WO2023243529A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

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WO2023243529A1
WO2023243529A1 PCT/JP2023/021340 JP2023021340W WO2023243529A1 WO 2023243529 A1 WO2023243529 A1 WO 2023243529A1 JP 2023021340 W JP2023021340 W JP 2023021340W WO 2023243529 A1 WO2023243529 A1 WO 2023243529A1
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WO
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dmrs
upper layer
antenna port
dci format
layer parameter
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Application number
PCT/JP2023/021340
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English (en)
French (fr)
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崇久 福井
一成 横枕
涼太 森本
樺 万
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シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • This application claims priority to Japanese Patent Application No. 2022-97704 filed in Japan on June 17, 2022, and the contents thereof are incorporated herein.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third 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
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • ITU International Telecommunication Union
  • Non-patent Document 1 NR is required to meet the requirements of three scenarios within the framework of a single technology: eMBB (enhanced Mobile BroadBand), mmTC (massive Machine Type Communication), and URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication). There is.
  • Non-Patent Document 2 In 3GPP, consideration is being given to expanding the services supported by NR (Non-Patent Document 2).
  • One aspect of the present invention provides a terminal device that communicates efficiently, a communication method used in the terminal device, a base station device that communicates efficiently, and a communication method used in the base station device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device that includes a receiving unit that receives a PDCCH to which a DCI format that instructs transmission of the PUSCH is mapped, a transmitting unit that transmits the PUSCH, and a transmitting unit that transmits the PUSCH.
  • the first upper layer parameter is related to a maximum number of DMRS ports for the DMRS, If the layer parameter is not set, the first field in the DCI format is configured with a first number of bits, and if the first upper layer parameter is set, the first field in the DCI format is configured with: A PTRS port for the PTRS is determined based on the first field and one or more DMRS ports for the DMRS.
  • a second aspect of the present invention is a base station device, which includes a transmitting unit that transmits a PDCCH to which a DCI format that instructs transmission of the PUSCH is mapped, and a receiving unit that receives the PUSCH, DMRS for the PUSCH and PTRS for the PUSCH are generated, the first upper layer parameter is related to the maximum number of DMRS ports for the DMRS, and the first upper layer parameter is related to the maximum number of DMRS ports for the DMRS; If the parameter is not set, the first field in the DCI format consists of a first number of bits, and if the first upper layer parameter is set, the first field in the DCI format consists of a first number of bits.
  • a PTRS port for the PTRS is determined based on the first field and one or more DMRS ports for the DMRS.
  • a third aspect of the present invention is a communication method used in a terminal device, which includes the steps of receiving a PDCCH to which a DCI format that instructs PUSCH transmission is mapped, and transmitting the PUSCH. and generating a DMRS for the PUSCH and a PTRS for the PUSCH, the first upper layer parameter being related to the maximum number of DMRS ports for the DMRS, and the first upper layer parameter relating to the maximum number of DMRS ports for the DMRS, If one upper layer parameter is not set, the first field in the DCI format is configured with a first number of bits, and if the first upper layer parameter is set, the first field in the DCI format is The field is configured with a second number of bits, and a PTRS port for the PTRS is determined based on the first field and one or more DMRS ports for the DMRS.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method used in a base station device, which includes the steps of transmitting a PDCCH to which a DCI format that instructs PUSCH transmission is mapped, and receiving the PUSCH.
  • a DMRS for the PUSCH and a PTRS for the PUSCH are generated, a first upper layer parameter relating to a maximum number of DMRS ports for the DMRS; If the upper layer parameter is not set, the first field in the DCI format consists of a first number of bits, and if the first upper layer parameter is set, the first field in the DCI format is comprised of a second number of bits, and a PTRS port for the PTRS is determined based on the first field and one or more DMRS ports for the DMRS.
  • the terminal device can communicate efficiently. Furthermore, the base station device can communicate efficiently.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • 3 is an example showing the relationship among the subcarrier interval setting ⁇ , the number of OFDM symbols per slot N slot symb , and the CP (cyclic prefix) setting according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a method for configuring a resource grid according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a resource grid 3001 according to one aspect of the present embodiment.
  • 1 is a schematic block diagram showing a configuration example of a base station device 3 according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a configuration example of a terminal device 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of an SS/PBCH block according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a monitoring opportunity for a search area set according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of mapping DMRS to antenna ports in one aspect of the present embodiment.
  • Floor (C) may be a floor function for real number C.
  • floor(C) may be a function that outputs the largest integer within a range that does not exceed the real number C.
  • ceil(D) may be a ceiling function for the real number D.
  • ceil(D) may be a function that outputs the smallest integer not less than the real number D.
  • mod (E, F) may be a function that outputs the remainder when E is divided by F.
  • mod (E, F) may be a function that outputs a value corresponding to the remainder when E is divided by F.
  • exp(G) e ⁇ G.
  • e is Napier's number.
  • H ⁇ I indicates H to the I power.
  • max(J, K) is a function that outputs the maximum value of J and K.
  • max(J, K) is a function that outputs J or K when J and K are equal.
  • min(L, M) is a function that outputs the maximum value of L and M.
  • min(L, M) is a function that outputs L or M when L and M are equal.
  • round(N) is a function that outputs the integer value closest to N. “ ⁇ ” indicates multiplication.
  • At least OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • An OFDM symbol is a time domain unit of OFDM.
  • An OFDM symbol includes at least one or more subcarriers. OFDM symbols are converted into time-continuous signals in baseband signal generation.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • the OFDM symbol may have a name that includes a CP added to the OFDM symbol. That is, a certain OFDM symbol may be configured to include the certain OFDM symbol and the CP added to the certain OFDM symbol.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of this embodiment.
  • the wireless communication system is configured to include at least terminal devices 1A to 1C and a base station device 3 (BS#3: Base station#3).
  • BS#3 Base station#3
  • the terminal devices 1A to 1C will also be referred to as terminal device 1 (UE#1: User Equipment#1).
  • the base station device 3 may be configured to include one or more transmitting devices (or transmitting points, transmitting/receiving devices, transmitting/receiving points). When the base station device 3 is configured with a plurality of transmitting devices, each of the plurality of transmitting devices may be arranged at a different position.
  • the base station device 3 may provide one or more serving cells.
  • a serving cell may be defined as a set of resources used for wireless communication. Further, the serving cell is also called a cell.
  • a serving cell may be configured to include one or both of one downlink component carrier (downlink carrier) and one uplink component carrier (uplink carrier).
  • a serving cell may be configured to include one or both of two or more downlink component carriers and two or more uplink component carriers.
  • Downlink component carriers and uplink component carriers are also collectively referred to as component carriers (carriers).
  • one resource grid may be provided for each component carrier. Also, one resource grid may be provided for each set of one component carrier and a certain subcarrier spacing configuration ⁇ .
  • the subcarrier interval setting ⁇ is also called numerology.
  • one resource grid may be provided for a certain antenna port p, a certain subcarrier spacing setting ⁇ , and a certain set of transmission directions x.
  • the subcarrier interval (subcarrier interval setting) ⁇ may be 0, 1, 3, or 4 for the synchronization channel.
  • Subcarrier interval setting (subcarrier interval setting) ⁇ may be 0, 1, 2, or 3 for the data channel.
  • the synchronization channel may be a generic term for PSS, SSS, and PBCH.
  • the data channel may be a generic term for at least PDSCH, PUSCH, PDCCH, and PUCCH.
  • the resource grid includes N size, ⁇ grid, x N RB sc subcarriers.
  • the resource grid starts from a common resource block N start, ⁇ grid, x .
  • the common resource block N start, ⁇ grid, x is also called the reference point of the resource grid.
  • the resource grid includes N subframes and ⁇ symb OFDM symbols.
  • subscript x added to the parameters related to the resource grid indicates the transmission direction.
  • subscript x may be used to indicate either a downlink or an uplink.
  • N size, ⁇ grid, and x are offset settings indicated by parameters provided by the RRC layer (for example, the parameter CarrierBandwidth).
  • N start, ⁇ grid, x are band settings indicated by parameters provided by the RRC layer (for example, parameters, OffsetToCarrier).
  • the offset setting and band setting are settings used for configuring an SCS-specific carrier.
  • the subcarrier interval setting ⁇ may be 0, 1, 2, 3, or 4.
  • FIG. 2 is an example showing the relationship among the subcarrier interval setting ⁇ , the number of OFDM symbols per slot N slot symb , and the CP (cyclic prefix) setting according to one aspect of the present embodiment.
  • N slot symb 14
  • N frame 20
  • ⁇ slot 40
  • N slot symb 12
  • the time unit (time unit) T c may be used to express the length of the time domain.
  • ⁇ f max 480kHz.
  • N f 4096.
  • ⁇ f ref is 15kHz.
  • N f,ref is 2048.
  • the transmission of signals on the downlink and/or the transmission of signals on the uplink may be organized into radio frames (system frames, frames) of length T f .
  • a radio frame includes 10 subframes.
  • An OFDM symbol is a time domain unit of one communication method.
  • an OFDM symbol may be a time domain unit of CP-OFDM.
  • the OFDM symbol may be a time domain unit of DFT-s-OFDM.
  • a slot may be configured to include multiple OFDM symbols.
  • one slot may be composed of N slot symb consecutive OFDM symbols.
  • the number and index of slots included in the subframe may be given.
  • the slot index n ⁇ s may be given in ascending order as an integer value ranging from 0 to N subframe, ⁇ slot ⁇ 1 in the subframe.
  • the number and index of slots included in the radio frame may be given.
  • the slot index n ⁇ s,f may be given in ascending order as an integer value ranging from 0 to N frame, ⁇ slot ⁇ 1 in the radio frame.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a method for configuring a resource grid according to an aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis in FIG. 3 indicates the frequency domain.
  • FIG. 3 shows a configuration example of a resource grid with a subcarrier spacing ⁇ 1 in a component carrier 300 and a configuration example of a resource grid with a subcarrier spacing ⁇ 2 in a certain component carrier. In this way, one or more subcarrier intervals may be set for a certain component carrier.
  • the component carrier 300 is a band with a predetermined width in the frequency domain.
  • Point 3000 is an identifier for specifying a certain subcarrier. Point 3000 is also referred to as point A.
  • a common resource block (CRB) set 3100 is a set of common resource blocks for the subcarrier interval setting ⁇ 1 .
  • the common resource block including the point 3000 (the solid black block in the common resource block set 3100 in FIG. 3) is also called the reference point of the common resource block set 3100.
  • the reference point of the common resource block set 3100 may be the common resource block with index 0 in the common resource block set 3100.
  • Offset 3011 is an offset from the reference point of common resource block set 3100 to the reference point of resource grid 3001.
  • the offset 3011 is indicated by the number of common resource blocks for the subcarrier spacing setting ⁇ 1 .
  • the resource grid 3001 includes N size, ⁇ grid1,x common resource blocks starting from the reference point of the resource grid 3001.
  • the offset 3013 is an offset from the reference point of the resource grid 3001 to the reference point (N start, ⁇ BWP, i1 ) of the BWP (BandWidth Part) 3003 of index i1.
  • the common resource block set 3200 is a set of common resource blocks for the subcarrier spacing setting ⁇ 2 .
  • the common resource block including the point 3000 (the solid black block in the common resource block set 3200 in FIG. 3) is also called the reference point of the common resource block set 3200.
  • the reference point of the common resource block set 3200 may be the common resource block with index 0 in the common resource block set 3200.
  • Offset 3012 is an offset from the reference point of common resource block set 3200 to the reference point of resource grid 3002.
  • the offset 3012 is indicated by the number of common resource blocks for subcarrier spacing ⁇ 2 .
  • the resource grid 3002 includes N size, ⁇ grid2,x common resource blocks starting from the reference point of the resource grid 3002.
  • the offset 3014 is an offset from the reference point of the resource grid 3002 to the reference point (N start, ⁇ BWP, i2 ) of the BWP 3004 with index i2.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration example of a resource grid 3001 according to one aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the OFDM symbol index l sym
  • the vertical axis is the subcarrier index k sc .
  • the resource grid 3001 includes N size, ⁇ grid1, x N RB sc subcarriers, and includes N subframe, ⁇ symb OFDM symbols.
  • the resource specified by the subcarrier index k sc and the OFDM symbol index l sym is also called a resource element (RE).
  • RE resource element
  • a resource block (RB) includes N RB sc consecutive subcarriers.
  • a resource block is a general term for a common resource block, a physical resource block (PRB), and a virtual resource block (VRB).
  • PRB physical resource block
  • VRB virtual resource block
  • N RB sc 12.
  • a resource block unit is a set of resources corresponding to one OFDM symbol in one resource block. That is, one resource block unit includes 12 resource elements corresponding to one OFDM symbol in one resource block.
  • Common resource blocks for a certain subcarrier spacing setting ⁇ are indexed in ascending order from 0 in the frequency domain in a certain common resource block set.
  • the common resource block with index 0 includes (or collides with, matches) point 3000.
  • Physical resource blocks for a certain subcarrier spacing setting ⁇ are indexed in ascending order from 0 in the frequency domain in a certain BWP.
  • N start, ⁇ BWP, i indicates the reference point of the BWP of index i.
  • a BWP is defined as a subset of common resource blocks included in a resource grid.
  • a BWP includes N size , ⁇ BWP,i common resource blocks starting from a reference point N start , ⁇ BWP,i of the BWP.
  • the BWP configured for a downlink carrier is also called a downlink BWP.
  • BWP configured for uplink component carriers is also referred to as uplink BWP.
  • An antenna port may be defined such that the channel over which symbols at an antenna port are conveyed can be deduced from the channel over which other symbols at that antenna port are conveyed. a symbol on the antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed).
  • a channel may correspond to a physical channel.
  • the symbols may correspond to OFDM symbols.
  • a symbol may correspond to a resource block unit. Additionally, the symbols may correspond to resource elements.
  • the large scale properties of the channel over which symbols are conveyed at one antenna port can be estimated from the channel over which symbols are conveyed at another antenna port means that the two antenna ports are called QCL (Quasi Co-Located ) is called.
  • the large-scale characteristics may include at least long-term characteristics of the channel. Large-scale characteristics include delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, and spatial Rx parameters. It may contain at least a part or all of it.
  • QCL with respect to beam parameters for the first antenna port and the second antenna port means that the receive beam expected by the receiving side for the first antenna port and the received beam expected by the receiving side for the second antenna port. may be the same (or correspond).
  • Terminal device 1 assumes that two antenna ports are QCL if the large-scale characteristics of the channel in which symbols are transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which symbols are transmitted in another antenna port. may be done.
  • the two antenna ports being QCL may mean that the two antenna ports are assumed to be QCL.
  • a QCL of type A for two antenna ports means that the first large-scale property of the channel over which symbols are conveyed at one antenna port can be estimated from the channel over which symbols are conveyed at another antenna port. It's okay.
  • a QCL of type B for two antenna ports means that the second large-scale property of the channel over which symbols are conveyed at one antenna port can be estimated from the channel over which symbols are conveyed at another antenna port. It's okay.
  • the fact that the two antenna ports are QCL of type C means that the third large-scale property of the channel over which the symbols are conveyed at one antenna port can be estimated from the channel over which the symbols are conveyed at the other antenna port. It's okay.
  • the fact that the two antenna ports are QCL of type D means that the fourth large-scale property of the channel over which the symbols are conveyed at one antenna port can be estimated from the channel over which the symbols are conveyed at the other antenna port. It's okay.
  • the first large-scale characteristic may include all of Doppler shift, Doppler spread, average delay, and delay spread.
  • the second large-scale characteristic may include both Doppler shift and Doppler broadening.
  • the third large-scale characteristic may include both Doppler shift and average delay.
  • the fourth large-scale characteristic may include spatial reception parameters (spatial direction information, beam information).
  • the DMRS antenna port may be a DMRS port.
  • the antenna port for PTRS may be a PTRS port.
  • the antenna port associated with PTRS may be a PTRS port.
  • the antenna port for SRS may be an SRS port.
  • the antenna port for DMRS may be a DMRS port.
  • the antenna port associated with DMRS may be
  • 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. 5 is a schematic block diagram showing a configuration example of the base station device 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • the base station device 3 includes at least part or all of a radio transmitting/receiving unit (physical layer processing unit) 30 and/or a higher layer processing unit 34.
  • the radio transmitting/receiving section 30 includes at least part or all of an antenna section 31, an RF (Radio Frequency) section 32, and a baseband section 33.
  • the upper layer processing section 34 includes at least part or all of a medium access control layer processing section 35 and a radio resource control (RRC) layer processing section 36 .
  • RRC radio resource control
  • the wireless transmitter/receiver 30 includes at least part or all of a wireless transmitter 30a and a wireless receiver 30b.
  • the device configurations of the baseband section included in the wireless transmitting section 30a and the baseband section included in the wireless receiving section 30b may be the same or different.
  • the device configurations of the RF unit included in the wireless transmitter 30a and the RF unit included in the wireless receiver 30b may be the same or different.
  • the device configurations of the antenna section included in the wireless transmitting section 30a and the antenna section included in the wireless receiving section 30b may be the same or different.
  • the wireless transmitter 30a may generate and transmit a PDSCH baseband signal.
  • the wireless transmitter 30a may generate and transmit a PDCCH baseband signal.
  • the wireless transmitter 30a may generate and transmit a PBCH baseband signal.
  • the wireless transmitter 30a may generate and transmit a baseband signal of a synchronization signal.
  • the wireless transmitter 30a may generate and transmit a PDSCH DMRS baseband signal.
  • the wireless transmitter 30a may generate and transmit a PDCCH DMRS baseband signal.
  • the wireless transmitter 30a may generate and transmit a CSI-RS baseband signal.
  • the wireless transmitter 30a may generate and transmit a DL PTRS baseband signal.
  • the wireless receiving unit 30b may receive PRACH.
  • the radio receiving unit 30b may receive and demodulate PUCCH.
  • the radio receiving unit 30b may receive and demodulate the PUSCH.
  • the wireless receiving unit 30b may receive PUCCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 30b may receive PUSCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 30b may receive UL PTRS.
  • the wireless receiving section 30b may receive SRS.
  • the upper layer processing unit 34 outputs downlink data (transport block) to the wireless transmitting/receiving unit 30 (or wireless transmitting unit 30a).
  • the upper layer processing unit 34 processes the MAC (Medium Access Control) layer, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, the Radio Link Control (RLC) layer, and the RRC layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Link Control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs MAC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs RRC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information/parameters (RRC parameters) of the terminal device 1.
  • RRC parameters setting information/parameters
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets parameters based on the RRC message received from the terminal device 1.
  • the wireless transmitter/receiver 30 performs processing such as modulation and encoding.
  • the wireless transmitter/receiver 30 (or wireless transmitter 30a) modulates, encodes, and generates a baseband signal (converts to a time continuous signal) on downlink data to generate a physical signal and transmits it to the terminal device 1.
  • the wireless transmitter/receiver 30 (or the wireless transmitter 30a) may place a physical signal on a certain component carrier and transmit it to the terminal device 1.
  • the wireless transmitter/receiver 30 (or the wireless receiver 30b) performs processes such as demodulation and decoding.
  • the wireless transmitting/receiving section 30 (or the wireless receiving section 30b) separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing section 34.
  • the wireless transmitter/receiver 30 (or the wireless receiver 30b) may perform a channel access procedure prior to transmitting the physical signal.
  • the RF unit 32 converts the signal received via the antenna unit 31 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down convert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF section 32 outputs the processed analog signal to the baseband section.
  • the baseband section 33 converts the analog signal input from the RF section 32 into a digital signal.
  • the baseband unit 33 removes a portion corresponding to a CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs Fast Fourier Transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and transforms the frequency domain signal. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband unit 33 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and generates a baseband digital signal. Convert band digital signals to analog signals.
  • the baseband section 33 outputs the converted analog signal to the RF section 32.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF section 32 removes extra frequency components from the analog signal input from the baseband section 33 using a low-pass filter, upconverts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it via the antenna section 31. . Furthermore, the RF section 32 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF section 32 is also referred to as a transmission power control section.
  • One or more serving cells may be configured for the terminal device 1.
  • Each of the serving cells configured for the terminal device 1 is one of PCell (Primary cell), PSCell (Primary SCG cell), and SCell (Secondary Cell). Good too.
  • PCell is a serving cell included in MCG (Master Cell Group).
  • the PCell is a cell (an executed cell) in which the terminal device 1 performs an initial connection establishment procedure or a connection re-establishment procedure.
  • a PSCell is a serving cell included in an SCG (Secondary Cell Group). PSCell is a serving cell to which random access is performed by the terminal device 1.
  • SCell may be included in either MCG or SCG.
  • the serving cell group is a name that includes at least MCG and SCG.
  • 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.
  • One or more downlink BWPs may be configured for each serving cell (or downlink component carrier).
  • One or more uplink BWPs may be configured for each serving cell (or uplink component carrier).
  • one downlink BWP may be configured as an active downlink BWP (or one downlink BWP may be configured as an active downlink BWP). may be activated).
  • one uplink BWP may be configured as an active uplink BWP (or one uplink BWP may be configured as an active uplink BWP). may be activated).
  • the PDSCH, PDCCH, and CSI-RS may be received in the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may attempt to receive the PDSCH, PDCCH, and CSI-RS in the active downlink BWP.
  • PUCCH and PUSCH may be transmitted in active uplink BWP.
  • the terminal device 1 may transmit PUCCH and PUSCH in the active uplink BWP.
  • the active downlink BWP and the active uplink BWP are also collectively referred to as active BWP.
  • PDSCH, PDCCH, and CSI-RS may not be received in downlink BWPs other than active downlink BWPs (inactive downlink BWPs).
  • the terminal device 1 does not have to attempt to receive the PDSCH, PDCCH, and CSI-RS in a downlink BWP that is not an active downlink BWP.
  • PUCCH and PUSCH may not be transmitted in an uplink BWP that is not an active uplink BWP (inactive uplink BWP).
  • the terminal device 1 does not have to transmit PUCCH and PUSCH in an uplink BWP that is not an active uplink BWP.
  • the inactive downlink BWP and the inactive uplink BWP are collectively referred to as inactive BWP.
  • Downlink BWP switching is a procedure for deactivating one active downlink BWP of a certain serving cell and activating any of the inactive downlink BWPs of the certain serving cell.
  • Downlink BWP switching may be controlled by a BWP field included in downlink control information. Downlink BWP switching may be controlled based on upper layer parameters.
  • Uplink BWP switching is used to deactivate one active uplink BWP and activate any of the inactive uplink BWPs that are not the one active uplink BWP.
  • Uplink BWP switching may be controlled by a BWP field included in downlink control information. Uplink BWP switching may be controlled based on upper layer parameters.
  • two or more downlink BWPs may not be configured as active downlink BWPs.
  • One downlink BWP may be active for a serving cell at a certain time.
  • two or more uplink BWPs may not be configured as active uplink BWPs.
  • One uplink BWP may be active for a serving cell at a certain time.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing a configuration example of the terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes at least one or all of a wireless transmitting/receiving section (physical layer processing section) 10 and an upper layer processing section 14.
  • the radio transmitter/receiver 10 includes at least part or all of an antenna section 11, an RF section 12, and a baseband section 13.
  • the upper layer processing section 14 includes 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 includes at least part or all of a wireless transmitter 10a and a wireless receiver 10b.
  • the device configurations of the baseband section 13 included in the wireless transmitting section 10a and the baseband section 13 included in the wireless receiving section 10b may be the same or different.
  • the device configurations of the RF section 12 included in the wireless transmitter 10a and the RF section 12 included in the wireless receiver 10b may be the same or different.
  • the device configurations of the antenna section 11 included in the wireless transmitting section 10a and the antenna section 11 included in the wireless receiving section 10b may be the same or different.
  • the wireless transmitter 10a may generate and transmit a PRACH baseband signal.
  • the wireless transmitter 10a may generate and transmit a PUCCH baseband signal.
  • the wireless transmitter 10a may generate and transmit a PUSCH baseband signal.
  • the wireless transmitter 10a may generate and transmit a PUCCH DMRS baseband signal.
  • the wireless transmitter 10a may generate and transmit a PUSCH DMRS baseband signal.
  • the wireless transmitter 10a may generate and transmit a UL PTRS baseband signal.
  • the wireless transmitter 10a may generate and transmit an SRS baseband signal. Generating the SRS baseband signal may be generating an SRS sequence.
  • the radio receiving unit 10b may receive the PDSCH and demodulate it.
  • the radio receiving unit 10b may receive the PDCCH and demodulate it.
  • the radio receiving unit 10b may receive and demodulate the PBCH.
  • the wireless receiving section 10b may receive a synchronization signal.
  • the radio receiving unit 10b may receive PDSCH DMRS.
  • the radio receiving unit 10b may receive PDCCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 10b may receive CSI-RS.
  • the wireless receiving unit 10b may receive DL PTRS.
  • the upper layer processing unit 14 outputs uplink data (transport block) to the wireless transmitting/receiving unit 10 (or wireless transmitting unit 10a).
  • the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer, packet data integration protocol layer, radio link control layer, and RRC layer.
  • the medium access control 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 the terminal device 1.
  • RRC parameters setting information/parameters
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets RRC parameters based on the RRC message received from the base station device 3.
  • the wireless transmitter/receiver 10 performs processing such as modulation and encoding.
  • the wireless transmitter/receiver 10 (or the wireless transmitter 10a) generates a physical signal by modulating, encoding, and generating a baseband signal (converting to a time continuous signal) uplink data, and transmits the physical signal to the base station device 3. do.
  • the wireless transmitter/receiver 10 (or the wireless transmitter 10a) may place a physical signal in a certain BWP (active uplink BWP) and transmit it to the base station device 3.
  • BWP active uplink BWP
  • the wireless transmitter/receiver 10 (or the wireless receiver 10b) performs processes such as demodulation and decoding.
  • the radio transmitter/receiver 10 (or the radio receiver 30b) may receive a physical signal in a certain BWP (active downlink BWP) of a certain serving cell.
  • the wireless transmitting/receiving unit 10 (or the wireless receiving unit 10b) separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmitter/receiver 10 (wireless receiver 10b) may perform a channel access procedure prior to transmitting the physical signal.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down convert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF section 12 outputs the processed analog signal to the 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 CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs Fast Fourier Transform (FFT) on the signal from which CP has been removed, and converts the signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband unit 13 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT) on uplink data to generate an OFDM symbol, adds a CP to the generated OFDM symbol, and generates a baseband digital signal. , converts baseband digital signals to analog signals.
  • the baseband section 13 outputs the converted analog signal to the RF section 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF section 12 removes extra frequency components from the analog signal input from the baseband section 13 using a low-pass filter, upconverts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it via the antenna section 11. . 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.
  • 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.
  • the uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that convey information that occurs in a higher layer.
  • the uplink physical channel may be a physical channel used in an uplink component carrier.
  • the uplink physical channel may be transmitted by the terminal device 1.
  • the uplink physical channel may be received by the base station device 3.
  • at least some or all of the following uplink physical channels may be used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • PUCCH may be used to transmit uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • PUCCH may be transmitted to deliver, transmit, convey uplink control information.
  • Uplink control information may be mapped to PUCCH.
  • the terminal device 1 may transmit a PUCCH in which uplink control information is arranged.
  • the base station device 3 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 Automatic Repeat request ACKnowledgement) containing at least some or all of the information.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • 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 include at least a HARQ-ACK corresponding to a transport block (TB).
  • HARQ-ACK 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 a HARQ-ACK codebook that includes one or more HARQ-ACK bits.
  • a transport block is a sequence of information bits delivered from an upper layer.
  • the information bit series is also called a bit series.
  • the transport block may be delivered from UL-SCH (UpLink - Shared CHannel) of the transport layer.
  • One information bit may indicate “0” or “1”.
  • Fields included in the DCI format may consist of one or more information bits.
  • the unit of the number of information bits may be bits.
  • the n information bits may represent a value raised to the 2 ⁇ n power at most.
  • HARQ-ACK for transport blocks is sometimes referred to as HARQ-ACK for PDSCH.
  • HARQ-ACK for PDSCH indicates HARQ-ACK for the transport block included in the PDSCH.
  • HARQ-ACK may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in the transport block.
  • CBG Code Block Group
  • the scheduling request may be used at least to request UL-SCH resources for new 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.”
  • a positive SR may indicate that the terminal device 1 requests UL-SCH resources for initial transmission.
  • a positive SR may indicate that a scheduling request is triggered by an upper layer.
  • a positive SR may be communicated when a scheduling request is indicated by an upper layer.
  • the fact that the scheduling request bit indicates a negative SR is also referred to as "a negative SR is transmitted.”
  • a negative SR may indicate that the terminal device 1 does not request UL-SCH resources for initial transmission.
  • a negative SR may indicate that no scheduling request is triggered by the upper layer.
  • a negative SR may be communicated if no scheduling request is directed by an upper layer.
  • the channel state information may include at least some 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 at least 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 at least the physical signal used for channel measurement.
  • Channel measurements may include interference measurements.
  • PUCCH may correspond to PUCCH format.
  • PUCCH may be a set of resource elements used to convey the PUCCH format.
  • PUCCH may include a PUCCH format.
  • PUCCH may be transmitted with a certain PUCCH format. Note that the PUCCH format may be interpreted as an information format. Further, the PUCCH format may be interpreted as a set of information set in a certain information format.
  • PUSCH may be used to convey one or both of a transport block and uplink control information.
  • the transport block may be placed on PUSCH.
  • Transport blocks delivered by UL-SCH may be placed on PUSCH.
  • Uplink control information may be placed on PUSCH.
  • the terminal device 1 may transmit a PUSCH in which one or both of a transport block and uplink control information are arranged.
  • the base station device 3 may receive a PUSCH in which one or both of a transport block and uplink control information are arranged.
  • PRACH may be sent to convey a random access preamble.
  • the terminal device 1 may transmit PRACH.
  • the base station device 3 may receive PRACH.
  • x u is a ZC (Zadoff Chu) series.
  • j is an imaginary unit.
  • is pi.
  • C v corresponds to a cyclic shift of the PRACH series.
  • LRA corresponds to the length of the PRACH sequence.
  • L RA is 839 or 139.
  • i is an integer in the range from 0 to L RA ⁇ 1.
  • u is a sequence index for the PRACH sequence.
  • the random access preamble is identified based on the cyclic shift C v of the PRACH sequence and the sequence index u for the PRACH sequence. An index may be attached to each of the 64 identified random access preambles.
  • 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 terminal device 1 may transmit an uplink physical signal.
  • the base station device 3 may receive an uplink physical signal. In the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment, at least 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 generic 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.
  • Transmission of PUSCH and transmission of DMRS for the PUSCH may be indicated (or scheduled) by one DCI format.
  • PUSCH and DMRS for PUSCH may be collectively referred to as PUSCH.
  • Transmitting PUSCH may be transmitting PUSCH and DMRS 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 transmission of PUCCH and the transmission of DMRS for the PUCCH may be indicated (or triggered) by one DCI format.
  • One or both of the PUCCH to resource element mapping and the DMRS to resource element mapping for the PUCCH may be provided by one PUCCH format.
  • PUCCH and DMRS for PUCCH may be collectively referred to as PUCCH. Transmitting the PUCCH may be transmitting the PUCCH and DMRS for the 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 base station device 3 may transmit a downlink physical channel.
  • the terminal device 1 may receive the downlink physical channel.
  • at least 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 may be transmitted to convey one or both of an MIB (Master Information Block) and physical layer control information.
  • the physical layer control information is information generated in the physical layer.
  • MIB is a set of parameters arranged in BCCH (Broadcast Control CHannel), which is a logical channel of the MAC layer.
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • the BCCH is placed in a BCH which is a transport layer channel.
  • BCH may be mapped to PBCH.
  • the terminal device 1 may receive a PBCH in which one or both of the MIB and the physical layer control information are arranged.
  • the base station device 3 may transmit a PBCH in which one or both of the MIB and physical layer control information are arranged.
  • the physical layer control information may consist of 8 bits.
  • the physical layer control information may include at least some or all of 0A to 0D below.
  • the radio frame bit is used to indicate the radio frame in which the PBCH is transmitted (the radio frame including the slot in which the PBCH is transmitted).
  • Radio frame bits include 4 bits.
  • the radio frame bits may consist of 4 bits of a 10-bit radio frame indicator.
  • a radio frame indicator may be used to at least identify radio frames from index 0 to index 1023.
  • the half radio frame bit is used to indicate whether the PBCH is transmitted in the first five subframes or the latter five subframes of the radio frame in which the PBCH is transmitted.
  • the half radio frame may include five subframes.
  • a half radio frame may be configured by the first five subframes out of ten subframes included in the radio frame.
  • the half radio frame may be configured by the latter five subframes among the ten subframes included in the radio frame.
  • the SS/PBCH block index bit is used to indicate the SS/PBCH block index.
  • the SS/PBCH block index bits include 3 bits.
  • the SS/PBCH block index bits may be comprised of 3 bits of the 6-bit SS/PBCH block index indicator.
  • the SS/PBCH block index indicator may be used at least to identify SS/PBCH blocks from index 0 to index 63.
  • the subcarrier offset bit is used to indicate the subcarrier offset.
  • the subcarrier offset may be used to indicate the difference between the first subcarrier to which the PBCH is mapped and the first subcarrier to which the control resource set with index 0 is mapped.
  • the PDCCH may be transmitted to convey downlink control information (DCI). Downlink control information may be mapped to 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.
  • DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, and DCI format 1_1 are DCI formats.
  • the uplink DCI format is a generic term for DCI format 0_0 and DCI format 0_1.
  • the downlink DCI format is a generic term for DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • DCI format 0_0 is used at least for scheduling PUSCH located in a certain cell.
  • DCI format 0_0 is configured to include at least some or all of the fields 1A to 1E.
  • the DCI format specific field may indicate whether the DCI format including the DCI format specific field is 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.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 0_0 may be used to indicate time resource allocation for PUSCH.
  • the frequency hopping flag field may be used to indicate whether frequency hopping is applied to PUSCH.
  • the MCS field included in DCI format 0_0 may be used at least to indicate one or both of the modulation scheme and target coding rate for PUSCH.
  • 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 one or both of the target coding rate and the modulation method 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. That is, the serving cell to which the uplink component carrier to which the PUSCH scheduled according to DCI format 0_0 is arranged may belong may be the same as the serving cell of the uplink component carrier to which the PDCCH including the DCI format 0_0 is arranged. Based on detecting DCI format 0_0 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_0 is to be allocated to the uplink component carrier of the certain serving cell. Good too.
  • DCI format 0_0 does not need to include the BWP field.
  • DCI format 0_0 may be a DCI format that schedules PUSCH without changing the active uplink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize that the PUSCH is to be transmitted without switching the active uplink BWP based on the detection of the DCI format 0_0 used for PUSCH scheduling.
  • DCI format 0_1 is used at least for scheduling PUSCH placed in a certain cell.
  • DCI format 0_1 is configured to include at least 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.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 0_1 may be used to indicate time resource allocation for PUSCH.
  • the MCS field included in DCI format 0_1 may be used at least to indicate part or all of the modulation scheme and/or target coding rate for PUSCH.
  • 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. That is, DCI format 0_1 may 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 DCI format 0_1 that does not include the BWP field may be a DCI format that schedules PUSCH without changing the active uplink BWP.
  • the terminal device 1 transmits the PUSCH without switching the active uplink BWP based on detecting DCI format D0_1, which is the DCI format 0_1 used for PUSCH scheduling and does not include the BWP field. You may recognize that.
  • the BWP field is included in DCI format 0_1, if the terminal device 1 does not support the BWP switching function using DCI format 0_1, the BWP field may be ignored by the terminal device 1. In other words, the terminal device 1 that does not support the BWP switching function switches the active uplink BWP based on detecting DCI format 0_1 used for PUSCH scheduling and including the BWP field. It may be recognized that the PUSCH is to be transmitted without performing. Here, if the terminal device 1 supports the BWP switching function, it may be reported that "the terminal device 1 supports the BWP switching function" in the RRC layer function information reporting procedure.
  • the CSI request field is used to instruct CSI reporting.
  • the carrier indicator field may be used to indicate the uplink component carrier on which the PUSCH is allocated. If DCI format 0_1 does not include a carrier indicator field, the uplink component carrier on which the PUSCH is allocated is the same as the uplink component carrier on which the PDCCH including DCI format 0_1 used for scheduling of the PUSCH is allocated. Good too.
  • the PUSCH configured in the certain serving cell group may be 1 bit or more (for example, 3 bits).
  • the scheduling of PUSCH allocated to the certain serving cell group may be 0 bits (or the carrier indicator field is included in the DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH allocated to the certain serving cell group). (optional).
  • DCI format 1_0 is used at least for scheduling PDSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 1_0 is configured to include at least some 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 at least to indicate frequency resource allocation for PDSCH.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 1_0 may be used at least to indicate the allocation of time resources for the PDSCH.
  • the MCS field (MCS) included in DCI format 1_0 may be used at least to indicate one or both of the modulation scheme and target coding rate for the PDSCH.
  • 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 PUCCH resource indication field may be a field indicating an index of one or more PUCCH resources included in the PUCCH resource set.
  • a PUCCH resource set may include one or more PUCCH resources.
  • DCI format 1_0 may not include a carrier indicator field. That is, the downlink component carrier on which the PDSCH scheduled according to DCI format 1_0 is arranged may be the same as the downlink component carrier on which the PDCCH including the DCI format 1_0 is arranged. Based on detecting DCI format 1_0 on a certain downlink component carrier, the terminal device 1 may recognize that the PDSCH scheduled according to the DCI format 1_0 is to be allocated to the downlink component carrier.
