM RSの総称である。PSSCHのためのDM RSの時間領域パターンは、送信端末装置1によって選択される。選択候補の時間領域パターンは、リソースプール毎に構成される。
 サイドリンクCSI-RSは、サイドリンクのチャネル測定のために用いられる参照信号である。CSI-RSのための時間リソース割り当て(配置されるシンボル位置)、周波数リソース割り当て、アンテナポート数、レイヤ数が構成される。端末装置1は、サイドリンクCSI-RSに基づいて測定されたチャネル状態情報をMAC CEを用いて報告する。
 サイドリンクPT-RSは、高周波数帯(FR2)でのみサポートされてもよい。サイドリンクPT-RSの時間密度、周波数密度がリソースプール毎に構成される。
 端末装置1は、送信相手先の端末装置1から受信したサイドリンクのHARA-ACKの情報を上りリンクのPUCCHを用いて基地局装置3に報告してもよい。Semi-static HARQ-ACK codebook、Dynamic HARQ-ACK codebookが用いられてもよい。
 基地局装置3が端末装置1に対してサイドリンクのスケジューリング情報をDCI formatを用いて通知してもよい。DCI format 3_0は、PSCCHとPSSCHのスケジューリングのために使われる。DCI format 3_0は、以下の情報の一部または全部を含んで構成される。
・リソースプールインデックス
・タイムギャップ
・HARQプロセス番号
・NDI
・サブチャネル割り当て情報
・SCI format 1_Aフィールド
・PSFCH受信に対応するPSSCHのHARQ-ACKをフィードバックするタイミングインディケータ・PUCCHリソースインディケータ
・コンフィギュレーションインデックス
・サイドリンク割り当てインデックスカウンタ
 リソースプールインデックスは、スケジュールされるPSCCHとPSSCHに用いられるリソースプールを示す。タイムギャップは、DCI format 3_0を受信してから、サイドリンク送信を行うまでの時間を示す。サブチャネル割り当て情報は、スケジュールされるPSCCHとPSSCHに用いられるサブチャネルを示す。SCI format 1_Aフィールドは、端末装置1がPSCCHで送信するSCI format 1_Aの周波数リソース割り当てと時間リソース割り当ての情報を含む。PSFCH受信に対応するPSSCHのHARQ-ACKをフィードバックするタイミングインディケータは、端末装置1が相手先の端末装置1からPSFCHを受信して取得したHARQ-ACK情報をPUCCHを用いてフィードバックするタイミングを示す。PUCCHリソースインディケータは、PSFCHを受信して取得したHARQ-ACK情報のフィードバックに用いるPUCCHのリソースを示す。コンフィギュレーションインデックスは、サイドリンクConfigured grantのコンフィギュレーションを示す。サイドリンク割り当てインデックスカウンタは、ある区間内に基地局装置3が端末装置1に割り当てたサイドリンク割り当ての数を示す。
 アンライセンススペクトラムを利用するためには、所定の制約を満たす必要がある。例えば、欧州電気通信標準化機構(European Telecommunications Standards Institute(ETSI))の規則(regulation)によれば、アンライセンススペクトラムの1つである5GHzの利用に関して、信号の99%の電力を含む占有チャネル帯域幅(Occupied Channel Bandwidth(OCB))が、使用可能な帯域幅(例えば、システム帯域幅、LBTサブバンドの帯域幅、サブバンドの帯域幅)の80%以上の帯域幅でなければならない。また、所定の帯域幅(1MHz)あたりの最大送信電力密度(Power Spectral Density(PSD))に関する制約が規定されている。
 このような制約(例えば、OCBの規則)を満たすため、アンライセンスキャリアで、所定の間隔の複数の周波数領域リソースのセット(インタレース、RBセット等ともいう)を用いた送信(インタレース型送信)を行う。1つのインタレースは、所定の周波数間隔(例えば、10RB間隔)で割り当てられる複数の周波数領域リソースのセットと定義されてもよい。
 図5は、本実施形態の一態様に関わるインタレースマッピングの一例を示す図である。ここでは、使用可能な全体の帯域幅が20MHz、100個のRBの場合について説明する。インタレース#iは、インデックス値が{i、i+10、i+20、...、i+90}である10個のRBで構成される。1つのインタレースは、10個のRBの周波数間隔の複数のRBで構成される。使用可能な全体の帯域幅が20MHzで構成される場合、10個のインタレース#0-#9が設けられる。
 図5では、サブキャリア間隔が15kHzの場合について説明したが、サブキャリア間隔が30kHzの場合はインタレースを構成するリソースブロックの周波数間隔が異なってもよい。20MHzの帯域幅は50個のRBから構成され、1つのインタレースは10個のRBで構成される。この場合、設けられるインタレースは#0-#4の5個となる。この場合、インタレース#iは、インデックス値が{i、i+5、i+10、...、i+45}である10個のRBで構成される。1つのインタレースは、5個のRBの周波数間隔の複数のRBで構成される。
