WO2024070600A1 - 端末装置および通信方法 - Google Patents

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WO2024070600A1
WO2024070600A1 PCT/JP2023/032901 JP2023032901W WO2024070600A1 WO 2024070600 A1 WO2024070600 A1 WO 2024070600A1 JP 2023032901 W JP2023032901 W JP 2023032901W WO 2024070600 A1 WO2024070600 A1 WO 2024070600A1
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WO
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terminal device
harq
sidelink
ack
channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/032901
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
龍之介 坂本
大一郎 中嶋
麗清 劉
渉 大内
翔一 鈴木
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and a communication method.
  • This application claims priority to Japanese Patent Application No. 2022-156104, filed in Japan on September 29, 2022, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • base station equipment is also called eNodeB (evolved NodeB)
  • terminal equipment is also called UE (User Equipment).
  • LTE is a cellular communication system in which the areas covered by base station equipment are arranged in multiple cell-like configurations. A single base station equipment may manage multiple serving cells.
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
  • LBT Listen Before Talk
  • CCA Carrier Channel Assessment
  • the LBT function is required for systems operating in the unlicensed 5 GHz band.
  • One aspect of the present invention provides a terminal device and a communication method used in the terminal device that can achieve fair channel access in an environment where equipment from multiple systems (terminal devices, base station devices, access points, etc.) may coexist.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device comprising a transmitter that determines a contention window size, applies the contention window size to channel sensing, and performs a first sidelink transmission, the transmitter determining the contention window size based on a first number of second sidelink transmissions in which HARQ-ACK feedback is disabled.
  • a second aspect of the present invention is a communication method for a terminal device, which determines a contention window size, applies the contention window size to channel sensing, and performs a first sidelink transmission, and determines the contention window size based on a first number of second sidelink transmissions in which HARQ-ACK feedback is disabled.
  • communication between terminal devices can be carried out while achieving fair channel access.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
  • 1 is a schematic block diagram showing a configuration of a terminal device 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • 1 is a schematic block diagram showing a configuration of a base station device 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of interlace mapping according to an aspect of this embodiment.
  • a figure showing an example of side link transmission transmitted in a terminal device 1 relating to one aspect of this embodiment A figure showing an example of side link transmission transmitted in a terminal device 1 according to one aspect of this embodiment.
  • a and/or B may be a term including “A”, “B”, or "A and B”.
  • a parameter or information indicating one or more values may mean that the parameter or information at least includes a parameter or information indicating the one or more values.
  • the upper layer parameter may be a single upper layer parameter.
  • the upper layer parameter may be an information element (IE) including multiple parameters.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of this embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3 (gNB).
  • terminal devices 1A to 1D are also referred to as terminal device 1 (UE).
  • UE terminal device 1
  • the base station device 3 may be configured to include one or both of an MCG (Master Cell Group) and an SCG (Secondary Cell Group).
  • the MCG is a group of serving cells including at least a PCell (Primary Cell).
  • the SCG is a group of serving cells including at least a PSCell (Primary Secondary Cell).
  • the PCell is a cell on which an initial connection establishment procedure or a connection re-establishment procedure is performed by the terminal device 1.
  • the PSCell is a serving cell on which a random access procedure is performed by the terminal device 1.
  • the MCG may be configured to include one or more SCells (Secondary Cells).
  • the SCG may be configured to include one or more SCells.
  • the serving cell identity is a short identifier for identifying a serving cell.
  • the serving cell identity may be provided by an upper layer parameter.
  • Serving cell group is a general term for MCG, SCG, and PUCCH cell group.
  • a serving cell group may include one or more serving cells (or component carriers).
  • One or more serving cells (or component carriers) included in a serving cell group may be operated by carrier aggregation.
  • the base station device 3 communicates with the terminal device 1 using different frequency bands (carrier frequencies, frequency spectrums). This operation (multi-carrier operation) may be called carrier aggregation or dual connectivity. Different cells (serving cells) use different frequency bands. In the base station device 3 and the terminal device 1, the multiple cells used in carrier aggregation may be such that one cell uses the downlink frequency band and the uplink frequency band, and the other cells use only the downlink frequency band, or the other cells may also use the downlink frequency band and the uplink frequency band.
  • the terminal device 1 makes an initial connection with the base station device 3, and after the connection with the base station device 3 is established, multiple cell connections are added. The terminal device 1 is added with a frequency band used for communication. The terminal device 1 is added with a cell (serving cell) used for communication. The terminal device 1 is added with a connection to the base station device 3.
  • Terminal device 1A and terminal device 1B communicate directly using side link technology.
  • Terminal device 1A and terminal device 1B are located within the coverage of base station device 3 (in-coverage).
  • Terminal device 1A and terminal device 1C communicate directly using side link technology.
  • Terminal device 1C and terminal device 1D communicate directly using side link technology.
  • Terminal device 1C and terminal device 1D are located outside the coverage of base station device 3 (out-of-coverage). There are three cases: direct communication between in-coverage terminal devices 1, direct communication between in-coverage terminal device 1 and out-of-coverage terminal device 1, and direct communication between out-of-coverage terminal devices 1.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 may use one or more communication methods.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM is a communication method in which transform precoding is applied prior to signal generation in CP-OFDM.
  • transformed precoding is also referred to as DFT precoding.
  • CP-OFDM may be used for the side link between terminal device 1 and terminal device 1.
  • DFT-s-OFDM may be used for the side link between terminal device 1 and terminal device 1.
  • the base station device 3 may be configured with one transceiver device (or a transmission point, a transmitting device, a receiving point, a receiving device, a transceiver point).
  • the base station device 3 may be configured to include multiple transceivers.
  • each of the multiple transceivers may be located in a different geographical location.
  • the subcarrier spacing setting ⁇ may represent any of 0, 1, 2, 3, and 4.
  • the radio frame may be configured to include 10 subframes.
  • the OFDM symbol is used as the unit of time domain for the communication method used in the wireless communication system.
  • the OFDM symbol may be used as the unit of time domain for CP-OFDM.
  • the OFDM symbol may also be used as the unit of time domain for DFT-s-OFDM.
  • a slot may be configured to include multiple OFDM symbols.
  • one slot may be configured by Nslotsymb consecutive OFDM symbols.
  • Nslotsymb 14.
  • Nslotsymb 12.
  • the slots may be indexed in the time domain.
  • the slot index n ⁇ s may be given in ascending order as integer values ranging from 0 to Nsubframe, ⁇ slot-1 in the subframe.
  • the slot index n ⁇ s,f may be given in ascending order as integer values ranging from 0 to Nframe, ⁇ slot-1 in the radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the configuration of a resource grid according to one aspect of this embodiment.
  • the horizontal axis is the OFDM symbol index lsym
  • the vertical axis is the subcarrier index ksc.
  • the resource grid of FIG. 2 includes Nsize, ⁇ grid, x ⁇ NRBsc subcarriers, and Nsubframe, ⁇ symb OFDM symbols.
  • Nsize, ⁇ grid, x indicate the bandwidth of the SCS-specific carrier.
  • the values of Nsize, ⁇ grid, x are expressed in units of resource blocks.
  • a resource identified by the subcarrier index ksc and the OFDM symbol index lsym is also called a resource element (RE: ResourceElement).
  • a resource block (RB) contains NRBsc consecutive subcarriers.
  • a BWP may be configured as a subset of a resource grid.
  • a BWP set for a downlink is also referred to as a downlink BWP.
  • a BWP set for an uplink is also referred to as an uplink BWP.
  • the BWP set for a side link is also called a side link BWP.
  • Carrier aggregation may be communication using multiple aggregated serving cells. Also, carrier aggregation may be communication using multiple aggregated component carriers. Also, carrier aggregation may be communication using multiple aggregated downlink component carriers. Also, carrier aggregation may be communication using multiple aggregated uplink component carriers.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of a terminal device 1 according to one aspect of this embodiment.
  • the terminal device 1 includes a radio transmission/reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission/reception unit 10 includes at least an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and part or all of a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes at least a medium access control layer processing unit 15, and part or all of a radio resource control layer processing unit 16.
  • the radio transmission/reception unit 10 is also referred to as a transmitting unit, a receiving unit, or a physical layer processing unit.
  • the wireless transceiver unit 10 performs physical layer processing.
  • the radio transceiver 10 may generate a baseband signal of an uplink physical channel.
  • a transport block delivered from a higher layer on the UL-SCH may be placed on the uplink physical channel.
  • the radio transceiver 10 may generate a baseband signal of an uplink physical signal.
  • the wireless transceiver 10 may attempt to detect information transmitted by a downlink physical channel.
  • a transport block of the information transmitted by the downlink physical channel may be delivered to a higher layer on DL-SCH.
  • the wireless transceiver 10 may attempt to detect information transmitted by a downlink physical signal.
  • the wireless transceiver unit 10 may generate a baseband signal of a sidelink physical channel.
  • the wireless transceiver unit 10 may generate a baseband signal of a sidelink physical signal.
  • the wireless transceiver unit 10 may attempt to detect information transmitted by the sidelink physical channel.
  • the wireless transceiver unit 10 may attempt to detect information transmitted by the sidelink physical signal.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PDCCH.
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing to receive the PDCCH in the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PDCCH.