  • DCI format 1_0 does not need to include the BWP field.
  • DCI format 1_0 may be a DCI format that schedules PDSCH without changing the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize that the PDSCH is to be received without switching the active downlink BWP based on the detection of the DCI format 1_0 used for PDSCH scheduling.
  • DCI format 1_1 is used at least for scheduling PDSCHs arranged in a certain cell.
  • DCI format 1_1 is configured to include at least some or all of 4A to 4I.
  • the DCI format specific field included in DCI format 1_1 may indicate 1.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 1_1 may be used at least to indicate frequency resource allocation for PDSCH.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 1_1 may be used at least to indicate the allocation of time resources for the PDSCH.
  • the MCS field (MCS) included in DCI format 1_1 may be used at least to indicate one or both of the modulation scheme and target coding rate for the PDSCH.
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field indicates the offset from the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH. may be used at least. If the DCI format 1_1 does not include the PDSCH_HARQ feedback timing indication field, the offset from the slot containing the last OFDM symbol of PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of PUCCH may be specified by upper layer parameters. good.
  • the PUCCH resource indication field may be a field indicating an index of one or more PUCCH resources included in the PUCCH resource set.
  • 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. That is, DCI format 1_1 may be accompanied by a change in the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize the downlink BWP where the PUSCH 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 used for PDSCH scheduling and which does not include the BWP field. You may recognize that.
  • the BWP field is included in the DCI format 1_1, if the terminal device 1 does not support the BWP switching function according to the DCI format 1_1, the BWP field may be ignored by the terminal device 1. In other words, the terminal device 1 that does not support the BWP switching function switches the active downlink BWP based on detecting the DCI format 1_1 used for PDSCH scheduling and including the BWP field. It may also be possible to recognize that the PDSCH is received without performing. Here, if the terminal device 1 supports the BWP switching function, it may be reported that "the terminal device 1 supports the BWP switching function" in the RRC layer function information reporting procedure.
  • the carrier indicator field may be used to indicate the downlink component carrier on which the PDSCH is allocated. If the DCI format 1_1 does not include a carrier indicator field, the downlink component carrier on which the PDSCH is allocated is the same as the downlink component carrier on which the PDCCH including the DCI format 1_1 used for scheduling the PDSCH is allocated. Good too.
  • the number of PDSCHs allocated to the certain serving cell group is 2 or more (when downlink carrier aggregation is operated in a certain serving cell group), the number of PDSCHs allocated to the certain serving cell group is
  • the number of bits of the carrier indicator field included in the DCI format 1_1 used for scheduling may be 1 bit or more (for example, 3 bits).
  • the scheduling of the PDSCH allocated to the certain serving cell group may be 0 bits (or the carrier indicator field may be included in the DCI format 1_1 used for scheduling the PDSCH allocated to the certain serving cell group). (optional).
  • PDSCH may be transmitted to convey transport blocks.
  • PDSCH may be used to transmit transport blocks delivered by DL-SCH.
  • PDSCH may be used to convey transport blocks.
  • a transport block may be placed on a PDSCH.
  • a transport block corresponding to DL-SCH may be placed on PDSCH.
  • the base station device 3 may transmit the PDSCH.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH.
  • a downlink physical signal may correspond to a set of resource elements.
  • the downlink physical signals may not carry information generated in higher layers.
  • the downlink physical signal may be a physical signal used in a downlink component carrier.
  • the downlink physical signal may be transmitted by the base station device 3.
  • the downlink physical signal may be transmitted by the terminal device 1.
  • at least some or all of the following downlink physical signals may be used.
  • SS Synchronization signal
  • DL DMRS DownLink DeModulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DL PTRS DownLink Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal may be used by the terminal device 1 to synchronize one or both of the downlink frequency domain and time domain.
  • the synchronization signal is a general term for PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of an SS/PBCH block according to one aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time axis (OFDM symbol index l sym ), and the vertical axis shows the frequency domain.
  • Block 700 also shows a set of resource elements for the PSS.
  • Block 720 also shows a set of resource elements for SSS.
  • four blocks (blocks 710, 711, 712, and 713) are for the PBCH and the DMRS for the PBCH (DMRS related to the PBCH, DMRS included in the PBCH, and DMRS corresponding to the PBCH). indicates a set of resource elements.
  • the SS/PBCH block includes PSS, SSS, and PBCH. Further, the SS/PBCH block includes four consecutive OFDM symbols.
  • An SS/PBCH block includes 240 subcarriers. PSS is placed on the 57th to 183rd subcarriers in the first OFDM symbol. SSS is placed on the 57th to 183rd subcarriers in the third OFDM symbol.
  • the 1st to 56th subcarriers of the first OFDM symbol may be set to zero.
  • the 184th to 240th subcarriers of the first OFDM symbol may be set to zero.
  • the 49th to 56th subcarriers of the third OFDM symbol may be set to zero.
  • the 184th to 192nd subcarriers of the third OFDM symbol may be set to zero.
  • the PBCH is allocated to the 1st to 240th subcarriers of the second OFDM symbol, and on which the DMRS for the PBCH is not allocated.
  • the PBCH is allocated to the 1st to 48th subcarriers of the third OFDM symbol, and on which the DMRS for the PBCH is not allocated.
  • the PBCH is allocated to the 193rd to 240th subcarriers of the third OFDM symbol, and on which the DMRS for the PBCH is not allocated.
  • the PBCH is allocated to the 1st to 240th subcarriers of the 4th OFDM symbol, and on which the DMRS for the PBCH is not allocated.
  • 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 allocated to 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. That is, the set of DMRS antenna ports for a PDSCH may be the same as the set of antenna ports for the PDSCH.
  • the transmission of a PDSCH and the transmission of a DMRS for the PDSCH may be indicated (or scheduled) by one DCI format.
  • a PDSCH and a DMRS for the PDSCH may be collectively referred to as a PDSCH.
  • Transmitting a PDSCH may include transmitting a PDSCH and a DMRS 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 PDCCH may be estimated from the DMRS for the PDCCH. That is, the propagation path of the PDCCH may be estimated from the DMRS for the PDCCH. If the same precoder is applied (assumed to be (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
  • a transport channel defines the relationship between a physical layer channel and a MAC layer channel (also called a logical channel).
  • the transport layer BCH is mapped to the physical layer PBCH. In other words, transport blocks passing through the transport layer BCH are delivered to the physical layer PBCH. Furthermore, the transport layer UL-SCH is mapped to the physical layer PUSCH. In other words, a transport block passing through the UL-SCH of the transport layer is delivered to the PUSCH of the physical layer. Furthermore, the DL-SCH of the transport layer is mapped to the PDSCH of the physical layer. In other words, transport blocks passing through the DL-SCH in the transport layer are delivered to the PDSCH in the physical layer.
  • One UL-SCH and one DL-SCH may be provided for each serving cell.
  • BCH may be given to PCell.
  • BCH does not have to be given to PSCell and SCell.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH is an RRC layer channel used to transmit MIB or system information.
  • CCCH Common Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH is an RRC layer channel used to transmit MIB or system information.
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • the DCCH may be used at least to transmit a dedicated RRC message to the terminal device 1.
  • the DCCH may be used, for example, for the RRC-connected terminal device 1.
  • Upper layer parameters common to multiple terminal devices 1 are also referred to as common upper layer parameters.
  • the common upper layer parameter may be defined as a parameter specific to a serving cell.
  • the parameters unique to the serving cell may be common parameters to the terminal devices (for example, terminal devices 1-A, B, and C) in which the serving cell is configured.
  • common upper layer parameters may be included in the RRC message delivered to the BCCH.
  • common upper layer parameters may be included in RRC messages delivered on the DCCH.
  • upper layer parameters that are different from common upper layer parameters are also called dedicated upper layer parameters.
  • the dedicated upper layer parameters can provide dedicated RRC parameters to the terminal device 1-A in which the serving cell is configured.
  • the dedicated RRC parameters are upper layer parameters that can provide unique settings to each of the terminal devices 1-A, B, and C.
  • the logical channel BCCH is mapped to the transport layer BCH or DL-SCH.
  • a transport block containing MIB information is delivered to the BCH of the transport layer.
  • transport blocks containing system information other than MIB are delivered to the DL-SCH of the transport layer.
  • CCCH is mapped to DL-SCH or UL-SCH. That is, a transport block mapped to CCCH is delivered to DL-SCH or UL-SCH.
  • DCCH is mapped to DL-SCH or UL-SCH. That is, a transport block mapped to DCCH is delivered to DL-SCH or UL-SCH.
  • the RRC message includes one or more parameters managed at the RRC layer.
  • the parameters managed in the RRC layer are also called RRC parameters.
  • an RRC message may include a MIB.
  • the RRC message may also include system information.
  • the RRC message may include a message corresponding to CCCH.
  • the RRC message may include a message corresponding to DCCH.
  • RRC messages including messages corresponding to DCCH are also called individual RRC messages.
  • Upper layer parameters are RRC parameters or parameters included in MAC CE (Medium Access Control Element). That is, the upper layer parameter is a general term for MIB, system information, messages corresponding to CCCH, messages corresponding to DCCH, and parameters included in MAC CE. Parameters included in MAC CE are sent by a MAC CE (Control Element) command.
  • the procedure performed by the terminal device 1 includes at least some or all of the following 5A to 5C.
  • Cell search is a procedure used by the terminal device 1 to synchronize with a certain cell in the time domain and frequency domain and to detect a physical cell ID (physical cell identity). That is, the terminal device 1 may perform time domain and frequency domain synchronization with a certain cell by cell search and detect the physical cell ID.
  • the PSS sequence is given based on at least the physical cell ID.
  • the SSS sequence is given based on at least the physical cell ID.
  • An SS/PBCH block candidate indicates a resource on which transmission of an SS/PBCH block is permitted (possible, reserved, configured, defined, possible).
  • a set of SS/PBCH block candidates in a certain half radio frame is also called an SS burst set.
  • the SS burst set is also referred to as a transmission window, an SS transmission window, or a DRS transmission window.
  • the SS burst set is a general term that includes at least the first SS burst set and the second SS burst set.
  • the base station device 3 transmits SS/PBCH blocks of one or more indexes at a predetermined period.
  • the terminal device 1 may detect at least one of the SS/PBCH blocks of the one or more indexes and attempt to decode the PBCH included in the SS/PBCH block.
  • Random access is a procedure that includes at least some or all of Message 1, Message 2, Message 3, and Message 4.
  • Message 1 is a procedure in which PRACH is transmitted by terminal device 1.
  • the terminal device 1 transmits a PRACH in one PRACH opportunity selected from one or more PRACH opportunities based at least on the index of the SS/PBCH block candidate detected based on the cell search.
  • Each PRACH opportunity is defined based on at least time domain and frequency domain resources.
  • the terminal device 1 transmits one random access preamble selected from the PRACH opportunities corresponding to the index of the SS/PBCH block candidate in which the SS/PBCH block is detected.
  • Message 2 is a procedure in which the terminal device 1 attempts to detect DCI format 1_0 with a CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled with RA-RNTI (Random Access - Radio Network Temporary Identifier).
  • the terminal device 1 includes the DCI format in the control resource set given based on the MIB included in the PBCH included in the SS/PBCH block detected based on the cell search, and in the resource indicated based on the setting of the search area set. Attempt to detect PDCCH.
  • Message 2 is also called a random access response.
  • Message 3 is a procedure for transmitting a PUSCH scheduled by a random access response grant included in DCI format 1_0 detected by message 2 procedure.
  • the random access response grant is indicated by the MAC CE included in the PDSCH scheduled by the DCI format 1_0.
  • the PUSCH scheduled based on the random access response grant is either message 3 PUSCH or PUSCH.
  • Message 3 PUSCH includes contention resolution identifier MAC CE.
  • the conflict resolution ID MAC CE includes the conflict resolution ID.
  • Message 3 PUSCH retransmission is scheduled by DCI format 0_0 with scrambled CRC based on TC-RNTI (Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier).
  • TC-RNTI Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier
  • Message 4 is a procedure that attempts to detect DCI format 1_0 with scrambled CRC based on either C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) or TC-RNTI.
  • the terminal device 1 receives the PDSCH scheduled based on the DCI format 1_0.
  • the PDSCH may include a conflict resolution ID.
  • Data communication is a general term for downlink communication and uplink communication.
  • the terminal device 1 attempts to detect a PDCCH (monitors a PDCCH) in a resource specified based on a control resource set and a search area set.
  • a PDCCH monitoring a PDCCH
  • a control resource set is a resource set made up of a predetermined number of resource blocks and a predetermined number of OFDM symbols.
  • the control resource set may be composed of continuous resources (non-interleaved mapping) or distributed resources (interleaver mapping).
  • the set of resource blocks that constitute the control resource set may be indicated by upper layer parameters.
  • the number of OFDM symbols constituting the control resource set may be indicated by an upper layer parameter.
  • the terminal device 1 attempts to detect PDCCH in the search area set.
  • attempting to detect a PDCCH in the search area set may be attempting to detect a PDCCH candidate in the search area set, or may be attempting to detect a DCI format in the search area set.
  • the method may be to try to detect a PDCCH in the control resource set, to try to detect a PDCCH candidate in the control resource set, or to try to detect a DCI format in the control resource set. There may be.
  • the search area set is defined as a set of PDCCH candidates.
  • the search area set may be a CSS (Common Search Space) set or a USS (UE-specific Search Space) set.
  • the terminal device 1 has a type 0 PDCCH common search space set (Type0 PDCCH common search space set), a type 0a PDCCH common search space set (Type0a PDCCH common search space set), a type 1 PDCCH common search space set (Type1 PDCCH common search space set), One of the Type 2 PDCCH common search space set, Type 3 PDCCH common search space set, and/or UE-specific PDCCH search space set. Attempts are made to detect PDCCH candidates in some or all parts.
  • the type 0 PDCCH common search area set may be used as the index 0 common search area set.
  • the type 0 PDCCH common search area set may be an index 0 common search area set.
  • CSS set is a general term for type 0 PDCCH common search area set, type 0a PDCCH common search area set, type 1 PDCCH common search area set, type 2 PDCCH common search area set, and type 3 PDCCH common search area set.
  • the USS set is also referred to as a UE individual PDCCH search area set.
  • a certain search area set is related to (includes in, corresponds to) a certain control resource set.
  • the index of the control resource set associated with the search area set may be indicated by the upper layer parameter.
  • 6A to 6C may be indicated by at least upper layer parameters.
  • a monitoring occasion for a certain search area set may correspond to an OFDM symbol in which a first OFDM symbol of a control resource set related to the certain search area set is placed.
  • a monitoring opportunity for a search area set may correspond to resources of the control resource set associated with the search area set starting from the first OFDM symbol of the control resource set. The opportunity to monitor the search area set is given based on at least some or all of the PDCCH monitoring interval, the PDCCH monitoring pattern within the slot, and the PDCCH monitoring offset.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a search area set monitoring opportunity according to an aspect of the present embodiment.
  • a search area set 91 and a search area set 92 are set in the primary cell 301
  • a search area set 93 is set in the secondary cell 302
  • a search area set 94 is set in the secondary cell 303.
  • the monochrome blocks in the primary cell 301 indicate the search area set 91
  • the monochrome blocks in the primary cell 301 indicate the search area set 92
  • the blocks in the secondary cell 302 indicate the search area set 93
  • the blocks in the secondary cell 301 indicate the search area set 93.
  • the blocks in cell 303 indicate search area set 94.
  • the monitoring interval of the search area set 91 is set to 1 slot
  • the monitoring offset of the search area set 91 is set to 0 slot
  • the monitoring pattern of the search area set 91 is [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,1,0,0,0,0,0,0]. That is, the monitoring opportunities of the search area set 91 correspond to the first OFDM symbol (OFDM symbol #0) and the eighth OFDM symbol (OFDM symbol #7) in each slot.
  • the monitoring interval of the search area set 92 is set to 2 slots, the monitoring offset of the search area set 92 is set to 0 slots, and the monitoring pattern of the search area set 92 is [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0,0,0,0,0].
  • the monitoring opportunity of the search area set 92 corresponds to the first OFDM symbol (OFDM symbol #0) in each even slot.
  • the monitoring interval of the search area set 93 is set to 2 slots
  • the monitoring offset of the search area set 93 is set to 0 slots
  • the monitoring pattern of the search area set 93 is [0,0,0,0,0,0, 0,1,0,0,0,0,0,0]. That is, the monitoring opportunity of the search area set 93 corresponds to the 8th OFDM symbol (OFDM symbol #7) in each of the even slots.
  • the monitoring interval of the search area set 94 is set to 2 slots, the monitoring offset of the search area set 94 is set to 1 slot, and the monitoring pattern of the search area set 94 is [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0,0,0,0,0]. That is, the monitoring opportunity of the search area set 94 corresponds to the first OFDM symbol (OFDM symbol #0) in each odd slot.
  • the type 0 PDCCH common search area set may be used at least for the DCI format with a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the type 0a PDCCH common search area set may be used at least for the DCI format with a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the type 1 PDCCH common search area set includes a CRC sequence scrambled by RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier) and/or a CRC sequence scrambled by TC-RNTI (Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier). It may be used at least for the accompanying DCI format.
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identifier
  • TC-RNTI Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • Type 2 PDCCH common search area set may be used for DCI format with CRC sequence scrambled by P-RNTI (Paging- Radio Network Temporary Identifier).
  • P-RNTI Paging- Radio Network Temporary Identifier
  • Type 3 PDCCH common search area set may be used for DCI format with CRC sequence scrambled by C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the UE specific PDCCH search region set may be used at least for the DCI format with a CRC sequence scrambled by C-RNTI.
  • the terminal device 1 detects the downlink DCI format.
  • the detected downlink DCI format is used at least for PDSCH resource allocation.
  • the detected downlink DCI format is also referred to as downlink assignment.
  • the terminal device 1 attempts to receive the PDSCH. Based on the PUCCH resource indicated based on the detected downlink DCI format, the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH (HARQ-ACK corresponding to the transport block included in the PDSCH) is reported to the base station device 3.
  • the terminal device 1 In uplink communication, the terminal device 1 detects the uplink DCI format.
  • the detected DCI format is used at least for PUSCH resource allocation.
  • the detected uplink DCI format is also called an uplink grant.
  • the terminal device 1 transmits the PUSCH.
  • an uplink grant for scheduling a PUSCH is configured for each transmission cycle of the PUSCH.
  • a PUSCH is scheduled using an uplink DCI format
  • part or all of the information indicated by the uplink DCI format may be indicated by an uplink grant that is set when the scheduling is set.
  • the UL slot may be a slot composed of UL symbols.
  • the special slot may be a slot composed of UL symbols, flexible symbols, and DL symbols.
  • the DL slot may be a slot composed of DL symbols.
  • the UL symbol may be an OFDM symbol configured or instructed for uplink in time division duplexing.
  • the UL symbol may be an OFDM symbol configured or directed for PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS.
  • the UL symbol may be provided by the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the UL symbol may be provided by the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the UL slot may be provided by the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the UL slot may be provided by the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the DL symbol may be an OFDM symbol set or instructed for downlink in time division duplexing.
  • the DL symbol may be an OFDM symbol configured or directed for PDSCH or PDCCH.
  • the DL symbol may be provided by the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the DL symbol may be provided by the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the DL slot may be provided by the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the DL slot may be provided by the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the flexible symbol may be an OFDM symbol that is not set or designated as a UL symbol or DL symbol among OFDM symbols within a certain period.
  • the certain period may be a period given by the upper layer parameter dl-UL-TransmissionPeriodicity.
  • the flexible symbol may be an OFDM symbol configured or directed for PDSCH, PDCCH, PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon may be a parameter that sets either a UL slot, DL slot, or special slot for each of one or more slots.
  • the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated may be a parameter that sets either the UL symbol, DL symbol, or flexible symbol for the flexible symbol in each of the one or more slots.
  • tdd-UL-DL-ConfigurationCommon may be a common upper layer parameter.
  • tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated may be a dedicated upper layer parameter.
  • PUSCH-Config may be a dedicated upper layer parameter.
  • PUSCH-ConfigCommon may be a common upper layer parameter.
  • PUSCH-Config may be configured for each BWP for PUSCH transmission.
  • PUSCH-Config may include multiple upper layer parameters related to PUSCH transmission.
  • PUSCH-Config may be a UE-specific setting. For example, the PUSCH-Config for the terminal device 1A, the terminal device 1B, and the terminal device 1C in one cell, or a plurality of upper layer parameters included in the PUSCH-Config may be different.
  • PUSCH-ConfigCommon may be configured for each BWP for PUSCH transmission.
  • PUSCH-ConfigCommon may include multiple upper layer parameters related to PUSCH transmission.
  • PUSCH-ConfigCommon may be a cell-specific setting.
  • the PUSCH-ConfigCommon for the terminal device 1A, terminal device 1B, and terminal device 1C in one cell may be common.
  • PUSCH-ConfigCommon may be provided by system information.
  • the terminal device 1 may decode the PDSCH. For example, the terminal device 1 may decode the corresponding PDSCH in response to the detection of the PDCCH.
  • the terminal device 1 may assume that the base station device 3 performs transmission on the PDSCH. Transmission by the base station device 3 on the PDSCH may be performed in a maximum of eight transmission layers at antenna ports 1000 to 1011. Transmission by the base station device 3 on PDSCH may be performed at antenna ports 1000 to 1023. Transmission by the base station device 3 on the PDSCH may be performed in a maximum of eight transmission layers at antenna ports 1000 to 1023.
  • the PDSCH may be scheduled by PDCCH.
  • the DMRS reception procedure for the first PDSCH scheduled by the PDCCH with DCI format 1_1 may be applied to the second PDSCH.
  • the second PDSCH may be a PDSCH scheduled by PDCCH with DCI format 1_2.
  • the second PDSCH may be a PDSCH scheduled by PDCCH with DCI format 4_2.
  • the terminal device 1 may assume that there is no PDSCH in the OFDM symbol that transmits DMRS.
  • the terminal device 1 may assume that there are no PDSCHs other than the first PDSCH in the OFDM symbol that transmits DMRS.
  • the first PDSCH may be a PDSCH with an allocation period of 2 OFDM symbols.
  • the terminal device 1 may assume that a single symbol front-loaded DMRS of setting type 1 is transmitted at the DMRS port 1000.
  • the terminal device 1 may assume that the remaining antenna ports other than the DMRS port 1000 are not related to PDSCH transmission to other terminal devices.
  • the terminal device 1 may assume, as assumption 5, that the upper layer parameter dmrs-AdditionalPosition is 'pos2' and that a maximum of two additional single symbol DMRSs exist in one slot.
  • the terminal device 1 may assume assumption 5 for mapping type A and mapping type B PDSCHs.
  • the terminal device 1 may assume, as Assumption 6, that the PDSCH exists in a symbol that transmits DMRS.
  • the terminal device 1 may assume assumption 6 for the PDSCH which is mapping type B and has an allocation period of 2 OFDM symbols.
  • the PDSCH may be scheduled according to DCI format. If the PDSCH is scheduled according to a first DCI format or if the PDSCH is received before a Dedicated higher layer configuration of one or more higher layer parameters, the terminal device 1 Some or all of Assumption 1, Assumption 2, Assumption 3, Assumption 4, Assumption 5, and Assumption 6 may be assumed.
  • the first DCI format may be DCI format 1_0, DCI format 4_0, or DCI format 4_1.
  • the one or more upper layer parameters may be part or all of the upper layer parameter dmrs-AdditionalPosition, the upper layer parameter maxLength, and the upper layer parameter dmrs-Type.
  • the terminal device 1 may set the upper layer parameter dmrs-Type, and the set DMRS configuration type (configuration type) is for the received PDSCH. may be used. If the PDSCH is scheduled according to the second DCI format, the maximum number of forward DMRS symbols for the PDSCH may be set by the upper layer parameter maxLength given by the upper layer parameter DMRS-DownlinkConfig. The upper layer parameter maxLength may be set to 'len1' or 'len2'. DMRS may be scheduled by DCI (DCI format).
  • DCI DCI format
  • single symbol DMRS (single symbol forward DMRS) may be scheduled for the terminal device 1 by DCI (DCI format).
  • DCI DCI format
  • the terminal device 1 determines whether the PDSCH Additional DMRS may be configured for this purpose. If the upper layer parameter maxLength is set to 'len2', single symbol DMRS and double symbol DMRS (double symbol forward DMRS) may be scheduled for terminal device 1 by the DCI.
  • the second DCI format may be C-RNTI, MCS-C-RNTI, or DCI format 1_1 with PDCCH with CRC scrambled by CS-RNTI.
  • the second DCI format may be G-RNTI or DCI format 4_2 with PDCCH with CRC scrambled by G-CS-RNTI.
  • the reference signal may be a generic term for DMRS, PTRS, and CSI-RS.
  • the terminal device 1 may be configured with one or two scrambling identities by an upper layer.
  • the scrambling ID may be the same for both PDSCH mapping type A and PDSCH mapping type B.
  • the terminal device 1 may be scheduled on several DMRS ports.
  • the terminal device 1 may be scheduled on several DMRS ports according to the antenna port index (antenna port number) in DCI format 1_1.
  • terminal device 1 uses one or more antenna ports for PDSCH transmission to other terminal devices. may be assumed to be unrelated.
  • terminal device 1 is scheduled with one codeword, and terminal device 1 has an index of ⁇ 2, 9, 10, 11, 30 ⁇ (value of antenna port field). It may be assigned by the antenna port mapped to the antenna port.
  • terminal device 1 is scheduled with one codeword, and terminal device 1 is mapped to any index (value of antenna port field) of ⁇ 2, 9, 10, 11, 12 ⁇ . It may also be assigned by an antenna port.
  • the terminal device 1 may be scheduled with two codes. The one or more antenna ports may be the remaining orthogonal antenna ports.
  • terminal device 1 when terminal device 1 is scheduled with one codeword and no DMRS extension is applied, terminal device 1 is scheduled with index ⁇ 2, 9, 10, 11, 30 ⁇ (value of antenna port field). ) may be assigned by the antenna port mapped to the antenna port.
  • terminal device 1 when terminal device 1 is scheduled with one codeword, and when DMRS extension is applied and the upper layer parameter maxLength is 1, terminal device 1 is scheduled with ⁇ 2, 9, 10, 11 , 18, 19, 20 ⁇ (the value of the antenna port field).
  • the first case may be determined based on whether DMRS extensions are applied.
  • the first case may be determined based on whether DMRS extension is applied and the upper layer parameter maxLength.
  • Applying the DMRS extension may mean setting the upper layer parameter ExtendedDMRSports. Applying DMRS extensions may mean that the upper layer parameter ExtendedDMRSports is set to valid. If the terminal device 1 reports a certain capability, the DMRS extension may be applied. If the terminal device 1 does not report the certain capability, the DMRS extension may not be applied. If the terminal device 1 does not report the certain capability, the terminal device 1 may not expect the DMRS extension to be applied. For example, the certain capability may be reported for one or both of the uplink and downlink. For example, the upper layer parameter ExtendedDMRSports may be set for one or both of the uplink and downlink. For example, the upper layer parameter ExtendedDMRSports may be set in the upper layer parameter DMRS-DownlinkConfig or may be set in the upper layer parameter DMRS-UplinkConfig.
  • Whether DMRS demodulation assistance is applied may be indicated by the DCI format. For example, whether DMRS demodulation assistance is applied may be indicated by one or both of DCI format 1_1 and DCI format 1_2. For example, whether DMRS demodulation assistance is applied may be indicated by one or both of DCI format 0_1 and DCI format 0_2.
  • terminal device 1 uses one or more antenna ports for PDSCH transmission to other terminal devices. may be assumed to be unrelated.
  • terminal device 1 is scheduled with one codeword, and terminal device 1 is an antenna port mapped to any index (DMRS port, DMRS port index) of ⁇ 2, 10, 23 ⁇ . It may be assigned by
  • terminal device 1 is scheduled with one codeword, and terminal device 1 is mapped to any index (DMRS port, DMRS port index) of ⁇ 2, 10, 23, 58 ⁇ . It may also be assigned at the antenna port.
  • the terminal device 1 receiving the PDSCH scheduled according to the first DCI format When the terminal device 1 receiving the PDSCH scheduled according to the first DCI format is configured with the first upper layer parameter, the terminal device 1 receives the first configuration and the second configuration. For PDSCH, non-simultaneous occurrence may be assumed.
  • the first DCI format may be DCI format 1_2.
  • the first DCI format may be DCI format 1_0 or DCI format 1_1.
  • the first upper layer parameter may be the upper layer parameter phaseTrackingRS in the upper layer parameter dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA-DCI-1-2.
  • the first upper layer parameter may be the upper layer parameter phaseTrackingRS in the upper layer parameter dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB-DCI-1-2.
  • the first upper layer parameter may be the upper layer parameter phaseTrackingRS in the upper layer parameter dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA.
  • the first upper layer parameter may be the upper layer parameter phaseTrackingRS in the upper layer parameter dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB.
  • the first configuration may be that one or more DMRS ports are scheduled for the terminal device 1 and that other terminal devices share the DMRS resource elements in the same CDM group.
  • the one or more DMRS ports may be one or more of the DMRS ports 1004-1007.
  • the one or more DMRS ports may be one or more DMRS ports from 1006 to 1011. In DMRS configuration type 1, the one or more DMRS ports may be one or more of DMRS ports 1004 to 1007.
  • the one or more DMRS ports may be one or more of DMRS ports 1006 to 1011.
  • the one or more DMRS ports may be one or more of DMRS port 1004 to DMRS port 1007 and DMRS port 1012 to DMRS port 1015.
  • the one or more DMRS ports may be one or more of DMRS port 1006 to DMRS port 1011 and DMRS port 1018 to DMRS port 1023. If DMRS configuration type 1 is configured and DMRS extension is applied, one or more DMRS ports are DMRS port 1004 to DMRS port 1007 and DMRS port 1012 to DMRS port 1015. There may be multiple DMRS ports.
  • DMRS configuration type 2 is configured and DMRS extension is applied, one or more DMRS ports are DMRS port 1006 to DMRS port 1011 and DMRS port 1018 to DMRS port 1023. There may be multiple DMRS ports.
  • the second setting may be that the PTRS is sent to the terminal device 1.
  • Applying the DMRS extension may mean setting the upper layer parameter ExtendedDMRSports. Applying DMRS extensions may mean that the upper layer parameter ExtendedDMRSports is set to valid.
  • the terminal device 1 does not need to expect that a double symbol forward DMRS (double symbol forward DMRS symbol) and two or more additional DMRS (additional DMRS symbols) are set at the same time.
  • Configuring double-symbol forward DMRS may mean that the maximum number of forward DMRS symbols for the PDSCH is configured by the upper layer parameter maxLength, where 'len2' is set. Additional DMRS may be given by the upper layer parameter dmrs-AdditionalPosition.
  • the terminal device 1 does not have to expect to assume a different DMRS configuration than co-scheduled terminal devices (co-scheduled UE(s)).
  • the DMRS configuration may be a DMRS configuration related to an actual number of forward DMRS symbols, an actual number of additional DMRS, a DMRS symbol position, and a DMRS configuration type.
  • terminal device 1 determines that the indicated CDM group includes a potential co-scheduled downlink terminal device (co-scheduled terminal device, co-scheduled downlink terminal device), and , it may be assumed that the indicated CDM group is not used for data transmission.
  • “1”, “2”, and “3” for the number of DMRS-CDM groups (CDM groups) are CDM group 0, CDM group ⁇ 0, 1 ⁇ , and CDM group ⁇ 0,1,2 ⁇ may correspond to each.
  • the terminal device 1 may assume that the number of DMRS-CDM groups (CDM groups) without data is one. For example, when a PDSCH scheduled according to DCI format 1_0, 4_0, or 4_1 is received, the terminal device 1 may assume that the number of first CDM groups without data is one.
  • the first CDM group may correspond to CDM group 0 for a PDSCH with an allocation period of 2 OFDM symbols.
  • the terminal device 1 may assume that the number of DMRS-CDM groups without data is two.
  • the terminal device 1 may assume that the number of second CDM groups without data is two.
  • the second CDM group may correspond to CDM group ⁇ 0, 1 ⁇ for a PDSCH other than a PDSCH with an allocation period of 2 OFDM symbols.
  • the terminal device 1 does not have to expect to receive the first PDSCH.
  • the first PDSCH may be scheduled with a DCI pointing to a CDM group with DMRS ports that overlap with configured CSI-RS resources.
  • the terminal device 1 may receive DMRS for PDSCH.
  • terminal device 1 determines whether the DMRS and SS/PBCH blocks are QCL (or Type D QCL). ) may be assumed.
  • the terminal device 1 may not expect to receive DMRS in one or more second resource elements that overlap with one or more first resource elements of the SS/PBCH block.
  • Terminal device 1 may expect different or the same subcarrier intervals to be set for SS/PBCH block and DMRS in one component carrier. For example, if the first subcarrier spacing of the SS/PBCH block is 240 kHz, terminal equipment 1 may expect the second subcarrier spacing for DMRS to be different from the first subcarrier spacing. good.
  • terminal equipment 1 receives a DMRS and an SS/PBCH block for PDSCH in the same OFDM symbol, terminal equipment 1 It may be assumed that at least one DMRS port and the SS/PBCH block are QCL (or Type D QCL).
  • terminal device 1 is configured by the upper layer parameter PDCCH-Config, and if terminal device 1 receives DMRS and SS/PBCH blocks for PDSCH in the same OFDM symbol, terminal device 1 It may be assumed that at least one DMRS port and SS/PBCH block of is a QCL (or is a Type D QCL).
  • the upper layer parameter PDCCH-Config may include two different values of the upper layer parameter coresetPoolIndex in the upper layer parameter ControlResourceSet.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 is configured with the upper layer parameter PDCCH-Config that includes two different values of the upper layer parameter coresetPoolIndex, the terminal device 1 performs scheduling using multiple PDSCHs that overlap in the time domain and the frequency domain. may be done. In this case, the terminal device 1 need not expect to assume different DMRS settings. Furthermore, in this case, the terminal device 1 does not have to expect to assume a DMRS port in one CDM group indicated by two TCI (Transmission Configuration Indication) states.
  • the DMRS configuration may be a DMRS configuration with respect to some or all of the actual number of forward DMRS symbols, the actual number of additional DMRS symbols, the actual DMRS symbol position, and the DMRS configuration type.
  • terminal device 1 If terminal device 1 is indicated by a DCI that includes a time domain resource allocation field that indicates an entry containing the upper layer parameter repetitionNumber in the upper layer parameter PDSCH-TimeDomainResourceAllocation, the terminal device 1 may not be configured in the upper layer parameter sfnSchemePdsch. .
  • two TCI states in the code points of the TCI field may be indicated, and DMRS ports in two CDM groups in the antenna port field may be indicated.
  • the first TCI state may correspond to a first CDM group of the first antenna port
  • the second TCI state may correspond to a second CDM group.
  • the first antenna port may be indicated by an antenna port indication table.
  • DCI DCI format
  • TCI field Transmission Configuration Indication field
  • DCI (DCI format) may be configured to include an antenna port field.
  • the procedure for PTRS reception may be applied to the terminal device 1 that receives the PDSCH scheduled according to the first DCI format.
  • the first DCI format is the DCI when the upper layer parameter phaseTrackingRS is set in the upper layer parameter dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA-DCI-1-2 or in the upper layer parameter dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB-DCI-1-2. Format 1_2 may be used.
  • the first DCI format is DCI format 1_0 or DCI format 1_1 when the upper layer parameter phaseTrackingRS is set in the upper layer parameter dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA or upper layer parameter dmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB. good.
  • the terminal device 1 may report the MCS and bandwidth threshold.
  • MCS and bandwidth thresholds may be reported based on UE capability at a particular carrier frequency.
  • the MCS and bandwidth thresholds may be reported assuming an MCS table with the highest modulation order at each subcarrier frequency applied to a data channel at a particular carrier frequency.
  • the MCS may be used to indicate at least part or all of the modulation scheme and target coding rate.
  • the upper layer parameter timeDensity and the upper layer parameter frequencyDensity may respectively indicate three MCS threshold values and two RB threshold values.
  • the terminal device 1 may assume the existence of a PTRS antenna port (PTRS port) and the pattern is the first may be assumed to be a function of the MCS and the first bandwidth.
  • PTRS port PTRS antenna port
  • the RNTI is MCS-C-RNTI, C-RNTI, or CS-RNTI
  • the terminal device 1 the presence and pattern of PTRS antenna ports (PTRS ports) may be a function of the first MCS and the first bandwidth.
  • the first MCS may be the MCS of the corresponding codeword.
  • the first bandwidth may be a bandwidth in a corresponding BWP (bandwidth part).
  • LPTRS may be the number of OFDM symbols between two OFDM symbols to which the PTRS is mapped. For example, PTRS may be present in one OFDM symbol of the L PTRS OFDM symbols.
  • KPTRS may be the number of PRBs between two PRBs to which PTRSs are mapped. For example, a PTRS may exist in one PRB among the PRBs of K PTRS .
  • the terminal device 1 may assume that L PTRS is 1 and K PTRS is 2. As behavior 3, if both the additional upper layer parameter timeDensity and the upper layer parameter frequencyDensity are not set, and RNTI is MCS-C-RNTI, C-RNTI, or CS-RNTI, and condition 1 is If not satisfied, the terminal device 1 may assume that L PTRS is 1 and K PTRS is 2, and that PTRS exists.
  • condition 1 may be that the value of MCS is less than 10.