 上記のようなインタレース型送信を行う場合に好適なPSCCHのリソース配置を本発明の実施形態において提供する。PSCCHの周波数リソースは、10個のRB、12個のRB、15個のRB、20個のRB、25個のRBの何れかの個数のRBにより構成される。何れの個数のRBにより1つのPSCCHの周波数リソースが構成されるかがRRCシグナリングにより基地局装置3から端末装置1に対して設定される。または、何れの個数のRBにより1つのPSCCHの周波数リソースが構成されるかが規格で予め決められる。または、何れの個数のRBにより1つのPSCCHの周波数リソースが構成されるかを端末装置1が選択する。
 図5に記載のインタレースが用いられる場合について説明する。10個のインタレース(インタレース#0、インタレース#1、インタレース#2、インタレース#3、インタレース#4、インタレース#5、インタレース#6、インタレース#7、インタレース#8、インタレース#9)が構成される。インタレース#0は、#0、#10、#20、#30、#40、#50、#60、#70、#80、#90のRBから構成される。インタレース#1は、#1、#11、#21、#31、#41、#51、#61、#71、#81、#91のRBから構成される。インタレース#2は、#2、#12、#22、#32、#42、#52、#62、#72、#82、#92のRBから構成される。インタレース#3は、#3、#13、#23、#33、#43、#53、#63、#73、#83、#93のRBから構成される。インタレース#4は、#4、#14、#24、#34、#44、#54、#64、#74、#84、#94のRBから構成される。インタレース#5は、#5、#15、#25、#35、#45、#55、#65、#75、#85、#95のRBから構成される。インタレース#6は、#6、#16、#26、#36、#46、#56、#66、#76、#86、#96のRBから構成される。インタレース#7は、#7、#17、#27、#37、#47、#57、#67、#77、#87、#97のRBから構成される。インタレース#8は、#8、#18、#28、#38、#48、#58、#68、#78、#88、#98のRBから構成される。インタレース#9は、#9、#19、#29、#39、#49、#59、#69、#79、#89、#99のRBから構成される。なお、RBは周波数が低いほうから順にインデックス付けが行われている。
 1つのPSCCHが10個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#10、#20、#30、#40、#50、#60、#70、#80、#90)から構成される。PSCCH#1は、インタレース#1の10個のRB(#1、#11、#21、#31、#41、#51、#61、#71、#81、#91)から構成される。PSCCH#2は、インタレース#2の10個のRB(#2、#12、#22、#32、#42、#52、#62、#72、#82、#92)から構成される。PSCCH#3は、インタレース#3の10個のRB(#3、#13、#23、#33、#43、#53、#63、#73、#83、#93)から構成される。PSCCH#4は、インタレース#4の10個のRB(#4、#14、#24、#34、#44、#54、#64、#74、#84、#94)から構成される。PSCCH#5は、インタレース#5の10個のRB(#5、#15、#25、#35、#45、#55、#65、#75、#85、#95)から構成される。PSCCH#6は、インタレース#6の10個のRB(#6、#16、#26、#36、#46、#56、#66、#76、#86、#96)から構成される。PSCCH#7は、インタレース#7の10個のRB(#7、#17、#27、#37、#47、#57、#67、#77、#87、#97)から構成される。PSCCH#8は、インタレース#8の10個のRB(#8、#18、#28、#38、#48、#58、#68、#78、#88、#98)から構成される。PSCCH#9は、インタレース#9の10個のRB(#9、#19、#29、#39、#49、#59、#69、#79、#89、#99)から構成される。
 1つのPSCCHが12個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#10、#20、#30、#40、#50、#60、#70、#80、#90)と、インタレース#1の周波数が低いRBから2個の#1、#11のRBとから構成される。PSCCH#1は、インタレース#1においてPSCCH#0を構成するRBの次に周波数が低いRBから8個の#21、#31、#41、#51、#61、#71、#81、#91のRBと、インタレース#2の周波数が低いRBから4個の#2、#12、#22、#32のRBとから構成される。PSCCH#2は、インタレース#2においてPSCCH#1を構成するRBの次に周波数が低いRBから6個の#42、#52、#62、#72、#82、#92のRBと、インタレース#3の周波数が低いRBから6個の#3、#13、#23、#33、#43、#53のRBとから構成される。