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing to receive the PDCCH and performs processing to detect downlink control information.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PDSCH.
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing to receive the PDSCH in the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PDSCH.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PSCCH.
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PSCCH.
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing to receive the PSCCH and to detect side link control information.
  • the receiving unit of the terminal device 1 determines the frequency resources (interlaces and resource blocks described later) that constitute the PSCCH.
  • the receiving unit of the terminal device 1 determines the OFDM symbol in which the PSCCH may be placed.
  • the receiving unit of the terminal device 1 blind decodes the PSCCH.
  • the receiving unit of the terminal device 1 blind decodes the PSCCH in one slot in one resource pool.
  • the receiving unit of the terminal device 1 may blind decode the PSCCH in two or more slots in one resource pool.
  • the receiving unit of the terminal device 1 may blind decode two or more PSCCHs in one slot in one resource pool.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PSSCH.
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PSSCH.
  • the receiving unit of terminal device 1 receives the PSFCH.
  • the receiving processing unit of terminal device 1 receives the HARQ-ACK on the PSFCH.
  • the transmitting unit (also referred to as the transmission processing unit) of the terminal device 1 transmits a HARQ-ACK.
  • the transmitting processing unit of the terminal device 1 transmits a HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the transmitting processing unit of the terminal device 1 transmits a HARQ-ACK in the uplink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits a HARQ-ACK for the PSSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits a HARQ-ACK in the sidelink frequency band.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits a HARQ-ACK on the PSFCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 may transmit a HARQ-ACK on the PSSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 may not transmit a HARQ-ACK for the PSSCH.
  • the transmission unit of the terminal device 1 transmits the PSCCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 performs processing such as encoding and modulation on the PSCCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 performs processing to transmit side link control information using the PSCCH.
  • the transmission unit of the terminal device 1 determines the frequency resources (interlaces and resource blocks described below) that constitute the PSCCH.
  • the transmission unit of the terminal device 1 determines the OFDM symbol in which the PSCCH can be placed.
  • the transmission unit of the terminal device 1 transmits the PSSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 performs processing such as encoding and modulation on the PSSCH.
  • the upper layer processing unit 14 outputs uplink data (transport blocks) generated by user operations, etc., to the wireless transceiver unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, and RRC layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Link Control
  • the upper layer processing unit 14 outputs the side link data (transport block) to the radio transceiver unit 10.
  • the media access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 provided in the upper layer processing unit 14 performs MAC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs RRC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information/parameters (RRC parameters) of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information/parameters (RRC parameters) based on upper layer signals received from the base station device 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information/parameters (RRC parameters) based on information indicating the various setting information/parameters (RRC parameters) received from the base station device 3.
  • the setting information may include information related to processing or setting of physical channels and physical signals (i.e., the physical layer), the MAC layer, the PDCP layer, the RLC layer, and the RRC layer.
  • the parameters may be upper layer parameters.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may acquire RRC parameters contained in an RRC message on a certain logical channel, and set the acquired RRC parameters in a memory area of the terminal device 1.
  • the RRC parameters set in the memory area of the terminal device 1 may be provided to a lower layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a control resource set based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets (configures) a search area within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets (configures) PDCCH candidates to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets (configures) the number of PDCCH candidates to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control processing unit 16 sets (configures) the aggregation level of the PDCCH candidates to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the DCI format to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may set the DCI format to be monitored within the search area.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the DCI format to be monitored within the control resource set based on the RRC signaling indicated from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may set the DCI format to be monitored within the search area based on the RRC signaling indicated from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets one or more DCI formats to be monitored in the reception processing unit.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to multiple search areas. Each setting related to the multiple search areas is indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to CSI feedback (transmission of channel state information) based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the CSI feedback transmission period, the CSI feedback transmission start timing (offset), the CSI feedback information type, and the like.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to multiple CSI feedbacks.
  • the settings related to multiple CSI feedbacks are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to the SPS based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the period of the SPS resources (PDSCH resources), the start timing (offset) of the SPS resources (PDSCH resources), the number of HARQ processes set for the SPS, the offset used to derive the HARQ process ID used for the SPS, the RNTI value for scheduling the SPS, and the like.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to multiple SPS. The settings related to multiple SPS are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 configures carrier aggregation based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 configures a serving cell (secondary cell, primary secondary cell) as the carrier aggregation configuration.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier and an uplink component carrier.
  • the radio resource control layer processing unit 16 controls the radio transmission/reception unit 10 to perform reception processing with the downlink component carrier configured in the carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 16 controls the radio transmission/reception unit 10 to perform transmission processing with the uplink component carrier configured in the carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to the side link based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets parameters related to the side link notified from the base station device 3.
  • the parameters related to the side link are described below.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the OFDM symbol in which the PSCCH can be placed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the band in which the PSCCH is placed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the number of resource blocks or interlaces that make up one PSCCH.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to the transmission and reception of the PSCCH for the radio transmission and reception unit 10.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 activates/deactivates the secondary cell based on the MAC CE (MAC Control Element) received from the base station device 3.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 outputs information indicating activation/deactivation for multiple serving cells configured by the radio resource control layer processing unit 16 to the radio transceiver unit 10 based on the MAC CE (SCell Activation/Deactivation MAC CEs) including information on activation/deactivation of the secondary cell.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 deactivates the secondary cell based on a timer.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 determines that scheduling has not been performed for a certain period of time by the base station device 3 for the serving cell by measuring with a timer, and deactivates the serving cell and controls the radio transceiver unit 10.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 processes sidelink HARQ operations, sidelink scheduling requests, sidelink buffer status reports, and CSI reports.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may include functional information generated based on the functions of the terminal device 1 in an RRC message and transmit the information to the base station device 3.
  • the wireless transceiver 10 performs modulation, encoding, and transmission processing.
  • the wireless transceiver 10 generates a physical signal by encoding data (transport block), modulating it, and generating a baseband signal (converting it into a time-continuous signal), and transmits the physical signal to the base station device 3.
  • the wireless transceiver unit 10 performs demodulation, decoding, and reception processing.
  • the wireless transceiver unit 10 outputs the transport block of the information detected based on the demodulation and decoding processing of the received physical signal to the upper layer processing unit 14 on the DL-SCH.
  • the wireless transceiver unit 10 stops various reception processes and various transmission processes in the deactivated serving cell. For example, the wireless transceiver unit 10 stops monitoring the PDCCH in the deactivated serving cell. For example, the wireless transceiver unit 10 stops receiving the PDSCH in the deactivated serving cell. For example, the wireless transceiver unit 10 stops transmitting the SRS in the deactivated serving cell. For example, the wireless transceiver unit 10 stops transmitting the PUSCH in the deactivated serving cell.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal (down-converts) and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the baseband signal to the baseband unit 13.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes the portion corresponding to the CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal.
  • the baseband unit 13 performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and extracts the signal in the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the physical signal to generate an OFDM symbol.
  • the baseband unit 13 adds a CP to the generated OFDM symbol to generate a baseband digital signal.
  • the baseband unit 13 converts the baseband digital signal into an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 uses a low-pass filter to remove unnecessary frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13, and upconverts the analog signal to a carrier frequency to generate an RF signal.
  • the RF unit 12 transmits the RF signal via the antenna unit 11.
  • the RF unit 12 also amplifies the power.
  • the RF unit 12 may also have a function of controlling the transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • the wireless transceiver 10 performs carrier sensing (LBT) before transmitting a signal in order to avoid collision of signals with other devices (apparatuses).
  • LBT carrier sensing
  • Type 1 LBT with a random backoff process using a variable-sized contention window
  • Type 2A LBT with no random backoff process
  • Type 2B LBT with no random backoff process
  • ⁇ Type 2C LBT not performed
  • the wireless transceiver 10 transmits a signal after detecting that no other devices are transmitting (idle state) while listening, and does not transmit a signal when it detects that other devices are transmitting (busy state) while listening.
  • the wireless transceiver 10 acquires a transmission opportunity and transmits when the LBT result is idle, and does not transmit when the LBT result is busy.
  • the time of the transmission opportunity is called the Channel Occupancy Time (COT).
  • COT Channel Occupancy Time
  • the terminal device 1 monitors the channel before transmitting data, evaluates the idle channel, and transmits data only when it is confirmed that the channel is in an idle state.
  • the wireless transmission/reception unit 10 When performing a random backoff process, the wireless transmission/reception unit 10 randomly generates a backoff counter value within the range of the contention window size after the previous transmission. In random backoff, the terminal device 1 evaluates whether the channel is idle by detecting channel energy at each time interval using the random backoff counter. The wireless transmission/reception unit 10 waits until it is confirmed that the channel is idle for a certain period of time, and performs carrier sense (sensing) for each sensing slot time. If the result of the carrier sense shows that the channel is idle, the wireless transmission/reception unit 10 decreases the backoff counter value.
  • the wireless transmission/reception unit 10 maintains the backoff counter value, waits until it is confirmed that the channel is idle for a certain period of time, and then performs carrier sense. After repeating the above operations, the wireless transmission/reception unit 10 obtains access to the channel after the backoff counter value becomes zero, and can start transmitting signals on that channel.