  • Condition 1 may be that the value of MCS is less than 5.
  • Condition 1 may be that the value of MCS is less than 15.
  • Condition 1 may be that the value of MCS is less than 3.
  • Condition 1 may be that the number of PRBs (RBs) is less than three.
  • the terminal device 1 may assume that PTRS does not exist.
  • the first MCS threshold, the second MCS threshold, and the third MCS threshold may be determined by upper layer parameters. If the value of MCS is less than the first MCS threshold, PTRS may not be present. L PTRS may be 4 if the value of MCS is greater than or equal to the first MCS threshold and less than the second MCS threshold. L PTRS may be 2 if the value of MCS is greater than or equal to the second MCS threshold and less than the third MCS threshold. L PTRS may be 1 if the value of MCS is greater than or equal to at least a third MCS threshold. If the first MCS table is used, the upper layer parameters may provide a first MCS threshold, a second MCS threshold, and a third MCS threshold in the range 0 to 29.
  • the upper layer parameters may provide a first MCS threshold, a second MCS threshold, and a third MCS threshold in the range 0 to 28. If a third MCS table is used, the upper layer parameters may provide a first MCS threshold, a second MCS threshold, and a third MCS threshold in the range 0 to 27. The value of MCS may not exceed a fourth MCS threshold. The fourth MCS threshold may be 29 when the first MCS table is used, 28 when the second MCS table is used, and 27 when the third MCS table is used. .
  • the first RB threshold and the second RB threshold may be determined by upper layer parameters. If the number of RBs is less than the first RB threshold, PTRS may not be present. KPTRS may be 2 if the number of RBs is greater than or equal to the first RB threshold and less than the second RB threshold. KPTRS may be 4 if the number of RBs is at least equal to or greater than the second RB threshold.
  • the upper layer parameters may provide a first RB threshold and a second RB threshold in a range of 1 to 276.
  • the terminal device 1 may assume that PTRS does not exist.
  • One or both of the PTRS time density (L PTRS ) and PTRS frequency density (K PTRS ) may indicate that PTRS is not present.
  • L PTRS is 2 or 4 and a PDSCH with an allocation period of 2 OFDM symbols is received, it may be assumed that no PTRS is transmitted. If L PTRS is 4 and a PDSCH with an allocation period of 4 OFDM symbols is received, it may be assumed that no PTRS is transmitted.
  • the value of MCS for time density determination of PTRS may be obtained from DCI. For example, if terminal device 1 is scheduled with an MCS index (value of MCS) that is larger than the first value, and a PDSCH for retransmission is received, for determining the time density of PTRS (L PTRS )
  • the MCS value of may be obtained from the DCI received for the same transport in the initial transmission.
  • the first value may be 28 when the first MCS table is used, 27 when the second MCS table is used, and 26 when the third MCS table is used.
  • One or more DMRS ports may be associated with one PTRS port.
  • One or more DMRS ports associated with one PTRS port may be assumed to be QCLs (or QCLs of type A and type D).
  • the PTRS antenna port (PTRS port, antenna port for PTRS, antenna port related to PTRS) is one or more DMRS antennas allocated for PDSCH.
  • the port (DMRS port, antenna port for DMRS) may be associated with one DMRS antenna port.
  • One DMRS antenna port may be the lowest indexed DMRS antenna port.
  • the DMRS port may be a downlink DMRS port.
  • the PTRS port may be a PTRS antenna port.
  • the PTRS port may be an antenna port for PTRS.
  • the DMRS port may be a DMRS antenna port.
  • the DMRS port may be an antenna port for DMRS.
  • the PTRS antenna port may be associated with one DMRS antenna port.
  • One DMRS antenna port may be the lowest indexed DMRS antenna port of the one or more DMRS antenna ports assigned for the codeword with the highest MCS. If two codewords have the same MCS (MCS index), one DMRS antenna port is the lowest indexed DMRS antenna port of the one or more DMRS antenna ports assigned for codeword 0. It may be.
  • DCI format 1_0, DCI format 1_1, and DCI format 1_2 may be DCI formats for PDSCH scheduling.
  • DCI format 1_0 may be used for PDSCH scheduling in one downlink cell.
  • the antenna port(s) field may be included in DCI format 1_1 and DCI format 1_2.
  • the number of information bits that make up the antenna port field may be 4, 5, or 6 bits. Further, the number of information bits constituting the antenna port field may be 4, 5, 6, or 7 bits. Furthermore, the number of information bits constituting the antenna port field may be 4, 5, 6, 7, or 8 bits.
  • the number of CDM groups without data may be one of value 1, value 2, and value 3.
  • the number of CDM groups with no data of value 1 may refer to CDM group 0.
  • the number of CDM groups with no data of value 2 may refer to CDM groups ⁇ 0, 1 ⁇ .
  • the number of CDM groups with no data of value 3 may refer to CDM groups ⁇ 0, 1, 2 ⁇ .
  • the fact that the upper layer parameter dmrs-Type is 1 may mean that DMRS configuration type 1 is set.
  • the fact that the upper layer parameter dmrs-Type is 2 may mean that DMRS configuration type 2 is configured.
  • the upper layer parameter maxLength being 1 may mean that the maximum number of forward DMRS symbols is 1 symbol.
  • the upper layer parameter maxLength being 2 may mean that the maximum number of forward DMRS symbols is 2 symbols.
  • the upper layer parameter maxLength being 1 may mean that a single symbol forward DMRS (forward DMRS symbol) is set.
  • the upper layer parameter maxLength being 2 may mean that single-symbol forward DMRS (forward DMRS symbol) or double-symbol forward DMRS is set.
  • the number of information bits configuring the antenna port field may be 4.
  • the number of information bits configuring the antenna port field may be 4.
  • the number of information bits configuring the antenna port field shall be 4. Good too. If the value of the antenna port field, which consists of 4 information bits, is 0, the DMRS port may be 0 and the number of CDM groups without data may be 1.
  • the DMRS port may be 1 and the number of CDM groups without data may be 1. If the value of the antenna port field consisting of 4 information bits is 2, the DMRS port may be ⁇ 0,1 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 1. If the value of the antenna port field, which consists of 4 information bits, is 3, the DMRS port may be 0 and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field, which consists of 4 information bits, is 4, the DMRS port may be 1 and the number of CDM groups without data may be 2.
  • the DMRS port may be 2 and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 4 information bits is 6, then the DMRS port may be 3 and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 4 information bits is 7, the DMRS port may be ⁇ 0,1 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 4 information bits is 8, the DMRS port may be ⁇ 2,3 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2.
  • the DMRS ports may be ⁇ 0,1,2 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 4 information bits is 10, then the DMRS ports may be ⁇ 0,1,2,3 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. good. If the value of the antenna port field consisting of 4 information bits is 11, the DMRS port may be ⁇ 0,2 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field, which consists of 4 information bits, is 12, 13, 14, or 15, the DMRS port may be undefined (reserved) and the number of CDM groups without data is undefined. It may be defined (reserved).
  • the number of information bits configuring the antenna port field may be 5.
  • the number of information bits configuring the antenna port field is 5. Good too. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 0, the DMRS port may be 0 and the number of CDM groups without data may be 1. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 1, the DMRS port may be 1 and the number of CDM groups without data may be 1.
  • the DMRS port may be ⁇ 0,1 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 1. If the value of the antenna port field, which consists of 5 information bits, is 3, the DMRS port may be 0 and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 4, the DMRS port may be 1 and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 5, the DMRS port may be 2 and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 6, the DMRS port may be 3 and the number of CDM groups without data may be 2.
  • the DMRS port may be ⁇ 0,1 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 8, the DMRS port may be ⁇ 2,3 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 9, the DMRS ports may be ⁇ 0,1,2 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 10, then the DMRS ports may be ⁇ 0,1,2,3 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. good.
  • the DMRS port may be ⁇ 0,2 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 12, then the DMRS ports may be 8 and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 13, the DMRS port may be 9 and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 14, then the DMRS port may be 10 and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 15, then the DMRS port may be 11 and the number of CDM groups without data may be 2.
  • the DMRS ports may be ⁇ 8,9 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 17, the DMRS ports may be ⁇ 10,11 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 18, then the DMRS ports may be ⁇ 8,9,10 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits is 19, then the DMRS ports may be ⁇ 8,9,10,11 ⁇ and the number of CDM groups without data may be 2. good. If the value of the antenna port field consisting of 5 information bits indicates some or all of the DMRS ports ⁇ 8,9,10,11 ⁇ , the number of CDM groups without data may be 2.
  • the antenna port field is The number of constituent information bits may be five.
  • the antenna port field consisting of 5 information bits, may indicate some or all of the DMRS ports ⁇ 0,1,2,3,4,5,6,7 ⁇ .
  • the antenna port field is The number of constituent information bits may be five.
  • the antenna port field consisting of 5 information bits, may indicate some or all of the DMRS ports ⁇ 0,1,2,3,4,5,6,7 ⁇ .
  • DMRS configuration type 1 is set, and if the maximum number of forward DMRS symbols is set to be 2, and if the upper layer parameter ExtendedDMRSports is set, the number of information bits that make up the antenna port field. may be 6. If DMRS configuration type 1 is configured, and if the maximum number of forward DMRS symbols is configured to be 2, and if the upper layer parameter ExtendedDMRSports is configured to be enabled, then the antenna port field is The number of constituent information bits may be six.
  • the antenna port field which consists of 6 information bits, is one of the DMRS ports ⁇ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ⁇ . Part or all may be specified. Number of CDM groups without data if the value of the antenna port field, which consists of 6 information bits, indicates some or all of the DMRS ports ⁇ 8,9,10,11,12,13,14,15 ⁇ may be 2.
  • the antenna port (DMRS port) that becomes available by applying DMRS extension may correspond to the number of CDM groups without data being 2.
  • the antenna port (DMRS port) that becomes usable by applying DMRS extension does not have to support the number of CDM groups without data being one.
  • DMRS configuration type 2 is configured and the maximum number of forward DMRS symbols is configured to be 1, the number of information bits configuring the antenna port field may be 5. If DMRS configuration type 2 is configured, and the maximum number of forward DMRS symbols is configured to be 1, and the upper layer parameter ExtendedDMRSports is not configured, the number of information bits that make up the antenna port field is It may be 5. If DMRS configuration type 2 is configured, and if the maximum number of forward DMRS symbols is configured to be 1, and if the upper layer parameter ExtendedDMRSports is configured to be disabled, then the antenna port field is The number of constituent information bits may be five. The antenna port field, consisting of 5 information bits, may indicate some or all of the DMRS ports ⁇ 0,1,2,3,4,5 ⁇ .
  • the antenna port field is The number of constituent information bits may be six.
  • the antenna port field which consists of 6 information bits, may indicate some or all of the DMRS ports ⁇ 0,1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17 ⁇ good.
  • the value of the antenna port field which consists of 6 information bits, indicates some or all of the DMRS ports ⁇ 12,13,14,15,16,17 ⁇ , then the number of CDM groups without data is 2, and , 3, or both, and does not need to be 1.
  • the number of information bits configuring the antenna port field may be 6. If DMRS configuration type 2 is configured, and the maximum number of forward DMRS symbols is configured to be 2, and the upper layer parameter ExtendedDMRSports is not configured, the number of information bits that make up the antenna port field is It may be 6. If DMRS configuration type 2 is configured, and if the maximum number of forward DMRS symbols is configured to be 2, and if the upper layer parameter ExtendedDMRSports is configured to be disabled, the antenna port field is The number of constituent information bits may be six. The antenna port field, consisting of 6 information bits, may indicate any or all of the DMRS ports ⁇ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ⁇ . good.
  • the antenna port field is The number of constituent information bits may be seven.
  • the antenna port field which consists of 7 information bits, is the DMRS port ⁇ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23 ⁇ may be specified in part or in whole.
  • the number of CDM groups without data may be one or both of 2 and 3, and may not be 1.
  • the antenna port (DMRS port) that becomes available by applying DMRS extension may correspond to the number of CDM groups without data being three.
  • the antenna port (DMRS port) that becomes usable by applying DMRS extension does not have to support the number of CDM groups without data being one.
  • the antenna port (DMRS port) that becomes usable by applying DMRS extension does not have to support the number of CDM groups without data being two.
  • the number of information bits configuring the antenna port field is 6. Good too. If the DMRS configuration type is set to 1 and the maximum number of forward DMRS symbols is set to 1, and the upper layer parameter ExtendedDMRSports is set, the number of information bits that make up the antenna port field. may be 6. A first part of the antenna port field consisting of 6 information bits may be used to indicate a DMRS port, and a second part of the antenna port field consisting of 6 information bits. may be used for DMRS reception assistance.
  • DMRS configuration type 1 is set, and if the maximum number of forward DMRS symbols is set to be 2, and if the upper layer parameter ExtendedDMRSports is set, the number of information bits that make up the antenna port field. may be 7. If DMRS configuration type 1 is configured, and if the maximum number of forward DMRS symbols is configured to be 2, and if the upper layer parameter ExtendedDMRSports is configured to be enabled, then the antenna port field is The number of constituent information bits may be seven.
  • the antenna port field which consists of 7 information bits, is one of the DMRS ports ⁇ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ⁇ . Part or all may be specified.
  • Number of CDM groups without data if the value of the antenna port field, which consists of 7 information bits, indicates some or all of the DMRS ports ⁇ 8,9,10,11,12,13,14,15 ⁇ may be 2.
  • a first part of the antenna port field consisting of 7 information bits may be used to indicate a DMRS port, and a second part of the antenna port field consisting of 7 information bits. may be used for DMRS reception assistance.
  • the antenna port field is The number of constituent information bits may be seven.
  • the antenna port field which consists of 7 information bits, may indicate some or all of the DMRS ports ⁇ 0,1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17 ⁇ . good.
  • the value of the antenna port field which consists of 7 information bits, indicates some or all of the DMRS ports ⁇ 12,13,14,15,16,17 ⁇ , then the number of CDM groups without data is 2. It's okay.
  • a first part of the antenna port field consisting of 7 information bits may be used to indicate a DMRS port, and a second part of the antenna port field consisting of 7 information bits. may be used for DMRS reception assistance.
  • the antenna port field is The number of constituent information bits may be eight.
  • the antenna port field which consists of 8 information bits, is the DMRS port ⁇ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23 ⁇ may be specified in part or in whole.
  • the number of CDM groups without data may be 2.
  • a first part of the antenna port field consisting of 8 information bits may be used to indicate a DMRS port, and a second part of the antenna port field consisting of 7 information bits. may be used for DMRS reception assistance.
  • the number of DMRS ports may be the number of layers v.
  • the antenna port ⁇ p 0 ,..., p v-1 ⁇ (antenna port value, antenna port number) may be the sum of DMRS port (DMRS port value, DMRS port number) and 1000.
  • DMRS for PDSCH may be determined based on a DMRS sequence (DMRS sequence) and mapping to physical resources.
  • a DMRS sequence for PDSCH may be generated.
  • the DMRS sequence r(n) may be determined based on at least a pseudo-random sequence c(i) (pseudo-random sequence).
  • N 1 ID may be given by upper layer parameter ID1.
  • may be a CDM group. If the upper layer parameter dmrs-Downlink or the upper layer parameter dmrs-Uplink is not provided, n ⁇ SCID may be n SCID . If the upper layer parameter dmrs-Downlink or the upper layer parameter dmrs-Uplink is not provided, ⁇ may be 0. n SCID may be 0 or 1. n SCID may be given by a DMRS sequence initialization field in the DCI. n SCID may be 0 if there is no DMRS sequence initialization field in the DCI.
  • the DMRS for PDSCH may be mapped to physical resources according to the DMRS configuration type.
  • the DMRS setting type may be DMRS setting type 1 (setting type 1) or DMRS setting type 2 (setting type 2).
  • the DMRS sequence r(m) may be mapped to one or more resource elements (k,l) p, ⁇ (or a (p, ⁇ ) (k,l) ).
  • the sequence r(m) of the DMRS may be mapped to the set (k,l) p, ⁇ of resource elements.
  • the DMRS sequence r(m) may be scaled by the factor ⁇ DMRS PDSCH to match the transmit power.
  • One or more resource elements (k,l) p, ⁇ are subcarrier index (subcarrier) k, OFDM symbol index (OFDM symbol) l, antenna port p, and subcarrier spacing setting (subcarrier spacing ) ⁇ .
  • the reference point of subcarrier index k may be the subcarrier with index 0 in common resource block 0 with index 0.
  • the reference point of subcarrier index k may be the subcarrier of index 0 of the lowest-numbered resource block in CORESET0.
  • the reference point of OFDM symbol index l may be determined in PDSCH mapping type A with respect to the start of a slot.
  • the reference point of OFDM symbol index l may be determined in PDSCH mapping type B in relation to the start of scheduled PDSCH resources.
  • the position l 0 of the first DMRS symbol may be 3.
  • the position l 0 of the first DMRS symbol may be 2.
  • the position l 0 of the first DMRS symbol may be 0.
  • the DMRS sequence r(n) may be mapped to the physical resource a (p, ⁇ ) (k,l) .
  • the DMRS sequence r(n) may be mapped to the physical resource a (p, ⁇ ) (k, l) based on Equation 1.
  • k' may be ⁇ 0,1 ⁇ .
  • k' may be determined based on DMRS reception assistance. For example, if the information bits in the DCI format for DMRS reception assistance do not indicate a specific value, k' may be ⁇ 0,1 ⁇ . Furthermore, when the information bits in the DCI format for DMRS reception assistance indicate a specific value, k' may be ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ . For example, if the upper layer parameter ExtendedDMRSports is not set, k' may be ⁇ 0,1 ⁇ . If the upper layer parameter ExtendedDMRSports is set, k' may be ⁇ 0,1,2,3 ⁇ .
  • k' may be ⁇ 0,1,2,3 ⁇ .
  • k' may be ⁇ 0,1 ⁇ .
  • Whether DMRS reception assistance is applied may be determined based on the DCI format. Some of the information bits in certain fields of the DCI format may determine whether DMRS reception assistance is applied. The particular field may be an antenna port field.
  • k' may be referred to as a frequency domain-Orthogonal cover code index (FD-OCC index).
  • FD-OCC index frequency domain-Orthogonal cover code index
  • the fact that k' is ⁇ 0,1 ⁇ may also mean that the length of FD-OCC (FD-OCC length) is 2.
  • k' is ⁇ 0,1,2,3 ⁇ may mean that the length of the FD-OCC is 4.
  • k' may be ⁇ 0,1 ⁇ in DMRS configuration type 2. If k' is ⁇ 0,1,2,3 ⁇ in DMRS configuration type 1, k' may be ⁇ 0,1,2,3 ⁇ in DMRS configuration type 2.
  • OFDM symbol index l may be l bar +l'.
  • ld may be the period between the first OFDM symbol of the slot and the last OFDM symbol of the scheduled PDSCH resource in the slot.
  • ld may be the duration of the scheduled PDSCH resource.
  • the DMRS position l bar may be a DMRS position l bar for single symbol DMRS (single symbol forward DMRS).
  • the DMRS position l bar may be determined based at least on the period ld.
  • the DMRS location l bar may be determined based on at least the period ld, the PDSCH mapping type, and the additional DMRS.
  • the period ld is 2 OFDM symbols
  • the DMRS position l bar may be l 0 .
  • l bar may be l 0 .
  • l bar may be l 0 .
  • DMRS position l bar may be l 0 .
  • DMRS position l bar is ⁇ l 0 , l 1 ⁇ It may be.
  • the DMRS position l bar is ⁇ l 0 , 7, 11 ⁇ may be used.
  • the DMRS position l bar is ⁇ l 0 , 5, 8 , 11 ⁇ .
  • DMRS position l bar may be l 0 .
  • DMRS position l bar is ⁇ l 0 , 9 ⁇ There may be.
  • DMRS position l bar is ⁇ l 0 , 5, 9 ⁇
  • the DMRS position l bar is ⁇ l 0 , 3, 6 , 9 ⁇ .
  • Setting a certain value to dmrs-AdditionalPosition may mean that dmrs-AdditionalPosition is equal to a certain value.
  • the DMRS position l bar may be a DMRS position l bar for double symbol DMRS (single symbol forward DMRS).
  • l bar may be l 0 if the period ld is anywhere from 5 to 7 OFDM symbols.
  • l bar may be l 0 .
  • l bar is ⁇ l 0 ,10 ⁇ .
  • l bar When the period ld is 13 OFDM symbols, when PDSCH mapping type B is set, and when dmrs-AdditionalPosition is set to 'pos0', l bar may be l 0 . If period ld is 13 OFDM symbols, and PDSCH mapping type B is set, and dmrs-AdditionalPosition is set to 'pos1', l bar may be ⁇ l 0 ,8 ⁇ good.
  • the case where the upper layer parameter dmrs-AdditionalPosition is equal to 'pos3' may be supported. If the upper layer parameter dmrs-TypeA-Position is equal to 'pos2', l d may be 3 or 4 OFDM symbols.
  • l 1 may be 11 or 12. For PDSCH mapping type A and if the conditions are met, l 1 may be 12. For PDSCH mapping type A and if the condition is not met, l 1 may be 11.
  • l' may be 0 or ⁇ 0,1 ⁇ .
  • l' may be 0.
  • l' may be 0.
  • l' may be 0.
  • l' may be ⁇ 0,1 ⁇ .
  • l' may be ⁇ 0,1 ⁇ .
  • l' may be ⁇ 0,1 ⁇ .
  • l' may be ⁇ 0,1 ⁇ .
  • the subcarrier index k may be 4n+2k'+ ⁇ .
  • subcarrier index k may be 6n+k'+ ⁇ .
  • Antenna port 1000+i may be the same as DMRS port i in cases where at least some or all of ⁇ , w t (l'), w f (k'), and ⁇ are determined.
  • i may be an integer from 0 to 7.
  • i may be an integer from 0 to 15.
  • i may be an integer from 0 to 11.
  • i may be an integer from 0 to 23.
  • may be determined based at least on the antenna port. ⁇ may be determined based on at least the antenna port and the DMRS configuration type. ⁇ may be determined based on at least the antenna port, the DMRS configuration type, and whether DMRS extensions are applied. For example, in the case of DMRS configuration type 1 and the antenna port is one of ⁇ 1000, 1001, 1004, 1005 ⁇ , ⁇ may be 0. For example, in the case of DMRS configuration type 1 and the antenna port is one of ⁇ 1002, 1003, 1006, 1007 ⁇ , ⁇ may be 1. For example, in the case of DMRS configuration type 1 and the antenna port is one of ⁇ 1000, 1001, 1004, 1005, 1008, 1009, 1012, 1013 ⁇ , ⁇ may be 0.
  • may be 1.
  • DMRS configuration type 1 when DMRS extension is not applied, and when the antenna port is one of ⁇ 1000, 1001, 1004, 1005 ⁇ , ⁇ may be 0.
  • DMRS configuration type 1 when DMRS extension is not applied, and when the antenna port is one of ⁇ 1002, 1003, 1006, 1007 ⁇ , ⁇ may be 1.
  • is 0 when DMRS extension is applied, and when the antenna port is one of ⁇ 1000,1001,1004,1005,1008,1009,1012,1013 ⁇ , ⁇ is May be 0.
  • is 0, when DMRS extension is applied, and when the antenna port is one of ⁇ 1002,1003,1006,1007,1010,1011,1014,1015 ⁇ , ⁇ is It may be 1. If ⁇ is 0, then CDM group ⁇ may be 0. If ⁇ is 1, then the CDM group ⁇ may be 1.
  • In the case of DMRS configuration type 2, and the antenna port is one of ⁇ 1000, 1001, 1006, 1007 ⁇ , ⁇ may be 0.
  • In the case of DMRS configuration type 2 and the antenna port is one of ⁇ 1002, 1003, 1008, 1009 ⁇ , ⁇ may be 2.
  • In the case of DMRS configuration type 2 and the antenna port is one of ⁇ 1004, 1005, 1010, 1011 ⁇ , ⁇ may be 4.
  • DMRS configuration type 2 and when the antenna port is one of ⁇ 1000, 1001, 1006, 1007, 1012, 1013, 1018, 1019 ⁇ , ⁇ may be 0.
  • may be 2.
  • DMRS configuration type 2 when the antenna port is one of ⁇ 1002, 1003, 1008, 1009, 1014, 1015, 1020, 1021 ⁇ , ⁇ may be 2.
  • the antenna port in the case of DMRS configuration type 2 and the antenna port is one of ⁇ 1004, 1005, 1010, 1011, 1016, 1017, 1022, 1023 ⁇ , ⁇ may be 4.
  • DMRS extension is not applied, and the antenna port is one of ⁇ 1000, 1001, 1006, 1007 ⁇ , ⁇ may be 0.
  • DMRS configuration type 2 when DMRS extension is not applied, and when the antenna port is one of ⁇ 1002, 1003, 1008, 1009 ⁇ , ⁇ may be 2.
  • may be 4 if DMRS extension is not applied and the antenna port is one of ⁇ 1004, 1005, 1010, 1011 ⁇ .
  • DMRS configuration type 2 and DMRS extension is applied, and the antenna port is one of ⁇ 1000,1001,1006,1007,1012,1013,1018,1019 ⁇ , ⁇ is 0. There may be.
  • DMRS configuration type 2 when DMRS extension is applied, and when the antenna port is one of ⁇ 1002,1003,1008,1009,1014,1015,1020,1021 ⁇ , ⁇ is It may be 2.
  • is It may be 4. If ⁇ is 0, then CDM group ⁇ may be 0. If ⁇ is 2, the CDM group ⁇ may be 1. If ⁇ is 4, the CDM group ⁇ may be 2.
  • w t (l') may be determined based on one or both of the antenna port and the DMRS configuration type. w t (l') may be determined based on at least the antenna port, the DMRS configuration type, and whether DMRS extensions are applied.
  • w t (0) may be +1.
  • w t (1) may be +1.
  • DMRS configuration type 1 and the antenna port is one of ⁇ 1004, 1005, 1006, 1007 ⁇ , w t (1) may be -1.
  • w t (1) In the case of DMRS configuration type 1 and when the antenna port is one of ⁇ 1008, 1009, 1010, 1011 ⁇ , w t (1) may be +1. In the case of DMRS configuration type 1 and the antenna port is one of ⁇ 1012, 1013, 1014, 1015 ⁇ , w t (1) may be ⁇ 1.
  • DMRS configuration type 1 when DMRS extension is applied, and when the antenna port is one of ⁇ 1008,1009,1010,1011 ⁇ , even if w t (1) is +1 good.
  • DMRS configuration type 1 when DMRS extension is applied, and when the antenna port is one of ⁇ 1012,1013,1014,1015 ⁇ , w t (1) is -1 even if good.
  • w t (0) may be +1.
  • the antenna port is one of ⁇ 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ⁇
  • w t (1) may be +1.
  • the antenna port is one of ⁇ 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 ⁇
  • w t (1) may be -1.
  • the antenna port is one of ⁇ 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017 ⁇ , w t (1) may be +1.
  • w t (1) may be -1.
  • DMRS configuration type 2 and when the antenna port is one of ⁇ 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023 ⁇ , w t (1) may be -1.
  • DMRS configuration type 2 and DMRS extension is applied, and the antenna port is one of ⁇ 1012,1013,1014,1015,1016,1017 ⁇ , w t (1) is +1 It may be.
  • DMRS configuration type 2 and DMRS extension is applied, and the antenna port is one of ⁇ 1018,1019,1020,1021,1022,1023 ⁇ , w t (1) is -1 It may be.
  • w f (k') may be determined based on one or both of the antenna port and the DMRS configuration type. w f (k') may be determined based on some or all of the following: antenna port, DMRS configuration type, whether DMRS extensions are applied, and DCI format. w f (k') may be determined based on some or all of the following: the antenna port, the DMRS configuration type, whether DMRS extensions are applied, and whether DMRS reception assistance is indicated. good. For DMRS configuration type 1, w f (0) may be +1. In the case of DMRS configuration type 1 and when the antenna port is one of ⁇ 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014 ⁇ , w f (1) may be +1.
  • w f (1) may be -1.
  • DMRS configuration type 1 when the antenna port is one of ⁇ 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015 ⁇ , w f (1) may be -1.
  • DMRS configuration type 1 and DMRS extension is applied, and the antenna port is one of ⁇ 1000,1002,1004,1006,1008,1010,1012,1014 ⁇ , w f (1 ) may be +1.
  • w f (1 ) may be -1.
  • w f (2) may be -1. If the DMRS configuration type is 1 and DMRS extension is applied, w f (2) may be -1. When the DMRS configuration type is 1, when DMRS extension is applied, and when DMRS reception assistance is instructed, w f (2) may be -1. If DMRS configuration type 1 is used, and DMRS extension is applied, and DMRS reception assistance is not indicated, w f (2) may be -1 and w f (2) is not used. You don't have to. If the DMRS configuration type is 1 and the antenna ports are ⁇ 1008,1010,1012,1014 ⁇ , w f (3) may be ⁇ 1.
  • w f (3) may be +1.
  • w f (3) when the DMRS configuration type is 1, when DMRS extension is applied, and when the antenna ports are ⁇ 1008,1010,1012,1014 ⁇ , w f (3) may be ⁇ 1.
  • w f (3) when the DMRS configuration type is 1, when DMRS extension is applied, and when the antenna ports are ⁇ 1009,1011,1013,1015 ⁇ , w f (3) may be +1.
  • w f ( 3) may be -1.
  • w f ( 3) When the DMRS configuration type is 1, when DMRS extension is applied, when the antenna port is ⁇ 1009,1011,1013,1015 ⁇ , and when DMRS reception assistance is specified, w f ( 3) may be +1. If the DMRS configuration type is 1, and DMRS extension is applied, and the antenna port is ⁇ 1008,1010,1012,1014 ⁇ , and DMRS reception assistance is not specified, w f (3 ) may be -1, and w f (3) may not be used. If the DMRS configuration type is 1, and DMRS extension is applied, and the antenna port is ⁇ 1009,1011,1013,1015 ⁇ , and DMRS reception assistance is not specified, w f (3 ) may be +1 and w f (3) may not be used.
  • w f (0) may be +1.
  • w f (1) is It may be +1.
  • w f (1) is It may be -1.
  • w f (1) may be +1.
  • w f (1) may be -1.
  • w f (2) may be -1. In the case of DMRS configuration type 2 and when DMRS extension is applied, w f (2) may be -1. In the case of DMRS configuration type 2, when DMRS extension is applied, and when DMRS reception assistance is instructed, w f (2) may be -1. If DMRS configuration type 2 is used, and DMRS extension is applied, and DMRS reception assistance is not indicated, w f (2) may be -1 and w f (2) is not used. You don't have to. If the DMRS configuration type is 2 and the antenna ports are ⁇ 1012,1014,1016,1018,1020,1022 ⁇ , w f (3) may be -1.
  • w f (3) may be +1. If the DMRS configuration type is 2, and DMRS extension is applied, and the antenna ports are ⁇ 1012,1014,1016,1018,1020,1022 ⁇ , w f (3) is -1. It's okay. If the DMRS configuration type is 2, and DMRS extension is applied, and the antenna ports are ⁇ 1013,1015,1017,1019,1021,1023 ⁇ , w f (3) is +1. It's okay.
  • w f (3) may be -1.
  • w f (3) may be +1.
  • w f (3) may be -1, and w f (3) may not be used. If DMRS configuration type 2 is used, and DMRS extension is applied, and the antenna port is ⁇ 1013,1015,1017,1019,1021,1023 ⁇ , and DMRS reception assistance is not specified, w f (3) may be +1, and w f (3) may not be used.
  • a PTRS (Phase tracking reference signal) for a PDSCH may be determined based on a PTRS sequence (PTRS sequence) and mapping to physical resources.
  • a sequence (PTRS sequence) corresponding to PTRS for PDSCH may be generated. Mapping a sequence to a physical resource may mean mapping a sequence to one or more resource elements.
  • the PTRS sequence r(n) may be the same as the DMRS sequence.
  • PTRS may be present in resource blocks used for PDSCH.
  • the terminal device 1 may assume that PTRS (PDSCH-PTRS) is scaled by ⁇ PTRS to match the transmission power.
  • the terminal device 1 may assume that the PTRS is mapped to one or more resource elements (k, l) p, ⁇ .
  • the PTRS sequence r k may be mapped to one or more resource elements a (p, ⁇ ) k,l based on Equation 2.
  • a (p, ⁇ ) k,l may be called a physical resource.
  • a physical resource may be one or more resource elements.
  • the OFDM symbol index l in Formula 2 may be an index within the OFDM symbol allocated for PDSCH transmission.
  • One or more first resource elements for PTRS may not be used for one or more second resource elements for DMRS.
  • the subcarrier index k for PTRS may be determined based at least on k RE ref .
  • k RE ref may be determined based on one or both of the DMRS port (antenna port) and the DMRS configuration type.
  • k RE ref may be determined based on some or all of the following: DMRS port (antenna port), DMRS configuration type, and whether DMRS extensions are applied.
  • k RE ref is determined based on some or all of the following: DMRS port (antenna port), DMRS configuration type, whether DMRS extensions are applied, and whether DMRS reception assistance is indicated. may be done.
  • the DMRS transmission procedure for a PUSCH scheduled on a first PDCCH with a first DCI format may be applied to a PUSCH scheduled on a second PDCCH with a second DCI format.
  • the first DCI format may be DCI format 0_1.
  • the second DCI format may be DCI format 0_2.
  • the transmitted PUSCH is not scheduled by DCI format 0_1/0_2 with CRC scrambled by the first RNTI and does not correspond to the set grant and is not a PUSCH for Type 2 random access procedure.
  • the terminal device 1 may use single-symbol forward DMRS with DMRS configuration type 1 on DMRS port 0. Also, the remaining resource elements not used for DMRS may not be used for first PUSCH transmission. If transform precoding is not applied, the first PUSCH transmission may not be a PUSCH with an allocation period of 2 or 1 OFDM symbol. Additional DMRS may be sent according to the scheduling type and PUSCH period.
  • the first RNTI may be C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • frequency hopping it may be assumed that the upper layer parameter dmrs-AdditionalPosition is equal to 'pos2' and that up to two additional DMRSs are transmitted according to the PUSCH period. If frequency hopping is applied, it may be expected that the upper layer parameter dmrs-AdditionalPosition is equal to 'pos1' and that at most one additional DMRS is transmitted according to the PUSCH period.
  • terminal device 1 may use single symbol forward DMRS at DMRS port 0.
  • Single symbol forward DMRS may correspond to the DMRS configuration type provided by the upper layer parameter dmrs-Type.
  • the maximum number of forward DMRS for PUSCH may be set by the first upper layer parameter.
  • the first upper layer parameter may be the upper layer parameter maxLength or may be the upper layer parameter msgA-MaxLength. If the first upper layer parameter is not configured, single-symbol forward DMRS may be scheduled by the DCI or may be configured by the configured grant configuration. .
  • the number of additional DMRS for PUSCH may be configured by a second upper layer parameter.
  • the second upper layer parameters may be 'pos0', 'pos1', 'pos2' and 'pos3'. For example, if the first upper layer parameter is not set, the second upper layer parameter may be 'pos0', 'pos1', 'pos2' and 'pos3'.
  • the second upper layer parameter may be dmrs-AdditionalPosition. If the first upper layer parameter is configured, single symbol forward DMRS (single symbol DMRS) or double symbol forward DMRS (double symbol DMRS) may be scheduled by the DCI or the grant configured It may be set by When the first upper layer parameter is set, the second upper layer parameter may be pos0', 'pos1'.
  • the terminal device 1 transmitting the first PUSCH When the terminal device 1 transmitting the first PUSCH is configured with the upper layer parameter phaseTrackingRS, the terminal device 1 assumes that the first configuration and the second configuration do not occur simultaneously for the transmitted PUSCH. It's okay.
  • the first configuration may be that in case of DMRS configuration type 1, 4 to 7 DMRS ports are scheduled.
  • the first configuration may be that in case of DMRS configuration type 2, 6 to 11 DMRS ports are scheduled.
  • the second setting may be that PTRS is sent.
  • the first PUSCH may be a PUSCH scheduled according to DCI format 0_2.
  • the first PUSCH may be a PUSCH scheduled according to DCI format 0_0 or DCI format 0_1.
  • the first configuration may be that in the case of DMRS configuration type 1, any of 4 to 7 DMRS ports and 12 to 15 DMRS ports are scheduled.
  • the first configuration may be that in the case of DMRS configuration type 1, any of 6 to 11 DMRS ports and 18 to 23 DMRS ports are scheduled.
  • the first configuration is that for DMRS configuration type 1 and when DMRS extension is applied, either 4 to 7 DMRS ports and 12 to 15 DMRS ports are scheduled. Good too.
  • the first configuration is that for DMRS configuration type 1 and when DMRS extension is applied, either DMRS ports from 6 to 11 and DMRS ports from 18 to 23 are scheduled. Good too.
  • the PTRS transmission procedure may be applied to the first PUSCH transmission (UE PUSCH transmission).
  • the first PUSCH transmission may be a PUSCH transmission scheduled according to a first DCI format if the first upper layer parameter is configured.
  • the first upper layer parameter may be phaseTrackingRS.
  • the first DCI format may be DCI format 0_0, DCI format 0_1, or DCI format 0_2.
  • the first PUSCH transmission may be a PUSCH transmission corresponding to a configured grant if the first upper layer parameter is configured.
  • PTRS may be present in the second PUSCH.
  • the second PUSCH may be a PUSCH scheduled by a PDCCH with a CRC scrambled by a second RNTI.
  • the second PUSCH may be a PUSCH corresponding to a grant to be configured.