PSCCH#3は、インタレース#3においてPSCCH#2を構成するRBの次に周波数が低いRBから4個の#63、#73、#83、#93のRBと、インタレース#4の周波数が低いRBから8個の#4、#14、#24、#34、#44、#54、#64、#74のRBとから構成される。PSCCH#4は、インタレース#4においてPSCCH#3を構成するRBの次に周波数が低いRBから2個の#84、#94のRBと、インタレース#5の10個のRB(#5、#15、#25、#35、#45、#55、#65、#75、#85、#95)とから構成される。PSCCH#5は、インタレース#6の10個のRB(#6、#16、#26、#36、#46、#56、#66、#76、#86、#96)と、インタレース#7の周波数が低いRBから2個の#7、#17のRBとから構成される。PSCCH#6は、インタレース#7においてPSCCH#5を構成するRBの次に周波数が低いRBから8個の#27、#37、#47、#57、#67、#77、#87、#97のRBと、インタレース#8の周波数が低いRBから4個の#8、#18、#28、#38のRBとから構成される。PSCCH#7は、インタレース#8においてPSCCH#6を構成するRBの次に周波数が低いRBから6個の#48、#58、#68、#78、#88、#98のRBと、インタレース#9の周波数が低いRBから6個の#9、#19、#29、#39、#49、#59のRBとから構成される。
 1つのPSCCHが15個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#10、#20、#30、#40、#50、#60、#70、#80、#90)と、インタレース#1の周波数が低いRBから5個の#1、#11、#21、#31、#41のRBとから構成される。PSCCH#1は、インタレース#1においてPSCCH#0を構成するRBの次に周波数が低いRBから5個の#51、#61、#71、#81、#91のRBと、インタレース#2の10個のRB(#2、#12、#22、#32、#42、#52、#62、#72、#82、#92)とから構成される。PSCCH#2は、インタレース#3の10個のRB(#3、#13、#23、#33、#43、#53、#63、#73、#83、#93)と、インタレース#4の周波数が低いRBから5個の#4、#14、#24、#34、#44のRBとから構成される。PSCCH#3は、インタレース#4においてPSCCH#2を構成するRBの次に周波数の低いRBから5個の#54、#64、#74、#84、#94のRBと、インタレース#5の10個のRB(#5、#15、#25、#35、#45、#55、#65、#75、#85、#95)とから構成される。PSCCH#4は、インタレース#6の10個のRB(#6、#16、#26、#36、#46、#56、#66、#76、#86、#96)と、インタレース#7の周波数が低いRBから5個の#7、#17、#27、#37、#47のRBとから構成される。PSCCH#5は、インタレース#7においてPSCCH#4を構成するRBの次に周波数が低いRBから5個の#57、#67、#77、#87、#97のRBと、インタレース#8の10個のRB(#8、#18、#28、#38、#48、#58、#68、#78、#88、#98)とから構成される。
 1つのPSCCHが20個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#10、#20、#30、#40、#50、#60、#70、#80、#90)と、インタレース#1の10個のRB(#1、#11、#21、#31、#41、#51、#61、#71、#81、#91)とから構成される。PSCCH#1は、インタレース#2の10個のRB(#2、#12、#22、#32、#42、#52、#62、#72、#82、#92)と、インタレース#3の10個のRB(#3、#13、#23、#33、#43、#53、#63、#73、#83、#93)とから構成される。PSCCH#2は、インタレース#4の10個のRB(#4、#14、#24、#34、#44、#54、#64、#74、#84、#94)と、インタレース#5の10個のRB(#5、#15、#25、#35、#45、#55、#65、#75、#85、#95)とから構成される。PSCCH#3は、インタレース#6の10個のRB(#6、#16、#26、#36、#46、#56、#66、#76、#86、#96)と、インタレース#7の10個のRB(#7、#17、#27、#37、#47、#57、#67、#77、#87、#97)とから構成される。PSCCH#4は、インタレース#8の10個のRB(#8、#18、#28、#38、#48、#58、#68、#78、#88、#98)と、インタレース#9の10個のRB(#9、#19、#29、#39、#49、#59、#69、#79、#89、#99)とから構成される。