  • the wireless transceiver unit 10 updates the contention window size based on the status of the HARQ-ACK. If the status of the HARQ-ACK is ACK, the wireless transceiver unit 10 sets the contention window size to the minimum value. If the status of the HARQ-ACK is NACK, the wireless transceiver unit 10 sets the contention window size to the next largest value. If the contention window size reaches the maximum value that can be set, the wireless transceiver unit 10 continues to use the maximum value even if the status of the HARQ-ACK is NACK.
  • the initial value of the random backoff counter may be an integer between 0 and the contention window size. Before the random backoff counter is initialized, the contention window size is adjusted to control the average time required for terminal device 1 to access the channel.
  • Terminal device 1 performs listen-before-talk (LBT) on the channel before transmitting on the channel.
  • Terminal device 1 may adjust the amount of time for which it performs LBT.
  • Terminal device 1 may select a random number between zero and the contention window size. If the channel is free for at least the amount of time associated with the random number, terminal device 1 gets a transmission opportunity and can transmit.
  • LBT listen-before-talk
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of a base station device 3 according to one aspect of this embodiment.
  • the base station device 3 includes a radio transmission/reception unit 30 and a higher layer processing unit 34.
  • the radio transmission/reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF (Radio Frequency) unit 32, and a baseband unit 33.
  • the higher layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the radio transmission/reception unit 30 is also referred to as a transmitting unit, a receiving unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 processes the Medium Access Control (MAC) layer, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, the Radio Link Control (RLC) layer, and the Radio Resource Control (RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the MAC layer is also referred to as the MAC sublayer.
  • the PDCP layer is also referred to as the PDCP sublayer.
  • the RLC layer is also referred to as the RLC sublayer.
  • the RRC layer is also referred to as the RRC sublayer.
  • the medium access control layer processing unit 35 provided in the upper layer processing unit 34 performs MAC layer processing.
  • the MAC layer processing may include mapping between logical channels and transport channels, multiplexing one or more MAC SDUs (Service Data Units) into transport blocks, decomposing a transport block delivered from the physical layer on the UL-SCH into one or more MAC SDUs, applying HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the transport block, and some or all of the processing of scheduling requests.
  • MAC SDUs Service Data Units
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs RRC layer processing.
  • the RRC layer processing may include some or all of the management of broadcast signals, management of RRC connection/RRC idle states, and RRC reconfiguration.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport blocks) to be placed in the PDSCH, system information, RRC messages, MAC CE, etc., or acquires them from the upper node, and outputs them to the radio transceiver unit 30.
  • the radio resource control layer processing unit 36 also manages various setting information/parameters (RRC parameters) for each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information/parameters for each terminal device 1 via a signal from a higher layer. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits/reports information indicating various setting information/parameters.
  • the setting information may include information related to processing or setting of a physical channel or physical signal (i.e., the physical layer), the MAC layer, the PDCP layer, the RLC layer, and the RRC layer.
  • the parameters may be higher layer parameters.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may include the RRC parameters in an RRC message on a certain logical channel and transmit it to the terminal device 1.
  • the RRC message may be mapped to any one of the BCCH (Broadcast Control CHannel), CCCH (Common Control CHannel), and DCCH (Dedicated Control CHannel).
  • the radio resource control layer processing unit 36 may determine the RRC parameters to be transmitted to the terminal device 1 based on the RRC parameters included in the RRC message transmitted from the terminal device 1.
  • the RRC message transmitted from the terminal device 1 may be related to a functional information report of the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets a control resource set for the terminal device 1. Multiple PDCCH candidates are configured (set) within the set control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets a search space for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets a DCI format to be monitored in the search space for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets the DCI format to be applied to the terminal device 1 within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates RRC signaling indicating the DCI format to be applied to the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets one or more DCI formats to be applied in the transmission processing unit.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings related to multiple search areas. Each setting related to the multiple search areas is indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets resources for transmitting HARQ-ACK to the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets resources for transmitting HARQ-ACK for PDSCH in the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets resources for transmitting HARQ-ACK for PDSCH in the uplink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings related to CSI feedback (transmission of channel state information) for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets the CSI feedback transmission period, the CSI feedback transmission start timing (offset), the type of CSI feedback information, and the like.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings related to multiple CSI feedbacks. The settings related to multiple CSI feedbacks are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings related to SPS for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets the period of the SPS resources (PDSCH resources), the start timing (offset) of the SPS resources (PDSCH resources), the number of HARQ processes set for the SPS, the offset used to derive the HARQ process ID used for the SPS, the RNTI value for scheduling the SPS, and the like.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings related to multiple SPS. The settings related to multiple SPS are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 36 configures carrier aggregation for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 configures a serving cell (secondary cell, primary secondary cell) as the carrier aggregation configuration.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier and an uplink component carrier.
  • the radio resource control layer processing unit 36 controls the radio transmission/reception unit 30 to perform transmission processing for the terminal device 1 using the downlink component carrier configured in the carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 36 controls the radio transmission/reception unit 30 to perform reception processing for the terminal device 1 using the uplink component carrier configured in the carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings related to the side link for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets parameters related to the side link for the terminal device 1 and notifies the terminal device 1 via the radio transceiver unit 30. For example, the following information is used as the parameters related to the side link. - Configuring Sidelink BWP - Configuring Sidelink Radio Bearer - Configuring Sidelink Measurements
  • the information indicating the sidelink BWP configuration includes information indicating the starting position of the symbol in the slot used for the sidelink, the symbol length, the PSBCH configuration, the sidelink resource pool configuration, etc.
  • the information indicating the PSBCH configuration includes information indicating parameters used for PSBCH transmission power control.
  • the information indicating the sidelink resource pool configuration includes information indicating the sidelink receiving resource pool configuration, the sidelink transmitting resource pool configuration, etc.
  • the sidelink transmission resource pool configuration includes the transmission resource pool configuration for the method in which the base station device 3 indicates scheduling information to the terminal device 1 (mode 1), and the transmission resource pool configuration for the method in which the terminal device 1 autonomously selects resources (mode 2).
  • the information indicating the sidelink resource pool configuration includes information indicating the PSCCH configuration, information indicating the PSSCH configuration, information indicating the PSFCH configuration, information indicating the sidelink subchannel size, information indicating the start position of the sidelink subchannel, information indicating the MCS table used in the sidelink, information indicating the sidelink PTRS configuration, information indicating the sidelink TDD UL-DL configuration, information indicating the number of PRBs in the sidelink resource pool, information indicating the time resources in the sidelink resource pool, information indicating parameters of the sidelink transmit power control, information indicating the maximum number of reserved PSCCH/PSSCH resources that can be indicated in one SCI, information indicating the set of reservable resource sections, information indicating whether the PSCCH or PSSCH DM RS is used for L1 RSRP measurement in the sensing operation, information indicating the start position of the sensing window, information indicating the end position of the sensing window, and information indicating the sidelink synchronization configuration.
  • the information indicating the configuration of the sidelink resource pool may include information indicating the slot configuration. It may include information indicating which of the following slot configurations is applied: a slot configuration in which the PSCCH can be placed only in the first half of the slot (the second OFDM symbol, or the second and third OFDM symbols), a slot configuration in which the PSCCH can be placed in the first half of the slot (the second OFDM symbol, or the second and third OFDM symbols), or a slot configuration in which the PSCCH can be placed in the second half of the slot (the ninth OFDM symbol, or the ninth and tenth OFDM symbols).
  • PSSCH is placed in the OFDM symbol following the OFDM symbol in which PSCCH is placed. For example, PSSCH is placed in the second or subsequent OFDM symbols in a slot. For example, if PSCCH is placed in the first half of a slot, PSSCH is placed in the second or subsequent OFDM symbols in the slot, and if PSCCH is placed in the second half of a slot, PSSCH is placed in the ninth or subsequent OFDM symbols in the slot.
  • the information indicating the configuration of the PSCCH includes information indicating the number of symbols in the PSCCH, information indicating the number of RBs that make up the PSCCH, information indicating the initial value (ID) of the scrambling of the DM RS of the PSCCH, and information indicating the number of bits reserved in the first stage SCI.
  • the information indicating the configuration of the PSSCH includes information indicating candidates for ⁇ offsets used to determine the number of coded modulation symbols in the 2nd stage SCI, information indicating the time domain pattern of the DM RS of the PSSCH, and information indicating a scaling factor for limiting the number of resource elements assigned to the 2nd stage SCI of the PSSCH.
  • the information indicating the configuration of the PSFCH includes information indicating the set of PRBs used for transmitting and receiving the PSFCH, information indicating the number of cyclic shift pairs used for transmitting the PSFCH that can be multiplexed onto one PRB, information indicating the number of PSFCH resources available for multiplexing HARQ-ACK information, information indicating the scrambling ID for sequence hopping of the PSFCH, information indicating the interval of the PSFCH resources, and information indicating the minimum time gap between the PSSCH and the PSFCH.
  • the information indicating the parameters of the sidelink transmission power control includes information indicating the parameters used for the transmission power control based on the sidelink path loss and information indicating the parameters used for the transmission power control based on the downlink path loss.