  • the second RNTI may be one of MCS-C-RNTI, C-RNTI, CS-RNTI, and SP-CSI-RNTI.
  • the maximum number of PTRS ports may be given by the upper layer parameter maxNrofPorts.
  • the upper layer parameter maxNrofPorts may be an upper layer parameter in the upper layer parameter UplinkConfig. The terminal device 1 does not need to expect that the number of PTRS ports (or UL PTRS ports) will be set higher than the reported number.
  • the terminal device 1 may report the ability to support full-coherent UL transmission. If the terminal device 1 reports the ability to support full coherent uplink transmission, the terminal device 1 may expect the number of PTRS ports (or UL PTRS ports) to be configured as one.
  • Two transmission techniques may be supported for PUSCH.
  • the two transmission methods may be codebook based transmission or codebook based UL transmission and non-codebook based transmission or non-codebook based UL transmission.
  • One PTRS port may be associated with one DMRS port.
  • the PTRS port-DMRS port relationship (Association between (UL) PTRS port(s) and DMRS port(s)) is signaled by the first field.
  • the first field may be a PTRS-DMRS association field.
  • the first field may be included in DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the PTRS port-DMRS port relationship may have a value of 0 or “00” in the first field.
  • the PTRS port may be associated with DMRS port 0.
  • the number (actual number) of PTRS ports may be determined based on the SRI (SRS resource indicator) or the upper layer parameter sri-ResourceIndicator in the first DCI format.
  • the number (actual number) of PTRS ports may be eight. If two SRS resource sets are configured and the upper layer parameter usage is set to 'noncodebook', the number of PTRS ports for transmission that correspond to each SRS resource set (actual number) may be determined based on the SRI corresponding to the related SRS resource set, or may be determined based on the upper layer parameter srs-ResourceIndicator/srs-ResourceIndicator2 corresponding to the related SRS resource set.
  • the PTRS port index may be set by the upper layer parameter ptrs-PortIndex. For example, if the upper layer parameter phaseTrackingRS is set, the PTRS port index may be set by the upper layer parameter ptrs-PortIndex.
  • the PTRS port index may be a PTRS port index for each configured SRS resource.
  • the number of PTRS ports is based on TPMI and/or number of layers. may be determined.
  • the number of layers may be determined based on the DCI format. For example, the number of layers may be indicated by DCI format 0_1 and a precoding information and number of layers field in the DCI format.
  • the upper layer parameter maxNrofPorts is set to 'n2', the number of PTRS ports (actual number) and associated transmission layer may be derived from TPMI.
  • antenna port (PUSCH antenna port) 1000 and antenna port 1002 in TPMI may share PTRS port 0.
  • Antenna port 1001 and antenna port 1003 in TPMI may share PTRS port 1.
  • PTRS port 0 may be associated with layer x.
  • Layer x may be transmitted on antenna port 1000 and antenna port 1002 in TPMI.
  • PTRS port 1 may be associated with layer y.
  • Layer y may be transmitted on antenna port 1001 and antenna port 1003 in TPMI.
  • One or both of x and y may be given by the PTRS-DMRS relationship (PTRS-DMRS relationship field), which is a DCI parameter.
  • PTRS-DMRS relationship field is a DCI parameter.
  • antenna port ⁇ 1000,1002,1004,1006 ⁇ may be shared with PTRS port 0.
  • Antenna port ⁇ 1001,1003,1005,1007 ⁇ may be shared with PTRS port 1.
  • PTRS port 0 may be associated with layer x'.
  • Layer x' may be transmitted on some or all of the antenna ports ⁇ 1000, 1002, 1004, 1006 ⁇ .
  • PTRS port 1 may be associated with layer y'.
  • Layer y' may be transmitted on some or all of the antenna ports ⁇ 1001, 1003, 1005, 1007 ⁇ . If the upper layer parameter maxNrofPorts is 'n2' and if it is partially coherent or non-coherent, layer x' and layer y' may be determined. If 8 antenna ports are applied, layer x' and layer y' may be provided. If DMRS extensions are applied, layer x' and layer y' may be provided.
  • the precoding information-number of layers field may be included in one or both of DCI format 0_1 and DCI format 0_2.
  • the precoding information-number of layers field may determine the number of layers and TPMI (or TPMI index).
  • TPMI Transmission Precoding Matrix Indicator
  • a precoding matrix may be used for layer to antenna port mapping.
  • the precoding matrix may be used for beamforming.
  • Precoding information - The number of information bits that make up the number of layers field is a combination of the number of antenna ports, the maximum number of ranks (layers), whether transform precoding is applied, the power mode, and the codebook subset. It may be determined based on part or all. Information bits may be bit fields.
  • the antenna port field may be included in one or both of DCI format 0_1 and DCI format 0_2.
  • the value of the antenna port field may determine one or both of the DMRS port and the number of CDM groups without data (DMRS-CDM groups).
  • the rank (number of layers) may be 1. If conversion precoding is applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 1, and no DMRS extension is applied, one of the four DMRS ports One DMRS port may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 1, and DMRS extension is applied, the eight DMRS ports One DMRS port may be determined by the antenna port field.
  • one of the eight DMRS ports One DMRS port may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 2, and DMRS extension is applied, 16 DMRS ports One DMRS port may be determined by the antenna port field.
  • one DMRS port out of four DMRS ports may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 1, and the If no extensions are applied, one DMRS port out of four DMRS ports may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 1, and the If the extension is applied, one DMRS port out of eight DMRS ports may be determined by the antenna port field.
  • the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 2, and DMRS If no extensions are applied, two of the four DMRS ports may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 2, and DMRS If the extension is applied, two of the eight DMRS ports may be determined by the antenna port field.
  • the DMRS port ⁇ 0,1,2 ⁇ may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 3, and DMRS If the extension is applied, three of the eight DMRS ports may be determined by the antenna port field. If DMRS extension is applied, there may be multiple combinations of three DMRS ports determined by the antenna port field.
  • the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 1, and DMRS If no extensions are applied, one DMRS port out of eight DMRS ports may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 1, and DMRS If the extension is applied, one DMRS port among the 16 DMRS ports may be determined by the antenna port field.
  • conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 2, and DMRS If no extensions are applied, two of the eight DMRS ports may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 2, and DMRS If the extension is applied, 2 DMRS ports out of 16 DMRS ports may be determined by the antenna port field.
  • the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 3, and DMRS If no extensions are applied, three of the eight DMRS ports (or seven DMRS ports) may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 1, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 3, and DMRS If the extension is applied, 3 DMRS ports out of 16 DMRS ports (or 15 DMRS ports, or 14 DMRS ports) may be determined by the antenna port field.
  • the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 1, and DMRS If no extensions are applied, one DMRS port out of six DMRS ports may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 1, and DMRS If the extension is applied, 1 DMRS port out of 12 DMRS ports may be determined by the antenna port field.
  • conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 2, and DMRS If no extensions are applied, two of the six DMRS ports may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 2, and DMRS If the extension is applied, 2 DMRS ports out of 12 DMRS ports may be determined by the antenna port field.
  • DMRS If no extensions are applied, three of the six DMRS ports may be determined by the antenna port field. DMRS If the extension is applied, 3 DMRS ports out of 12 DMRS ports may be determined by the antenna port field.
  • conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 4, and DMRS If no extensions are applied, four of the six DMRS ports (or four DMRS ports) may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 1, and the rank (number of layers) is 4, and DMRS If the extension is applied, 4 DMRS ports out of 12 DMRS ports (or 8 DMRS ports) may be determined by the antenna port field.
  • conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 2, and DMRS If no extensions are applied, 2 of the 12 DMRS ports may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 2, and DMRS If the extension is applied, 2 DMRS ports out of 24 DMRS ports may be determined by the antenna port field.
  • conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 4, and DMRS If no extensions are applied, 4 of the 12 DMRS ports may be determined by the antenna port field. If conversion precoding is not applied, and the upper layer parameter dmrs-Type is 2, and the upper layer parameter maxLength is 2, and the rank (number of layers) is 4, and DMRS If the extension is applied, 4 DMRS ports out of 24 DMRS ports may be determined by the antenna port field.
  • the rank (or the value of the rank) may be determined according to the SRS resource indicator field.
  • the rank (or rank value) may be determined according to the precoding information-number of layers field.
  • Whether DMRS reception assistance is applied may be determined based on the DCI format. For example, the antenna port field included in the DCI format may determine whether DMRS reception assistance is applied. For example, one of the information bits making up the antenna port field may determine whether DMRS reception assistance is applied.
  • the PTRS-DMRS association field may be included in one or both of DCI format 0_1 and DCI format 0_2. If DMRS extension is not applied, the number of bits (number of information bits) constituting the PTRS-DMRS relationship field may be 2 bits. When DMRS extension is applied, the number of bits configuring the PTRS-DMRS relationship field may be 3 bits.
  • the PTRS-DMRS relationship field may indicate the relationship between the PTRS port and the DMRS port.
  • One or two PTRS ports may be configured by upper layer parameters (eg, maxNrofPorts).
  • the DMRS port may be indicated by the antenna port field. If the SRS resource indication field is present and the maximum rank number is greater than 2, the PTRS-DMRS relationship field is the DMRS port corresponding to one or both of the SRS resource indication field and the precoding information - number of layers field. It may also indicate the relationship between the PTRS port and the PTRS port.
  • the Most significant Bit of the PTRS-DMRS relationship field MSB may indicate the relationship between the DMRS port and PTRS port corresponding to one or both of the SRS resource indication field and the precoding information-number of layers field.
  • the lower significant bit (LSB) of the PTRS-DMRS relationship field is the second SRS resource indicator field and the second precoding information field. The relationship between a DMRS port and a PTRS port corresponding to one or both may be indicated.
  • the maximum number of ranks may be determined by the upper layer parameter maxRank.
  • a second PTRS-DMRS association field may be included in one or both of DCI format 0_1 and DCI format 0_2. If DMRS extension is not applied, the number of bits (number of information bits) constituting the PTRS-DMRS relationship field may be 2 bits. When DMRS extension is applied, the number of bits configuring the PTRS-DMRS relationship field may be 3 bits.
  • the second PTRS-DMRS relationship field may indicate the relationship between the DMRS port and the PTRS port corresponding to one or both of the second SRS resource indication field and the second precoding information field.
  • a second precoding information field may be included in one or both of DCI format 0_1 and DCI format 0_2.
  • the second precoding information field may determine the TPMI (or TPMI index).
  • One or both of the SRS resource indicator field and the Second SRS resource indicator field may be included in DCI format 0_1 and DCI format 0_2.
  • DMRS for PUSCH may be determined based on some or all of sequence generation, precoding, and mapping to physical resources.
  • the DMRS sequence r(n) may be the same as the DMRS sequence for PDSCH.
  • the DMRS sequence r(n) may be determined based on at least the pseudorandom sequence c(i).
  • the transmitter and the baseband section in the transmitter may generate DMRS (DMRS sequence).
  • DMRS (DMRS sequence) r(n) may be mapped to physical resources.
  • DMRS r(n) may be mapped to a virtual resource and then mapped to a physical resource.
  • DMRS (PDSCH-DMRS) may be mapped to a virtual resource (or intermediate quantity) a' (p'(j), ⁇ ) k,l .
  • the DMRS sequence r(n) may be mapped to the virtual resource a' (p', ⁇ ) k,l based at least on the frequency-domain orthogonal cover code index k'. If DMRS reception assistance is not applied, k' may be ⁇ 0,1 ⁇ .
  • k' may be ⁇ 0,1,2,3 ⁇ .
  • the subcarrier index k may be determined based on the frequency domain orthogonal cover code index k' and the DMRS configuration type.
  • p' j may be p'(j).
  • p' j may be p' 0 to p' v-1 .
  • v may be the number of layers.
  • a vector of virtual resources a' (p'(j), ⁇ ) k,l of length v is transformed into a vector of physical resources a (p, ⁇ ) k,l of length ⁇ by at least the precoding matrix W. It's okay.
  • a vector of virtual resource a' (p'(j), ⁇ ) k,l of length v becomes a vector of physical resource a (p, ⁇ ) k,l of length ⁇ by multiplication with precoding matrix W. May be converted.
  • ⁇ p' 0 , ..., p' v-1 ⁇ may be a set of virtual antenna ports.
  • the virtual antenna port may be a DMRS antenna port.
  • a virtual antenna port or a DMRS antenna port may be called an antenna port.
  • ⁇ p 0 , ..., p ⁇ -1 ⁇ may be a set of antenna ports.
  • Precoding matrix W may be used for precoding for PUSCH.
  • the precoding matrix may be determined by TPMI (TPMI index). That is, the precoding matrix may be determined based on the precoding information-number of layers field in the DCI format.
  • the transmitter and the baseband section in the transmitter may generate a PTRS (PTRS sequence).
  • PTRS (PTRS sequence) r p'(j) (m) at layer j may be generated.
  • r p'(j') (m) may be the DMRS sequence r(m).
  • r p'(j'') (m) may be the DMRS sequence r(m).
  • r p'(j) (m) may be 0 if j is not either j' or j''.
  • p'(j') may be an antenna port (virtual antenna port, DMRS port) related to PTRS transmission.
  • p'(j') and p'(j'') may be antenna ports (virtual antenna ports, DMRS antenna ports) related to PTRS transmission.
  • p'(j') may be associated with the first DMRS port.
  • p'(j'') may be associated with a second DMRS port.
  • One or both of the first DMRS port and the second DMRS port may be determined by a PTRS-DMRS relationship field.
  • PTRS (PTRS sequence) r p'(j) (m) may be mapped to physical resource a (p, ⁇ ) k,l based at least on the precoding matrix W.
  • a vector of r p'(j) (m) of length v may be transformed by at least the precoding matrix W into a vector of physical resources a (p, ⁇ ) k,l of length ⁇ .
  • p may be ⁇ p 0 , ..., p ⁇ -1 ⁇ .
  • the subcarrier index k for PTRS may be determined based at least on k RE ref .
  • k RE ref may be determined based on one or both of the DMRS antenna port p' and the DMRS configuration type.
  • k RE ref may be determined based on some or all of the DMRS antenna port p', the DMRS configuration type, and whether DMRS extensions are applied.
  • k RE ref is determined based on some or all of the following: DMRS antenna port p', DMRS configuration type, whether DMRS extensions are applied, and whether DMRS reception assistance is indicated. It's okay.
  • one or more first DMRS ports used by a terminal device may interfere with one or more second DMRS ports used by other terminal devices.
  • interference may exist even if the resources (physical resources) for the first DMRS port are different from the resources for the second DMRS port.
  • interference can hinder communications.
  • PTRS may be used to correct phase errors.
  • one PTRS port may correspond to one DMRS port among one or more DMRS ports
  • PTRS port enhancement is also required for DMRS port expansion.
  • one or both of means 1 and 2 may be used for part or all of DMRS port expansion, PTRS port enhancement, and interference suppression.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of mapping of DMRS to antenna ports in one aspect of this embodiment.
  • the first DMRS (DMRS sequence) may be mapped to a resource element corresponding to OFDM symbol 910 and antenna port #900 (AP #900).
  • the second DMRS may be mapped to a resource element corresponding to OFDM symbol 911 and antenna port #901 (AP #901).
  • the third DMRS may be mapped to a resource element corresponding to OFDM 912 and antenna port #902 (AP #902).
  • one block may be a resource element.
  • DMRS may be arranged (mapped) in blocks marked with "+" or "-”. In FIG. 9, DMRS does not need to be placed in white blocks.
  • the first DMRS may be mapped to the first physical resource.
  • the second DMRS may be mapped to a second physical resource.
  • the third DMRS may be mapped to a third physical resource.
  • the first physical resource may be based on at least OFDM symbol 910 and antenna port #900.
  • the second physical resource may be based on at least OFDM symbol 911 and antenna port #901.
  • the third physical resource may be based on at least OFDM symbol 912 and antenna port #902.
  • DMRS extensions may be applied.
  • DMRS reception assistance may or may not be applied.
  • the DMRS in FIG. 9 may be a single symbol forward DMRS in DMRS configuration type 1.
  • antenna port #901 may be antenna port #902. That is, antenna port #901 may be the same as antenna port #902.
  • OFDM symbol 911 may be the same as OFDM symbol 912.
  • the second DMRS may be mapped based on the second w f (k').
  • the third DMRS may be mapped based on the second w f (k').
  • the second w f (k') may be ⁇ +1,-1,+1,-1 ⁇ .
  • k' may be ⁇ 0,1,2,3 ⁇ , and the second DMRS is mapped based on the second w f (k') Good too.
  • k' may be ⁇ 0,1 ⁇ and the third DMRS may be mapped based on the second w f (k').
  • the CDM group corresponding to antenna port #900 may be the same as the CDM group corresponding to antenna port #901.
  • the first DMRS and the second DMRS may be scheduled simultaneously.
  • the CDM group corresponding to antenna port #900 may be the same as the CDM group corresponding to antenna port #902.
  • the first DMRS may not be expected to be scheduled simultaneously with the second DMRS.
  • Both antenna port #900 and antenna port #902 may not be used.
  • both antenna port #900 and antenna port #902 may not be used.
  • both antenna port #900 and antenna port #902 may not be used in one or both of one PDSCH transmission and one PUSCH transmission.
  • the OFDM symbol 910, OFDM symbol 911, and OFDM symbol 912 may be the same OFDM symbol.
  • the base station device 3 performs the same first PDSCH transmission with the first DMRS for the first terminal device and second PDSCH transmission with the second DMRS for the second terminal device. It may be in a resource element.
  • Base station device 3 performs the same first PDSCH transmission with the first DMRS for the first terminal device and third PDSCH transmission with the third DMRS for the third terminal device. It does not have to be done in the resource element.
  • the terminal device 1 at antenna port #900 does not need to expect precoding of the co-scheduled terminal device at antenna port #902.
  • antenna port #900 may not be used, and antenna port #902 may be used.
  • DMRS (DMRS sequence, DMRS sequence) r( ⁇ ) for PDSCH may be mapped to one or more resource elements a (p, ⁇ ) k,l .
  • DMRS (DMRS sequence, DMRS sequence) r( ⁇ ) for PUSCH may be mapped to one or more virtual resources a' (p'(j), ⁇ ) k,l .
  • a virtual resource may be mapped to one or more resource elements a (p, ⁇ ) k,l based on the precoding matrix W.
  • One or more resource elements may be referred to as a physical resource.
  • w f (k') may be used. That is, the DMRS may be mapped to physical resources (or virtual resources) based at least on the first frequency domain orthogonal cover code index k' or the second frequency domain orthogonal cover code index k'.
  • the first frequency domain orthogonal cover code index k' may be 0 and 1.
  • the second frequency domain orthogonal cover code index k' may be 0, 1, 2, and 3.
  • the physical resource may be determined based on the first index k'. If DMRS reception assistance is applied, the physical resource (or virtual resource) may be determined based on the second index k'.
  • the length K for mapping DMRS in the frequency domain may be 4. If DMRS reception assistance is not applied, the length K for mapping DMRS in the frequency domain may be 2.
  • the length K related to DMRS mapping in the frequency domain may be the length of a frequency domain orthogonal cover code. If the index related to a subcarrier is k'', then the frequency domain orthogonal cover code index k' may be mod(k'', K). Whether DMRS extensions are applied may be determined by upper layer parameters. Whether DMRS reception assistance is applied may be determined based on the DCI format. The DCI format may indicate whether DMRS reception assistance is applied.
  • the first field in the DCI format may determine the antenna port (DMRS port).
  • the second field in the DCI format may determine whether DMRS reception assistance is applied.
  • the first field may be the same as the second field. That is, one field in the DCI format may indicate one or both of the antenna port (DMRS port) and whether DMRS reception assistance is applied. For example, if DMRS extensions are applied, one field in the DCI format may indicate both the antenna port (DMRS port) and whether DMRS reception assistance is applied. For example, if DMRS extensions are not applied, one field in the DCI format may not indicate whether DMRS reception assistance is applied.
  • the maximum number of DMRS ports when DMRS extensions are applied may be greater than the maximum number of DMRS ports when DMRS extensions are not applied. For example, if DMRS extension is applied, the maximum number of DMRS ports may be the first value. If DMRS extensions are not applied, the maximum number of DMRS ports may be a second value.
  • PTRS PTRS sequence, PTRS sequence
  • PTRS PTRS sequence, PTRS sequence
  • PTRS sequence for PUSCH
  • One or two DMRS ports of the one or more DMRS ports may be determined based on one field in the DCI format. Each of the one or two DMRS ports may be associated with one PTRS port.
  • the PTRS port may be an antenna port associated with PTRS transmission.
  • one field may consist of 0 or X bits. If DMRS extensions are applied, one field may consist of 0 or X' bits. The X' bit may be larger than the X bit. The X bit may be 2 bits. The X' bit may be 3 bits. If DMRS extensions are applied and if layer extensions are applied, one field may consist of 0 or X' bits. The maximum number of layers when layer expansion is applied may be greater than the maximum number of layers when layer expansion is not applied. For example, if layer expansion is applied, uplink transmission of up to 8 layers may be performed. If layer extensions are applied, one field may consist of 0 or X' bits.
  • the subcarrier index for PTRS may be determined based on at least whether DMRS extensions are applied. For example, k RE ref may be determined based on at least whether DMRS extensions are applied.
  • PTRS may not be transmitted.
  • a certain antenna port may be an antenna port (DMRS port) that becomes usable by applying DMRS extension.
  • DMRS port an antenna port
  • PTRS may not be transmitted or determined.
  • PTRS may be transmitted or determined if DMRS extensions are applied and DMRS reception assistance is not applied. If DMRS extensions are applied, it may be assumed that PTRS does not exist. If the upper layer parameter phaseTrackingRS is set, no DMRS extensions may be expected to be applied. If the DMRS extension is applied, the upper layer parameter phaseTrackingRS may not be expected to be set.
  • PTRS is mapped in a certain resource element of the first antenna port
  • data may not be mapped in the certain resource element of the second antenna port.
  • PTRS is mapped in a certain resource element of the first antenna port for the terminal device 1
  • it is expected that data is mapped in that certain resource element of the second antenna port for the co-scheduled terminal device. You don't have to.
  • the terminal device 1 may not expect that the DMRS extension is not applied for the co-scheduled terminal device.
  • the DMRS reception assistance is applied for the terminal device 1, the terminal device 1 may not expect that the DMRS reception assistance is not applied for the co-scheduled terminal device.
  • the first antenna port may be antenna port #900.
  • the first antenna port may be one of the antenna ports that becomes usable by applying DMRS extension.
  • the first antenna port may be an antenna port for the terminal device 1.
  • the second antenna port may be an antenna port for the terminal device 1 or another terminal device (for example, a co-scheduled terminal device).
  • the antenna port that becomes usable by applying DMRS extension does not have to be an antenna port related to PTRS. For example, it may be assumed that PTRS does not exist in an antenna port that becomes usable by applying DMRS extension.
  • the terminal device 1 may include a receiving unit that receives a PDSCH and a DCI format that instructs reception of the PDSCH.
  • the terminal device 1 is a transmitter that generates part or all of a PDSCH, a DMRS (DMRS sequence) for the PDSCH, and a PTRS (PTRS sequence) for the PDSCH, or a baseband transmitter in the transmitter. It may also include a section.
  • the DCI format may include a first field.
  • the first field may or may not indicate first information. Indicating the first information may be applying a DMRS reception aid.
  • the first field may be an antenna port field.
  • a DMRS may be mapped to one or more resource elements (or physical resources).
  • One or more resource elements may be determined based on the first index or the second index.
  • the values that the first index can take may not be the same as the values that the second index can take.
  • the first index may have values of 0 and 1.
  • the second index may have values of 0, 1, 2, and 3.
  • the first index and the second index may be indices in the frequency domain.
  • the first index and the second index may be frequency domain orthogonal cover code indices.
  • One or more resource elements may be determined based on the first length or the second length.
  • the first length may be two.
  • the second length may be four.
  • the first length and the second length may be lengths in the frequency domain.
  • the first length and the second length may be the number of elements of w f (k').
  • the first length and the second length may be lengths of frequency domain orthogonal cover codes.
  • the one or more resource elements may be determined based on one or both of the first index and the first length. If the first field indicates the first information, the one or more resource elements may be determined based on one or both of the second index and the second length.
  • the terminal device 1 may include a radio resource control layer processing unit that receives the first upper layer parameter.
  • the first upper layer parameter may be a parameter regarding one or both of the number of DMRS ports and the maximum number of DMRS ports. For example, if a first upper layer parameter is configured, the DCI format may include a first field. If the first upper layer parameter is not set, the DCI format may not include the first field. If the first upper layer parameter is configured, the maximum number of DMRS ports may be the first value. If the first upper layer parameter is not configured, the maximum number of DMRS ports may be the second value. The first value may be different from the second value.
  • the first upper layer parameter may be ExtendedDMRSports.
  • the terminal device 1 may include a receiving unit that receives the PDCCH to which the DCI is mapped.
  • the terminal device 1 may include a transmitter that transmits part or all of the PUSCH, the DMRS for the PUSCH, and the PTRS for the PUSCH.
  • the DCI may instruct the transmission of PUSCH.
  • the terminal device 1 may include a transmitting unit that generates DMRS (DMRS sequence) for PUSCH and PTRS (PTRS sequence) for PUSCH, or a baseband unit in the transmitting unit.
  • a DMRS sequence for PUSCH may be defined.
  • a PTRS sequence for PUSCH may be provided.
  • the DCI format may include a second field.
  • the second field may indicate one DMRS port among N DMRS ports.
  • One PTRS port may be determined based on one DMRS port.
  • the second field may indicate two DMRS ports among the N' DMRS ports.
  • the two PTRS ports may be determined based on the two DMRS ports.
  • a PTRS port for PTRS may be determined based on the second field and the one or more DMRS ports for DMRS.
  • An antenna port associated with PTRS may be determined based on the second field and the one or more DMRS ports for DMRS.
  • the second field may be configured with the first number of bits (number of information bits).
  • the second field may be configured with a second number of bits (number of information bits).
  • the first number of bits may be 2 bits.
  • the second number of bits may be 3 bits.
  • the terminal device 1 may include a radio resource control layer processing unit that receives the second upper layer parameter.
  • the second upper layer parameter may be a parameter regarding one or both of the number of DMRS ports and the maximum number of DMRS ports. If the first upper layer parameter is configured, the maximum number of DMRS ports may be a third value. If the first upper layer parameter is not configured, the maximum number of DMRS ports may be the second value. The first value may be different from the fourth value.
  • the first upper layer parameter may be configured for the downlink.
  • the second upper layer parameter may be configured for uplink.
  • the second upper layer parameter may be ExtendedDMRSports.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device that includes a receiving unit that receives a PDSCH and a DCI format that instructs reception of the PDSCH, and the DCI format includes a first field.
  • the DMRS for the PDSCH is mapped to one or more resource elements, and the one or more resource elements are determined based on a first index or a second index, and the first index is not the same as the possible values of said second index, and if said first field does not indicate first information, said one or more resource elements are and if the first field indicates the first information, the one or more resource elements are determined based on the second index.
  • a radio resource control layer processing unit receiving a first upper layer parameter, the first upper layer parameter relating to a maximum number of DMRS ports for the DMRS.
  • a second aspect of the present invention is a base station device, which includes a transmitting unit that transmits a PDSCH and a DCI format that instructs reception of the PDSCH, and the DCI format includes a first field.
  • DMRS for the PDSCH is mapped to one or more resource elements, the one or more resource elements are determined based on a first index or a second index, and the DMRS for the PDSCH is mapped to one or more resource elements, and the one or more resource elements are determined based on a first index or a second index, If the possible values of the index of are not the same as the possible values of the second index, and if the first field does not indicate first information, then the one or more resource elements If the first field indicates the first information, the one or more resource elements are determined based on the second index. Furthermore, it comprises a radio resource control layer processing unit that transmits a first upper layer parameter, the first upper layer parameter relating to the maximum number of DMRS ports for the DMRS.
  • a third aspect of the present invention is a terminal device that includes a receiving unit that receives a PDCCH to which a DCI format that instructs transmission of the PUSCH is mapped, a transmitting unit that transmits the PUSCH, and a transmitting unit that transmits the PUSCH.
  • the first upper layer parameter is related to a maximum number of DMRS ports for the DMRS, If the layer parameter is not set, the first field in the DCI format is configured with a first number of bits, and if the first upper layer parameter is set, the first field in the DCI format is configured with: A PTRS port for the PTRS is determined based on the first field and one or more DMRS ports for the DMRS.
  • a fourth aspect of the present invention is a terminal device, comprising a transmitting unit that transmits a PDCCH to which a DCI format that instructs PUSCH transmission is mapped, and a receiving unit that receives the PUSCH, A DMRS for the PUSCH and a PTRS for the PUSCH are generated, the first upper layer parameter is related to the maximum number of DMRS ports for the DMRS, and the first upper layer parameter is set. If not, the first field in the DCI format consists of a first number of bits, and if the first upper layer parameter is set, the first field in the DCI format consists of a second number of bits. and a PTRS port for the PTRS is determined based on the first field and one or more DMRS ports for the DMRS.
  • 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 also 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 the base station device 3 in the embodiment described above may be realized by a computer.
  • a program for realizing this control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read into a computer system and executed.
  • 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. In that case, it may also include something 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. Further, 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 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 equipment.