 1つのPSCCHが25個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#10、#20、#30、#40、#50、#60、#70、#80、#90)と、インタレース#1の10個のRB(#1、#11、#21、#31、#41、#51、#61、#71、#81、#91)と、インタレース#2の周波数が低いRBから5個の#2、#12、#22、#32、#42のRBとから構成される。PSCCH#1は、インタレース#2においてPSCCH#0を構成するRBの次に周波数の低いRBから5個の#52、#62、#72、#82、#92のRBと、インタレース#3の10個のRB(#3、#13、#23、#33、#43、#53、#63、#73、#83、#93)と、インタレース#4の10個のRB(#4、#14、#24、#34、#44、#54、#64、#74、#84、#94)とから構成される。PSCCH#2は、インタレース#5の10個のRB(#5、#15、#25、#35、#45、#55、#65、#75、#85、#95)と、インタレース#6の10個のRB(#6、#16、#26、#36、#46、#56、#66、#76、#86、#96)と、インタレース#7の周波数が低いRBから5個の#7、#17、#27、#37、#47のRBとから構成される。PSCCH#3は、インタレース#7においてPSCCH#2を構成するRBの次に周波数の低いRBから5個の#57、#67、#77、#87、#97のRBと、インタレース#8の10個のRB(#8、#18、#28、#38、#48、#58、#68、#78、#88、#98)と、インタレース#9の10個のRB(#9、#19、#29、#39、#49、#59、#69、#79、#89、#99)とから構成される。
 サブキャリア間隔が30kHzで、20MHzの帯域幅は50個のRBから構成され、1つのインタレースが10個のRBで構成される場合について説明する。5個のインタレース(インタレース#0、インタレース#1、インタレース#2、インタレース#3、インタレース#4)が構成される。インタレース#0は、#0、#5、#10、#15、#20、#25、#30、#35、#40、#45のRBから構成される。インタレース#1は、#1、#6、#11、#16、#21、#26、#31、#36、#41、#46のRBから構成される。インタレース#2は、#2、#7、#12、#17、#22、#27、#32、#37、#42、#47のRBから構成される。インタレース#3は、#3、#8、#13、#18、#23、#28、#33、#38、#43、#48のRBから構成される。インタレース#4は、#4、#9、#14、#19、#24、#29、#34、#39、#44、#45のRBから構成される。
 1つのPSCCHが10個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#5、#10、#15、#20、#25、#30、#35、#40、#45)から構成される。PSCCH#1は、インタレース#1の10個のRB(#1、#6、#11、#16、#21、#26、#31、#36、#41、#46)から構成される。PSCCH#2は、インタレース#2の10個のRB(#2、#7、#12、#17、#22、#27、#32、#37、#42、#47)から構成される。PSCCH#3は、インタレース#3の10個のRB(#3、#8、#13、#18、#23、#28、#33、#38、#43、#48)から構成される。PSCCH#4は、インタレース#4の10個のRB(#4、#9、#14、#19、#24、#29、#34、#39、#44、#45)から構成される。
 1つのPSCCHが12個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#5、#10、#15、#20、#25、#30、#35、#40、#45)と、インタレース#1の周波数が低いRBから2個の#1、#6のRBとから構成される。PSCCH#1は、インタレース#1においてPSCCH#0を構成するRBの次に周波数が低いRBから8個の#11、#16、#21、#26、#31、#36、#41、#46のRBと、インタレース#2の周波数が低いRBから4個の#2、#7、#12、#17のRBとから構成される。PSCCH#2は、インタレース#2においてPSCCH#1を構成するRBの次に周波数が低いRBから6個の#22、#27、#32、#37、#42、#47のRBと、インタレース#3の周波数が低いRBから6個の#3、#8、#13、#18、#23、#28のRBとから構成される。PSCCH#3は、インタレース#3においてPSCCH#2を構成するRBの次に周波数が低いRBから4個の#33、#38、#43、#48のRBと、インタレース#4の周波数が低いRBから8個の#4、#9、#14、#19、#24、#29、#34、#39のRBとから構成される。
 1つのPSCCHが15個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#5、#10、#15、#20、#25、#30、#35、#40、#45)と、インタレース#1の周波数が低いRBから5個の#1、#6、#11、#16、#21のRBとから構成される。PSCCH#1は、インタレース#1においてPSCCH#0を構成するRBの次に周波数が低いRBから5個の#26、#31、#36、#41、#46のRBと、インタレース#2の10個のRB(#2、#7、#12、#17、#22、#27、#32、#37、#42、#47)とから構成される。PSCCH#2は、インタレース#3の10個のRB(#3、#8、#13、#18、#23、#28、#33、#38、#43、#48)と、インタレース#4の周波数が低いRBから5個の#4、#9、#14、#19、#24のRBとから構成される。