  • the information indicating the sidelink synchronization configuration includes information indicating whether the sidelink synchronization configuration is used for transmitting and receiving the sidelink synchronization signal when the terminal device 1 is synchronized to the GNSS, or whether the sidelink synchronization configuration is used for transmitting and receiving the sidelink synchronization signal when the terminal device 1 is synchronized to the base station device 3, information indicating the type of hysteresis when evaluating the synchronization reference terminal device 1, information indicating the number of sidelink SSB transmissions in one sidelink SSB section, information indicating the section and starting position of the sidelink SSB, information indicating the ID of the sidelink synchronization signal, information indicating the threshold used to determine the transmission of the sidelink synchronization signal, etc.
  • the information indicating the configuration of the sidelink radio bearer includes information indicating whether the terminal device 1 is the synchronization source, information indicating the parameters used to detect a sidelink radio link failure, information indicating the frequency used by the sidelink, information indicating the configuration for the method (mode 1) in which the base station device 3 indicates scheduling information to the terminal device 1, information indicating the configuration for the method (mode 2) in which the terminal device 1 autonomously selects resources, information indicating whether CSI reporting is used, information indicating the configuration of the sidelink scheduling request, information indicating the priority of transmission and reception of the sidelink SSB, information indicating the RLC mode, information indicating the configuration of the sidelink logical channel, information indicating the configuration of the sidelink RLC, etc.
  • the information indicating the frequency at which the sidelink is used further includes information indicating the subcarrier spacing, information indicating the frequency position of the sidelink SSB, information indicating the synchronization priority, etc.
  • the information indicating the configuration for the method (mode 1) in which the base station device 3 indicates scheduling information to the terminal device 1 includes information indicating the RNTI used by the base station device 3 to scramble the CRC of a DCI format (e.g., DCI format 3_0) including scheduling information for the terminal device 1, information indicating the configuration of the sidelink MAC, and information indicating the configuration of the sidelink Configured Grant.
  • the information indicating the configuration of the sidelink MAC includes information indicating the configuration of the sidelink BSR and information indicating a threshold used to determine the priority of sidelink transmission and uplink transmission.
  • the information indicating the configuration of the Sidelink Configured Grant includes information indicating an ID for identifying the Sidelink Configured Grant, information indicating the frequency resource of the Sidelink Configured Grant, information indicating the time resource of the Sidelink Configured Grant, information indicating the HARQ process ID of the Sidelink Configured Grant, information indicating the resources used for transmitting HARQ-ACK on the Sidelink, information indicating the duration of the Sidelink Configured Grant, information indicating the resource pool to which the Sidelink Configured Grant is applied, information indicating the starting subchannel of the Sidelink Configured Grant, etc.
  • the information indicating the configuration for the method (mode 2) in which the terminal device 1 autonomously selects resources includes information indicating PSSCH transmission parameters such as MCS, subchannel number, number of retransmissions, and transmission power parameters, information indicating the probability used in resource selection, and information indicating the threshold value for RSRP used in resource selection.
  • the information indicating the configuration of the sidelink logical channel includes information indicating the sidelink logical channel priority, information indicating the configuration of the scheduling request applicable to the sidelink logical channel, information indicating the bit rate, information indicating the sidelink bucket size interval, information indicating whether to apply HARQ feedback to the sidelink logical channel, information indicating the subcarrier spacing applied to the resource to which the sidelink logical channel is mapped, information indicating the maximum physical channel interval of the resource to which the sidelink logical channel is mapped, information indicating the ID of the sidelink logical channel group, etc.
  • the information indicating the configuration of the sidelink measurement includes information indicating the frequency at which the sidelink measurement is performed, information indicating the filter coefficient applied to the sidelink measurement, information indicating the interval at which the sidelink measurement results are reported, information indicating the threshold used to decide whether to report the sidelink measurement results, information indicating the interval used to decide whether to report the sidelink measurement results, etc.
  • the terminal device 1 notifies the base station device 3 of information related to the sidelink by RRC signaling.
  • the information includes information indicating the frequencies at which the terminal device 1 is interested in receiving sidelink communications, information indicating the frequencies at which the terminal device 1 is interested in transmitting sidelink communications, information indicating parameters for requesting sidelink transmission resources, information about sidelink capabilities, information indicating the cast type (broadcast, groupcast, unicast) for which sidelink resources are requested, information indicating the destination identity, information about sidelink QoS, information indicating the RLC mode, information indicating a list of synchronization references used by the terminal device 1, etc.
  • the media access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 generates MAC CEs (SCell Activation/Deactivation MAC CEs) that instruct the activation/deactivation of secondary cells.
  • the media access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 generates MAC CEs that instruct the activation/deactivation of secondary cells for multiple serving cells configured by the radio resource control layer processing unit 36.
  • the media access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 deactivates secondary cells based on a timer.
  • the media access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 determines that scheduling has not been performed for a certain period of time for a serving cell by measuring with a timer, deactivates the serving cell, and controls the radio transceiver unit 30.
  • the functions of the wireless transceiver unit 30 are similar to those of the wireless transceiver unit 10, and therefore a description thereof will be omitted where appropriate.
  • the wireless transceiver unit 30 performs physical layer processing.
  • the physical layer processing may include some or all of the following: generation of a baseband signal for a physical channel, generation of a baseband signal for a physical signal, detection of information transmitted by the physical channel, and detection of information transmitted by the physical signal.
  • the physical layer processing may include a mapping process of a transport channel to a physical channel.
  • the baseband signal is also referred to as a time-continuous signal.
  • the wireless transceiver 30 may perform one or both of demodulation and decoding processes.
  • the wireless transceiver 30 may deliver a transport block of the information detected based on the demodulation and decoding processes of the received physical signal to a higher layer on the UL-SCH.
  • the wireless transceiver 30 may generate a baseband signal of a downlink physical channel.
  • the transport block delivered from a higher layer on the DL-SCH may be placed in the downlink physical channel.
  • the wireless transceiver 30 may generate a baseband signal of a downlink physical signal.
  • the wireless transceiver 30 may perform some or all of the modulation process, the encoding process, and the transmission process.
  • the wireless transceiver 30 may generate a physical signal based on some or all of the encoding process, the modulation process, and the baseband signal generation process for the transport block.
  • the wireless transceiver 30 may place the physical signal in a certain BWP.
  • the wireless transceiver 30 may transmit the generated physical signal.
  • the wireless transceiver 30 may attempt to detect information transmitted by an uplink physical channel.
  • the transport block of the information transmitted by the uplink physical channel may be delivered to a higher layer on the UL-SCH.
  • the wireless transceiver 30 may attempt to detect information transmitted by an uplink physical signal.
  • the wireless transmission/reception unit 30 grasps the SS (Search space) configured in the terminal device 1.
  • the wireless transmission/reception unit 30 grasps the search space in the control resource set configured in the terminal device 1.
  • the wireless transmission/reception unit 30 grasps the PDCCH candidates monitored in the terminal device 1 to grasp the search space.
  • the wireless transmission/reception unit 30 grasps which control channel element each PDCCH candidate monitored in the terminal device 1 is composed of (grabs the number of the control channel element in which the PDCCH candidate is composed).
  • the wireless transmission/reception unit 30 includes an SS grasping unit, which grasps the SS configured in the terminal device 1.
  • the SS grasping unit grasps one or more PDCCH candidates in the control resource set configured as the search space of the terminal device.
  • the SS grasping unit grasps the PDCCH candidates (the number of PDCCH candidates, the number of the PDCCH candidate) configured in the search space of the control resource set of the terminal device 1.
  • the SS grasping unit grasps the configuration of the search area within the control resource set (the number of PDCCH candidates, the OFDM symbols of the PDCCH candidates, and the aggregation level of the PDCCH candidates).
  • the transmitting unit (transmission processing unit) of the wireless transceiver unit 30 transmits a PDCCH to the terminal device 1 using the PDCCH candidates within the search area of the control resource set.
  • the transmission unit (also referred to as the transmission processing unit) of the base station device 3 transmits the PDCCH.
  • the transmission processing unit of the base station device 3 transmits the PDCCH using PDCCH candidates monitored by the terminal device 1.
  • the transmission processing unit of the base station device 3 transmits the PDCCH using resources corresponding to PDCCH candidates in a search area set for the terminal device 1.
  • the transmission processing unit of the base station device 3 transmits the PDCCH using PDCCH candidates in a search area where the PDCCH is monitored by the terminal device 1, among multiple search areas set for the terminal device 1.
  • the receiving unit (also referred to as the receiving processing unit) of base station device 3 receives the HARQ-ACK.
  • the receiving processing unit of base station device 3 receives the HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the receiving processing unit of base station device 3 receives the HARQ-ACK in the uplink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the receiving processing unit of base station device 3 receives the HARQ-ACK for the PDSCH in the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier) managed by base station device 3.
  • the receiving section of the base station device 3 receives the sidelink HARQ-ACK from the terminal device 1.
  • the terminal device 1 transmits the sidelink HARQ-ACK information acquired from the PSFCH received from the communication partner terminal device 1 via the sidelink to the base station device 3 using the PUCCH.