  • 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
  • Base station device 10 30
  • Radio transmitting/receiving section 10a 30a Radio transmitting section 10b, 30b
  • Radio receiving section 11 31 Antenna section 12, 32 RF section 13, 33 Baseband section 14, 34
  • Upper layer processing units 15, 35 Medium access control layer processing units 16, 36
  • Search area set 300 Component carrier 301

Landscapes

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

Abstract

PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを受信する受信部と、前記PUSCHを送信する送信部と、前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、を生成する前記送信部と、を備え、第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
 本願は、2022年6月17日に日本に出願された特願2022-97704号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」とも呼称される)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project、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、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR: New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
 3GPPにおいて、NRによってサポートされるサービスの拡張の検討が行われている(非特許文献2)。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71,Goteborg, Sweden, 7th ― 10th March, 2016. "Release 17 package for RAN", RP-193216, RAN chairman, RAN1 chairman, RAN2 chairman, RAN3 chairman, 3GPP TSG RAN Meeting #86, Sitges, Spain, 9th ― 12th December, 2019 "Release 18 package summary", RP-213469, RAN chairman, RAN1 chairman, RAN2 chairman, RAN3 chairman, 3GPP TSG RAN Meeting #94-e, 6th ― 17th December, 2021
 本発明の一態様は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを受信する受信部と、前記PUSCHを送信する送信部と、前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、を生成する前記送信部と、を備え、第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される。
 (2)また、本発明の第2の態様は、基地局装置であって、PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを送信する送信部と、前記PUSCHを受信する受信部と、を備え、前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、が生成され、第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される。
 (3)また、本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを受信するステップと、前記PUSCHを送信するステップと、前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、を生成するステップと、を備え、第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される。
 (4)また、本発明の第4の態様は、基地局装置に用いられる通信方法であって、PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを送信するステップと、前記PUSCHを受信するステップと、を備え、前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、が生成され、第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るサブキャリア間隔の設定μ、スロットあたりのOFDMシンボル数Nslot symb、および、CP(cyclic Prefix)設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るリソースグリッドの構成方法の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るリソースグリッド3001の構成例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係るSS/PBCHブロックの構成例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る探索領域セットの監視機会の一例を示す図である。 本実施形態の一態様にDMRSのアンテナポートへのマッピングの例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 floor(C)は、実数Cに対する床関数であってもよい。例えば、floor(C)は、実数Cを超えない範囲で最大の整数を出力する関数であってもよい。ceil(D)は、実数Dに対する天井関数であってもよい。例えば、ceil(D)は、実数Dを下回らない範囲で最小の整数を出力する関数であってもよい。mod(E,F)は、EをFで除算した余りを出力する関数であってもよい。mod(E,F)は、EをFで除算した余りに対応する値を出力する関数であってもよい。exp(G)=e^Gである。ここで、eはネイピア数である。H^IはHのI乗を示す。max(J,K)は、J、および、Kのうちの最大値を出力する関数である。ここで、JとKが等しい場合に、max(J,K)はJまたはKを出力する関数である。min(L,M)は、L、および、Mのうちの最大値を出力する関数である。ここで、LとMが等しい場合に、min(L,M)はLまたはMを出力する関数である。round(N)は、Nに最も近い値の整数値を出力する関数である。“・”は乗算を示す。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time―continuous signal)に変換される。下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix ―Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。上りリンクにおいて、CP-OFDM、または、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform ― spread ―Orthogonal Frequency Division Multiplex)のいずれかが用いられる。DFT-s-OFDMは、CP-OFDMに対して変形プレコーディング(Transform precoding)が適用されることで与えられてもよい。
 OFDMシンボルは、OFDMシンボルに付加されるCPを含んだ呼称であってもよい。つまり、あるOFDMシンボルは、該あるOFDMシンボルと、該あるOFDMシンボルに付加されるCPを含んで構成されてもよい。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3(BS#3: Base station#3)を少なくとも含んで構成される。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1(UE#1: User Equipment#1)とも呼称する。
 基地局装置3は、1または複数の送信装置(または、送信点、送受信装置、送受信点)を含んで構成されてもよい。基地局装置3が複数の送信装置によって構成される場合、該複数の送信装置のそれぞれは、異なる位置に配置されてもよい。
 基地局装置3は、1または複数のサービングセル(serving cell)を提供してもよい。サービングセルは、無線通信に用いられるリソースのセットとして定義されてもよい。また、サービングセルは、セル(cell)とも呼称される。
 サービングセルは、1つの下りリンクコンポーネントキャリア(下りリンクキャリア)、および、1つの上りリンクコンポーネントキャリア(上りリンクキャリア)の一方または両方を含んで構成されてもよい。サービングセルは、2つ以上の下りリンクコンポーネントキャリア、および、2つ以上の上りリンクコンポーネントキャリアの一方または両方を含んで構成されてもよい。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアは、コンポーネントキャリア(キャリア)とも総称される。
 例えば、コンポーネントキャリアごとに、1つのリソースグリッドが与えられてもよい。また、1つのコンポーネントキャリアとあるサブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μのセットごとに、1つのリソースグリッドが与えられてもよい。ここで、サブキャリア間隔の設定μは、ヌメロロジ(numerology)とも呼称される。例えば、あるアンテナポートp、あるサブキャリア間隔の設定μ、および、ある送信方向xのセットに対して1つのリソースグリッドが与えられてもよい。
 サブキャリア間隔(サブキャリア間隔の設定)μは、同期チャネルに対して、0、1、3、4のいずれかであってもよい。サブキャリア間隔の設定(サブキャリア間隔の設定)μは、データチャネルに対して、0、1、2、3であってもよい。同期チャネルは、PSS、SSS、および、PBCHの総称であってもよい。データチャネルは、少なくともPDSCH、PUSCH、PDCCH、および、PUCCHの総称であってもよい。
 リソースグリッドは、Nsize,μ grid,xNRB sc個のサブキャリアを含む。ここで、リソースグリッドは、共通リソースブロックNstart,μ grid,xから開始される。また、共通リソースブロックNstart,μ grid,xは、リソースグリッドの基準点とも呼称される。
 リソースグリッドは、Nsubframe,μ symb個のOFDMシンボルを含む。
 リソースグリッドに関連するパラメータに付加されるサブスクリプトxは、送信方向を示す。例えば、サブスクリプトxは、下りリンク、または、上りリンクのいずれかを示すために用いられてもよい。
 Nsize,μ grid,xはRRC層より提供されるパラメータにより示される(例えば、パラメータCarrierBandwidth)オフセット設定である。Nstart,μ grid,xは、RRC層より提供されるパラメータにより示される(例えば、パラメータ、OffsetToCarrier)帯域設定である。オフセット設定と帯域設定とは、SCS固有キャリア(SCS-specific carrier)の構成に用いられる設定である。
 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。ここで、サブキャリア間隔の設定μは0、1、2、3、または、4のいずれかを示してもよい。
 図2は、本実施形態の一態様に係るサブキャリア間隔の設定μ、スロットあたりのOFDMシンボル数Nslot symb、および、CP(cyclic Prefix)設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、例えば、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(normal cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、例えば、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。
 時間単位(タイムユニット)Tcは、時間領域の長さの表現のために用いられてもよい。時間単位Tcは、Tc=1/(Δfmax・Nf)である。Δfmax=480kHzである。Nf=4096である。定数κは、κ=Δfmax・Nf/(ΔfrefNf,ref)=64である。Δfrefは、15kHzである。Nf,refは、2048である。
 下りリンクにおける信号の送信、および/または、上りリンクにおける信号の送信は、長さ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)。Tf=(ΔfmaxNf/100)・Ts=10msである。無線フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さTsf=(ΔfmaxNf/1000)・Ts=1msである。サブフレームあたりのOFDMシンボル数はNsubframe,μ symb=Nslot symbNsubframe,μ slotである。
 OFDMシンボルは、1つの通信方式の時間領域の単位である。例えば、OFDMシンボルは、CP-OFDMの時間領域の単位であってもよい。また、OFDMシンボルは、DFT-s-OFDMの時間領域の単位であってもよい。
 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Nslot symb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、Nslot symb=14であってもよい。また、拡張CPの設定において、Nslot symb=12であってもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、スロットインデックスnμ sは、サブフレームにおいて0からNsubframe,μ slot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、無線フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。また、スロットインデックスnμ s,fは、無線フレームにおいて0からNframe,μ slot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るリソースグリッドの構成方法の一例を示す図である。図3の横軸は、周波数領域を示す。図3において、コンポーネントキャリア300におけるサブキャリア間隔μのリソースグリッドの構成例と、該あるコンポーネントキャリアにおけるサブキャリア間隔μのリソースグリッドの構成例を示す。このように、あるコンポーネントキャリアに対して、1つまたは複数のサブキャリア間隔が設定されてもよい。図3において、μ=μ-1であることを仮定するが、本実施形態の種々の態様はμ=μ-1の条件に限定されない。
 コンポーネントキャリア300は、周波数領域において所定の幅を備える帯域である。
 ポイント(Point)3000は、あるサブキャリアを特定するための識別子である。ポイント3000は、ポイントAとも呼称される。共通リソースブロック(CRB: Common resource block)セット3100は、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのセットである。
 共通リソースブロックセット3100のうち、ポイント3000を含む共通リソースブロック(図3中の共通リソースブロックセット3100における黒単色のブロック)は、共通リソースブロックセット3100の基準点(reference point)とも呼称される。共通リソースブロックセット3100の基準点は、共通リソースブロックセット3100におけるインデックス0の共通リソースブロックであってもよい。
 オフセット3011は、共通リソースブロックセット3100の基準点から、リソースグリッド3001の基準点までのオフセットである。オフセット3011は、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックの数によって示される。リソースグリッド3001は、リソースグリッド3001の基準点から始まるNsize,μ grid1,x個の共通リソースブロックを含む。
 オフセット3013は、リソースグリッド3001の基準点から、インデックスi1のBWP(BandWidth Part)3003の基準点(Nstart,μ BWP,i1)までのオフセットである。
 共通リソースブロックセット3200は、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのセットである。
 共通リソースブロックセット3200のうち、ポイント3000を含む共通リソースブロック(図3中の共通リソースブロックセット3200における黒単色のブロック)は、共通リソースブロックセット3200の基準点とも呼称される。共通リソースブロックセット3200の基準点は、共通リソースブロックセット3200におけるインデックス0の共通リソースブロックであってもよい。
 オフセット3012は、共通リソースブロックセット3200の基準点から、リソースグリッド3002の基準点までのオフセットである。オフセット3012は、サブキャリア間隔μに対する共通リソースブロックの数によって示される。リソースグリッド3002は、リソースグリッド3002の基準点から始まるNsize,μ grid2,x個の共通リソースブロックを含む。
 オフセット3014は、リソースグリッド3002の基準点から、インデックスi2のBWP3004の基準点(Nstart,μ BWP,i2)までのオフセットである。
 図4は、本実施形態の一態様に係るリソースグリッド3001の構成例を示す図である。図4のリソースグリッドにおいて、横軸はOFDMシンボルインデックスlsymであり、縦軸はサブキャリアインデックスkscである。リソースグリッド3001は、Nsize,μ grid1,xNRB sc個のサブキャリアを含み、Nsubframe,μ symb個のOFDMシンボルを含む。リソースグリッド内において、サブキャリアインデックスkscとOFDMシンボルインデックスlsymによって特定されるリソースは、リソースエレメント(RE: Resource Element)とも呼称される。
 リソースブロック(RB: Resource Block)は、NRB sc個の連続するサブキャリアを含む。リソースブロックは、共通リソースブロック、物理リソースブロック(PRB: Physical Resource Block)、および、仮想リソースブロック(VRB: Virtual Resource Block)の総称である。ここで、NRB sc=12である。
 リソースブロックユニットは、1つのリソースブロックにおける1OFDMシンボルに対応するリソースのセットである。つまり、1つのリソースブロックユニットは、1つのリソースブロックにおける1OFDMシンボルに対応する12個のリソースエレメントを含む。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックは、ある共通リソースブロックセットにおいて、周波数領域において0から昇順にインデックスが付される(indexing)。あるサブキャリア間隔の設定μに対する、インデックス0の共通リソースブロックは、ポイント3000を含む(または、衝突する、一致する)。あるサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのインデックスnμ CRBは、nμ CRB=ceil(ksc/NRB sc)の関係を満たす。ここで、ksc=0のサブキャリアは、ポイント3000に対応するサブキャリアの中心周波数と同一の中心周波数を備えるサブキャリアである。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対する物理リソースブロックは、あるBWPにおいて、周波数領域において0から昇順にインデックスが付される。あるサブキャリア間隔の設定μに対する物理リソースブロックのインデックスnμ PRBは、nμ CRB=nμ PRB+Nstart,μ BWP,iの関係を満たす。ここで、Nstart,μ BWP,iは、インデックスiのBWPの基準点を示す。
 BWPは、リソースグリッドに含まれる共通リソースブロックのサブセットとして定義される。BWPは、該BWPの基準点Nstart,μ BWP,iから始まるNsize,μ BWP,i個の共通リソースブロックを含む。下りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクコンポーネントキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
 アンテナポートは、あるアンテナポートにおけるシンボルが伝達されるチャネルが、該あるアンテナポートにおけるその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義されてもよい(An antenna port is defined such that the channel over which a symbol on the antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed)。例えば、チャネルは、物理チャネルに対応してもよい。また、シンボルは、OFDMシンボルに対応してもよい。また、シンボルは、リソースブロックユニットに対応してもよい。また、シンボルは、リソースエレメントに対応してもよい。
 1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できることは、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。ここで、大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一である(または、対応する)ことであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一である(または、対応する)ことであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 2つのアンテナポートがtypeAのQCLであることは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの第一の大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できることであってもよい。2つのアンテナポートがtypeBのQCLであることは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの第二の大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できることであってもよい。2つのアンテナポートがtypeCのQCLであることは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの第三の大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できることであってもよい。2つのアンテナポートがtypeDのQCLであることは、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの第四の大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できることであってもよい。第一の大規模特性は、ドップラーシフト、ドップラー拡がり、平均遅延、および、遅延拡がりの全部を含んでもよい。第二の大規模特性は、ドップラーシフト、および、ドップラー拡がりの全部を含んでもよい。第三の大規模特性は、ドップラーシフト、および、平均遅延の全部を含んでもよい。第四の大規模特性は、空間受信パラメータ(空間方向の情報、ビームの情報)を含んでもよい。DMRSのアンテナポートはDMRSポートであってもよい。PTRSのためのアンテナポートはPTRSポートであってもよい。PTRSに関連するアンテナポートは、PTRSポートであってもよい。SRSのためのアンテナポートはSRSポートであってもよい。DMRSのためのアンテナポートは、DMRSポートであってもよい。DMRSに関連するアンテナポートは、DMRSポートであってもよい。
 キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)は、集約された複数のサービングセルを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数のコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の上りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。
 図5は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を示す概略ブロック図である。図5に示されるように、基地局装置3は、無線送受信部(物理層処理部)30、および/または、上位層(Higher layer)処理部34の一部または全部を少なくとも含む。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF(Radio Frequency)部32、および、ベースバンド部33の一部または全部を少なくとも含む。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層処理部36の一部または全部を少なくとも含む。
 無線送受信部30は、無線送信部30a、および、無線受信部30bの一部または全部を少なくとも含む。ここで、無線送信部30aに含まれるベースバンド部と無線受信部30bに含まれるベースバンド部の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部30aに含まれるRF部と無線受信部30bに含まれるRF部の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部30aに含まれるアンテナ部と無線受信部30bに含まれるアンテナ部の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。
 例えば、無線送信部30aは、PDSCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PDCCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PBCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、同期信号のベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PDSCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PDCCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、CSI-RSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、DL PTRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。
 例えば、無線受信部30bは、PRACHを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、PUCCHを受信し、復調してもよい。無線受信部30bは、PUSCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部30bは、PUCCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、PUSCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、UL PTRSを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、SRSを受信してもよい。
 上位層処理部34は、下りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部30(または、無線送信部30a)に出力する。上位層処理部34は、MAC(Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1の各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)の管理をする。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1から受信したRRCメッセージに基づいてパラメータをセットする。
 無線送受信部30(または、無線送信部30a)は、変調、符号化などの処理を行う。無線送受信部30(または、無線送信部30a)は、下りリンクデータを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、端末装置1に送信する。無線送受信部30(または、無線送信部30a)は、物理信号をあるコンポーネントキャリアに配置し、端末装置1に送信してもよい。
 無線送受信部30(または、無線受信部30b)は、復調、復号化などの処理を行う。無線送受信部30(または、無線受信部30b)は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部34に出力する。無線送受信部30(または、無線受信部30b)は、物理信号の送信に先立ってチャネルアクセス手順を実施してもよい。
 RF部32は、アンテナ部31を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号(baseband signal)に変換し(ダウンコンバート:down convert)、不要な周波数成分を除去する。RF部32は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
  ベースバンド部33は、RF部32から入力されたアナログ信号(analog signal)をディジタル信号(digital signal)に変換する。ベースバンド部33は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部33は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部33は、変換したアナログ信号をRF部32に出力する。
 RF部32は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部33から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(upconvert)し、アンテナ部31を介して送信する。また、RF部32は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部32を送信電力制御部とも称する。
 端末装置1に対して、1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア、下りリンクコンポーネントキャリア、上りリンクコンポーネントキャリア)が設定されてもよい。
 端末装置1に対して設定されるサービングセルのそれぞれは、PCell(Primary cell、プライマリセル)、PSCell(Primary SCG cell、プライマリSCGセル)、および、SCell(Secondary Cell、セカンダリセル)のいずれかであってもよい。
 PCellは、MCG(Master Cell Group)に含まれるサービングセルである。PCellは、端末装置1によって初期接続確立手順(initial connection establishment procedure)、または、接続再確立手順(connection re-establishment procedure)を実施するセル(実施されたセル)である。
 PSCellは、SCG(Secondary Cell Group)に含まれるサービングセルである。PSCellは、端末装置1によってランダムアクセスが実施されるサービングセルである。
 SCellは、MCG、または、SCGのいずれに含まれてもよい。
 サービングセルグループ(セルグループ)は、MCG、および、SCGを少なくとも含む呼称である。サービングセルグループは、1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)を含んでもよい。サービングセルグループに含まれる1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)は、キャリアアグリゲーションにより運用されてもよい。
 サービングセル(または、下りリンクコンポーネントキャリア)のそれぞれに対して1または複数の下りリンクBWPが設定されてもよい。サービングセル(または、上りリンクコンポーネントキャリア)のそれぞれに対して1または複数の上りリンクBWPが設定されてもよい。
 サービングセル(または、下りリンクコンポーネントキャリア)に対して設定される1または複数の下りリンクBWPのうち、1つの下りリンクBWPがアクティブ下りリンクBWPに設定されてもよい(または、1つの下りリンクBWPがアクティベートされてもよい)。サービングセル(または、上りリンクコンポーネントキャリア)に対して設定される1または複数の上りリンクBWPのうち、1つの上りリンクBWPがアクティブ上りリンクBWPに設定されてもよい(または、1つの上りリンクBWPがアクティベートされてもよい)。
 PDSCH、PDCCH、および、CSI-RSは、アクティブ下りリンクBWPにおいて受信されてもよい。端末装置1は、アクティブ下りリンクBWPにおいてPDSCH、PDCCH、および、CSI-RSの受信を試みてもよい。PUCCH、および、PUSCHは、アクティブ上りリンクBWPにおいて送信されてもよい。端末装置1は、アクティブ上りリンクBWPにおいてPUCCH、および、PUSCHを送信してもよい。アクティブ下りリンクBWP、および、アクティブ上りリンクBWPは、アクティブBWPとも総称される。
 PDSCH、PDCCH、および、CSI-RSは、アクティブ下りリンクBWP以外の下りリンクBWP(インアクティブ下りリンクBWP)において受信されなくてもよい。端末装置1は、アクティブ下りリンクBWPではない下りリンクBWPにおいてPDSCH、PDCCH、および、CSI-RSの受信を試みなくてもよい。PUCCH、および、PUSCHは、アクティブ上りリンクBWPではない上りリンクBWP(インアクティブ上りリンクBWP)において送信されなくてもよい。端末装置1は、アクティブ上りリンクBWPではない上りリンクBWPにおいてPUCCH、および、PUSCHを送信しなくてもよい。インアクティブ下りリンクBWP、および、インアクティブ上りリンクBWPは、インアクティブBWPと総称される。
 下りリンクのBWP切り替え(BWP switch)は、あるサービングセルの1つのアクティブ下りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該あるサービングセルのインアクティブ下りリンクBWPのいずれかをアクティベート(activate)するための手順である。下りリンクのBWP切り替えは、下りリンク制御情報に含まれるBWPフィールドにより制御されてもよい。下りリンクのBWP切り替えは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 上りリンクのBWP切り替えは、1つのアクティブ上りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該1つのアクティブ上りリンクBWPではないインアクティブ上りリンクBWPのいずれかをアクティベート(activate)するために用いられる。上りリンクのBWP切り替えは、下りリンク制御情報に含まれるBWPフィールドにより制御されてもよい。上りリンクのBWP切り替えは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 サービングセルに対して設定される1または複数の下りリンクBWPのうち、2つ以上の下りリンクBWPがアクティブ下りリンクBWPに設定されなくてもよい。サービングセルに対して、ある時間において、1つの下りリンクBWPがアクティブであってもよい。
 サービングセルに対して設定される1または複数の上りリンクBWPのうち、2つ以上の上りリンクBWPがアクティブ上りリンクBWPに設定されなくてもよい。サービングセルに対して、ある時間において、1つの上りリンクBWPがアクティブであってもよい。
 図6は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を示す概略ブロック図である。図6に示されるように、端末装置1は、無線送受信部(物理層処理部)10、および、上位層処理部14の一または全部を少なくとも含む。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含む。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含む。
 無線送受信部10は、無線送信部10a、および、無線受信部10bの一部または全部を少なくとも含む。ここで、無線送信部10aに含まれるベースバンド部13と無線受信部10bに含まれるベースバンド部13の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部10aに含まれるRF部12と無線受信部10bに含まれるRF部12の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部10aに含まれるアンテナ部11と無線受信部10bに含まれるアンテナ部11の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。
 例えば、無線送信部10aは、PRACHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、PUCCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。無線送信部10aは、PUSCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、PUCCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、PUSCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、UL PTRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、SRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。SRSのベースバンド信号を生成することは、SRS系列を生成することであってもよい。
 例えば、無線受信部10bは、PDSCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部10bは、PDCCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部10bは、PBCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部10bは、同期信号を受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、PDSCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、PDCCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、CSI-RSを受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、DL PTRSを受信してもよい。
 上位層処理部14は、上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10(または、無線送信部10a)に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル層、無線リンク制御層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、端末装置1の各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)の管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRCメッセージに基づいてRRCパラメータをセットする。
 無線送受信部10(または、無線送信部10a)は、変調、符号化などの処理を行う。無線送受信部10(または、無線送信部10a)は、上りリンクデータを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、基地局装置3に送信する。無線送受信部10(または、無線送信部10a)は、物理信号をあるBWP(アクティブ上りリンクBWP)に配置し、基地局装置3に送信してもよい。
 無線送受信部10(または、無線受信部10b)は、復調、復号化などの処理を行う。無線送受信部10(または、無線受信部30b)は、あるサービングセルのあるBWP(アクティブ下りリンクBWP)において、物理信号を受信してもよい。無線送受信部10(または、無線受信部10b)は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10(無線受信部10b)は物理信号の送信に先立ってチャネルアクセス手順を実施してもよい。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down convert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部13に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、上りリンクデータを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(upconvert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、物理信号(信号)について説明を行う。
 物理信号は、下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナル、上りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理チャネルは、下りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理シグナルは、下りリンク物理シグナル、および、上りリンク物理シグナルの総称である。
 上りリンク物理チャネルは、上位層(Higher layer)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。上りリンク物理チャネルは、上りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理チャネルであってもよい。上りリンク物理チャネルは、端末装置1によって送信されてもよい。上りリンク物理チャネルは、基地局装置3によって受信されてもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられてもよい。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられてもよい。PUCCHは、上りリンク制御情報を伝達(deliver, transmission, convey)するために送信されてもよい。上りリンク制御情報は、PUCCHに配置(map)されてもよい。端末装置1は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを送信してもよい。基地局装置3は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを受信してもよい。
 上りリンク制御情報(上りリンク制御情報ビット、上りリンク制御情報系列、上りリンク制御情報タイプ)は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)情報の一部または全部を少なくとも含む。
 チャネル状態情報は、チャネル状態情報ビット、または、チャネル状態情報系列とも呼称される。スケジューリングリクエストは、スケジューリングリクエストビット、または、スケジューリングリクエスト系列とも呼称される。HARQ-ACK情報は、HARQ-ACK情報ビット、または、HARQ-ACK情報系列とも呼称される。
 HARQ-ACK情報は、トランスポートブロック(TB:Transport block)に対応するHARQ-ACKを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKは、トランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。ACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していること(has been decoded)を示してもよい。NACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していないこと(has not been decoded)を示してもよい。HARQ-ACK情報は、1または複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブックを含んでもよい。
 トランスポートブロックは、上位層より配送(deliver)される情報ビットの系列である。ここで、情報ビットの系列は、ビット系列とも呼称される。ここで、トランスポートブロックは、トランスポート層(Transport layer)のUL-SCH(UpLink - Shared CHannel)より配送されてもよい。
 1つの情報ビットは、“0”または“1”を示してもよい。DCIフォーマットに含まれるフィールドは、1または複数の情報ビットで構成されてもよい。情報ビット数の単位はビット(bit)であってもよい。n個の情報ビットは、最大で2^n乗の値を表現してもよい。
 トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを、PDSCHに対するHARQ-ACKと呼称する場合がある。この場合、“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を示す。
 HARQ-ACKは、トランスポートブロックに含まれる1つのCBG(Code Block Group)に対応するACKまたはNACKを示してもよい。
 スケジューリングリクエストは、初期送信(new transmission)のためのUL-SCHのリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)のいずれかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが伝達される”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。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストが指示された場合に、伝達されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのUL-SCHのリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストが指示されない場合に、伝達されてもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI: Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、伝搬路の品質(例えば、伝搬強度)、または、物理チャネルの品質に関連する指標であり、PMIは、プレコーダに関連する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)に関連する指標である。
 チャネル状態情報は、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号(例えば、CSI-RS)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少なくとも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、PUCCHフォーマットに対応してもよい。PUCCHは、PUCCHフォーマットを伝達するために用いられるリソースエレメントのセットであってもよい。PUCCHは、PUCCHフォーマットを含んでもよい。PUCCHは、あるPUCCHフォーマットを伴って送信されてもよい。なお、PUCCHフォーマットは、情報の形式と解釈されてもよい。また、PUCCHフォーマットは、ある情報の形式にセットされる情報のセットと解釈されてもよい。
 PUSCHは、トランスポートブロック、および、上りリンク制御情報の一方または両方を伝達するために用いられてもよい。トランスポートブロックは、PUSCHに配置されてもよい。UL-SCHにより配送されるトランスポートブロックは、PUSCHに配置されてもよい。上りリンク制御情報は、PUSCHに配置されてもよい。端末装置1は、トランスポートブロック、および、上りリンク制御情報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、トランスポートブロック、および、上りリンク制御情報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。PRACHの系列xu,v(n)は、xu,v(n)=xu(mod(n+Cv,LRA))によって定義される。ここで、xuはZC(Zadoff Chu)系列である。また、xuはxu=exp(-jπui(i+1)/LRA)によって定義されてもよい。jは虚数単位である。また、πは円周率である。また、Cvは、PRACH系列のサイクリックシフト(cyclic shift)に対応する。また、LRAは、PRACH系列の長さに対応する。また、LRAは、839、または、139である。また、iは、0からLRA-1の範囲の整数である。また、uはPRACH系列のための系列インデックスである。
 PRACH機会ごとに、64個のランダムアクセスプリアンブルが定義される。ランダムアクセスプリアンブルは、PRACH系列のサイクリックシフトCv、および、PRACH系列のための系列インデックスuに基づき特定される。特定された64個のランダムアクセスプリアンブルのそれぞれに対してインデックスが付されてもよい。
 上りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報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。端末装置1は、上りリンク物理シグナルを送信してもよい。基地局装置3は、上りリンク物理シグナルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCHのためのDMRS、および、PUCCHのためのDMRSの総称である。
 PUSCHのためのDMRS(PUSCHに関連するDMRS、PUSCHに含まれるDMRS、PUSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PUSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。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の送信と、該PUSCHのためのDMRSの送信は、1つのDCIフォーマットにより示されてもよい(または、スケジューリングされてもよい)。PUSCHと、該PUSCHのためのDMRSは、まとめてPUSCHと呼称されてもよい。PUSCHを送信することは、PUSCHと、該PUSCHのためのDMRSを送信することであってもよい。
 PUSCHの伝搬路(propagation path)は、該PUSCHのためのDMRSから推定されてもよい。
 PUCCHのためのDMRS(PUCCHに関連するDMRS、PUCCHに含まれるDMRS、PUCCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、PUCCHのアンテナポートのセットと同一であってもよい。
 PUCCHの送信と、該PUCCHのためのDMRSの送信は、1つのDCIフォーマットにより示されてもよい(または、トリガされてもよい)。PUCCHのリソースエレメントへのマッピング(resource element mapping)、および、該PUCCHのためのDMRSのリソースエレメントへのマッピングの一方または両方は、1つのPUCCHフォーマットにより与えられてもよい。PUCCHと、該PUCCHのためのDMRSは、まとめてPUCCHと呼称されてもよい。PUCCHを送信することは、PUCCHと、該PUCCHのためのDMRSを送信することであってもよい。
 PUCCH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。基地局装置3は、下りリンク物理チャネルを送信してもよい。端末装置1は、下りリンク物理チャネルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の下りリンク物理チャネルが用いられてもよい。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、MIB(MIB: Master Information Block)、および、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てもよい。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、MAC層のロジカルチャネルであるBCCH(Broadcast Control CHannel)に配置されるパラメータのセットである。該BCCHは、トランスポート層のチャネルであるBCHに配置される。BCHは、PBCHに配置(map)されてもよい。端末装置1は、MIB、および、物理層制御情報の一方または両方が配置されたPBCHを受信してもよい。基地局装置3は、MIB、および、物理層制御情報の一方または両方が配置されたPBCHを送信してもよい。
 例えば、物理層制御情報は、8ビットで構成されてもよい。物理層制御情報は、下記の0Aから0Dの一部または全部を少なくとも含んでもよい。
0A)無線フレームビット
0B)ハーフ無線フレーム(ハーフシステムフレーム、ハーフフレーム)ビット
0C)SS/PBCHブロックインデックスビット
0D)サブキャリアオフセットビット
 無線フレームビットは、PBCHが送信される無線フレーム(PBCHが送信されるスロットを含む無線フレーム)を示すために用いられる。無線フレームビットは、4ビットを含む。無線フレームビットは、10ビットの無線フレーム指示子のうちの4ビットにより構成されてもよい。例えば、無線フレーム指示子は、インデックス0からインデックス1023までの無線フレームを特定するために少なくとも用いられてもよい。
 ハーフ無線フレームビットは、PBCHが送信される無線フレームのうち、該PBCHが前半の5つのサブフレーム、または、後半の5つのサブフレームのどちらで送信されるかを示すために用いられる。ここで、ハーフ無線フレームは、5つのサブフレームを含んで構成されてもよい。また、ハーフ無線フレームは、無線フレームに含まれる10つのサブフレームのうち、前半の5つのサブフレームにより構成されてもよい。また、ハーフ無線フレームは、無線フレームに含まれる10つのサブフレームのうち、後半の5つのサブフレームにより構成されてもよい。
 SS/PBCHブロックインデックスビットは、SS/PBCHブロックインデックスを示すために用いられる。SS/PBCHブロックインデックスビットは、3ビットを含む。SS/PBCHブロックインデックスビットは、6ビットのSS/PBCHブロックインデックス指示子のうちの3ビットにより構成されてもよい。SS/PBCHブロックインデックス指示子は、インデックス0からインデックス63までのSS/PBCHブロックを特定するために少なくとも用いられてもよい。
 サブキャリアオフセットビットは、サブキャリアオフセットを示すために用いられる。サブキャリアオフセットは、PBCHがマッピングされる先頭のサブキャリアと、インデックス0の制御リソースセットがマッピングされる先頭のサブキャリアの間の差を示すために用いられてもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI: Downlink Control Information)を伝達するために送信されてもよい。下りリンク制御情報は、PDCCHに配置(マップ)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。
 DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1は、DCIフォーマットである。上りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、および、DCIフォーマット0_1の総称である。下りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1の総称である。
 DCIフォーマット0_0は、あるセルに配置されるPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット0_0は、1Aから1Eのフィールドの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier field for DCI formats)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource 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、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、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、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、PUSCHのための変調方式、および、ターゲット符号化率の一方または両方を示すために少なくとも用いられてもよい。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方または両方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。つまり、DCIフォーマット0_0によってスケジューリングされるPUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアが属するサービングセルは、該DCIフォーマット0_0を含むPDCCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリア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_0を検出することに基づき、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。
 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。ここで、DCIフォーマット0_0は、アクティブ上りリンクBWPの変更を伴わずにPUSCH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、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_0を検出することに基づき、アクティブ上りリンクBWPの切り替えを行わずに該PUSCHを送信することを認識してもよい。
 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少なくとも用いられる。DCIフォーマット0_1は、2Aから2Hのフィールドの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)上りリンクの時間領域リソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)CSIリクエストフィールド(CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
2H)キャリアインディケータフィールド(Carrier indicator field)
 DCIフォーマット0_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、0を示してもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれるMCSフィールドは、PUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1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。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。