 1つのPSCCHが20個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#5、#10、#15、#20、#25、#30、#35、#40、#45)と、インタレース#1の10個のRB(#1、#6、#11、#16、#21、#26、#31、#36、#41、#46)とから構成される。PSCCH#1は、インタレース#2の10個のRB(#2、#7、#12、#17、#22、#27、#32、#37、#42、#47)と、インタレース#3の10個のRB(#3、#8、#13、#18、#23、#28、#33、#38、#43、#48)とから構成される。
 1つのPSCCHが25個のRBから構成される場合について説明する。PSCCH#0は、インタレース#0の10個のRB(#0、#5、#10、#15、#20、#25、#30、#35、#40、#45)と、インタレース#1の10個のRB(#1、#6、#11、#16、#21、#26、#31、#36、#41、#46)と、インタレース#2の周波数が低いRBから5個の#2、#7、#12、#17、#22のRBとから構成される。PSCCH#1は、インタレース#2においてPSCCH#0を構成するRBの次に周波数の低いRBから5個の#27、#32、#37、#42、#47のRBと、インタレース#3の10個のRB(#3、#8、#13、#18、#23、#28、#33、#38、#43、#48)と、インタレース#4の10個のRB(#4、#9、#14、#19、#24、#29、#34、#39、#44、#45)とから構成される。
 あるPSCCHは、1つのインタレースの複数のRBから構成される。あるPSCCHは、1つのインタレースの全部のRBから構成される。あるPSCCHは、1つのインタレースの複数のRBと、異なるインタレースの一部のRBとから構成される。あるPSCCHは、1つのインタレースの全部のRBと、異なるインタレースの一部のRBとから構成される。あるPSCCHは、1つのインタレースの一部のRBと、異なるインタレースの一部のRBとから構成される。あるPSCCHは、2つのインタレースの複数のRBから構成される。あるPSCCHは、2つのインタレースの全部のRBから構成される。あるPSCCHは、2つのインタレースの複数のRBと、異なるインタレースの一部のRBとから構成される。あるPSCCHは、2つのインタレースの全部のRBと、異なるインタレースの一部のRBとから構成される。あるPSCCHは、1つのインタレースの複数のRBと、異なるインタレースの一部のRBと、更に異なるインタレースの一部のRBとから構成される。上記において、インタレースの一部のRBは、あるRBと、そのRBから順に周波数が高くなる1つ以上のRBとから構成される。あるPSCCHを構成する複数のインタレースは、インデックスが連続するインタレースから構成される。
 PSCCHは、あるインタレースのあるRBから周波数が高いほうに順に1つ以上のRBが選択され、そのインタレースにおいて選択可能なRB数がPSCCHを構成するRB数に達しない場合、次のインデックスのインタレースの周波数が最も低いRBから周波数が高いほうに順に1つ以上のRBが選択される。それらのインタレースにおいて選択可能なRB数がPSCCHを構成するRB数に達しない場合、更に次のインデックスのインタレースの周波数が最も低いRBから周波数が高いほうに順に1つ以上のRBが選択される。選択された複数のRBによりPSCCHが構成され、次のインデックスのPSCCHは、最後に選択されたインタレースの次に高い周波数のRBから順に1つ以上のRBが選択される。最後に選択されたインタレースにおいて残りのRBがない場合は、次のインデックスのインタレースの周波数が最も低いRBから周波数が高いほうに順に1つ以上のRBが次のインデックスのPSCCHに対して選択される。PSCCHとRBのマッピングは、周波数ファーストでマッピングされ(あるインタレースの周波数が低いRBからマッピングされる)、次にインタレースファーストでマッピングされる(インデックスの小さいインタレースのRBからマッピングされる)。
 端末装置1の無線送受信部10は、PSCCHが配置される帯域(LBTサブバンド、サブバンド、サブチャネル、リソースプール、サイドリンクBWP)のRBの個数と、PSCCHのインデックスとに基づき、PSCCHを構成する1つ以上のインタレースと、各インタレースで用いられる1つ以上のRBを判断して、判断された周波数リソース(1つ以上のRB)を用いてPSCCHを送信する。端末装置1の無線送受信部10は、PSCCHが配置される帯域(LBTサブバンド、サブバンド、サブチャネル、リソースプール、サイドリンクBWP)のRBの個数と、PSCCHのインデックスとに基づき、PSCCHを構成する1つ以上のインタレースと、それらインタレースで用いられる1つ以上のRBを判断して、判断された周波数リソース(1つ以上のRB)を用いてPSCCHを受信する(モニタする)。