  • the wireless transceiver unit 30 stops various reception processes and various transmission processes in the deactivated serving cell. For example, the wireless transceiver unit 30 stops transmitting the PDCCH in the deactivated serving cell. For example, the wireless transceiver unit 30 stops transmitting the PDSCH in the deactivated serving cell. For example, the wireless transceiver unit 30 stops receiving the SRS in the deactivated serving cell. For example, the wireless transceiver unit 30 stops receiving the PUSCH in the deactivated serving cell.
  • the RF unit 32 may convert the signal received via the antenna unit 31 into a baseband signal and remove unnecessary frequency components.
  • the RF unit 32 outputs the baseband signal to the baseband unit 33.
  • the baseband unit 33 may digitize the baseband signal input from the RF unit 32.
  • the baseband unit 33 may remove a portion corresponding to a cyclic prefix (CP) from the digitized baseband signal.
  • the baseband unit 33 may perform a fast Fourier transform (FFT) on the baseband signal from which the CP has been removed, and extract a signal in the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 33 may generate a baseband signal by performing an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the physical signal.
  • the baseband unit 33 may add a CP to the generated baseband signal.
  • the baseband unit 33 may convert the baseband signal to which the CP has been added into an analog signal.
  • the baseband unit 33 may output the analogized baseband signal to the RF unit 32.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 32 may remove unnecessary frequency components from the baseband signal input from the baseband unit 33.
  • the RF unit 32 may up-convert the baseband signal to a carrier frequency to generate an RF signal.
  • the RF unit 32 may transmit the RF signal via the antenna unit 31.
  • the RF unit 32 may also have a function of controlling the transmission power.
  • Each of the units numbered 10 to 16 in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units numbered 30 to 36 in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • Physical signal is a general term for the downlink physical channel, downlink physical signal, uplink physical channel, and uplink physical channel.
  • Physical channel is a general term for the downlink physical channel and uplink physical channel.
  • Physical signal is a general term for the downlink physical signal and uplink physical signal.
  • the uplink physical channel may correspond to a set of resource elements carrying information generated in a higher layer.
  • the uplink physical channel is a physical channel used in an uplink component carrier.
  • the uplink physical channel may be transmitted by the radio transceiver unit 10.
  • the uplink physical channel may be received by the radio transceiver unit 30.
  • at least some or all of the following uplink physical channels are used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the PUCCH may be used to transmit (transmit) uplink control information (UCI).
  • UCI uplink control information
  • the uplink control information may be placed in the PUCCH.
  • the radio transceiver unit 10 may transmit the PUCCH in which the uplink control information is placed.
  • the radio transceiver unit 30 may receive the PUCCH in which the uplink control information is placed.
  • the uplink control information (uplink control information bit, uplink control information sequence, uplink control information type) includes some or all of the channel state information (CSI: Channel State Information), scheduling request (SR: Scheduling Request), and HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement) information. Note that the uplink control information may also include information not described above.
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • the channel state information is also called channel state information bits or channel state information sequences.
  • the scheduling request is also called scheduling request bits or scheduling request sequences.
  • the HARQ-ACK information is also called HARQ-ACK information bits or HARQ-ACK information sequences.
  • the HARQ-ACK information may consist of HARQ-ACK bits corresponding to one transport block (TB).
  • the HARQ-ACK bits may indicate an acknowledgement (ACK) or a negative-acknowledgement (NACK) corresponding to the transport block.
  • the ACK may indicate that the decoding of the transport block has been successfully completed.
  • the NACK may indicate that the decoding of the transport block has not been successfully completed.
  • the HARQ-ACK information may include one or more HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK for a transport block is also referred to as the HARQ-ACK for the PDSCH.
  • HARQ-ACK for the PDSCH may refer to the HARQ-ACK for the transport block included in the PDSCH.
  • the scheduling request may be used to request UL-SCH resources for the initial transmission.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either a positive SR or a negative SR.
  • a positive SR is transmitted (communicated)
  • a positive SR may indicate that UL-SCH resources for the initial transmission are requested by the terminal device 1.
  • a negative SR is transmitted (communicated)”.
  • a negative SR may indicate that UL-SCH resources for the initial transmission are not requested by the terminal device 1.
  • the channel state information may include some or all of a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoder Matrix Indicator (PMI), and a Rank Indicator (RI).
  • CQI is an indicator related to the quality of the propagation path (e.g., propagation strength) or the quality of the physical channel
  • PMI is an indicator related to the precoder
  • RI is an indicator related to the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • the channel state information is an indicator regarding the reception state of a physical signal (e.g., CSI-RS) used for channel measurement.
  • the value of the channel state information may be determined by the terminal device 1 based on the reception state assumed by the physical signal used for channel measurement.
  • the channel measurement may include interference measurement.
  • the PUCCH may be accompanied by a PUCCH format.
  • the PUCCH format may be the format of the physical layer processing of the PUCCH.
  • the PUCCH format may also be the format of the information transmitted using the PUCCH.
  • the PUSCH may be transmitted to convey uplink control information and/or a transport block.
  • the PUSCH may be used to convey uplink control information and/or a transport block.
  • the PUSCH may be used to convey at least some or all of the transport block, HARQ-ACK, channel state information, and scheduling request.
  • the PUSCH is used at least to transmit the random access message 3.
  • the PUSCH may be used to transmit information not described above.
  • the terminal device 1 may transmit a PUSCH in which the uplink control information and/or a transport block is arranged.
  • the base station device 3 may receive a PUSCH in which the uplink control information and/or a transport block is arranged.
  • the PRACH may be transmitted to convey the index of the random access preamble (random access message 1).
  • the terminal device 1 may transmit the PRACH.
  • the base station device 3 may receive the PRACH.
  • the terminal device 1 may transmit the random access preamble on the PRACH.
  • the base station device 3 may receive the random access preamble on the PRACH.
  • the uplink physical signal may correspond to a set of resource elements.
  • the uplink physical signal may not be used to transmit information generated in a higher layer.
  • the uplink physical signal may be used to transmit information generated in a physical layer.
  • the uplink physical signal may be a physical signal used in an uplink component carrier.
  • the radio transceiver unit 10 may transmit the uplink physical signal.
  • the radio transceiver unit 30 may receive the uplink physical signal.
  • 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 general term for DMRS for PUSCH and DMRS for PUCCH.
  • the set of antenna ports for a DMRS for a PUSCH may be given based on the set of antenna ports for the PUSCH.
  • the set of antenna ports for a DMRS for a PUSCH may be the same as the set of antenna ports for the PUSCH.
  • the propagation path of the PUSCH may be estimated from the DMRS for that PUSCH.
  • the set of antenna ports for DMRS for PUCCH may be the same as the set of antenna ports for PUCCH.
  • the propagation path of the PUCCH may be estimated from the DMRS for that PUCCH.
  • the downlink physical channel may correspond to a set of resource elements that convey information generated in a higher layer.
  • the downlink physical channel may be a physical channel used in a downlink component carrier.
  • the radio transceiver unit 30 may transmit the downlink physical channel.
  • the radio transceiver unit 10 may receive the downlink physical channel.
  • some or all of the following downlink physical channels may be used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is transmitted to convey the Master Information Block (MIB) and/or physical layer control information.
  • MIB Master Information Block
  • the physical layer control information is information generated in the physical layer.
  • the MIB is an RRC message delivered from higher layers on the BCCH (Broadcast Control CHannel).
  • the PDCCH is used at least for transmitting (transmitting) downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information may be placed in the PDCCH.
  • the terminal device 1 may receive the PDCCH in which the downlink control information is placed.
  • the base station device 3 may transmit the PDCCH in which the downlink control information is placed.
  • the downlink control information may be transmitted with a DCI format.
  • the DCI format may be interpreted as a format of the downlink control information.
  • the DCI format may also be interpreted as a set of downlink control information set to a certain downlink control information format.
  • the base station device 3 may notify the terminal device 1 of the downlink control information using a PDCCH with a DCI format.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH to acquire the downlink control information.
  • the DCI format and the downlink control information may be described as equivalent.
  • the base station device 3 may include the downlink control information in the DCI format and transmit it to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may control the radio transceiver unit 10 using the downlink control information included in the detected DCI format.
  • the downlink control information may include at least one of a downlink grant (DL grant) or an uplink grant (UL grant).
  • the DCI format used for scheduling the PDSCH is also referred to as the downlink DCI format.
  • the DCI format used for scheduling the PUSCH is also referred to as the uplink DCI format.
  • the downlink grant is also referred to as a downlink assignment (DL assignment) or a downlink allocation (DL allocation).
  • 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 general term for DCI format 0_0 and DCI format 0_1.
  • the downlink DCI format is a general term for DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling a PUSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 0_0 includes at least some or all of DCI formats 1A to 1E.
  • the DCI format specification field may indicate whether the DCI format including the DCI format specification field is an uplink DCI format or a downlink DCI format. In other words, the DCI format specification field may be included in both the uplink DCI format and the downlink DCI format.
  • the DCI format specification 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 the allocation of frequency resources for the PUSCH scheduled by DCI format 0_0.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 0_0 may be used to indicate the allocation of time resources for the PUSCH scheduled by DCI format 0_0.
  • the frequency hopping flag field may be used to indicate whether frequency hopping is applied to the PUSCH scheduled by the DCI format 0_0.
  • the MCS field included in DCI format 0_0 may be used to indicate one or both of the modulation scheme for the PUSCH scheduled by the DCI format 0_0 and the target coding rate scheduled by the DCI format 0_1.