 BWPフィールドを含まないDCIフォーマット0_1は、アクティブ上りリンクBWPの変更を伴わずにPUSCH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、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であって、かつ、BWPフィールドを含まないDCIフォーマットD0_1を検出することに基づき、アクティブ上りリンクBWPの切り替えを行わずに該PUSCHを送信することを認識してもよい。
 DCIフォーマット0_1にBWPフィールドが含まれるが、端末装置1がDCIフォーマット0_1によるBWPの切り替えの機能をサポートしない場合、BWPフィールドは端末装置1によって無視されてもよい。つまり、BWPの切り替えの機能をサポートしない端末装置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であって、かつ、BWPフィールドを含むDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、アクティブ上りリンクBWPの切り替えを行わずに該PUSCHを送信することを認識してもよい。ここで、端末装置1がBWPの切り替えの機能をサポートする場合、RRC層の機能情報報告手順において、“端末装置1がBWPの切り替えの機能をサポートする”ことを報告してもよい。
 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る。
 DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれる場合、該キャリアインディケータフィールドは、PUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、PUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアは、該PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1を含むPDCCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される上りリンクコンポーネントキャリアの数が2以上である場合(あるサービングセルグループにおいて上りリンクのキャリアアグリゲーションが運用される場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、1ビット以上(例えば、3ビット)であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される上りリンクコンポーネントキャリアの数が1である場合(あるサービングセルグループにおいて上りリンクのキャリアアグリゲーションが運用されない場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、0ビットであってもよい(または、該あるサービングセルグループに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれなくてもよい)。
 DCIフォーマット1_0は、あるセルに配置されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット1_0は、3Aから3Fの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
3A)DCIフォーマット特定フィールド
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド
3C)時間領域リソース割り当てフィールド
3D)MCSフィールド
3E)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
3F)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
 DCIフォーマット1_0に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれるMCSフィールド(MCS)は、PDSCHのための変調方式、および、ターゲット符号化率の一方または両方を示すために少なくとも用いられてもよい。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。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのうちのいずれかのインデックスを示すフィールドであってもよい。PUCCHリソースセットは、1または複数のPUCCHリソースを含んでもよい。
 DCIフォーマット1_0は、キャリアインディケータフィールドを含まなくてもよい。つまり、DCIフォーマット1_0によってスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアは、該DCIフォーマット1_0を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。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_0を検出することに基づき、該DCIフォーマット1_0によりスケジューリングされるPDSCH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。
 DCIフォーマット1_0は、BWPフィールドを含まなくてもよい。ここで、DCIフォーマット1_0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_0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は、あるセルに配置されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット1_1は、4Aから4Iの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
4A)DCIフォーマット特定フィールド
4B)周波数領域リソース割り当てフィールド
4C)時間領域リソース割り当てフィールド
4E)MCSフィールド
4F)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド
4G)PUCCHリソース指示フィールド
4H)BWPフィールド
4I)キャリアインディケータフィールド
 DCIフォーマット1_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれるMCSフィールド(MCS)は、PDSCHのための変調方式、および、ターゲット符号化率の一方または両方を示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれる場合、該PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すために少なくとも用いられてもよい。DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれない場合、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットは上位層のパラメータによって特定されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのうちのいずれかのインデックスを示すフィールドであってもよい。
 DCIフォーマット1_1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。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PUSCH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BWPフィールドが含まれるが、端末装置1がDCIフォーマット1_1によるBWPの切り替えの機能をサポートしない場合、BWPフィールドは端末装置1によって無視されてもよい。つまり、BWPの切り替えの機能をサポートしない端末装置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フィールドを含む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。ここで、端末装置1がBWPの切り替えの機能をサポートする場合、RRC層の機能情報報告手順において、“端末装置1がBWPの切り替えの機能をサポートする”ことを報告してもよい。
 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、PDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、PDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアは、該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される下りリンクコンポーネントキャリアの数が2以上である場合(あるサービングセルグループにおいて下りリンクのキャリアアグリゲーションが運用される場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、1ビット以上(例えば、3ビット)であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される下りリンクコンポーネントキャリアの数が1である場合(あるサービングセルグループにおいて下りリンクのキャリアアグリゲーションが運用されない場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、0ビットであってもよい(または、該あるサービングセルグループに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれなくてもよい)。
 PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために送信されてもよい。PDSCHは、DL-SCHより配送されるトランスポートブロックを送信するために用いられてもよい。PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために用いられてもよい。トランスポートブロックは、PDSCHに配置されてもよい。DL-SCHに対応するトランスポートブロックは、PDSCHに配置されてもよい。基地局装置3は、PDSCHを送信してもよい。端末装置1は、PDSCHを受信してもよい。
 下りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。下りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報を運ばなくてもよい。下りリンク物理シグナルは、下りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理シグナルであってもよい。下りリンク物理シグナルは、基地局装置3により送信されてもよい。下りリンク物理シグナルは、端末装置1により送信されてもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の下りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および、時間領域の一方または両方の同期をとるために用いられてもよい。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)の総称である。
 図7は、本実施形態の一態様に係るSS/PBCHブロックの構成例を示す図である。図7において、横軸は時間軸(OFDMシンボルインデックスlsym)であり、縦軸は周波数領域を示す。また、ブロック700は、PSSのためのリソースエレメントのセットを示す。また、ブロック720はSSSのためのリソースエレメントのセットを示す。また、4つのブロック(ブロック710、711、712、および、713)は、PBCH、および、該PBCHのためのDMRS(PBCHに関連するDMRS、PBCHに含まれるDMRS、PBCHに対応するDMRS)のためのリソースエレメントのセットを示す。
 図7に示されるように、SS/PBCHブロックは、PSS、SSS、および、PBCHを含む。また、SS/PBCHブロックは、連続する4つのOFDMシンボルを含む。SS/PBCHブロックは、240サブキャリアを含む。PSSは、1番目のOFDMシンボルにおける57番目から183番目のサブキャリアに配置される。SSSは、3番目のOFDMシンボルにおける57番目から183番目のサブキャリアに配置される。1番目のOFDMシンボルの1番目から56番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。1番目のOFDMシンボルの184番目から240番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。3番目のOFDMシンボルの49番目から56番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。3番目のOFDMシンボルの184番目から192番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。2番目のOFDMシンボルの1番目から240番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。3番目のOFDMシンボルの1番目から48番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。3番目のOFDMシンボルの193番目から240番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。4番目のOFDMシンボルの1番目から240番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。
 PSS、SSS、PBCH、および、PBCHのためのDMRSのアンテナポートは、同一であってもよい。
 あるアンテナポートにおけるPBCHのシンボルが伝達されるPBCHは、該PBCHがマップされるスロットに配置されるPBCHのためのDMRSであって、該PBCHが含まれるSS/PBCHブロックに含まれる該PBCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 DL DMRSは、PBCHのためのDMRS、PDSCHのためのDMRS、および、PDCCHのためのDMRSの総称である。
 PDSCHのためのDMRS(PDSCHに関連するDMRS、PDSCHに含まれるDMRS、PDSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。つまり、PDSCHのためのDMRSのアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットと同じであってもよい。
 PDSCHの送信と、該PDSCHのためのDMRSの送信は、1つのDCIフォーマットにより示されてもよい(または、スケジューリングされてもよい)。PDSCHと、該PDSCHのためのDMRSは、まとめてPDSCHと呼称されてもよい。PDSCHを送信することは、PDSCHと、該PDSCHのためのDMRSを送信することであってもよい。
 PDSCHの伝搬路は、該PDSCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDSCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDSCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットが同一のプレコーディングリソースグループ(PRG: Precoding Resource Group)に含まれる場合、あるアンテナポートにおける該PDSCHのシンボルが伝達されるPDSCHは、該PDSCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 PDCCHのためのDMRS(PDCCHに関連するDMRS、PDCCHに含まれるDMRS、PDCCHに対応するDMRS)のアンテナポートは、PDCCHのためのアンテナポートと同一であってもよい。
 PDCCHは、該PDCCHのためのDMRSから推定されてもよい。つまり、PDCCHの伝搬路は、該PDCCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDCCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDCCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットにおいて同一のプレコーダが適用される(適用されると想定される、適用されると想定する)場合、あるアンテナポートにおける該PDCCHのシンボルが伝達されるPDCCHは、該PDCCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)、および、DL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。トランスポートチャネルは、物理層チャネルとMAC層チャネル(ロジカルチャネルとも呼称される)の関係を規定する。
 トランスポート層のBCHは、物理層のPBCHにマップされる。つまり、トランスポート層のBCHを通るトランスポートブロックは、物理層のPBCHに配送される。また、トランスポート層のUL-SCHは、物理層のPUSCHにマップされる。つまり、トランスポート層のUL-SCHを通るトランスポートブロックは、物理層のPUSCHに配送される。また、トランスポート層のDL-SCHは、物理層のPDSCHにマップされる。つまり、トランスポート層のDL-SCHを通るトランスポートブロックは、物理層のPDSCHに配送される。
 サービングセルごとに、1つのUL-SCH、および、1つのDL-SCHが与えられてもよい。BCHは、PCellに与えられてもよい。BCHは、PSCell、SCellに与えられなくてもよい。
 MAC層において、トランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIB、または、システム情報を送信するために用いられるRRC層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通なRRCメッセージを送信するために用いられてもよい。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用のRRCメッセージを送信するために少なくとも用いられてもよい。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 複数の端末装置1において共通な上位層パラメータは、共通上位層パラメータとも呼称される。ここで、共通上位層パラメータは、サービングセルに対して固有なパラメータとして定義されてもよい。ここで、サービングセルに対して固有なパラメータは、サービングセルが設定される端末装置(例えば、端末装置1-A、B、C)に対して共通なパラメータであってもよい。
 例えば、共通上位層パラメータは、BCCHに配送されるRRCメッセージに含まれてもよい。例えば、共通上位層パラメータは、DCCHに配送されるRRCメッセージに含まれてもよい。
 ある上位層パラメータのうち、共通上位層パラメータとは異なる上位層パラメータは、専用上位層パラメータとも呼称される。ここで、専用上位層パラメータは、サービングセルが設定される端末装置1-Aに対して専用のRRCパラメータを提供することができる。つまり、専用RRCパラメータは、端末装置1-A、B、Cのそれぞれに対して固有な設定を提供することができる上位層パラメータである。
 ロジカルチャネルのBCCHは、トランスポート層のBCH、または、DL-SCHにマップされる。例えば、MIBの情報を含むトランスポートブロックは、トランスポート層のBCHに配送される。また、MIBではないシステム情報を含むトランスポートブロックは、トランスポート層のDL-SCHに配送される。また、CCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされる。つまり、CCCHにマップされるトランスポートブロックは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送される。また、DCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされる。つまり、DCCHにマップされるトランスポートブロックは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送される。
 RRCメッセージは、RRC層において管理される1または複数のパラメータを含む。ここで、RRC層において管理されるパラメータは、RRCパラメータとも呼称される。例えば、RRCメッセージは、MIBを含んでもよい。また、RRCメッセージは、システム情報を含んでもよい。また、RRCメッセージは、CCCHに対応するメッセージを含んでもよい。また、RRCメッセージは、DCCHに対応するメッセージを含んでもよい。DCCHに対応するメッセージを含むRRCメッセージは、個別RRCメッセージとも呼称される。
 上位層パラメータ(上位層のパラメータ)は、RRCパラメータ、または、MAC CE(Medium Access Control Control Element)に含まれるパラメータである。つまり、上位層パラメータは、MIB、システム情報、CCCHに対応するメッセージ、DCCHに対応するメッセージ、および、MAC CEに含まれるパラメータの総称である。MAC CEに含まれるパラメータは、MAC CE(Control Element)コマンドにより送信される。
 端末装置1が行う手順は、以下の5Aから5Cの一部または全部を少なくとも含む。
5A)セルサーチ(cell search)
5B)ランダムアクセス(random access)
5C)データ通信(data communication)
 セルサーチは、端末装置1によって時間領域と周波数領域に関する、あるセルとの同期を行い、物理セルID(physical cell identity)を検出するために用いられる手順である。つまり、端末装置1は、セルサーチによって、あるセルとの時間領域、および、周波数領域の同期を行い、物理セルIDを検出してもよい。
 PSSの系列は、物理セルIDに少なくとも基づき与えられる。SSSの系列は、物理セルIDに少なくとも基づき与えられる。
 SS/PBCHブロック候補は、SS/PBCHブロックの送信が許可される(可能である、予約される、設定される、規定される、可能性がある)リソースを示す。
 あるハーフ無線フレームにおけるSS/PBCHブロック候補のセットは、SSバーストセット(SS burst set)とも呼称される。SSバーストセットは、送信ウィンドウ(transmissionwindow)、SS送信ウィンドウ(SS transmission window)、または、DRS送信ウィンドウ(Discovery Reference Signal transmission window)とも呼称される。SSバーストセットは、第1のSSバーストセット、および、第2のSSバーストセットを少なくとも含んだ総称である。
 基地局装置3は、1個または複数個のインデックスのSS/PBCHブロックを所定の周期で送信する。端末装置1は、該1個または複数個のインデックスのSS/PBCHブロックの少なくともいずれかのSS/PBCHブロックを検出し、該SS/PBCHブロックに含まれるPBCHの復号を試みてもよい。
 ランダムアクセスは、メッセージ1、メッセージ2、メッセージ3、および、メッセージ4の一部または全部を少なくとも含む手順である。
 メッセージ1は、端末装置1によってPRACHが送信される手順である。端末装置1は、セルサーチに基づき検出したSS/PBCHブロック候補のインデックスに少なくとも基づき、1または複数のPRACH機会の中から選択される1つのPRACH機会において、PRACHを送信する。PRACH機会のそれぞれは、時間領域と周波数領域のリソース少なくとも基づき定義される。
 端末装置1は、SS/PBCHブロックが検出されるSS/PBCHブロック候補のインデックスに対応するPRACH機会の中から選択される1つのランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 メッセージ2は、端末装置1によってRA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)を伴うDCIフォーマット1_0の検出を試みる手順である。端末装置1は、セルサーチに基づき検出したSS/PBCHブロックに含まれるPBCHに含まれるMIBに基づき与えられる制御リソースセット、および、探索領域セットの設定に基づき示されるリソースにおいて、該DCIフォーマットを含むPDCCHの検出を試みる。メッセージ2は、ランダムアクセスレスポンスとも呼称される。
 メッセージ3は、メッセージ2手順によって検出されたDCIフォーマット1_0に含まれるランダムアクセスレスポンスグラントによりスケジューリングされるPUSCHを送信する手順である。ここで、ランダムアクセスレスポンスグラント(random access responsegrant)は、該DCIフォーマット1_0によりスケジューリングされるPDSCHに含まれるMAC CEにより示される。
 ランダムアクセスレスポンスグラントに基づきスケジューリングされるPUSCHは、メッセージ3 PUSCH、または、PUSCHのいずれかである。メッセージ3 PUSCHは、衝突解決ID(contention resolution identifier) MAC CEを含む。衝突解決ID MAC CEは、衝突解決IDを含む。
 メッセージ3 PUSCHの再送は、TC-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier)に基づきスクランブルされたCRCを伴うDCIフォーマット0_0によってスケジューリングされる。
 メッセージ4は、C-RNTI(Cell - Radio Network Temporary Identifier)、または、TC-RNTIのいずれかに基づきスクランブルされたCRCを伴うDCIフォーマット1_0の検出を試みる手順である。端末装置1は、該DCIフォーマット1_0に基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する。該PDSCHは、衝突解決IDを含んでもよい。
 データ通信は、下りリンク通信、および、上りリンク通信の総称である。
 データ通信において、端末装置1は、制御リソースセット、および、探索領域セットに基づき特定されるリソースにおいてPDCCHの検出を試みる(PDCCHをモニタする、PDCCHを監視する)。
 制御リソースセットは、所定数のリソースブロックと、所定数のOFDMシンボルにより構成されるリソースのセットである。周波数領域において、制御リソースセットは連続的なリソースにより構成されてもよい(non-interleaved mapping)し、分散的なリソースにより構成されてもよい(interleaver mapping)。
 制御リソースセットを構成するリソースブロックのセットは、上位層パラメータにより示されてもよい。制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの数は、上位層パラメータにより示されてもよい。
 端末装置1は、探索領域セットにおいてPDCCHの検出を試みる。ここで、探索領域セットにおいてPDCCHの検出を試みることは、探索領域セットにおいてPDCCHの候補の検出を試みることであってもよいし、探索領域セットにおいてDCIフォーマットの検出を試みることであってもよいし、制御リソースセットにおいてPDCCHの検出を試みることであってもよいし、制御リソースセットにおいてPDCCHの候補の検出を試みることであってもよいし、制御リソースセットにおいてDCIフォーマットの検出を試みることであってもよい。
 探索領域セットは、PDCCHの候補のセットとして定義される。探索領域セットは、CSS(Common Search Space)セットであってもよいし、USS(UE-specific Search Space)セットであってもよい。端末装置1は、タイプ0PDCCH共通探索領域セット(Type0 PDCCH common search space set)、タイプ0aPDCCH共通探索領域セット(Type0a PDCCH common search space set)、タイプ1PDCCH共通探索領域セット(Type1 PDCCH common search space set)、タイプ2PDCCH共通探索領域セット(Type2 PDCCH common search space set)、タイプ3PDCCH共通探索領域セット(Type3 PDCCH common search space set)、および/または、UE個別PDCCH探索領域セット(UE-specific search space set)の一部または全部においてPDCCHの候補の検出を試みる。
 タイプ0PDCCH共通探索領域セットは、インデックス0の共通探索領域セットとして用いられてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域セットは、インデックス0の共通探索領域セットであってもよい。
 CSSセットは、タイプ0PDCCH共通探索領域セット、タイプ0aPDCCH共通探索領域セット、タイプ1PDCCH共通探索領域セット、タイプ2PDCCH共通探索領域セット、および、タイプ3PDCCH共通探索領域セットの総称である。USSセットは、UE個別PDCCH探索領域セットとも呼称される。
 ある探索領域セットは、ある制御リソースセットに関連する(含まれる、対応する)。探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスは、上位層パラメータにより示されてもよい。
 ある探索領域セットに対して、6Aから6Cの一部または全部が少なくとも上位層パラメータにより示されてもよい。
6A)PDCCHの監視間隔(PDCCH monitoring periodicity)
6B)スロット内のPDCCHの監視パターン(PDCCH monitoring pattern within a slot)
6C)PDCCHの監視オフセット(PDCCH monitoring offset)
 ある探索領域セットの監視機会(monitoring occasion)は、該ある探索領域セットに関連する制御リソースセットの先頭のOFDMシンボルが配置されるOFDMシンボルに対応してもよい。ある探索領域セットの監視機会は、ある探索領域セットに関連する制御リソースセットの先頭のOFDMシンボルから始まる該制御リソースセットのリソースに対応してもよい。該探索領域セットの監視機会は、PDCCHの監視間隔、スロット内のPDCCHの監視パターン、および、PDCCHの監視オフセットの一部または全部に少なくとも基づき与えられる。
 図8は、本実施形態の一態様に係る探索領域セットの監視機会の一例を示す図である。図8において、プライマリセル301に探索領域セット91、および、探索領域セット92が設定され、セカンダリセル302に探索領域セット93が設定され、セカンダリセル303に探索領域セット94が設定されている。
 図8において、プライマリセル301における白単色のブロックは探索領域セット91を示し、プライマリセル301における黒単色のブロックは探索領域セット92を示し、セカンダリセル302におけるブロックは探索領域セット93を示し、セカンダリセル303におけるブロックは探索領域セット94を示している。
 探索領域セット91の監視間隔は1スロットにセットされ、探索領域セット91の監視オフセットは0スロットにセットされ、探索領域セット91の監視パターンは、[1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット91の監視機会はスロットのそれぞれにおける先頭のOFDMシンボル(OFDMシンボル#0)および8番目のOFDMシンボル(OFDMシンボル#7)に対応する。
 探索領域セット92の監視間隔は2スロットにセットされ、探索領域セット92の監視オフセットは0スロットにセットされ、探索領域セット92の監視パターンは、[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット92の監視機会は偶数スロットのそれぞれにおける先頭のOFDMシンボル(OFDMシンボル#0)に対応する。
 探索領域セット93の監視間隔は2スロットにセットされ、探索領域セット93の監視オフセットは0スロットにセットされ、探索領域セット93の監視パターンは、[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット93の監視機会は偶数スロットのそれぞれにおける8番目のOFDMシンボル(OFDMシンボル#7)に対応する。
 探索領域セット94の監視間隔は2スロットにセットされ、探索領域セット94の監視オフセットは1スロットにセットされ、探索領域セット94の監視パターンは、[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット94の監視機会は奇数スロットのそれぞれにおける先頭のOFDMシンボル(OFDMシンボル#0)に対応する。
 タイプ0PDCCH共通探索領域セットは、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ0aPDCCH共通探索領域セットは、SI-RNTI(System Information-Radio NetworkTemporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ1PDCCH共通探索領域セットは、RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、および/または、TC-RNTI(Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ2PDCCH共通探索領域セットは、P-RNTI(Paging- Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために用いられてもよい。
 タイプ3PDCCH共通探索領域セットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために用いられてもよい。
 UE個別PDCCH探索領域セットは、C-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 下りリンク通信において、端末装置1は、下りリンクDCIフォーマットを検出する。検出された下りリンクDCIフォーマットは、PDSCHのリソース割り当てに少なくとも用いられる。該検出された下りリンクDCIフォーマットは、下りリンク割り当て(downlink assignment)とも呼称される。端末装置1は、該PDSCHの受信を試みる。該検出された下りリンクDCIフォーマットに基づき示されるPUCCHリソースに基づき、該PDSCHに対応するHARQ-ACK(該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACK)を基地局装置3に報告する。
 上りリンク通信において、端末装置1は、上りリンクDCIフォーマットを検出する。検出されたDCIフォーマットは、PUSCHのリソース割り当てに少なくとも用いられる。該検出された上りリンクDCIフォーマットは、上りリンクグラント(uplink grant)とも呼称される。端末装置1は、該PUSCHの送信を行う。
 設定されるスケジューリング(configured grant)においては、PUSCHをスケジューリングする上りリンクグラントは、該PUSCHの送信周期ごとに設定される。上りリンクDCIフォーマットによってPUSCHがスケジューリングされる場合に該上りリンクDCIフォーマットによって示される情報の一部または全部は、設定されるスケジューリングの場合に設定される上りリンクグラントにより示されてもよい。
 ULスロットは、ULシンボルで構成されるスロットでもよい。スペシャルスロットは、ULシンボル、フレキシブルシンボル、および、DLシンボルで構成されるスロットでもよい。DLスロットは、DLシンボルで構成されるスロットでもよい。
 ULシンボルは、時分割複信において上りリンクのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。該ULシンボルは、PUSCH、または、PUCCH、PRACH、または、SRSのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。該ULシンボルは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonによって提供されてもよい。該ULシンボルは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによって提供されてもよい。ULスロットは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonによって提供されてもよい。ULスロットは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによって提供されてもよい。
 DLシンボルは、時分割複信において下りリンクのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。該DLシンボルは、PDSCH、または、PDCCHのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。該DLシンボルは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonによって提供されてもよい。該DLシンボルは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによって提供されてもよい。DLスロットは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonによって提供されてもよい。DLスロットは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによって提供されてもよい。
 フレキシブルシンボルは、ある周期内のOFDMシンボルのうち、ULシンボル、または、DLシンボルとして設定、または、指示されていないOFDMシンボルであってもよい。該ある周期は、上位層パラメータdl-UL-TransmissionPeriodicityで与えられる周期であってもよい。該フレキシブルシンボルは、PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH、または、PRACHのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。
 上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonは、1または複数のスロットの各々に対してULスロット、および、DLスロット、スペシャルスロットのいずれかを設定するパラメータであってもよい。上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedは、該1または複数のスロットの各々におけるフレキシブルシンボルに対してULシンボル、および、DLシンボル、フレキシブルシンボルのいずれかを設定するパラメータであってもよい。tdd-UL-DL-ConfigurationCommonは、共通上位層パラメータであってもよい。tdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedは、専用上位層パラメータであってもよい。
 PUSCH-Configは専用上位層パラメータであってもよい。PUSCH-ConfigCommonは共通上位層パラメータであってもよい。PUSCH-Configは、PUSCH送信のためにBWP毎に設定されてもよい。PUSCH-Configは、PUSCH送信に係る複数の上位層パラメータを含んでもよい。PUSCH-Configは、UE固有の設定であってもよい。例えば、1つのセルにおける端末装置1A、および、端末装置1B、端末装置1CのためのPUSCH-Config、または、PUSCH-Configに含まれる複数の上位層パラメータは異なってもよい。PUSCH-ConfigCommonは、PUSCH送信のためにBWP毎に設定されてもよい。PUSCH-ConfigCommonは、PUSCH送信に係る複数の上位層パラメータを含んでもよい。PUSCH-ConfigCommonは、セル固有の設定であってもよい。例えば、1つのセルにおける端末装置1A、および、端末装置1B、端末装置1CのためのPUSCH-ConfigCommonは共通であってもよい。例えば、PUSCH-ConfigCommonはシステム情報によって与えられてもよい。
 端末装置1は、PDSCHをデコードしてもよい。例えば、端末装置1は、PDCCHの検出に応じて、対応するPDSCHをデコードしてもよい。PDSCHの送信手法1では、端末装置1は、PDSCHにおいて基地局装置3の送信が実行されることを想定してもよい。PDSCHにおける基地局装置3の送信は、アンテナポート1000から1011において、最大8送信レイヤで実行されてもよい。PDSCHにおける基地局装置3の送信は、アンテナポート1000から1023において実行されてもよい。PDSCHにおける基地局装置3の送信は、アンテナポート1000から1023において、最大8送信レイヤで実行されてもよい。
 PDSCHはPDCCHによってスケジューリングされてもよい。DCIフォーマット1_1を伴うPDCCHによってスケジューリングされる第一のPDSCHのためのDMRS受信手順は、第二のPDSCHに適用されてもよい。第二のPDSCHはDCIフォーマット1_2を伴うPDCCHによってスケジューリングされるPDSCHであってもよい。第二のPDSCHはDCIフォーマット4_2を伴うPDCCHによってスケジューリングされるPDSCHであってもよい。
 端末装置1は、想定1として、DMRSを伝達するOFDMシンボルにおいてPDSCHが存在しないことを想定してもよい。端末装置1は、想定2として、DMRSを伝達するOFDMシンボルにおいて第一のPDSCH以外のPDSCHが存在しないことを想定してもよい。第一のPDSCHは2OFDMシンボルの割り当て期間を伴うPDSCHであってもよい。端末装置1は、想定3として、DMRSポート1000において設定タイプ1のシングルシンボルの前方DMRS(single symbol front-loaded DMRS)が送信されることを想定してもよい。端末装置1は、想定4として、DMRSポート1000以外の残りのアンテナポートが他の端末装置へのPDSCH送信に関連していないことを想定してもよい。端末装置1は、想定5として、上位層パラメータdmrs-AdditionalPositionが‘pos2’であることと、最大2つの追加シングルシンボルのDMRSが1つのスロットに存在することと、を想定してもよい。端末装置1は、マッピングタイプA、および、マッピングタイプBのPDSCHのために想定5を想定してもよい。端末装置1は、想定6として、PDSCHがDMRSを伝達するシンボルにおいて存在することを想定してもよい。端末装置1は、マッピングタイプBであり、かつ、2OFDMシンボルの割り当て期間であるPDSCHのために想定6を想定してもよい。
 PDSCHはDCIフォーマットによってスケジューリングされてもよい。PDSCHが第一のDCIフォーマットによってスケジューリングされる場合、または、PDSCHが1または複数の上位層パラメータのいずれかの専用上位層設定(Dedicated higher layer configuration)の前に受信される場合、端末装置1は想定1、想定2、想定3、想定4、想定5、および、想定6の一部または全部を想定してもよい。第一のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0でもよく、DCIフォーマット4_0でもよく、DCIフォーマット4_1であってもよい。1または複数の上位層パラメータは、上位層パラメータdmrs-AdditionalPosition、上位層パラメータmaxLength、および、上位層パラメータdmrs-Typeの一部または全部であってもよい。
 PDSCHが第二のDCIフォーマットによってスケジューリングされる場合、端末装置1は上位層パラメータdmrs-Typeが設定されてもよく、かつ、設定されるDMRS設定タイプ(設定タイプ)は、受信するPDSCHのために用いられてもよい。PDSCHが第二のDCIフォーマットによってスケジューリングされる場合、上位層パラメータDMRS-DownlinkConfigによって与えられる上位層パラメータmaxLengthによって、PDSCHのための前方DMRSシンボルの最大数が設定されてもよい。上位層パラメータmaxLengthは、‘len1’、または‘len2’にセットされてもよい。DMRSはDCI(DCIフォーマット)によってスケジューリングされてもよい。上位層パラメータmaxLengthが‘len1’にセットされる場合、シングルシンボルDMRS(シングルシンボルの前方DMRS)は、DCI(DCIフォーマット)によって、端末装置1のためにスケジューリングされてもよい。上位層パラメータmaxLengthが‘len1’にセットされる場合、端末装置1は、‘pos0’、 ‘pos1’、 ‘pos2’、または、‘pos3’がセットされた上位層パラメータdmrs-AdditionalPositionによって、PDSCHのために追加DMRS(Additional DMRS)が設定されてもよい。上位層パラメータmaxLengthが‘len2’にセットされる場合、シングルシンボルDMRSおよびダブルシンボルDMRS(ダブルシンボルの前方DMRS)は、DCIによって、端末装置1のためにスケジューリングされてもよい。上位層パラメータmaxLengthが‘len2’にセットされる場合、‘pos0’、または、‘pos1’がセットされた上位層パラメータdmrs-AdditionalPositionによって、PDSCHのために追加DMRS(Additional DMRS)が設定されてもよい。端末装置1は追加DMRSを受信することを想定してもよい。第二のDCIフォーマットは、C-RNTI、MCS-C-RNTI、または、CS-RNTIによってスクランブルされるCRCを伴うPDCCHによるDCIフォーマット1_1であってもよい。第二のDCIフォーマットは、G-RNTI、または、G-CS-RNTIによってスクランブルされるCRCを伴うPDCCHによるDCIフォーマット4_2であってもよい。
 参照信号は、DMRS、PTRS、および、CSI-RSの総称であってもよい。端末装置固有の参照信号のために、端末装置1は、1または2つのスクランブルID(scrambling identity)が上位層によって設定されてもよい。スクランブルIDは、PDSCHマッピングタイプA、および、PDSCHマッピングタイプBの両方に対して同じであってもよい。端末装置1はいくつかのDMRSポートでスケジューリングされてもよい。端末装置1は、DCIフォーマット1_1におけるアンテナポートインデックス(アンテナポート番号)によるいくつかのDMRSポートでスケジューリングされてもよい。
 DMRS設定タイプ1(DMRS configuration type 1)では、第一の場合、第二の場合、または、第三の場合において、端末装置1は、1または複数のアンテナポートが他の端末装置へのPDSCH送信に関連していないことを想定してもよい。第一の場合は、端末装置1が1つのコードワード(codeword)でスケジューリングされ、かつ、端末装置1が{2, 9, 10, 11, 30}のいずれかのインデックス(アンテナポートフィールドの値)にマッピングされるアンテナポートで割り当てられることであってもよい。第二の場合は、端末装置1が1つのコードワードでスケジューリングされ、かつ、端末装置1が{2, 9, 10, 11, 12}のいずれかのインデックス(アンテナポートフィールドの値)にマッピングされるアンテナポートで割り当てられることであってもよい。第三の場合は、端末装置1が2つのコードでスケジューリングされることであってもよい。1または複数のアンテナポートは、残りの直交アンテナポートであってもよい。第一の場合は、端末装置1が1つのコードワードでスケジューリングされ、かつ、DMRS拡張が適用されない場合に端末装置1が{2, 9, 10, 11, 30}のインデックス(アンテナポートフィールドの値)にマッピングされるアンテナポートで割り当てられることであってもよい。第一の場合は、端末装置1が1つのコードワードでスケジューリングされ、かつ、DMRS拡張が適用される場合と上位層パラメータmaxLengthが1である場合に端末装置1が{2, 9, 10, 11, 18, 19, 20}のインデックス(アンテナポートフィールドの値)にマッピングされるアンテナポートで割り当てられることであってもよい。第一の場合は、DMRS拡張が適用されるかどうかに基づいて決定されてもよい。第一の場合は、DMRS拡張が適用されるかどうかと、上位層パラメータmaxLengthと、に基づいて決定されてもよい。
 DMRS拡張が適用されることは、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定されることであってもよい。DMRS拡張が適用されることは、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効にセットされることであってもよい。端末装置1がある能力(Capability)をレポートした場合、DMRS拡張は適用されてもよい。端末装置1が該ある能力をレポートしない場合、DMRS拡張は適用されなくてもよい。端末装置1が該ある能力をレポートしない場合、端末装置1は、DMRS拡張は適用されることを期待しなくてもよい。例えば、該ある能力は、上りリンク、および、下りリンクの一方または両方のためにレポートされてもよい。例えば、上位層パラメータExtendedDMRSportsは、上りリンク、および、下りリンクの一方または両方のために設定されてもよい。例えば、上位層パラメータExtendedDMRSportsは、上位層パラメータDMRS-DownlinkConfigにおいて設定されてもよく、上位層パラメータDMRS-UplinkConfigにおいて設定されてもよい。
 DMRS復調補助が適用されるかどうかは、DCIフォーマットによって指示されてもよい。例えば、DMRS復調補助が適用されるかどうかは、DCIフォーマット1_1、および、DCIフォーマット1_2の一方または両方によって指示されてもよい。例えば、DMRS復調補助が適用されるかどうかは、DCIフォーマット0_1、および、DCIフォーマット0_2の一方または両方によって指示されてもよい。
 DMRS設定タイプ2(DMRS configuration type 2)では、第四の場合、第五の場合、または、第三の場合において、端末装置1は、1または複数のアンテナポートが他の端末装置へのPDSCH送信に関連していないことを想定してもよい。第四の場合は、端末装置1が1つのコードワードでスケジューリングされ、かつ、端末装置1が{2, 10, 23}のいずれかのインデックス(DMRSポート、DMRSポートインデックス)にマッピングされるアンテナポートで割り当てられることであってもよい。第五の場合は、端末装置1が1つのコードワードでスケジューリングされ、かつ、端末装置1が{2, 10, 23, 58}のいずれかのインデックス(DMRSポート、DMRSポートインデックス)にマッピングされるアンテナポートで割り当てられることであってもよい。
 第一のDCIフォーマットによってスケジューリングされるPDSCHを受信する端末装置1が第一の上位層パラメータで設定される場合、端末装置1は、第一の設定、および、第二の設定が、受信されるPDSCHのために、同時に生じないことを想定してもよい。第一のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_2であってもよい。第一のDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、または、DCIフォーマット1_1であってもよい。第一の上位層パラメータは、上位層パラメータdmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA-DCI-1-2における上位層パラメータphaseTrackingRSであってもよい。第一の上位層パラメータは、上位層パラメータdmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB-DCI-1-2における上位層パラメータphaseTrackingRSであってもよい。第一の上位層パラメータは、上位層パラメータdmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeAにおける上位層パラメータphaseTrackingRSであってもよい。第一の上位層パラメータは、上位層パラメータdmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeBにおける上位層パラメータphaseTrackingRSであってもよい。第一の設定は、端末装置1のために1または複数のDMRSポートがスケジューリングされ、かつ、他の端末装置が同じCDMグループにおいてDMRSリソースエレメントを共有することであってもよい。1または複数のDMRSポートは、1004から1007のうちの1または複数のDMRSポートであってもよい。1または複数のDMRSポートは、1006から1011のうちの1または複数のDMRSポートであってもよい。DMRS設定タイプ1では、1または複数のDMRSポートは、DMRSポート1004からDMRSポート1007のうちの1または複数のDMRSポートであってもよい。DMRS設定タイプ2では、1または複数のDMRSポートは、DMRSポート1006からDMRSポート1011のうちの1または複数のDMRSポートであってもよい。DMRS設定タイプ1では、1または複数のDMRSポートは、DMRSポート1004からDMRSポート1007、および、DMRSポート1012からDMRSポート1015のうちの1または複数のDMRSポートであってもよい。DMRS設定タイプ2では、1または複数のDMRSポートは、DMRSポート1006からDMRSポート1011、および、DMRSポート1018からDMRSポート1023のうちの1または複数のDMRSポートであってもよい。DMRS設定タイプ1が設定される場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、1または複数のDMRSポートは、DMRSポート1004からDMRSポート1007、および、DMRSポート1012からDMRSポート1015のうちの1または複数のDMRSポートであってもよい。DMRS設定タイプ2が設定される場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、1または複数のDMRSポートは、DMRSポート1006からDMRSポート1011、および、DMRSポート1018からDMRSポート1023のうちの1または複数のDMRSポートであってもよい。第二の設定は、PTRSが端末装置1に送信されることであってもよい。DMRS拡張が適用されることは、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定されることであってもよい。DMRS拡張が適用されることは、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効にセットされることであってもよい。
 端末装置1は、ダブルシンボルの前方DMRS(ダブルシンボルの前方DMRSシンボル)と、2以上の追加DMRS(追加DMRSシンボル)が同時に設定されることを期待しなくてもよい。ダブルシンボルの前方DMRSが設定されることは、PDSCHのための前方DMRSシンボルの最大数が、‘len2’がセットされている上位層パラメータmaxLengthによって設定されることであってもよい。追加DMRSは、上位層パラメータdmrs-AdditionalPositionによって与えられてもよい。
 端末装置1は、コスケジュール端末装置(co-scheduled UE(s))と異なるDMRS設定を想定することを期待しなくてもよい。DMRS設定は、前方DMRSシンボルの実際数、追加DMRSの実際数、DMRSシンボル位置、および、DMRS設定タイプに関連するDMRS設定であってもよい。
 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が受信される場合、端末装置1は、指示されるCDMグループが、ポテンシャルコスケジュール下りリンク端末装置(コスケジュール端末装置、コスケジュール下りリンク端末装置)を含み、かつ、指示されるCDMグループがデータ送信のために使用されないことを想定してもよい。DMRS-CDMグループ(CDMグループ)の数のための“1”、“2”、および、“3”は、CDMグループ0、CDMグループ{0, 1}、および、CDMグループ{0,1,2}にそれぞれ対応してもよい。
 端末装置1は、データのないDMRS-CDMグループ(CDMグループ)数が1であることを想定してもよい。例えば、DCIフォーマット1_0、4_0、または、4_1によってスケジューリングされるPDSCHが受信される場合、端末装置1は、データなしの第一のCDMグループの数は1であることを想定してもよい。第一のCDMグループは、2OFDMシンボルの割り当て期間を伴うPDSCHのために、CDMグループ0に対応してもよい。端末装置1は、データのないDMRS-CDMグループの数が2であることを想定してもよい。例えば、DCIフォーマット1_0、4_0、または、4_1によってスケジューリングされるPDSCHが受信される場合、端末装置1は、データなしの第二のCDMグループの数は2であることを想定してもよい。第二のCDMグループは、2OFDMシンボルの割り当て期間を伴うPDSCH以外のPDSCHのために、CDMグループ{0, 1}に対応してもよい。
 端末装置1は、第一のPDSCHを受信することを期待しなくてもよい。第一のPDSCHは、設定されるCSI-RSリソースと重複するDMRSポートを伴うCDMグループを指示するDCIでスケジューリングされてもよい。
 端末装置1は、PDSCHのためのDMRSを受信してもよい。端末装置1が、1または複数のOFDMシンボルにおいてPDSCHのためのDMRSとSS/PBCHブロックを受信する場合、端末装置1は、DMRSとSS/PBCHブロックがQCLである(または、TypeDのQCLである)ことを想定してもよい。端末装置1は、SS/PBCHブロックの1または複数の第一のリソースエレメントと重複する1または複数の第二のリソースエレメントにおいて、DMRSを受信することを期待しなくてもよい。端末装置1は、1つのコンポーネントキャリアにおいて、SS/PBCHブロックとDMRSのために異なる、または、同じサブキャリア間隔が設定されることを期待してもよい。例えば、SS/PBCHブロックの第一のサブキャリア間隔が240 kHzである場合、端末装置1は、DMRSのための第二のサブキャリア間隔が第一のサブキャリア間隔と異なることを期待してもよい。
 少なくとも1つのTCIコードポイントが2つのTCI状態を指示する場合、かつ、端末装置1が同じOFDMシンボルにおいてPDSCHのためのDMRSとSS/PBCHブロックを受信する場合、端末装置1は、PDSCHのための少なくとも1つのDMRSポートとSS/PBCHブロックはQCLである(または、TypeDのQCLである)ことを想定してもよい。
 端末装置1が、上位層パラメータPDCCH-Configによって設定される場合、かつ、端末装置1がPDSCHのためのDMRSとSS/PBCHブロックを同じOFDMシンボルで受信する場合、端末装置1は、PDSCHのための少なくとも1つのDMRSポートとSS/PBCHブロックはQCLである(または、TypeDのQCLである)ことを想定してもよい。上位層パラメータPDCCH-Configは、上位層パラメータControlResourceSetにおける上位層パラメータcoresetPoolIndexの2つの異なる値を含んでもよい。
 端末装置1が上位層パラメータcoresetPoolIndexの異なる2つの値を含む上位層パラメータPDCCH-Configで設定される場合、端末装置1は、複数のPDCCHによって、時間領域および周波数領域において重複する複数のPDSCHでスケジューリングされてもよい。この場合、端末装置1は異なるDMRS設定を想定することを期待しなくてもよい。また、この場合、端末装置1は、2つのTCI(Transmission Configuration Indication)状態によって指示される1つのCDMグループにおけるDMRSポートを想定することを期待しなくてもよい。DMRS設定は、前方DMRSシンボルの実際数、追加DMRSシンボルの実際数、実際のDMRSシンボル位置、および、DMRS設定タイプの一部または全部に関するDMRS設定であってもよい。
 上位層パラメータPDSCH-TimeDomainResourceAllocationにおいて上位層パラメータrepetitionNumberを含むエントリを指示する時間領域リソース割り当てフィールドを含むDCIで端末装置1が指示される場合、端末装置1は上位層パラメータsfnSchemePdschで設定されなくてもよい。この場合、TCIフィールドのコードポイントにおける2つのTCI状態が指示されてもよく、アンテナポートフィールドにおける2つのCDMグループ内のDMRSポートが指示されてもよい。この場合、第一のTCI状態は、第一のアンテナポートの第一のCDMグループに対応してもよく、第二のTCI状態は、第二のCDMグループに対応してもよい。第一のアンテナポートは、アンテナポート指示テーブル(Antenna port indication table)によって指示されてもよい。DCI(DCIフォーマット)は、TCIフィールド(Transmission Configuration Indication field)を含んで構成されてもよい。DCI(DCIフォーマット)は、アンテナポートフィールド(Antenna port field)を含んで構成されてもよい。