 端末装置1は、PSCCHが1つのインタレースの複数のRBから構成されるか、PSCCHが1つのインタレースの複数のRBと、異なるインタレースの一部のRBとから構成されるか、PSCCHが1つのインタレースの一部のRBと、異なるインタレースの一部のRBとから構成されるか、PSCCHが2つのインタレースの複数のRBから構成されるか、PSCCHが2つのインタレースの複数のRBと、異なるインタレースの一部のRBとから構成されるか、PSCCHが1つのインタレースの複数のRBと、異なるインタレースの一部のRBと、更に異なるインタレースの一部のRBとから構成されるかを判断する。なお、上記の一部のPSCCHの構成のみが用いられても本発明の一態様を適用することができる。
 以上の説明のように、占有チャネル帯域幅の制約を満たしながら制御情報のやり取りを端末装置間で行うことができる。1つのPSCCHは、チャネル帯域(LBTサブバンド、サブバンド)内の広く分散されたリソースを用いて構成され、占有チャネル帯域幅の制約が満たされる。1つのPSCCHを構成する様々なリソースブロック数に対しても、本発明の実施形態は占有チャネル帯域幅の制約を満たすことができる。また、1つのPSCCHを構成する様々なリソースブロック数に対しても、共通の構造のインタレースを用いてリソースを構成することができ、システムの運用、実機テストの複雑さを低減することができる。
 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)であってもよい。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よい。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よい。
 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よい。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よい。
 端末装置1は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)を含む少なくとも1つのメモリからなってもよい。メモリとコンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)はプロセッサを用いて、上記の実施形態に記載の動作、処理を端末装置1に行わせるような構成でもよい。基地局装置3は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)を含む少なくとも1つのメモリからなってもよい。メモリとコンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)はプロセッサを用いて、上記の実施形態に記載の動作、処理を基地局装置3に行わせるような構成でもよい。
 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よい。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(3A、3B、3C) 基地局装置
10、30 無線送受信部
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

Claims (3)

  1.  プロセッサと、コンピュータプログラムコードを格納するメモリと、を備える端末装置であって、PSCCHが配置される帯域のリソースブロックの個数と、PSCCHのインデックスとに基づき、前記PSCCHを構成する1つ以上のインタレースのインデックスと、前記1つ以上のインタレース内で前記PSCCHを構成する1つ以上のリソースブロックを判断すること、判断された前記1つ以上のリソースブロックを用いて前記PSCCHを送信または受信すること、を含む動作を実行する端末装置。
  2.  前記PSCCHは1つのインタレースの複数のリソースブロックから構成されるか、前記PSCCHは1つのインタレースの複数のリソースブロックと、異なるインタレースの一部のリソースブロックとから構成されるか、前記PSCCHは1つのインタレースの一部のリソースブロックと、異なるインタレースの一部のリソースブロックとから構成されるか、前記PSCCHは2つのインタレースの複数のリソースブロックから構成されるか、前記PSCCHは2つのインタレースの複数のリソースブロックと、異なるインタレースの一部のリソースブロックとから構成されるか、前記PSCCHは1つのインタレースの複数のリソースブロックと、異なるインタレースの一部のリソースブロックと、更に異なるインタレースの一部のリソースブロックとから構成される請求項1に記載の端末装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であって、PSCCHが配置される帯域のリソースブロックの個数と、PSCCHのインデックスとに基づき、前記PSCCHを構成する1つ以上のインタレースのインデックスと、前記1つ以上のインタレース内で前記PSCCHを構成する1つ以上のリソースブロックを判断するステップと、判断された前記1つ以上のリソースブロックを用いて前記PSCCHを送信または受信するステップと、を含む通信方法。
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