  • the target coding rate may be a target coding rate for a transport block placed in the PUSCH.
  • the size of the transport block (TBS: Transport Block Size) placed in the PUSCH may be determined based on the target coding rate and part or all of the modulation scheme for the PUSCH.
  • DCI format 0_0 may not include fields used in CSI requests.
  • DCI format 0_0 may not include a carrier indicator field.
  • DCI format 0_0 may not include a BWP field.
  • DCI format 0_1 is used for scheduling a PUSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 0_1 includes some or all of fields 2A to 2H.
  • the DCI format specific field included in DCI format 0_1 may indicate 0.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 0_1 may be used to indicate the allocation of frequency resources for the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 0_1 may be used to indicate the allocation of time resources for the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1.
  • the MCS field included in DCI format 0_1 may be used to indicate one or both of the modulation scheme for the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1 and the target coding rate for the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1.
  • the CSI request field may be used to indicate the reporting of CSI.
  • the BWP field of DCI format 0_1 may be used to indicate the uplink BWP in which the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1 is placed.
  • DCI format 0_1 may or may not involve a change in the active uplink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize the uplink BWP in which the PUSCH is placed based on detecting DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH.
  • DCI format 0_1 includes a carrier indicator field
  • the carrier indicator field may be used to indicate the serving cell of the uplink component carrier in which the PUSCH is placed. Based on detecting DCI format 0_1 in the downlink component carrier of a serving cell, the terminal device 1 may recognize that the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1 is placed in the uplink component carrier of the serving cell indicated by the carrier indicator field included in the DCI format 0_1.
  • the serving cell to which the uplink component carrier on which the PUSCH scheduled by DCI format 0_1 is placed may be the same as the serving cell of the downlink component carrier on which the PDCCH including the DCI format 0_1 is placed. Based on detecting DCI format 0_1 in a downlink component carrier of a serving cell, the terminal device 1 may recognize that the PUSCH scheduled by DCI format 0_1 is to be placed on the uplink component carrier of the serving cell.
  • the UL DAI field is at least used to indicate the transmission status of the PDSCH. If a dynamic HARQ-ACK codebook is used, the size of the UL DAI field may be 2 bits.
  • the UL DAI field indicates the size of the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field indicates the number of HARQ-ACKs included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field indicates the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field indicates the number of PDSCHs and SPS releases in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field may indicate a value to which a modulo operation has been applied. An example will be described in which the UL DAI field is 2 bits. If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 0, the UL DAI field indicates "00". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 1, the UL DAI field indicates "01". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 2, the UL DAI field indicates "10".
  • the UL DAI field indicates "11". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted by the PUSCH is four, the UL DAI field indicates "00". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted by the PUSCH is five, the UL DAI field indicates "01". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted by the PUSCH is six, the UL DAI field indicates "10".
  • the UL DAI field indicates "11".
  • a modulo operation is performed using the number '4' on the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted by the PUSCH.
  • the terminal device 1 interprets the UL DAI field taking into account the total number of PDSCHs received. For example, the terminal device 1 receives four PDSCHs and receives a UL DAI field indicating "00". In this case, the terminal device 1 interprets the number of PDSCHs whose corresponding HARQ-ACKs are included in the HARQ-ACK codebook transmitted by PUSCH, indicated by the UL DAI field, as being four. For example, the terminal device 1 receives three PDSCHs and receives a UL DAI field indicating "00".
  • the terminal device 1 interprets the number of PDSCHs whose corresponding HARQ-ACKs are included in the HARQ-ACK codebook transmitted by PUSCH, indicated by the UL DAI field, as being four, and determines that it has missed reception of one PDSCH.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling a PDSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 1_0 includes 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 to indicate the allocation of frequency resources for the PDSCH scheduled by that DCI format.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 1_0 may be used to indicate the allocation of time resources for the PDSCH scheduled by that DCI format.
  • the MCS field included in DCI format 1_0 may be used to indicate one or both of a modulation scheme for a PDSCH scheduled by the DCI format and a target coding rate for a PDSCH scheduled by the DCI format.
  • the target coding rate may be a target coding rate for a transport block placed in the PDSCH.
  • the size of the transport block (TBS: Transport Block Size) placed in the PDSCH may be determined based on one or both of the target coding rate and the modulation scheme for the PDSCH.
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field may be used to indicate an offset from the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH.
  • the timing indication field from the PDSCH to the HARQ feedback may be a field indicating timing K1. If the index of the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH is slot n, the index of the slot containing a PUCCH or a PUSCH containing at least a HARQ-ACK corresponding to a transport block contained in the PDSCH may be n+K1.
  • the index of the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH is slot n
  • the index of the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH or the first OFDM symbol of the PUSCH containing at least a HARQ-ACK corresponding to a transport block contained in the PDSCH may be n+K1.
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field may be referred to as the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field or the HARQ indication field.
  • the PUCCH resource indication field may be used to indicate the PUCCH resource.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling a PDSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 1_1 includes some or all of 4A to 4I.
  • the DCI format specific field contained in DCI format 1_1 may indicate 1.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 1_1 may be used to indicate the allocation of frequency resources for the PDSCH scheduled by DCI format 1_1.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 1_1 may be used to indicate the allocation of time resources for the PDSCH scheduled by DCI format 1_1.
  • the MCS field included in DCI format 1_1 may be used to indicate one or both of the modulation scheme for the PDSCH scheduled by DCI format 1_1 and the target coding rate for the PDSCH scheduled by DCI format 1_1.
  • DCI format 1_1 includes a PDSCH_HARQ feedback timing indication field
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field may be used to indicate an offset from the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH. If DCI format 1_1 does not include a PDSCH_HARQ feedback timing indication field, a parameter indicating 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 provided by the RRC layer.
  • the PUCCH resource indication field may be used to indicate the PUCCH resource.
  • the BWP field of DCI format 1_1 may be used to indicate the downlink BWP in which the PDSCH scheduled by the DCI format 1_1 is placed.
  • DCI format 1_1 may or may not involve a change in the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize the downlink BWP in which the PDSCH is placed based on detecting DCI format 1_1 used for scheduling the PDSCH.
  • the DCI format 1_1 that does not include a BWP field may be a DCI format that schedules a PDSCH without changing the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize that it will receive the PDSCH without switching the active downlink BWP based on detecting the DCI format 1_1 that is used for scheduling a PDSCH and does not include a BWP field.
  • DCI format 1_1 includes a carrier indicator field
  • the carrier indicator field may be used to indicate the serving cell of the downlink component carrier on which the PDSCH scheduled by DCI format 1_1 is arranged. Based on detecting DCI format 1_1 in the downlink component carrier of a serving cell, the terminal device 1 may recognize that the PDSCH scheduled by DCI format 1_1 is arranged on the downlink component carrier of the serving cell indicated by the carrier indicator field included in DCI format 1_1.
  • the downlink component carrier on which the PDSCH scheduled by DCI format 1_1 is arranged may be the same as the downlink component carrier on which the PDCCH including the DCI format 1_1 is arranged.
  • the terminal device 1 may recognize that the PDSCH scheduled by the DCI format 1_1 is arranged on a downlink component carrier based on detecting DCI format 1_1 in the downlink component carrier.
  • the downlink grant is used at least for scheduling one PDSCH in one serving cell.
  • the downlink grant is used at least for scheduling a PDSCH in the same slot in which the downlink grant is transmitted.
  • the downlink grant may be used for scheduling a PDSCH in a slot different from the slot in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant is used at least for scheduling one PUSCH in one serving cell.
  • various DCI formats may further include fields different from the above-mentioned fields.
  • a field indicating the cumulative number of PDCCHs transmitted (C-DAI: Counter Downlink Assignment Index field) may be included.
  • a field indicating the total number of PDCCHs transmitted (T-DAI: Total Downlink Assignment Index field) may be included.
  • the PDSCH may be transmitted to transmit a transport block.
  • the PDSCH may be used to transmit a transport block.
  • the transport block may be placed in the PDSCH.
  • the base station device 3 may transmit the PDSCH in which the transport block is placed.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH in which the transport block is placed.
  • the downlink physical signal may correspond to a set of resource elements.
  • the downlink physical signal may not be used to transmit information generated in a higher layer.
  • the downlink physical signal may be used to transmit information generated in a physical layer.
  • the downlink physical signal may be a physical signal used in a downlink component carrier.
  • the radio transceiver 10 may receive the downlink physical signal.
  • the radio transceiver 30 may transmit the downlink physical signal.
  • at least some or all of the following downlink physical signals may be used.
  • SS Synchronization signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DL PTRS DownLink Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the frequency domain and/or time domain of the downlink.
  • the synchronization signal is a general term for the PSS (Primary Synchronization Signal) and the SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • An SS block (SS/PBCH block) is composed of at least the PSS, SSS, and some or all of the PBCH.
  • the antenna ports for PSS, SSS, PBCH, and DMRS for PBCH may be the same.
  • the PBCH on which the PBCH symbol is transmitted at a certain antenna port is a DMRS for the PBCH that is placed in the slot to which the PBCH is mapped, and may be estimated by the DMRS for the PBCH included in the SS/PBCH block to which the PBCH belongs.