 PTRS受信における手順は、第一のDCIフォーマットによってスケジューリングされるPDSCHを受信する端末装置1に適用されてもよい。第一のDCIフォーマットは、上位層パラメータdmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA-DCI-1-2、または、上位層パラメータdmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeB-DCI-1-2において上位層パラメータphaseTrackingRSが設定される場合のDCIフォーマット1_2であってもよい。第一のDCIフォーマットは、上位層パラメータdmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeA、または、上位層パラメータdmrs-DownlinkForPDSCH-MappingTypeBにおいて上位層パラメータphaseTrackingRSが設定される場合のDCIフォーマット1_0、または、DCIフォーマット1_1であってもよい。
 端末装置1は、MCSと帯域幅のスレッショルド(bandwidth threshold)をレポートしてもよい。例えば、特定のキャリア周波数における端末能力(UE capability)に基づいて、MCSと帯域幅のスレッショルドをレポートしてもよい。例えば、特定のキャリア周波数におけるデータチャネルに適用される各サブキャリア周波数において、最大の変調オーダーを伴うMCSテーブル想定して、MCSと帯域幅のスレッショルドをレポートしてもよい。MCSは、変調方式、および、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。
 上位層パラメータDMRS-DownlinkConfigにおける上位層パラメータphaseTrackingRSが端末装置1に設定される場合、動作1、動作2、動作3、および、動作4の一部または全部が実行、指示、想定、または、決定されてもよい。
 動作1として、上位層パラメータtimeDensityと、上位層パラメータfrequencyDensityと、は、3つのMCS閾値(threshold values)と、2つのRB閾値と、をそれぞれ指示してもよい。
 動作2として、上位層パラメータtimeDensityと上位層パラメータfrequencyDensityの一方または両方が設定される場合、端末装置1は、PTRSアンテナポート(PTRSポート)の存在を想定してもよく、かつ、パターンが第一のMCSと第一の帯域幅の関数であることを想定してもよい。動作2として、追加の上位層パラメータtimeDensityと上位層パラメータfrequencyDensityの一方または両方が設定される場合、かつ、RNTIがMCS-C-RNTI、C-RNTI、または、CS-RNTIである場合、端末装置1は、PTRSアンテナポート(PTRSポート)の存在とパターンが第一のMCSと第一の帯域幅の関数であってもよい。第一のMCSは、対応するコードワードのMCSであってもよい。第一の帯域幅は、対応するBWP(bandwidth part)における帯域幅であってもよい。上位層パラメータtimeDensityが設定されない場合、端末装置1は、LPTRSが1であると想定してもよい。LPTRSはPTRSがマップされる2つのOFDMシンボル間のOFDMシンボル数であってもよい。例えば、LPTRSのOFDMシンボルのうち1つのOFDMシンボルにおいてPTRSが存在してもよい。上位層パラメータfrequencyDensityが設定されない場合、端末装置は、KPTRSが2であると想定してもよい。KPTRSは、PTRSがマップされる2つのPRB間のPRB数であってもよい。例えば、KPTRSのPRBのうち1つのPRBにおいてPTRSが存在してもよい。
 動作3として、上位層パラメータtimeDensityと上位層パラメータfrequencyDensityの両方が設定されない場合、端末装置1は、LPTRSが1、かつ、KPTRSが2であることを想定してもよい。動作3として、追加の上位層パラメータtimeDensityと上位層パラメータfrequencyDensityの両方が設定されない場合、かつ、RNTIがMCS-C-RNTI、C-RNTI、または、CS-RNTIである場合、かつ、条件1が満たされない場合、端末装置1は、LPTRSが1、かつ、KPTRSが2として、PTRSが存在すると想定してもよい。動作3として、追加の上位層パラメータtimeDensityと上位層パラメータfrequencyDensityの両方が設定されない場合、かつ、RNTIがMCS-C-RNTI、C-RNTI、または、CS-RNTIである場合、かつ、条件1が満たされる場合、端末装置1は、PTRSが存在しないと想定してもよい。条件1は、MCSの値が10未満であることであってもよい。条件1は、MCSの値が5未満であることであってもよい。条件1は、MCSの値が15未満であることであってもよい。条件1は、MCSの値が3未満であることであってもよい。条件1は、PRB(RB)の数が3未満であることであってもよい。
 動作4として、RNTIがRA-RNTI、SI-RNTI、MSGB-RNTI、または、P-RNTIである場合、端末装置1はPTRSが存在しないことを想定してもよい。
 第一のMCS閾値、第二のMCS閾値、および、第三のMCS閾値が上位層パラメータによって決定されてもよい。MCSの値が第一のMCS閾値未満である場合、PTRSは存在しなくてもよい。MCSの値が第一のMCS閾値以上、かつ、第二のMCS閾値未満である場合、LPTRSは4であってもよい。MCSの値が第二のMCS閾値以上、かつ、第三のMCS閾値未満である場合、LPTRSは2であってもよい。MCSの値が少なくとも第三のMCS閾値以上である場合、LPTRSは1であってもよい。第一のMCSテーブルが用いられる場合、上位層パラメータは0から29の範囲で第一のMCS閾値、第二のMCS閾値、および、第三のMCS閾値を提供してもよい。第二のMCSテーブルが用いられる場合、上位層パラメータは0から28の範囲で第一のMCS閾値、第二のMCS閾値、および、第三のMCS閾値を提供してもよい。第三のMCSテーブルが用いられる場合、上位層パラメータは0から27の範囲で第一のMCS閾値、第二のMCS閾値、および、第三のMCS閾値を提供してもよい。MCSの値は、第四のMCS閾値を超えなくてもよい。第四のMCS閾値は、第一のMCSテーブルが用いられる場合において29、第二のMCSテーブルが用いられる場合において28、また、第三のMCSテーブルが用いられる場合において27、であってもよい。
 第一のRB閾値、および、第二のRB閾値が上位層パラメータによって決定されてもよい。RBの数が第一のRB閾値未満である場合、PTRSは存在しなくてもよい。RBの数が第一のRB閾値以上、かつ、第二のRB閾値未満である場合、KPTRSは2であってもよい。RBの数が少なくとも第二のRB閾値以上である場合、KPTRSは4であってもよい。上位層パラメータは、1から276の範囲で第一のRB閾値と第二のRB閾値を提供してもよい。
 上位層パラメータphaseTrackingRSが設定されない場合、端末装置1はPTRSが存在しないことを想定してもよい。PTRS時間密度(LPTRS)およびPTRS周波数密度(KPTRS)の一方または両方は、PTRSが存在しないことを指示してもよい。
 LPTRSが2、または、4である場合、かつ、2 OFDMシンボルの割り当て期間を伴うPDSCHが受信される場合、PTRSが送信されないことが想定されてもよい。LPTRSが4である場合、かつ、4 OFDMシンボルの割り当て期間を伴うPDSCHが受信される場合、PTRSが送信されないことが想定されてもよい。
 PTRSの時間密度(time density)決定のためのMCSの値は、DCIから得られてもよい。例えば、第一の値よりも大きいMCSインデックス(MCSの値)で端末装置1がスケジューリングされる場合、かつ、再送のためのPDSCHが受信される場合、PTRSの時間密度(LPTRS)決定のためのMCSの値は、初送における同じトランスポートのために受信されるDCIから得られてもよい。第一の値は、第一のMCSテーブルが用いられる場合において28、第二のMCSテーブルが用いられる場合において27、また、第三のMCSテーブルが用いられる場合において26、であってもよい。
 1または複数のDMRSポートが1つのPTRSポートに関連してもよい。1つのPTRSポートに関連する1または複数のDMRSポートは、QCLである(または、typeA、および、typeDのQCLである)と想定されてもよい。1つのコードワードで端末装置1がスケジューリングされる場合、PTRSアンテナポート(PTRSポート、PTRSのためのアンテナポート、PTRSに関連するアンテナポート)は、PDSCHのために割り当てられた1または複数のDMRSアンテナポート(DMRSポート、DMRSのためのアンテナポート)うち、1つのDMRSアンテナポートに関連してもよい。1つのDMRSアンテナポートは、最も低いインデックス付けされるDMRSアンテナポートであってもよい。DMRSポートは、下りリンクのDMRSポートであってもよい。PTRSポートは、PTRSアンテナポートであってもよい。PTRSポートは、PTRSのためのアンテナポートであってもよい。DMRSポートは、DMRSアンテナポートであってもよい。DMRSポートは、DMRSのためのアンテナポートであってもよい。
 2つのコードワードで端末装置1がスケジューリングされる場合、PTRSアンテナポートは1つのDMRSアンテナポートに関連してもよい。1つのDMRSアンテナポートは、最も高いMCSを伴うコードワードのために割り当てられた1または複数のDMRSアンテナポートのうち、最も低いインデックス付けされるDMRSアンテナポートであってもよい。2つのコードワードが同じMCS(MCSインデックス)である場合、1つのDMRSアンテナポートは、コードワード0のために割り当てられた1または複数のDMRSアンテナポートのうち、最も低いインデックス付けされるDMRSアンテナポートであってもよい。
 DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1、および、DCIフォーマット1_2は、PDSCHのスケジューリングのためのDCIフォーマットであってもよい。DCIフォーマット1_0は、1つの下りリンクセルにおいて、PDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。
 アンテナポートフィールド(Antenna port(s) field)はDCIフォーマット1_1、および、DCIフォーマット1_2に含まれてもよい。アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は4、5、または、6ビットであってもよい。また、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は4、5、6、または、7ビットであってもよい。また、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は4、5、6、7、または、8ビットであってもよい。データなしのCDMグループの数は、値1、値2、および、値3のいずれかであってもよい。値1のデータなしCDMグループ数は、CDMグループ0を参照してもよい。値2のデータなしCDMグループ数は、CDMグループ{0、1}を参照してもよい。値3のデータなしCDMグループ数は、CDMグループ{0、1、2}を参照してもよい。
 上位層パラメータdmrs-Typeが1であることは、DMRS設定タイプ1が設定されることであってもよい。上位層パラメータdmrs-Typeが2であることは、DMRS設定タイプ2が設定されることであってもよい。上位層パラメータmaxLengthが1であることは、前方DMRSシンボルの最大数が1シンボルであることであってもよい。上位層パラメータmaxLengthが2であることは、前方DMRSシンボルの最大数が2シンボルであることであってもよい。例えば、上位層パラメータmaxLengthが1であることは、シングルシンボルの前方DMRS(前方DMRSシンボル)が設定されることであってもよい。例えば、上位層パラメータmaxLengthが2であることは、シングルシンボルの前方DMRS(前方DMRSシンボル)、または、ダブルシンボルの前方DMRSが設定されることであってもよい。
 DMRS設定タイプ1、および、シングルシンボルの前方DMRSシンボルが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は4であってもよい。DMRS設定タイプ1、および、シングルシンボルの前方DMRSシンボルが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定されない場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は4であってもよい。DMRS設定タイプ1、および、シングルシンボルの前方DMRSシンボルが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが無効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は4であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が0である場合、DMRSポートは0であってもよく、データなしのCDMグループの数は1であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が1である場合、DMRSポートは1であってもよく、データなしのCDMグループの数は1であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が2である場合、DMRSポートは{0,1}であってもよく、データなしのCDMグループの数は1であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が3である場合、DMRSポートは0であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が4である場合、DMRSポートは1であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が5である場合、DMRSポートは2であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が6である場合、DMRSポートは3であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が7である場合、DMRSポートは{0,1}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が8である場合、DMRSポートは{2,3}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が9である場合、DMRSポートは{0,1,2}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が10である場合、DMRSポートは{0,1,2,3}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が11である場合、DMRSポートは{0,2}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。4つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が12、13、14、または、15である場合、DMRSポートは未定義(reserved)であってもよく、データなしのCDMグループの数は未定義(reserved)であってもよい。
 DMRS設定タイプ1、および、シングルシンボルの前方DMRSシンボルが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。DMRS設定タイプ1、および、シングルシンボルの前方DMRSシンボルが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が0である場合、DMRSポートは0であってもよく、データなしのCDMグループの数は1であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が1である場合、DMRSポートは1であってもよく、データなしのCDMグループの数は1であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が2である場合、DMRSポートは{0,1}であってもよく、データなしのCDMグループの数は1であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が3である場合、DMRSポートは0であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が4である場合、DMRSポートは1であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が5である場合、DMRSポートは2であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が6である場合、DMRSポートは3であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が7である場合、DMRSポートは{0,1}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が8である場合、DMRSポートは{2,3}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が9である場合、DMRSポートは{0,1,2}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が10である場合、DMRSポートは{0,1,2,3}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が11である場合、DMRSポートは{0,2}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が12である場合、DMRSポートは8であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が13である場合、DMRSポートは9であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が14である場合、DMRSポートは10であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が15である場合、DMRSポートは11であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が16である場合、DMRSポートは{8,9}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が17である場合、DMRSポートは{10,11}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が18である場合、DMRSポートは{8,9,10}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が19である場合、DMRSポートは{8,9,10,11}であってもよく、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が、DMRSポート{8,9,10,11}の一部または全部を示す場合、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。
 DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定されない場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが無効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5,6,7}の一部または全部を指示してもよい。
 DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定されない場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが無効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5,6,7}の一部または全部を指示してもよい。
 DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は6であってもよい。DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は6であってもよい。6つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}の一部または全部を指示してもよい。6つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が、DMRSポート{8,9,10,11,12,13,14,15}の一部または全部を示す場合、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。
 DMRS設定タイプ1の場合、DMRS拡張が適用されることで使用可能となるアンテナポート(DMRSポート)は、データなしのCDMグループ数が2であることに対応してもよい。DMRS設定タイプ1の場合、DMRS拡張が適用されることで使用可能となるアンテナポート(DMRSポート)は、データなしのCDMグループ数が1であることに対応しなくてもよい。
 DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が1であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が1であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定されない場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が1であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが無効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は5であってもよい。5つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5}の一部または全部を指示してもよい。
 DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が1であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は6であってもよい。DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が1であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は6であってもよい。6つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17}の一部または全部を指示してもよい。6つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が、DMRSポート{12,13,14,15,16,17}の一部または全部を示す場合、データなしのCDMグループの数は2、および、3の一方または両方であってもよく、1でなくてもよい。
 DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は6であってもよい。DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定されない場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は6であってもよい。DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが無効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は6であってもよい。6つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}の一部または全部を指示してもよい。
 DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は7であってもよい。DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は7であってもよい。7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23}の一部または全部を指示してもよい。7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が、DMRSポート{12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23}の一部または全部を示す場合、データなしのCDMグループの数は2および3の一方または両方であってもよく、1でなくてもよい。
 DMRS設定タイプ2の場合、DMRS拡張が適用されることで使用可能となるアンテナポート(DMRSポート)は、データなしのCDMグループ数が3であることに対応してもよい。DMRS設定タイプ1の場合、DMRS拡張が適用されることで使用可能となるアンテナポート(DMRSポート)は、データなしのCDMグループ数が1であることに対応しなくてもよい。DMRS設定タイプ1の場合、DMRS拡張が適用されることで使用可能となるアンテナポート(DMRSポート)は、データなしのCDMグループ数が2であることに対応しなくてもよい。
 DMRS設定タイプ1、および、前方DMRSシンボルの最大数が1であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は6であってもよい。DMRS設定タイプ1、および、前方DMRSシンボルの最大数が1であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は6であってもよい。6つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの第一の一部はDMRSポートを指示するために用いられてもよく、かつ、6つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの第二の一部はDMRS受信補助のために用いられてもよい。
 DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は7であってもよい。DMRS設定タイプ1が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は7であってもよい。7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}の一部または全部を指示してもよい。7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が、DMRSポート{8,9,10,11,12,13,14,15}の一部または全部を示す場合、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの第一の一部はDMRSポートを指示するために用いられてもよく、かつ、7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの第二の一部はDMRS受信補助のために用いられてもよい。
 DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が1であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は7であってもよい。DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が1であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は7であってもよい。7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5,12,13,14,15,16,17}の一部または全部を指示してもよい。7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が、DMRSポート{12,13,14,15,16,17}の一部または全部を示す場合、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの第一の一部はDMRSポートを指示するために用いられてもよく、かつ、7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの第二の一部はDMRS受信補助のために用いられてもよい。
 DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は8であってもよい。DMRS設定タイプ2が設定される場合、および、前方DMRSシンボルの最大数が2であることが設定される場合、かつ、上位層パラメータExtendedDMRSportsが有効であることが設定される場合、アンテナポートフィールドを構成する情報ビット数は8であってもよい。8つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドは、DMRSポート{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23}の一部または全部を指示してもよい。8つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの値が、DMRSポート{12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23}の一部または全部を示す場合、データなしのCDMグループの数は2であってもよい。8つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの第一の一部はDMRSポートを指示するために用いられてもよく、かつ、7つの情報ビットで構成されるアンテナポートフィールドの第二の一部はDMRS受信補助のために用いられてもよい。
 DMRSポートの数はレイヤ数vであってもよい。アンテナポート{p0,..., pv-1}(アンテナポートの値、アンテナポート番号)は、DMRSポート(DMRSポートの値、DMRSポート番号)と1000との和であってもよい。例えば、DMRSポート0は、アンテナポートp0=1000に対応してもよい。例えば、DMRSポート1は、アンテナポートp1=1001に対応してもよい。例えば、DMRSポート{0,1}は、アンテナポート{p0=1000,p1=1001}に対応してもよい。例えば、DMRSポート{2,3}は、アンテナポート{p2=1002,p3=1003}に対応してもよい。
 PDSCHのためのDMRSは、DMRSの系列(DMRS系列)と物理リソースへのマッピングに基づいて決定されてもよい。PDSCHのためのDMRSの系列は生成されてもよい。DMRSの系列r(n)は、疑似ランダム系列c(i)(pseudo-random sequence)に少なくとも基づいて決定されてもよい。疑似ランダム系列生成器は、スロット内のOFDMシンボル番号lと、フレーム内のスロット番号(スロットインデックス)nμ s,fと、Nnn IDと、nn=nλ SCIDの一部または全部に少なくとも基づいて初期化されてもよい。nn=0のとき、N0 IDは、上位層パラメータscrablingID0によって与えられてもよい。nn=1のとき、N1 IDは、上位層パラメータID1によって与えられてもよい。Nnn IDは、セルID Ncell ID(Physical layer cell identity)であってもよい。上位層パラメータdmrs-Downlink、または、上位層パラメータdmrs-Uplinkが提供される場合、かつ、λ=0のとき、n0 SCIDはnSCIDであってもよい。上位層パラメータdmrs-Downlink、または、上位層パラメータdmrs-Uplinkが提供される場合、かつ、λ=2のとき、n2 SCIDはnSCIDであってもよい。上位層パラメータdmrs-Downlink、または、上位層パラメータdmrs-Uplinkが提供される場合、かつ、λ=1のとき、n1 SCIDは1-nSCIDであってもよい。λはCDMグループであってもよい。上位層パラメータdmrs-Downlink、または、上位層パラメータdmrs-Uplinkが提供されない場合、nλ SCIDはnSCIDであってもよい。上位層パラメータdmrs-Downlink、または、上位層パラメータdmrs-Uplinkが提供されない場合、λは0であってもよい。nSCIDは、0、または、1であってもよい。nSCIDは、DCIにおけるDMRS系列初期化フィールド(DMRS sequence initialization field)によって与えられてもよい。DCIにおけるDMRS系列初期化フィールドが存在しない場合、nSCIDは0であってもよい。
 PDSCHのためのDMRS(PDSCH-DMRS)は、DMRS設定タイプに従って物理リソースにマップされてもよい。DMRS設定タイプはDMRS設定タイプ1(設定タイプ1)、または、DMRS設定タイプ2(設定タイプ2)であってもよい。DMRSの系列r(m)は、1または複数のリソースエレメント(k,l)p,μ(または、a(p,μ) (k,l))にマップされてもよい。DMRSの系列r(m)は、リソースエレメントのセット(k,l)p,μにマップされてもよい。DMRSの系列r(m)は、送信電力に合わせるために因子βDMRS PDSCHによってスケーリングされてもよい。1または複数のリソースエレメント(k,l)p,μは、サブキャリアインデックス(サブキャリア)kと、OFDMシンボルインデックス(OFDMシンボル)lと、アンテナポートpと、サブキャリア間隔の設定(サブキャリア間隔)μと、に基づいて決定されてもよい。
 サブキャリアインデックスkの基準点(reference point)は、インデックス0の共通リソースブロック0におけるインデックス0のサブキャリアであってもよい。サブキャリアインデックスkの基準点(reference point)は、CORESET0において、最も低い番号付け(lowest-numbered)されるリソースブロックのインデックス0のサブキャリアであってもよい。
 OFDMシンボルインデックスlの基準点は、PDSCHマッピングタイプAにおいて、スロットの開始に関連して決定されてもよい。OFDMシンボルインデックスlの基準点は、PDSCHマッピングタイプBにおいて、スケジューリングされるPDSCHリソースの開始に関連して決定されてもよい。PDSCHマッピングタイプAである場合、かつ、上位層パラメータdmrs-TypeA-Positionが‘pos3’である場合、先頭DMRSシンボルの位置l0は3であってもよい。PDSCHマッピングタイプAである場合、かつ、上位層パラメータdmrs-TypeA-Positionが‘pos2’である場合、先頭DMRSシンボルの位置l0は2であってもよい。PDSCHマッピングタイプBにおいて、先頭DMRSシンボルの位置l0は0であってもよい。
 DMRSの系列r(n)は、物理リソースa(p,μ) (k,l)にマップされてもよい。DMRSの系列r(n)は、数式1に基づいて物理リソースa(p,μ) (k,l)にマップされてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 k’は{0,1}であってもよい。k’は、DMRS受信補助に基づいて決定されてもよい。例えば、DMRS受信補助のためのDCIフォーマットにおける情報ビットが特定の値を示さない場合、k’は{0,1}であってもよい。また、DMRS受信補助のためのDCIフォーマットにおける情報ビットが特定の値を示す場合、k’は{0,1,2,3}であってもよい。例えば、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定されない場合、k’は{0,1}であってもよい。上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合k’は{0,1,2,3}であってもよい。例えば、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、かつ、DMRS受信補助が適用される場合、k’は{0,1,2,3}であってもよい。例えば、上位層パラメータExtendedDMRSportsが設定される場合、かつ、DMRS受信補助が適用されない場合、k’は{0,1}であってもよい。DMRS受信補助が適用されるかどうかは、DCIフォーマットに基づいて決定されてもよい。DCIフォーマットの特定のフィールドにおける情報ビットの一部は、DMRS受信補助が適用されるかどうかを決定してもよい。特定のフィールドはアンテナポートフィールドであってもよい。k’は、周波数領域直交カバーコードインデックス(Frequency domain-Orthogonal Cover code index: FD-OCC index)と呼称されてもよい。k’が{0,1}であることは、FD-OCCの長さ(FD-OCC length)が2であることであってもよい。k’が{0,1,2,3}であることは、FD-OCCの長さが4であることであってもよい。
 DMRS設定タイプ1においてk’が{0,1}である場合、DMRS設定タイプ2においてk’は{0,1}であってもよい。DMRS設定タイプ1においてk’が{0,1,2,3}である場合、DMRS設定タイプ2においてk’は{0,1,2,3}であってもよい。
 OFDMシンボルインデックスlは、lbar+l’であってもよい。
 PDSCHマッピングタイプAでは、ldはスロットの先頭OFDMシンボルと、スロットにおけるスケジューリングされるPDSCHリソースの最後のOFDMシンボルとの間の期間であってもよい。PDSCHマッピングタイプBでは、ldは、スケジューリングされるPDSCHリソースの期間であってもよい。
 DMRS位置lbarは、シングルシンボルDMRS(シングルシンボルの前方DMRS)のためのDMRS位置lbarであってもよい。DMRS位置lbarは、期間ldに少なくとも基づいて決定されてもよい。例えば、DMRS位置lbarは、期間ldと、PDSCHマッピングタイプと、追加DMRSと、に少なくとも基づいて決定されてもよい。例えば、期間ldが2 OFDMシンボルである場合、DMRS位置lbarはl0であってもよい。例えば、期間ldが3から7 OFDMシンボルのいずれかである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプAが設定される場合、lbarはl0であってもよい。例えば、期間ldが2から4 OFDMシンボルのいずれかである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプBが設定される場合、lbarはl0であってもよい。例えば、ldが14 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプAが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos0’が設定される場合、DMRS位置lbarはl0であってもよい。例えば、ldが14 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプAが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos1’が設定される場合、DMRS位置lbarは{l0, l1}であってもよい。例えば、ldが14 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプAが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos2’が設定される場合、DMRS位置lbarは{l0, 7, 11}であってもよい。例えば、ldが14 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプAが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos3’が設定される場合、DMRS位置lbarは{l0, 5, 8, 11}であってもよい。例えば、ldが13 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプBが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos0’が設定される場合、DMRS位置lbarはl0であってもよい。例えば、ldが13 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプBが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos1’が設定される場合、DMRS位置lbarは{l0, 9}であってもよい。例えば、ldが13 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプBが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos2’が設定される場合、DMRS位置lbarは{l0, 5, 9}であってもよい。例えば、ldが13 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプBが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos3’が設定される場合、DMRS位置lbarは{l0, 3, 6, 9}であってもよい。dmrs-AdditionalPositionにある値が設定されることは、dmrs-AdditionalPositionがある値と等しいことであってもよい。
 DMRS位置lbarは、ダブルシンボルDMRS(シングルシンボルの前方DMRS)のためのDMRS位置lbarであってもよい。例えば、期間ldが5から7 OFDMシンボルのいずれかである場合、lbarはl0であってもよい。例えば、期間ldが14 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプAが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos0’が設定される場合、lbarはl0であってもよい。例えば、期間ldが14 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプAが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos1’が設定される場合、lbarは{l0,10}であってもよい。期間ldが13 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプBが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos0’が設定される場合、lbarはl0であってもよい。期間ldが13 OFDMシンボルである場合、かつ、PDSCHマッピングタイプBが設定される場合、かつ、dmrs-AdditionalPositionに‘pos1’が設定される場合、lbarは{l0,8}であってもよい。
 上位層パラメータdmrs-TypeA-Positionが‘pos2’と等しい場合、上位層パラメータdmrs-AdditionalPositionが‘pos3’と等しい場合がサポートされてもよい。上位層パラメータdmrs-TypeA-Positionが‘pos2’と等しい場合、ldは3、または、4 OFDMシンボルであってもよい。
 PDSCHマッピングタイプAの場合、l1は11、または、12であってもよい。PDSCHマッピングタイプAの場合、かつ、条件が満たされる場合、l1は12であってもよい。PDSCHマッピングタイプAの場合、かつ、条件が満たされない場合、l1は11であってもよい。
 l’は、0、または、{0,1}であってもよい。例えば、シングルシンボルの前方DMRSの場合、かつ、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、サポートされるアンテナポートが1000から1003である場合、l’は0であってもよい。例えば、シングルシンボルの前方DMRSの場合、かつ、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、サポートされるアンテナポートが1000から1005である場合、l’は0であってもよい。例えば、ダブルシンボルの前方DMRSの場合、かつ、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、サポートされるアンテナポートが1000から1007である場合、l’は{0,1}であってもよい。例えば、ダブルシンボルの前方DMRSの場合、かつ、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、サポートされるアンテナポートが1000から1011である場合、l’は{0,1}であってもよい。例えば、ダブルシンボルの前方DMRSの場合、かつ、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、サポートされるアンテナポートが1000から1015である場合、l’は{0,1}であってもよい。例えば、ダブルシンボルの前方DMRSの場合、かつ、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、サポートされるアンテナポートが1000から1023である場合、l’は{0,1}であってもよい。
 DMRS設定タイプ1の場合、サブキャリアインデックスkは、4n+2k’+Δであってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、サブキャリアインデックスkは、6n+k’+Δであってもよい。
 少なくともΔ、wt(l’)、wf(k’)、および、λの一部または全部が決定される場合において、アンテナポート1000+iは、DMRSポートiと同じであってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が設定されない場合、iは0から7の整数であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が設定される場合、iは0から15の整数であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が設定されない場合、iは0から11の整数であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が設定される場合、iは0から23の整数であってもよい。
 Δは、アンテナポートに少なくとも基づいて決定されてもよい。Δは、アンテナポートと、DMRS設定タイプと、に少なくとも基づいて決定されてもよい。Δは、アンテナポートと、DMRS設定タイプと、DMRS拡張が適用されるかどうかと、に少なくとも基づいて決定されてもよい。例えば、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1004,1005}のいずれかである場合、Δは0であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1002,1003,1006,1007}のいずれかである場合、Δは1であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1004,1005,1008,1009,1012,1013}のいずれかである場合、Δは0であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1002,1003,1006,1007,1010,1011,1014,1015}のいずれかである場合、Δは1であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1004,1005}のいずれかである場合、Δは0であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、かつ、アンテナポートが{1002,1003,1006,1007}のいずれかである場合、Δは1であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1004,1005,1008,1009,1012,1013}のいずれかである場合、Δは0であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1002,1003,1006,1007,1010,1011,1014,1015}のいずれかである場合、Δは1であってもよい。Δが0である場合、CDMグループλは0であってもよい。Δが1である場合、CDMグループλは1であってもよい。
 DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1006,1007}のいずれかである場合、Δは0であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1002,1003,1008,1009}のいずれかである場合、Δは2であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1004,1005,1010,1011}のいずれかである場合、Δは4であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1006,1007,1012,1013,1018,1019}のいずれかである場合、Δは0であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1002,1003,1008,1009,1014,1015,1020,1021}のいずれかである場合、Δは2であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1004,1005,1010,1011,1016,1017,1022,1023}のいずれかである場合、Δは4であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1006,1007}のいずれかである場合、Δは0であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、かつ、アンテナポートが{1002,1003,1008,1009}のいずれかである場合、Δは2であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ2の場合、DMRS拡張が適用されない場合、かつ、かつ、アンテナポートが{1004,1005,1010,1011}のいずれかである場合、Δは4であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1006,1007,1012,1013,1018,1019}のいずれかである場合、Δは0であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1002,1003,1008,1009,1014,1015,1020,1021}のいずれかである場合、Δは2であってもよい。例えば、DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1004,1005,1010,1011,1016,1017,1022,1023}のいずれかである場合、Δは4であってもよい。Δが0である場合、CDMグループλは0であってもよい。Δが2である場合、CDMグループλは1であってもよい。Δが4である場合、CDMグループλは2であってもよい。
 wt(l’)は、アンテナポートと、DMRS設定タイプと、の一方または両方に基づいて決定されてもよい。wt(l’)は、アンテナポートと、DMRS設定タイプと、DMRS拡張が適用されるかどうかと、に少なくとも基づいて決定されてもよい。DMRS設定タイプ1の場合、wt(0)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1002,1003}のいずれかである場合、wt(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1004,1005,1006,1007}のいずれかである場合、wt(1)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1008,1009,1010,1011}のいずれかである場合、wt(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1012,1013,1014,1015}のいずれかである場合、wt(1)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1008,1009,1010,1011}のいずれかである場合、wt(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1012,1013,1014,1015}のいずれかである場合、wt(1)は-1であってもよい。
 DMRS設定タイプ2の場合、wt(0)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1000,1001,1002,1003,1004,1005}のいずれかである場合、wt(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1006,1007,1008,1009,1010,1011}のいずれかである場合、wt(1)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1012,1013,1014,1015,1016,1017}のいずれかである場合、wt(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1018,1019,1020,1021,1022,1023}のいずれかである場合、wt(1)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1012,1013,1014,1015,1016,1017}のいずれかである場合、wt(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1018,1019,1020,1021,1022,1023}のいずれかである場合、wt(1)は-1であってもよい。
 wf(k’)は、アンテナポートと、DMRS設定タイプと、の一方または両方に基づいて決定されてもよい。wf(k’)は、アンテナポートと、DMRS設定タイプと、DMRS拡張が適用されるかどうかと、DCIフォーマットと、の一部または全部に基づいて決定されてもよい。wf(k’)は、アンテナポートと、DMRS設定タイプと、DMRS拡張が適用されるかどうかと、DMRS受信補助が指示されるかどうかと、の一部または全部に基づいて決定されてもよい。DMRS設定タイプ1の場合、wf(0)は、+1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1000,1002,1004,1006,1008,1010,1012,1014}のいずれかである場合、wf(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、アンテナポートが{1001,1003,1005,1007,1009,1011,1013,1015}のいずれかである場合、wf(1)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1000,1002,1004,1006,1008,1010,1012,1014}のいずれかである場合、wf(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1001,1003,1005,1007,1009,1011,1013,1015}のいずれかである場合、wf(1)は-1であってもよい。
 DMRS設定タイプ1である場合、wf(2)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、wf(2)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、DMRS受信補助が指示される場合、wf(2)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、DMRS受信補助が指示されない場合、wf(2)は-1であってもよく、wf(2)は用いられなくてもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、アンテナポートが{1008,1010,1012,1014}である場合、wf(3)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、アンテナポートが{1009,1011,1013,1015}である場合、wf(3)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1008,1010,1012,1014}である場合、wf(3)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1009,1011,1013,1015}である場合、wf(3)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1008,1010,1012,1014}である場合、かつ、DMRS受信補助が指示される場合、wf(3)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1009,1011,1013,1015}である場合、かつ、DMRS受信補助が指示される場合、wf(3)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1008,1010,1012,1014}である場合、かつ、DMRS受信補助が指示されない場合、wf(3)は-1であってもよく、wf(3)は用いられなくてもよい。DMRS設定タイプ1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1009,1011,1013,1015}である場合、かつ、DMRS受信補助が指示されない場合、wf(3)は+1であってもよく、wf(3)は用いられなくてもよい。
 DMRS設定タイプ2の場合、wf(0)は、+1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1000,1002,1004,1006,1008,1010,1012,1014,1016,1018,1020,1022}のいずれかである場合、wf(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、アンテナポートが{1001,1003,1005,1007,1009,1011,1013,1015,1017,1019,1021,1023}のいずれかである場合、wf(1)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1000,1002,1004,1006,1008,1010,1012,1014,1016,1018,1020,1022}のいずれかである場合、wf(1)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ2の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1001,1003,1005,1007,1009,1011,1013,1015,1017,1019,1021,1023}のいずれかである場合、wf(1)は-1であってもよい。
 DMRS設定タイプ2である場合、wf(2)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、wf(2)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、DMRS受信補助が指示される場合、wf(2)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、DMRS受信補助が指示されない場合、wf(2)は-1であってもよく、wf(2)は用いられなくてもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、アンテナポートが{1012,1014,1016,1018,1020,1022}である場合、wf(3)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、アンテナポートが{1013,1015,1017,1019,1021,1023}である場合、wf(3)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1012,1014,1016,1018,1020,1022}である場合、wf(3)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1013,1015,1017,1019,1021,1023}である場合、wf(3)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1012,1014,1016,1018,1020,1022}である場合、かつ、DMRS受信補助が指示される場合、wf(3)は-1であってもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1013,1015,1017,1019,1021,1023}である場合、かつ、DMRS受信補助が指示される場合、wf(3)は+1であってもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1012,1014,1016,1018,1020,1022}である場合、かつ、DMRS受信補助が指示されない場合、wf(3)は-1であってもよく、wf(3)は用いられなくてもよい。DMRS設定タイプ2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、かつ、アンテナポートが{1013,1015,1017,1019,1021,1023}である場合、かつ、DMRS受信補助が指示されない場合、wf(3)は+1であってもよく、wf(3)は用いられなくてもよい。