  • DL DMRS is a general term for DMRS for PBCH, DMRS for PDSCH, and DMRS for PDCCH.
  • the set of antenna ports for a DMRS for a PDSCH may be given based on the set of antenna ports for the PDSCH.
  • the set of antenna ports for a DMRS for a PDSCH may be the same as the set of antenna ports for the PDSCH.
  • the propagation path of a PDSCH may be estimated from the DMRS for the PDSCH. If a set of resource elements through which a PDSCH symbol is transmitted and a set of resource elements through which a DMRS symbol for the PDSCH is transmitted are included in the same precoding resource group (PRG), the PDSCH through which the PDSCH symbol is transmitted at an antenna port may be estimated by the DMRS for the PDSCH.
  • PRG precoding resource group
  • the antenna port for DMRS for PDCCH (DMRS related to PDCCH, DMRS included in PDCCH, DMRS corresponding to PDCCH) may be the same as the antenna port for PDCCH.
  • the propagation path of a PDCCH may be estimated from the DMRS for that PDCCH. If the same precoder is applied (assumed to be applied, assumed to be applied) to a set of resource elements on which a PDCCH symbol is transmitted and a set of resource elements on which a DMRS symbol for that PDCCH is transmitted, the PDCCH on which a PDCCH symbol is transmitted at an antenna port may be estimated by the DMRS for that PDCCH.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • the BCH of the transport layer may be mapped to the PBCH of the physical layer. That is, the transport block delivered from a higher layer on the BCH of the transport layer may be placed on the PBCH of the physical layer. Also, the UL-SCH of the transport layer may be mapped to the PUSCH of the physical layer.
  • the transport layer may apply Hybrid Automatic Repeat reQuest (HARQ) to the transport block.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH may be used to deliver RRC messages including MIBs or RRC messages including system information.
  • CCCH may be used to transmit RRC messages including RRC parameters common to multiple terminal devices 1.
  • CCCH may be used, for example, for terminal devices 1 that are not RRC-connected.
  • DCCH may be used to transmit RRC messages dedicated to a certain terminal device 1.
  • DCCH may be used, for example, for terminal devices 1 that are RRC-connected.
  • the BCCH may be mapped to the BCH or DL-SCH.
  • an RRC message containing MIB information may be delivered to the BCH.
  • An RRC message containing system information other than MIB may be delivered to the DL-SCH.
  • the CCCH may be mapped to the DL-SCH or UL-SCH.
  • an RRC message mapped to the CCCH may be delivered to the DL-SCH or UL-SCH.
  • the DCCH may be mapped to the DL-SCH or UL-SCH.
  • an RRC message mapped to the DCCH may be delivered to the DL-SCH or UL-SCH.
  • UL-SCH may be mapped to PUSCH.
  • DL-SCH may be mapped to PDSCH.
  • BCH may be mapped to PBCH.
  • the media access control layer processing unit 15 may implement a random access procedure.
  • downlink control information including a downlink grant or an uplink grant is transmitted and received on the PDCCH, including the C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • a physical channel may be mapped to a serving cell.
  • a physical channel may be mapped to a BWP that is configured on a carrier included in a serving cell.
  • the terminal device 1 may be configured with one or more control resource sets (CORESET: Control Resource SET).
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH in one or more control resource sets.
  • monitoring the PDCCH in one or more control resource sets may include monitoring one or more PDCCHs corresponding to each of the one or more control resource sets.
  • the PDCCH may include one or more PDCCH candidates and/or a set of PDCCH candidates.
  • monitoring the PDCCH may include monitoring and detecting the PDCCH and/or a DCI format transmitted via the PDCCH.
  • control resource sets may be configured in the terminal device 1, and each control resource set may be assigned an index (control resource set index).
  • One or more control channel elements (CCEs) may be configured within the control resource set, and each CCE may be assigned an index (CCE index).
  • the set of PDCCH candidates monitored by terminal device 1 is defined in terms of a search space. In other words, the set of PDCCH candidates monitored by terminal device 1 is given by the search space.
  • the search space may be configured to include one or more PDCCH candidates of one or more aggregation levels.
  • the aggregation level of a PDCCH candidate may indicate the number of CCEs that make up the PDCCH.
  • a PDDCH candidate may be mapped to one or more CCEs.
  • the search area set may be configured to include at least one or more search areas. Each search area may be assigned an index (search area index).
  • Each of the search area sets may be associated with at least one control resource set. Each of the search area sets may be included in one control resource set. For each of the search area sets, an index of the control resource set associated with the search area set may be given.
  • the terminal device 1 can detect the PDCCH and/or DCI for the terminal device 1 by blindly detecting PDCCH candidates included in a search space within a control resource set.
  • the number of resource blocks refers to the number of resource blocks in the frequency domain.
  • the terminal device 1 transmits uplink control information (UCI) to the base station device 3.
  • the terminal device 1 may multiplex the UCI onto a PUCCH and transmit it.
  • the terminal device 1 may multiplex the UCI onto a PUSCH and transmit it.
  • the UCI may include at least one of downlink channel state information (Channel State Information: CSI), a scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a request for PUSCH resources, and a Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement (HARQ-ACK) for downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
  • CSI Downlink channel state information
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • HARQ-ACK may also be referred to as ACK/NACK, HARQ feedback, HARQ-ACK feedback, HARQ response, HARQ-ACK response, HARQ information, HARQ-ACK information, HARQ control information, and HARQ-ACK control information.
  • the HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK bit corresponding to at least one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate an ACK (ACKnowledgement) or a NACK (Negative-ACKnowledgement) corresponding to one or more transport blocks.
  • the HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook including one or more HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK bit corresponding to one or more transport blocks may correspond to a PDSCH including the one or more transport blocks.
  • HARQ control for one transport block may be referred to as an HARQ process.
  • One HARQ process identifier may be given for each HARQ process.
  • the DCI format includes a field indicating the HARQ process identifier (HARQ process number).
  • An NDI (New Data Indicator) is indicated in the DCI format for each HARQ process.
  • an NDI field is included in a DCI format (DL assignment) that includes scheduling information for PDSCH.
  • the NDI field is 1 bit.
  • the terminal device 1 stores (stores) an NDI value for each HARQ process.
  • the base station device 3 stores (stores) an NDI value for each HARQ process for each terminal device 1.
  • the terminal device 1 updates the stored NDI value using the NDI field of the detected DCI format.
  • the base station device 3 sets the updated NDI value or the non-updated NDI value in the NDI field of the DCI format and transmits it to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 updates the stored NDI value using the NDI field of the detected DCI format for the HARQ process corresponding to the value of the HARQ process identifier field of the detected DCI format.
  • the terminal device 1 determines whether the received transport block is a new transmission or a retransmission based on the value of the NDI field of the DCI format (DL assignment).
  • the terminal device 1 compares the value of the NDI field of the detected DCI format with the value of the NDI previously received for the transport block of a certain HARQ process, and if the value is toggled, determines that the received transport block is a new transmission.
  • the base station device 3 transmits a transport block of a new transmission in a certain HARQ process, it toggles the value of the NDI stored for the HARQ process and transmits the toggled NDI to the terminal device 1.
  • the base station device 3 When the base station device 3 transmits a transport block of a retransmission in a certain HARQ process, it does not toggle the value of the NDI stored for the HARQ process, and transmits the non-toggled NDI to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 compares the value of the NDI field of the detected DCI format with the value of the NDI previously received for the transport block of a certain HARQ process, and if the value is not toggled (if they are the same), it determines that the received transport block is a retransmission. Note that toggling here means switching to a different value.
  • the terminal device 1 may report HARQ-ACK information to the base station device 3 using a HARQ-ACK codebook in a slot indicated by the value of the HARQ indication field included in DCI format 1_0 corresponding to PDSCH reception or DCI format 1_1.
  • the value of the HARQ indication field may be mapped to a set of slot numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
  • the value of the HARQ indication field may be mapped to a set of slot numbers given by the higher layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the number of slots indicated based at least on the value of the HARQ indication field may also be referred to as HARQ-ACK timing or K1.
  • a HARQ-ACK indicating the decoding status of the PDSCH (downlink data) transmitted in slot n may be reported (transmitted) in slot n+K1.
  • dl-DataToUL-ACK indicates a list of timings of HARQ-ACK for PDSCH.
  • Timing is the number of slots between the slot in which PDSCH is received (or the slot containing the last OFDM symbol to which PDSCH is mapped) and the slot in which HARQ-ACK for the received PDSCH is transmitted.
  • dl-DataToUL-ACK is a list of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8 timings. If dl-DataToUL-ACK is a list of 1 timing, the HARQ indication field is 0 bits. If dl-DataToUL-ACK is a list of 2 timings, the HARQ indication field is 1 bit.
  • the HARQ indication field is 2 bits. If dl-DataToUL-ACK is a list of 5, 6, 7, or 8 timings, the HARQ indication field is 3 bits. For example, dl-DataToUL-ACK consists of a list of timings with values ranging from 0 to 31. For example, dl-DataToUL-ACK consists of a list of timings with values ranging from 0 to 63.
  • the size of the dl-DataToUL-ACK is defined as the number of elements that the dl-DataToUL-ACK contains.