 PDSCHのためのPTRS(Phase tracking reference signal)が、PTRSの系列(PTRS系列)と物理リソースへのマッピングに基づいて決定されてもよい。PDSCHのためのPTRSに対応する系列(PTRS系列)が生成されてもよい。系列が物理リソースにマッピングされることは、系列が1または複数のリソースエレメントにマッピングされることであってもよい。PTRSの系列r(n)は、DMRSの系列と同じであってもよい。例えば、PTRSの系列rk=r(2m+k’)は、シンボル位置l0およびサブキャリアインデックスkにおけるDMRS(DMRS系列)であってもよい。
 PTRSはPDSCHのために用いられるリソースブロックにおいて存在してもよい。端末装置1は、PTRS(PDSCH-PTRS)が送信電力に合うようにβPTRSによってスケーリングされることを想定してもよい。端末装置1は、PTRSが1または複数のリソースエレメント(k,l)p,μにマップされることを想定してもよい。PTRS系列rkは、数式2に基づいて、1または複数のリソースエレメントa(p,μ) k,lにマップされてもよい。a(p,μ) k,lは、物理リソースと呼称されてもよい。物理リソースは、1または複数のリソースエレメントであってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 数式2におけるOFDMシンボルインデックスlは、PDSCH送信のために割り当てられたOFDMシンボル内のインデックスであってもよい。PTRSのための1または複数の第一のリソースエレメントは、DMRSのための1または複数の第二のリソースエレメントのために用いられなくてもよい。
 PTRSのためのサブキャリアインデックスkは、kRE refに少なくとも基づいて決定されてもよい。kRE refは、DMRSポート(アンテナポート)と、DMRS設定タイプと、の一方または両方に基づいて決定されてもよい。例えば、kRE refは、DMRSポート(アンテナポート)と、DMRS設定タイプと、DMRS拡張が適用されるかどうかと、の一部または全部に基づいて決定されてもよい。例えば、kRE refは、DMRSポート(アンテナポート)と、DMRS設定タイプと、DMRS拡張が適用されるかどうかと、DMRS受信補助が指示されるかどうかと、の一部または全部に基づいて決定されてもよい。
 第一のDCIフォーマットを伴う第一のPDCCHでスケジューリングされるPUSCHのためのDMRS送信手順は、第二のDCIフォーマットを伴う第二のPDCCHでスケジューリングされるPUSCHに適用されてもよい。第一のDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_1であってもよい。第二のDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_2であってもよい。
 送信されるPUSCHが、第一のRNTIによってスクランブルされるCRCを伴うDCIフォーマット0_1/0_2によってスケジューリングされず、かつ、設定されるグラントにも対応せず、かつ、Type2ランダムアクセス手順のためのPUSCHでない場合、端末装置1は、DMRSポート0におけるDMRS設定タイプ1のシングルシンボルの前方DMRSを使用してもよい。また、DMRSのために使用されない残りのリソースエレメントは第一のPUSCH送信のために用いられなくてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、第一のPUSCH送信は、2または1つのOFDMシンボルの割り当て期間を伴うPUSCHでなくてもよい。追加DMRSは、スケジューリングタイプと、PUSCH期間と、に従って送信されてもよい。第一のRNTIは、C-RNTI、CS-RNTI、SP-CSI-RNTI、または、MCS-C-RNTIであってもよい。
 周波数ホッピングが適用されない場合、上位層パラメータdmrs-AdditionalPositionが‘pos2’に等しいことと、PUSCH期間に従って最大2つの追加DMRSが送信されることが想定されてもよい。周波数ホッピングが適用される場合、上位層パラメータdmrs-AdditionalPositionが‘pos1’と等しいことと、PUSCH期間に従って最大1つの追加DMRSが送信されることが期待されてもよい。
 PUSCHがCS-RNTIでスクランブルされるCRCを伴うDCIフォーマット0_0でスケジューリングされる場合、端末装置1は、DMRSポート0においてシングルシンボルの前方DMRSを用いてもよい。シングルシンボルの前方DMRSは、上位層パラメータdmrs-Typeによって提供されるDMRS設定タイプに対応してもよい。
 PUSCHのための前方DMRSの最大数は、第一の上位層パラメータによって設定されてもよい。第一の上位層パラメータは、上位層パラメータmaxLengthであってもよく、上位層パラメータmsgA-MaxLengthであってもよい。第一の上位層パラメータが設定されない場合、シングルシンボルの前方DMRS(single-symbol DMRS)がDCIによってスケジューリングされてもよく、または、設定されるグラント設定(設定されるグラント)によって設定されてもよい。PUSCHのための追加DMRSの数は、第二の上位層パラメータによって設定されてもよい。第二の上位層パラメータは、‘pos0’、‘pos1’、‘pos2’‘pos3’であってもよい。例えば、第一の上位層パラメータが設定されない場合、第二の上位層パラメータは、‘pos0’、‘pos1’、‘pos2’‘pos3’であってもよい。第二の上位層パラメータはdmrs-AdditionalPositionであってもよい。第一の上位層パラメータが設定される場合、シングルシンボルの前方DMRS(シングルシンボルDMRS)、または、ダブルシンボルの前方DMRS(ダブルシンボルDMRS)がDCIによってスケジューリングされてもよく、または、設定されるグラントによって設定されてもよい。第一の上位層パラメータが設定される場合、第二の上位層パラメータはpos0’、‘pos1’であってもよい。
 第一のPUSCHを送信する端末装置1が上位層パラメータphaseTrackingRSで設定される場合、端末装置1は、送信されるPUSCHのために第一の設定と第二の設定が同時に生じないことを想定してもよい。第一の設定は、DMRS設定タイプ1の場合において、4から7のDMRSポートがスケジューリングされることであってもよい。第一の設定は、DMRS設定タイプ2の場合において、6から11のDMRSポートがスケジューリングされることであってもよい。第二の設定はPTRSが送信されることであってもよい。第一のPUSCHは、DCIフォーマット0_2によってスケジューリングされるPUSCHであってもよい。第一のPUSCHは、DCIフォーマット0_0、または、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であってもよい。第一の設定は、DMRS設定タイプ1の場合において、4から7のDMRSポート、および、12から15のDMRSポートのいずれかがスケジューリングされることであってもよい。第一の設定は、DMRS設定タイプ1の場合において、6から11のDMRSポート、および、18から23のDMRSポートのいずれかがスケジューリングされることであってもよい。第一の設定は、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合において、4から7のDMRSポート、および、12から15のDMRSポートのいずれかがスケジューリングされることであってもよい。第一の設定は、DMRS設定タイプ1の場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合において、6から11のDMRSポート、および、18から23のDMRSポートのいずれかがスケジューリングされることであってもよい。
 PTRS送信の手順は、第一のPUSCH送信(UE PUSCH transmission)に適用されてもよい。第一のPUSCH送信は、第一の上位層パラメータが設定される場合、第一のDCIフォーマットによってスケジューリングされるPUSCH送信であってもよい。第一の上位層パラメータは、phaseTrackingRSであってもよい。第一のDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、または、DCIフォーマット0_2であってもよい。第一のPUSCH送信は、第一の上位層パラメータが設定される場合、設定されるグラント(configured grant)に対応するPUSCH送信であってもよい。PTRSは、第二のPUSCHにおいて存在してもよい。第二のPUSCHは、第二のRNTIによってスクランブルされるCRCを伴うPDCCHによってスケジューリングされるPUSCHであってもよい。第二のPUSCHは、設定されるグラントに対応するPUSCHであってもよい。第二のRNTIは、MCS-C-RNTI、C-RNTI、CS-RNTI、および、SP-CSI-RNTIのいずれかであってもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータDMRS-UplinkConfigにおける上位層パラメータphaseTrackingRSが設定される場合、動作1、動作2、動作3、および、動作4の一部または全部が実行、指示、想定、または、決定されてもよい。
 PTRSポートの最大数は上位層パラメータmaxNrofPortsによって与えられてもよい。上位層パラメータmaxNrofPortsは、上位層パラメータUplinkConfigにおける上位層パラメータであってもよい。端末装置1は、レポートされる数より多いPTRSポート(または、UL PTRSポート)の数が設定されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1は、フルコヒーレント上りリンク送信(full-conherent UL transmission)をサポートしている能力をレポートしてもよい。端末装置1がフルコヒーレント上りリンク送信をサポートしている能力をレポートした場合、端末装置1はPTRSポート(または、UL PTRSポート)の数が1として設定されることを期待してもよい。
 PUSCHのために2つの送信手法がサポートされてもよい。2つの送信手法は、コードブック送信(codebook based transmission、または、codebook based UL transmission)と非コードブック送信(non-codebook based transmission、または、non-codebook based UL transmission)であってもよい。
 1つのPTRSポートは、1つのDMRSポートに関連してもよい。コードブック送信、または、非コードブック送信の場合、PTRSポート-DMRSポートの関係(Association between (UL) PTRS port(s) and DMRS port(s))は第一のフィールドによってシグナリング(指示)されてもよい。第一のフィールドは、PTRS-DMRS関係フィールド(PTRS-DMRS association field)であってもよい。第一のフィールドは、DCIフォーマット0_1、または、DCIフォーマット0_2に含まれてもよい。PUSCHが設定されるグラント(例えば、設定されるグラントタイプ1)に対応する場合、PTRSポート-DMRSポートの関係は、値0、または、第一のフィールドにおける“00”であってもよい。
 DCIフォーマット0_0によってPUSCHがスケジューリングされる場合、PTRSポートはDMRSポート0に関連してもよい。
 非コードブック送信では、PTRSポートの数(実際数)は、第一のDCIフォーマットにおけるSRI(SRS resource indicator)または上位層パラメータsri-ResourceIndicatorに基づいて決定されてもよい。例えば、PTRSポートの数(実際数)は8であってもよい。2つのSRSリソースセットが設定されている場合、かつ、上位層パラメータusageに‘noncodebook’がセットされている場合、各SRSリソースセットに対応している送信のためのPTRSポートの数(実際数)は、関連するSRSリソースセットに対応するSRIに基づいて決定されてもよく、または、関連するSRSリソースセットに対応する上位層パラメータsrs-ResourceIndicator/srs-ResourceIndicator2に基づいて決定されてもよい。PTRSポートインデックス(PTRSポート)は上位層パラメータptrs-PortIndexによって設定されてもよい。例えば、上位層パラメータphaseTrackingRSが設定される場合、PTRSポートインデックスは上位層パラメータptrs-PortIndexによって設定されてもよい。PTRSポートインデックスは、各設定されるSRSリソースのためのPTRSポートインデックスであってもよい。
 部分コヒーレント(partial-coherent)、および、非コヒーレント(non-coherent)のいずれかにおけるコードブック送信の場合、PTRSポートの数(実際数)は、TPMI、および、レイヤ数の一方または両方に基づいて決定されてもよい。レイヤ数は、DCIフォーマットに基づいて決定されてもよい。例えば、DCIフォーマット0_1、および、DCIフォーマットにおけるプリコーディング情報-レイヤ数フィールド(Precoding information and number of layer (field))によって、レイヤ数が指示されてもよい。上位層パラメータmaxNrofPortsに‘n2’がセットされている場合、PTRSポートの数(実際数)と関連する送信レイヤは、TPMIから導出されてもよい。例えば、TPMIにおけるアンテナポート(PUSCHアンテナポート)1000およびアンテナポート1002は、PTRSポート0を共有してもよい。TPMIにおけるアンテナポート1001とアンテナポート1003は、PTRSポート1を共有してもよい。PTRSポート0は、レイヤxに関連してもよい。レイヤxは、TPMIにおけるアンテナポート1000とアンテナポート1002で送信されてもよい。PTRSポート1は、レイヤyに関連してもよい。レイヤyは、TPMIにおけるアンテナポート1001とアンテナポート1003で送信されてもよい。xとyの一方または両方は、DCIパラメータであるPTRS-DMRS関係(PTRS-DMRS関係フィールド)によって与えられてもよい。例えば、アンテナポート{1000,1002,1004,1006}はPTRSポート0と共有してもよい。アンテナポート{1001,1003,1005,1007}はPTRSポート1と共有してもよい。
 PTRSポート0は、レイヤx’に関連してもよい。レイヤx’は、アンテナポート{1000,1002,1004,1006}の一部または全部で送信されてもよい。PTRSポート1は、レイヤy’に関連してもよい。レイヤy’は、アンテナポート{1001,1003,1005,1007}の一部または全部で送信されてもよい。上位層パラメータmaxNrofPortsが‘n2’である場合、かつ、部分コヒーレントまたは非コヒーレントの場合、レイヤx’とレイヤy’が決定されてもよい。8つのアンテナポートが適用される場合、レイヤx’とレイヤy’が与えられてもよい。DMRS拡張が適用される場合、レイヤx’とレイヤy’が与えられてもよい。
 プリコーディング情報-レイヤ数フィールドは、DCIフォーマット0_1、および、DCIフォーマット0_2の一方または両方に含まれてもよい。例えば、プリコーディング情報-レイヤ数フィールドは、レイヤ数とTPMI(または、TPMIインデックス)を決定してもよい。TPMI(Transmission Precoding Matrix Indicator)は、PUSCHのためのプリコーディング行列を決定するために用いられてもよい。プリコーディング行列は、レイヤとアンテナポートのマッピングのために用いられてもよい。プレコーディング行列は、ビームフォーミングのために用いられてもよい。プリコーディング情報-レイヤ数フィールドを構成する情報ビット数は、アンテナポート数と、最大ランク(レイヤ)数と、変換プリコーディングが適用されるかどうかと、電力モードと、コードブックサブセットと、の一部または全部に基づいて決定されてもよい。情報ビットは、ビットフィールドであってもよい。
 アンテナポートフィールドは、DCIフォーマット0_1、および、DCIフォーマット0_2の一方または両方に含まれてもよい。アンテナポートフィールドの値は、DMRSポートと、データなしのCDMグループ(DMRS-CDMグループ)の数と、の一方または両方を決定してもよい。変換プリコーディングが適用される場合、ランク(レイヤ数)は1であってもよい。変換プリコーディングが適用される場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、4つのDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用される場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、8つのDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用される場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、8つのDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用される場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、16のDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が1である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、4つのDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、8つのDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が2である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、4つのDMRSポートのうち2つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、8つのDMRSポートのうち2つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が3である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、DMRSポート{0,1,2}が、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が3である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、8つのDMRSポートのうち3つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。DMRS拡張が適用される場合、アンテナポートフィールドによって決定される3つのDMRSポートの組み合わせは複数であってもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が1である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、8つのDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、16のDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が2である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、8つのDMRSポートのうち2つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、16のDMRSポートのうち2つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が3である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、8つのDMRSポート(または、7つのDMRSポート)のうち3つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が3である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、16のDMRSポート(または、15のDMRSポート、または、14のDMRSポート)のうち3つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が4である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、8つのDMRSポートのうち4つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが1である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が4である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、16のDMRSポートのうち4つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が1である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、6つのDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、12のDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が2である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、6つのDMRSポートのうち2つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、12のDMRSポートのうち2つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が3である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、6つのDMRSポートのうち3つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が3である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、12のDMRSポートのうち3つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が4である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、6つのDMRSポート(または4つのDMRSポート)のうち4つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが1である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が4である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、12のDMRSポート(または、8つのDMRSポート)のうち4つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が1である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、12つのDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が1である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、24のDMRSポートのうち1つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が2である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、12つのDMRSポートのうち2つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が2である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、24のDMRSポートのうち2つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が3である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、12つのDMRSポート(または、11のDMRSポート)のうち3つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が3である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、24のDMRSポート(または、22のDMRSポート)のうち3つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が4である場合、かつ、DMRS拡張が適用されない場合、12つのDMRSポートのうち4つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。変換プリコーディングが適用されない場合、かつ、上位層パラメータdmrs-Typeが2である場合、かつ、上位層パラメータmaxLengthが2である場合、かつ、ランク(レイヤ数)が4である場合、かつ、DMRS拡張が適用される場合、24のDMRSポートのうち4つのDMRSポートが、アンテナポートフィールドによって決定されてもよい。
 ランク(または、ランクの値)は、SRSリソース指示フィールド(SRS resource indicatorfield)に従って決定されてもよい。ランク(または、ランクの値)は、プリコーディング情報-レイヤ数フィールドに従って決定されてもよい。
 DMRS受信補助が適用されるかどうかは、DCIフォーマットに基づいて決定されてもよい。例えば、DCIフォーマットに含まれるアンテナポートフィールドは、DMRS受信補助が適用されるかどうかを決定してもよい。例えば、アンテナポートフィールドを構成する情報ビットのうち1ビットは、DMRS受信補助が適用されるかどうかを決定してもよい。
 PTRS-DMRS関係(PTRS-DMRS association)フィールドは、DCIフォーマット0_1、および、DCIフォーマット0_2の一方または両方に含まれてもよい。DMRS拡張が適用されない場合、PTRS-DMRS関係フィールドを構成するビット数(情報ビット数)は、2ビットであってもよい。DMRS拡張が適用される場合、PTRS-DMRS関係フィールドを構成するビット数は、3ビットであってもよい。
 PTRS-DMRS関係フィールドは、PTRSポートとDMRSポート間の関係を指示してもよい。1または2のPTRSポートが上位層パラメータ(例えば、maxNrofPorts)によって設定されてもよい。DMRSポートは、アンテナポートフィールドによって指示されてもよい。SRSリソース指示フィールドが存在する場合、かつ、最大ランク数が2より大きい場合、PTRS-DMRS関係フィールドは、SRSリソース指示フィールド、および、プリコーディング情報-レイヤ数フィールドの一方または両方に対応するDMRSポートとPTRSポート間の関係を指示してもよい。
 SRSリソース指示フィールドが存在する場合、かつ、SRSリソース指示フィールドが“01”および“11”と等しい場合、かつ、最大ランク数が2である場合、PTRS-DMRS関係フィールドの上位ビット(Most significant Bit: MSB)は、SRSリソース指示フィールド、および、プリコーディング情報-レイヤ数フィールドの一方または両方に対応するDMRSポートとPTRSポート間の関係を指示してもよい。また、これらの場合、PTRS-DMRS関係フィールドの下位ビット(Least significant Bit: LSB)は、セカンドSRSリソース指示フィールド(Second SRS resource indicator field)、および、セカンドプリコーディング情報フィールド(Second Precoding information field)の一方または両方に対応するDMRSポートとPTRSポート間の関係を指示してもよい。最大ランク数は、上位層パラメータmaxRankによって決定されてもよい。
 セカンドPTRS-DMRS関係フィールド(Second PTRS-DMRS association field)は、DCIフォーマット0_1、および、DCIフォーマット0_2の一方または両方に含まれてもよい。DMRS拡張が適用されない場合、PTRS-DMRS関係フィールドを構成するビット数(情報ビット数)は、2ビットであってもよい。DMRS拡張が適用される場合、PTRS-DMRS関係フィールドを構成するビット数は、3ビットであってもよい。セカンドPTRS-DMRS関係フィールドは、セカンドSRSリソース指示フィールド、および、セカンドプリコーディング情報フィールドの一方または両方に対応するDMRSポートとPTRSポート間の関係を指示してもよい。
 セカンドプリコーディング情報(Second precoding information)フィールドは、DCIフォーマット0_1、および、DCIフォーマット0_2の一方または両方に含まれてもよい。例えば、セカンドプリコーディング情報フィールドは、TPMI(または、TPMIインデックス)を決定してもよい。SRSリソース指示(SRS resource indicator)フィールド、および、セカンドSRSリソース指示(Second SRS resource indicator)フィールドの一方または両方は、DCIフォーマット0_1、および、DCIフォーマット0_2に含まれてもよい。
 PUSCHのためのDMRSは、系列生成と、プリコーディングと、物理リソースへのマッピングと、の一部または全部に基づいて決定されてもよい。DMRSの系列r(n)は、PDSCHのためのDMRSの系列と同じであってもよい。例えば、DMRSの系列r(n)は、疑似ランダム系列c(i)に少なくとも基づいて決定されてもよい。
 送信部、および、送信部におけるベースバンド部は、DMRS(DMRS系列)を生成してもよい。DMRS(DMRS系列)r(n)は、物理リソースにマップされてもよい。例えば、DMRS r(n)は、仮想リソースにマップされた後、物理リソースにマップされてもよい。DMRS(PDSCH-DMRS)は、仮想リソース(または、中間値(Intermediate quantity))a’(p’(j),μ) k,lにマップされてもよい。DMRS系列r(n)は、周波数領域直交カバーコードインデックスk’に少なくとも基づいて、仮想リソースa’(p’,μ) k,lにマップされてもよい。DMRS受信補助が適用されない場合、k’は{0,1}であってもよい。DMRS受信補助が適用される場合、k’は{0,1,2,3}であってもよい。サブキャリアインデックスkは、周波数領域直交カバーコードインデックスk’と、DMRS設定タイプと、に基づいて決定されてもよい。p’jはp’(j)であってもよい。p’jはp’0からp’v-1であってもよい。vはレイヤ数であってもよい。長さvの仮想リソースa’(p’(j),μ) k,lによるベクトルは、少なくともプリコーディング行列Wによって長さρの物理リソースa(p,μ) k,lのベクトルに変換されてもよい。長さvの仮想リソースa’(p’(j),μ) k,lによるベクトルは、プリコーディング行列Wとの乗算によって長さρの物理リソースa(p,μ) k,lのベクトルに変換されてもよい。{p’0, ..., p’v-1}は、仮想アンテナポートのセットであってもよい。仮想アンテナポートは、DMRSアンテナポートであってもよい。仮想アンテナポートやDMRSアンテナポートは、アンテナポートと呼称されてもよい。{p0, ..., pρ-1}は、アンテナポートのセットであってもよい。プリコーディング行列Wは、PUSCHのためのプリコーディングのために用いられてもよい。プリコーディング行列は、TPMI(TPMIインデックス)によって決定されてもよい。すなわち、プリコーディング行列は、DCIフォーマットにおけるプリコーディング情報-レイヤ数フィールドに基づいて決定されてもよい。
 送信部、および、送信部におけるベースバンド部は、PTRS(PTRS系列)を生成してもよい。レイヤjにおけるPTRS(PTRS系列) rp’(j)(m)は、生成されてもよい。例えば、jがj’のとき、rp’(j’)(m)はDMRS系列r(m)であってもよい。例えば、jがj’’のとき、rp’(j’’)(m)はDMRS系列r(m)であってもよい。例えば、jがj’、および、j’’のいずれかではない場合、rp’(j)(m)は0であってもよい。p’(j’)はPTRS送信に関連するアンテナポート(仮想アンテナポート、DMRSポート)であってもよい。p’(j’)およびp’(j’’)はPTRS送信に関連するアンテナポート(仮想アンテナポート、DMRSアンテナポート)であってもよい。p’(j’)は第一のDMRSポートと関連してもよい。p’(j’’)は第二のDMRSポートと関連してもよい。第一のDMRSポート、および、第二のDMRSポートの一方または両方は、PTRS-DMRS関係フィールドによって決定されてもよい。
 PTRS(PTRS系列) rp’(j)(m)は、プリコーディング行列Wに少なくとも基づいて、物理リソースa(p,μ) k,lにマップされてもよい。例えば、長さvのrp’(j)(m)によるベクトルは、少なくともプリコーディング行列Wによって、長さρの物理リソースa(p,μ) k,lのベクトルに変換されてもよい。pは{p0, ..., pρ-1}であってもよい。
 PTRSのためのサブキャリアインデックスkは、kRE refに少なくとも基づいて決定されてもよい。kRE refは、DMRSアンテナポートp’と、DMRS設定タイプと、の一方または両方に基づいて決定されてもよい。例えば、kRE refは、DMRSアンテナポートp’と、DMRS設定タイプと、DMRS拡張が適用されるかどうかと、の一部または全部に基づいて決定されてもよい。例えば、kRE refは、DMRSアンテナポートp’と、DMRS設定タイプと、DMRS拡張が適用されるかどうかと、DMRS受信補助が指示されるかどうかと、の一部または全部に基づいて決定されてもよい。
 課題として、端末装置の多数同時接続の数を増加させるために、DMRSポートの拡張が必要である。しかし、端末装置(例えば、端末装置1)が用いる1または複数の第一のDMRSポートは、他の端末装置が用いる1または複数の第二のDMRSポートに対して干渉となる場合がある。例えば、第一のDMRSポートのためのリソース(物理リソース)が第二のDMRSポートのためのリソースと異なる場合であっても、干渉は存在する場合がある。そして、干渉は通信を阻害する可能性がある。また、PTRSは、位相誤差の補正のために用いられてもよい。しかし、1つのPTRSポートは1または複数のDMRSポートのうち1つのDMRSポートに対応してもよいことから、DMRSポートの拡張のためにはPTRSポート強化も必要である。例えば、手段1、および、手段2の一方または両方は、DMRSポート拡張、PTRSポート強化、および、干渉抑制の一部または全部のために用いられてもよい。
 図9は本実施形態の一態様にDMRSのアンテナポートへのマッピングの例を示す図である。第一のDMRS(DMRS系列)は、OFDMシンボル910とアンテナポート#900(AP#900)に対応するリソースエレメントにマップされてもよい。第二のDMRSは、OFDMシンボル911とアンテナポート#901(AP#901)に対応するリソースエレメントにマップされてもよい。第三のDMRSは、OFDM912とアンテナポート#902(AP#902)に対応するリソースエレメントにマップされてもよい。図9において、1つのブロックは、リソースエレメントであってもよい。図9において、“+”または“-”が記載されているブロックは、DMRSが配置(マップ)されてもよい。図9において、白塗りブロックは、DMRSが配置されなくてもよい。
 第一のDMRSは、第一の物理リソースにマップされてもよい。第二のDMRSは、第二の物理リソースにマップされてもよい。第三のDMRSは、第三の物理リソースにマップされてもよい。第一の物理リソースは、少なくともOFDMシンボル910とアンテナポート#900に基づいてもよい。第二の物理リソースは、少なくともOFDMシンボル911とアンテナポート#901に基づいてもよい。第三の物理リソースは、少なくともOFDMシンボル912とアンテナポート#902に基づいてもよい。
 図9において、DMRS拡張は適用されてもよい。図9において、DMRS受信補助は適用されてもよく、また、適用されなくてもよい。
 図9において、“+”は、wf(k’)が+1であることであってもよい。図9において、“-”は、wf(k’)が-1であることであってもよい。図9におけるDMRSは、DMRS設定タイプ1におけるシングルシンボルの前方DMRSであってもよい。例えば、アンテナポート#900に対応する第一のDMRSのためのwf(k’)は、{ wf(0)=+1, wf(1)=-1, wf(2)=-1, wf(3)=+1}であってもよい。アンテナポート#901に対応する第二のDMRSのためのwf(k’)は、{ wf(0)=+1, wf(1)=-1, wf(2)=+1, wf(3)=-1}であってもよい。アンテナポート#902に対応する第三のDMRSのためのwf(k’)は、{ wf(0)=+1, wf(1)=-1}、または、{wf(0)=+1, wf(1)=-1, wf(2)=+1,wf(3)=-1}であってもよい。
 例えば、アンテナポート#901はアンテナポート#902であってもよい。すなわち、アンテナポート#901はアンテナポート#902と同じであってもよい。OFDMシンボル911は、OFDMシンボル912と同じであってもよい。DMRS受信補助が適用される場合、第二のDMRSは、第二のwf(k’)に基づいてマッピングされてもよい。DMRS受信補助が適用されない場合、第三のDMRSは、第二のwf(k’)に基づいてマッピングされてもよい。第二のwf(k’)は、{+1,-1,+1,-1}であってもよい。DMRS受信補助が適用される場合、k’が{0,1,2,3}はであってもよく、かつ、第二のDMRSは第二のwf(k’)に基づいてマッピングされてもよい。DMRS受信補助が適用されない場合、k’が{0,1}であってもよく、かつ、第三のDMRSは第二のwf(k’)に基づいてマッピングされてもよい。
 図9において、アンテナポート#900に対応するCDMグループは、アンテナポート#901に対応するCDMグループと同じであってもよい。第一のDMRSと第二のDMRSは、同時にスケジューリングされてもよい。アンテナポート#900に対応するCDMグループは、アンテナポート#902に対応するCDMグループと同じであってもよい。第一のDMRSは、第二のDMRSと、同時にスケジューリングされることが期待されなくてもよい。アンテナポート#900とアンテナポート#902の両方が用いられなくてもよい。例えば、アンテナポート#900とアンテナポート#902の両方が用いられなくてもよい。例えば、1つのPDSCH送信、および、1つのPUSCH送信の一方または両方において、アンテナポート#900とアンテナポート#902の両方が用いられなくてもよい。
 OFDMシンボル910と、OFDMシンボル911と、OFDMシンボル912と、は同じOFDMシンボルであってもよい。基地局装置3は、第一の端末装置のための第一のDMRSを伴う第一のPDSCH送信と、第二の端末装置のための第二のDMRSを伴う第二のPDSCH送信と、を同じリソースエレメントにおいてしてもよい。基地局装置3は、第一の端末装置のための第一のDMRSを伴う第一のPDSCH送信と、第三の端末装置のための第三のDMRSを伴う第三のPDSCH送信と、を同じリソースエレメントにおいてしなくてもよい。
 アンテナポート#900における端末装置1は、アンテナポート#902におけるコスケジュール端末装置のプリコーディングを期待しなくてもよい。
 DMRS拡張が適用されない場合、アンテナポート#900は用いられなくてもよく、かつ、アンテナポート#902は用いられてもよい。
 手段1では、PDSCHのためのDMRS(DMRS系列、DMRSの系列)r(・)は1または複数のリソースエレメントa(p,μ) k,lにマップされてもよい。PUSCHのためのDMRS(DMRS系列、DMRSの系列)r(・)は1または複数の仮想リソースa’(p’(j),μ) k,lにマップされてもよい。仮想リソースは、プリコーディング行列Wに基づいて、1または複数のリソースエレメントa(p,μ) k,lにマップされてもよい。1または複数のリソースエレメントは、物理リソースと呼称されてもよい。
 DMRSが物理リソース(または、仮想リソース)にマップされる場合、wf(k’)が用いられてもよい。すなわち、DMRSは、第一の周波数領域直交カバーコードインデックスk’、または、第二の周波数領域直交カバーコードインデックスk’に少なくとも基づいて、物理リソース(または、仮想リソース)にマップされてもよい。第一の周波数領域直交カバーコードインデックスk’は、0、および、1であってもよい。第二の周波数領域直交カバーコードインデックスk’は、0、1、2、および、3であってもよい。
 手段1では、DMRS受信補助が適用されない場合、物理リソース(または、仮想リソース)は、第一のインデックスk’に基づいて決定されてもよい。DMRS受信補助が適用される場合、物理リソース(または、仮想リソース)は、第二のインデックスk’に基づいて決定されてもよい。
 DMRS受信補助が適用される場合、DMRSのためのサブキャリア数が4以上であることが想定されてもよい。DMRS受信補助が適用されない場合、DMRSのためのサブキャリア数が2以上であることが想定されてもよい。DMRS受信補助が適用される場合、周波数領域におけるDMRSのマッピングに係る長さKは4であってもよい。DMRS受信補助が適用されない場合、周波数領域におけるDMRSのマッピングに係る長さKは2であってもよい。例えば、周波数領域におけるDMRSのマッピングに係る長さKは、周波数領域直交カバーコードの長さであってもよい。サブキャリアに関係するインデックスがk’’である場合、周波数領域直交カバーコードインデックスk’は、mod(k’’, K)であってもよい。DMRS拡張が適用されるかどうかは、上位層パラメータによって決定されてもよい。DMRS受信補助が適用されるかどうかは、DCIフォーマットに基づいて決定されてもよい。DCIフォーマットは、DMRS受信補助が適用されるかどうかを指示してもよい。
 DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、アンテナポート(DMRSポート)を決定してもよい。DCIフォーマットにおける第二のフィールドは、DMRS受信補助が適用されるかどうかを決定してもよい。第一のフィールドは、第二のフィールドと同じであってもよい。すなわち、DCIフォーマットにおける1つのフィールドは、アンテナポート(DMRSポート)とDMRS受信補助が適用されるかどうかと、の一方または両方を指示してもよい。例えば、DMRS拡張が適用される場合、DCIフォーマットにおける1つのフィールドは、アンテナポート(DMRSポート)とDMRS受信補助が適用されるかどうかと、の両方を指示してもよい。例えば、DMRS拡張が適用されない場合、DCIフォーマットにおける1つのフィールドは、DMRS受信補助が適用されるかどうかを指示しなくてもよい。
 DMRS拡張が適用される場合のDMRSポートの最大数は、DMRS拡張が適用されない場合のDMRSポートの最大数よりも多くてもよい。例えば、DMRS拡張が適用される場合、DMRSポートの最大数は第一の値であってもよい。DMRS拡張が適用されない場合、DMRSポートの最大数は第二の値であってもよい。
 手段2では、PDSCHのためのPTRS(PTRS系列、PTRSの系列)が与えられてもよい。PUSCHのためのPTRS(PTRS系列、PTRSの系列)が与えられてもよい。1または複数のDMRSポートのうち1または2のDMRSポートが、DCIフォーマットにおける1つのフィールドに基づいて決定されてもよい。1または2のDMRSポートのそれぞれは、1つのPTRSポートに関連してもよい。PTRSポートは、PTRS送信に関連するアンテナポートであってもよい。
 DMRS拡張が適用されない場合、1つのフィールドは、0、または、Xビットで構成されてもよい。DMRS拡張が適用される場合、1つのフィールドは、0、または、X’ビットで構成されてもよい。X’ビットは、Xビットよりも大きくてもよい。Xビットは2ビットであってもよい。X’ビットは3ビットであってもよい。DMRS拡張が適用される場合、かつ、レイヤ拡張が適用される場合、1つのフィールドは、0、または、X’ビットで構成されてもよい。レイヤ拡張が適用される場合の最大レイヤ数は、レイヤ拡張が適用されない場合の最大レイヤ数よりも多くてもよい。例えば、レイヤ拡張が適用される場合、最大8レイヤの上りリンク送信が実行されてもよい。レイヤ拡張が適用される場合、1つのフィールドは、0、または、X’ビットで構成されてもよい。
 PTRSのためのサブキャリアインデックスは、少なくともDMRS拡張が適用されるかどうかに基づいて決定されてもよい。例えば、kRE refは、少なくともDMRS拡張が適用されるかどうかに基づいて決定されてもよい。
 手段2では、DMRS拡張が適用される場合、PTRSは送信されなくてもよい。例えば、DMRS拡張が適用される場合、かつ、あるアンテナポートが用いられる場合、PTRSは送信、または、決定されなくてもよい。あるアンテナポートは、DMRS拡張が適用されることで使用可能となるアンテナポート(DMRSポート)であってもよい。例えば、DMRS拡張が適用される場合、かつ、DMRS受信補助が適用される場合、PTRSは送信、または、決定されなくてもよい。例えば、DMRS拡張が適用される場合、かつ、DMRS受信補助が適用されない場合、PTRSは送信、または、決定されてもよい。DMRS拡張が適用される場合、PTRSが存在しないことを想定してもよい。上位層パラメータphaseTrackingRSが設定される場合、DMRS拡張が適用されることが期待されなくてもよい。DMRS拡張が適用される場合、上位層パラメータphaseTrackingRSが設定されることが期待されなくてもよい。
 第一のアンテナポートのあるリソースエレメントにおいてPTRSがマップされる場合、第二のアンテナポートの該あるリソースエレメントにおいてデータがマップされなくてもよい。端末装置1のために第一のアンテナポートのあるリソースエレメントにおいてPTRSがマップされる場合、コスケジュール端末装置のために第二のアンテナポートの該あるリソースエレメントにおいてデータがマップされることは期待されなくてもよい。端末装置1のためにDMRS拡張が適用される場合、端末装置1は、コスケジュール端末装置のためにDMRS拡張が適用されないことを期待しなくてもよい。端末装置1のためにDMRS受信補助が適用される場合、端末装置1は、コスケジュール端末装置のためにDMRS受信補助が適用されないことを期待しなくてもよい。
 第一のアンテナポートの、1または複数のリソースエレメントにおいてPTRSが送信される場合、第二のアンテナポートの、該1または複数のリソースエレメントにおいてデータや信号が送信されることは期待されなくてもよい。第一のアンテナポートは、アンテナポート#900であってもよい。第一のアンテナポートは、DMRS拡張が適用されることで使用可能となるアンテナポートの一つであってもよい。第一のアンテナポートは、端末装置1のためのアンテナポートであってもよい。第二のアンテナポートは、端末装置1、または、他の端末装置(例えば、コスケジュール端末装置)のためのアンテナポートであってもよい。
 DMRS拡張が適用されることで使用可能となるアンテナポートは、PTRSに関連するアンテナポートでなくてもよい。例えば、DMRS拡張が適用されることで使用可能となるアンテナポートにおいて、PTRSが存在しないことを想定してもよい。
 端末装置1は、PDSCHと、該PDSCHの受信を指示するDCIフォーマットと、を受信する受信部を備えてもよい。端末装置1は、PDSCHと、該PDSCHのためのDMRS(DMRS系列)と、該PDSCHのためのPTRS(PTRS系列)と、の一部または全部を生成する送信部、または、送信部におけるベースバンド部を備えてもよい。
 DCIフォーマットは、第一のフィールドを含んでもよい。第一のフィールドは、第一の情報を指示してもよく、また、第一の情報を指示しなくてもよい。第一の情報を指示することは、DMRS受信補助を適用することであってもよい。第一のフィールドは、アンテナポートフィールドであってもよい。
 DMRSは、1または複数のリソースエレメント(または、物理リソース)にマップされてもよい。1または複数のリソースエレメントは、第一のインデックス、または、第二のインデックスに基づいて決定されてもよい。第一のインデックスが取り得る値は、第二のインデックスが取り得る値と同じでなくてもよい。第一のインデックスは、0、および、1の値であってもよい。第二のインデックスは、0、1、2、および、3の値であってもよい。第一のインデックス、および、第二のインデックスは、周波数領域におけるインデックスであってもよい。第一のインデックス、および、第二のインデックスは、周波数領域直交カバーコードインデックスであってもよい。
 1または複数のリソースエレメントは、第一の長さ、または、第二の長さに基づいて決定されてもよい。第一の長さは、2であってもよい。第二の長さは、4であってもよい。第一の長さ、および、第二の長さは、周波数領域における長さであってもよい。第一の長さ、および、第二の長さは、wf(k’)の要素数であってもよい。第一の長さ、および、第二の長さは、周波数領域直交カバーコードの長さであってもよい。
 第一のフィールドが第一の情報を指示しない場合、1または複数のリソースエレメントは、第一のインデックス、および、第一の長さの一方または両方に基づいて決定されてもよい。第一のフィールドが第一の情報を指示する場合、1または複数のリソースエレメントは、第二のインデックス、および、第二の長さの一方または両方に基づいて決定されてもよい。
 端末装置1は、第一の上位層パラメータを受信する無線リソース制御層処理部を備えてもよい。第一の上位層パラメータは、DMRSポート数、および、DMRSポートの最大数の一方または両方に関するパラメータであってもよい。例えば、第一の上位層パラメータが設定される場合、DCIフォーマットは、第一のフィールドを含んでもよい。第一の上位層パラメータが設定されない場合、DCIフォーマットは、第一のフィールドを含まなくてもよい。第一の上位層パラメータが設定される場合、DMRSポートの最大数は第一の値であってもよい。第一の上位層パラメータが設定されない場合、DMRSポートの最大数は第二の値であってもよい。第一の値は、第二の値と異なってもよい。第一の上位層パラメータは、ExtendedDMRSportsであってもよい。
 端末装置1は、DCIがマップされるPDCCHを受信する受信部を備えてもよい。端末装置1は、PUSCH、PUSCHのためのDMRS、および、PUSCHのためのPTRSの一部または全部を送信する送信部を備えてもよい。DCIはPUSCHの送信を指示してもよい。端末装置1は、PUSCHのためのDMRS(DMRS系列)、および、PUSCHのためのPTRS(PTRS系列)を生成する送信部、または、送信部におけるベースバンド部を備えてもよい。PUSCHのためのDMRS系列は定義されてもよい。PUSCHのためのPTRS系列は与えられてもよい。
 DCIフォーマットは、第二のフィールドを含んでもよい。第二のフィールドは、N個のDMRSポートのうち、1つのDMRSポートを指示してもよい。1つのPTRSポートは、1つのDMRSポートに基づいて決定されてもよい。第二のフィールドは、N’個のDMRSポートのうち、2つのDMRSポートを指示してもよい。2つのPTRSポートは、2つのDMRSポートに基づいて決定されてもよい。第二のフィールドと、DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、PTRSのためのPTRSポートが決定されてもよい。第二のフィールドと、DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、PTRSに関連するアンテナポートが決定されてもよい。
 第二の上位層パラメータが設定されない場合、第二のフィールドは、第一のビット数(情報ビット数)で構成されてもよい。第二の上位層パラメータが設定される場合、第二のフィールドは、第二のビット数(情報ビット数)で構成されてもよい。第一のビット数は、2ビットであってもよい。第二のビット数は、3ビットであってもよい。
 端末装置1は、第二の上位層パラメータを受信する無線リソース制御層処理部を備えてもよい。第二の上位層パラメータは、DMRSポート数、および、DMRSポートの最大数の一方または両方に関するパラメータであってもよい。第一の上位層パラメータが設定される場合、DMRSポートの最大数は第三の値であってもよい。第一の上位層パラメータが設定されない場合、DMRSポートの最大数は第二の値であってもよい。第一の値は、第四の値と異なってもよい。第一の上位層パラメータは、下りリンクのために設定されてもよい。第二の上位層パラメータは、上りリンクのために設定されてもよい。第二の上位層パラメータは、ExtendedDMRSportsであってもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、PDSCHと、前記PDSCHの受信を指示するDCIフォーマットと、を受信する受信部を備え、前記DCIフォーマットは、第一のフィールドを含み、前記PDSCHのためのDMRSは、1または複数のリソースエレメントにマップされ、前記1または複数のリソースエレメントは、第一のインデックス、または、第二のインデックスに基づいて決定され、前記第一のインデックスが取り得る値は、前記第二のインデックスが取り得る値と同じではなく、前記第一のフィールドが第一の情報を指示しない場合、前記1または複数のリソースエレメントは、前記第一のインデックスに基づいて決定され、前記第一のフィールドが前記第一の情報を指示する場合、前記1または複数のリソースエレメントは、前記第二のインデックスに基づいて決定される。さらに、第一の上位層パラメータを受信する無線リソース制御層処理部を備え、前記第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポートの最大数に関する。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、PDSCHと、前記PDSCHの受信を指示するDCIフォーマットと、を送信する送信部を備え、前記DCIフォーマットは、第一のフィールドを含み、前記PDSCHのためのDMRSは、1または複数のリソースエレメントにマップされ、前記1または複数のリソースエレメントは、第一のインデックス、または、第二のインデックスに基づいて決定され、前記第一のインデックスが取り得る値は、前記第二のインデックスが取り得る値と同じではなく、前記第一のフィールドが第一の情報を指示しない場合、前記1または複数のリソースエレメントは、前記第一のインデックスに基づいて決定され、前記第一のフィールドが前記第一の情報を指示する場合、前記1または複数のリソースエレメントは、前記第二のインデックスに基づいて決定される。さらに、第一の上位層パラメータを送信する無線リソース制御層処理部を備え、前記第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポートの最大数に関する。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置であって、PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを受信する受信部と、前記PUSCHを送信する送信部と、前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、を生成する前記送信部と、を備え、第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される。
 (4)本発明の第4の態様は、端末装置であって、PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを送信する送信部と、前記PUSCHを受信する受信部と、を備え、前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、が生成され、第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10、30 無線送受信部
10a、30a 無線送信部
10b、30b 無線受信部
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
91、92、93、94 探索領域セット
300 コンポーネントキャリア
301 プライマリセル
302、303 セカンダリセル
700 PSSのためのリソースエレメントのセット
710、711、712、713 PBCH、および、PBCHのためのDMRSのためのリソースエレメントのセット
720 SSSのためのリソースエレメントのセット
3000 ポイント
3001、3002 リソースグリッド
3003、3004 BWP
3011、3012、3013、3014 オフセット
3100、3200 共通リソースブロックセット
900、901、902 アンテナポート
910、911、912 OFDMシンボル

Claims (3)

  1.  PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを受信する受信部と、
     前記PUSCHを送信する送信部と、
     前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、を生成する前記送信部と、を備え、
     第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、
     前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、
     前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、
     前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される端末装置。
  2.  PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを送信する送信部と、
     前記PUSCHを受信する受信部と、を備え、
     前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、が生成され、
     第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、
     前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、
     前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、
     前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される基地局装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     PUSCHの送信を指示するDCIフォーマットがマップされるPDCCHを受信するステップと、
     前記PUSCHを送信するステップと、
     前記PUSCHのためのDMRSと、前記PUSCHのためのPTRSと、を生成するステップと、を備え、
     第一の上位層パラメータは、前記DMRSのためのDMRSポート最大数に関係し、
     前記第一の上位層パラメータが設定されない場合、前記DCIフォーマットにおける第一のフィールドは、第一のビット数で構成され、
     前記第一の上位層パラメータが設定される場合、前記DCIフォーマットにおける前記第一のフィールドは、第二のビット数で構成され、
     前記第一のフィールドと、前記DMRSのための1または複数のDMRSポートと、に基づいて、前記PTRSのためのPTRSポートが決定される通信方法。
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Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NTT DOCOMO, INC.: "Discussion on increased number of orthogonal DMRS ports", 3GPP TSG RAN WG1#109-E, R1-2204370, 29 April 2022 (2022-04-29), XP052153498 *
SAMSUNG: "Views on DMRS enhancements", 3GPP TSG RAN WG1 #109-ER1-2203891, 29 April 2022 (2022-04-29), XP052153230 *

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