  • the size of the dl-DataToUL-ACK may be referred to as Lpara .
  • the index of the dl-DataToUL-ACK may be given, indicated, or indicated by the value indicated by the HARQ indication field.
  • the terminal device 1 may set the size of the HARQ-ACK codebook according to the size of the dl-DataToUL-ACK. For example, if the dl-DataToUL-ACK consists of eight elements, the size of the HARQ-ACK codebook is eight. For example, if the dl-DataToUL-ACK consists of two elements, the size of the HARQ-ACK codebook is two.
  • Each piece of HARQ-ACK information that constitutes the HARQ-ACK codebook is HARQ-ACK information for PDSCH reception at each slot timing of the dl-DataToUL-ACK. This type of HARQ-ACK codebook is also called a Semi-static HARQ-ACK codebook.
  • the terminal device 1 may report HARQ-ACK information for PDSCH reception in slot n using PUCCH transmission and/or PUSCH transmission in slot n+k.
  • k may be the number of slots indicated by the HARQ indication field included in the DCI format corresponding to the PDSCH reception.
  • k may be given by the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the terminal device 1 determines a set of multiple opportunities for one or more candidate PDSCH receptions for transmitting corresponding HARQ-ACK information in the PUCCH of a certain slot.
  • the terminal device 1 determines multiple slots of slot timing K1 included in the dl-DataToUL-ACK as multiple opportunities for candidate PDSCH reception.
  • K1 may be a set of k.
  • HARQ-ACK information is transmitted for PDSCH reception in slot n-1, PDSCH reception in slot n-2, PDSCH reception in slot n-3, PDSCH reception in slot n-4, PDSCH reception in slot n-5, PDSCH reception in slot n-6, PDSCH reception in slot n-7, and PDSCH reception in slot n-8.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 actually receives a PDSCH in a slot corresponding to the candidate PDSCH reception, it sets an ACK or NACK as the HARQ-ACK report based on the transport block contained in the PDSCH, and when it does not receive a PDSCH in a slot corresponding to the candidate PDSCH reception, it sets a NACK as the HARQ-ACK information.
  • the HARQ-ACK codebook may be based on at least a set of monitoring occasions for PDCCH, some or all of the values of the counter DAI field.
  • the HARQ-ACK codebook may be based on the value of the UL DAI field.
  • the HARQ-ACK codebook may be based on the value of the DAI field.
  • the HARQ-ACK codebook may be based on the value of the total DAI field.
  • the size of the HARQ-ACK codebook may be set based on the value of the counter DAI field of the last received DCI format, which indicates the cumulative number of PDSCHs or transport blocks scheduled until reception of the corresponding DCI format.
  • the size of the HARQ-ACK codebook may be set based on the value of the total DAI field of the DCI format, which indicates the total number of PDSCHs or transport blocks scheduled until transmission of the HARQ-ACK codebook.
  • the terminal device 1 may determine a set of PDCCH monitoring opportunities for HARQ-ACK information transmitted in a PUCCH placed in a slot with index n (slot#n) based on at least the value of the timing K1 and part or all of the value of the slot offset K0.
  • the set of PDCCH monitoring opportunities for HARQ-ACK information transmitted in a PUCCH placed in a slot with index n is also referred to as a set of PDCCH monitoring opportunities for slot n (monitoring occasions for PDCCH for slot#n).
  • the set of PDCCH monitoring opportunities includes M PDCCH monitoring opportunities.
  • the slot offset K0 may be indicated based at least on the value of a time domain resource allocation field included in a downlink DCI format.
  • the slot offset K0 is a value indicating the number of slots (slot difference) from the slot including the last OFDM symbol in which a PDCCH including a DCI format including a time domain resource allocation field indicating the slot offset K0 is placed to the first OFDM symbol of a PDSCH scheduled by the DCI format.
  • the terminal device 1 may determine the PDCCH monitoring opportunity as a PDCCH monitoring opportunity for slot n. Also, if a DCI format detected in a monitoring opportunity of a search space set corresponding to a monitoring opportunity of a certain PDCCH does not trigger (does not include triggering information) the transmission of HARQ-ACK information in slot n, the terminal device 1 may not determine the PDCCH monitoring opportunity as a PDCCH monitoring opportunity for slot n. Also, if no DCI format is detected in a monitoring opportunity of a search space set corresponding to a monitoring opportunity of a certain PDCCH, the terminal device 1 may not determine the PDCCH monitoring opportunity as a PDCCH monitoring opportunity for slot n.
  • the Counter DAI indicates, for a PDCCH monitoring opportunity in a serving cell, the cumulative number of PDCCHs detected up to a PDCCH monitoring opportunity in the serving cell among M PDCCH monitoring opportunities (or may be a value at least related to the cumulative number).
  • the Counter DAI may also be referred to as C-DAI.
  • the C-DAI corresponding to a PDSCH may be indicated by a field included in a DCI format used for scheduling the PDSCH.
  • the Total DAI may indicate the cumulative number of PDCCHs detected up to PDCCH monitoring opportunity m among M PDCCH monitoring opportunities (or may be a value at least related to the cumulative number).
  • the Total DAI may also be referred to as T-DAI (Total Downlink Assignment Index).
  • Physical signal is also a general term for sidelink physical channel and sidelink physical signal.
  • Physical channel is also a general term for sidelink physical channel.
  • Physical signal is also a general term for sidelink physical signal.
  • a sidelink physical channel may correspond to a set of resource elements carrying information generated in a higher layer.
  • a sidelink physical channel is a physical channel used in a sidelink.
  • the sidelink physical channel may be transmitted by the radio transceiver unit 10.
  • the sidelink physical channel may be received by the radio transceiver unit 10.
  • at least some or all of the following sidelink physical channels are used.
  • ⁇ PSBCH Physical Sidelink Broadcast CHannel
  • PSCCH Physical Sidelink Control CHannel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared CHannel
  • PSFCH Physical Sidelink Feedback CHannel
  • the PSBCH is transmitted to convey the DFN (Direct Frame Number), the TDD UL-DL configuration, the slot index (the slot index of the slot in which the PSBCH is placed), and the in-coverage indicator (an identifier indicating whether the transmitting terminal device 1 is located within the coverage of the base station device 3).
  • DFN Direct Frame Number
  • TDD UL-DL configuration the TDD UL-DL configuration
  • slot index the slot index of the slot in which the PSBCH is placed
  • the in-coverage indicator an identifier indicating whether the transmitting terminal device 1 is located within the coverage of the base station device 3.
  • the PSCCH is used at least for transmitting (transmitting) sidelink control information (SCI).
  • SCI sidelink control information
  • the sidelink control information may be placed in the PSCCH.
  • the terminal device 1 may receive the PSCCH in which the sidelink control information is placed.
  • the terminal device 1 may transmit the PSCCH in which the sidelink control information is placed.
  • the sidelink control information is transmitted and received in the form of a sidelink control information format (SCI format).
  • SCI format sidelink control information format
  • the SCI transmitted and received on the PSCCH is called the 1st stage SCI.
  • the SCI transmitted and received on the PSSCH is called the 2nd stage SCI.
  • the 1st stage SCI format may include SCI format 1-A.
  • the SCI format 1-A is used for scheduling the PSSCH and the 2nd stage SCI.
  • the SCI format 1-A includes a field indicating a priority, a field indicating a frequency resource allocation, a field indicating a time resource allocation, a field indicating a resource reservation period, a field indicating a DM RS pattern, a field indicating a 2nd stage SCI format (SCI format 2-A, SCI format 2-B), a field indicating a beta offset (a parameter used to determine the amount of resources for the 2nd stage SCI), a field indicating the number of DM RS ports, a field indicating an MCS, a field indicating an MCS table, and a field including a PSFCH overhead indication.
  • SCI format 2-A includes the HARQ process number, NDI, RV (Redundancy version), Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, cast type indicator (unicast, broadcast, groupcast), and CSI request information.
  • SCI format 2-B includes the HARQ process number, NDI, RV, Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, Zone ID, and communication range request information.
  • the PSSCH may be transmitted to transmit sidelink data (sidelink transport block, sidelink PDU) and the 2nd stage SCI.
  • the PSSCH may be used to transmit the sidelink data and the 2nd stage SCI.
  • the terminal device 1 may transmit the sidelink data and the PSSCH in which the 2nd stage SCI is arranged.
  • the terminal device 1 may receive the sidelink data and the PSSCH in which the 2nd stage SCI is arranged.
  • the PSFCH may be used to transmit HARQ-ACK information corresponding to PSSCH reception.
  • the terminal device 1 may transmit a PSFCH in which the HARQ-ACK information is placed.
  • the terminal device 1 may receive a PSFCH in which the HARQ-ACK information is placed.
  • the sidelink physical signal may correspond to a set of resource elements.
  • the sidelink physical signal may not be used to convey information generated in a higher layer.
  • the sidelink physical signal may be used to convey information generated in a physical layer.
  • the radio transceiver 10 may transmit the sidelink physical signal.
  • the radio transceiver 10 may receive the sidelink physical signal.
  • at least some or all of the following sidelink physical signals may be used.
  • the sidelink synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the frequency domain and/or time domain of the sidelink.
  • the sidelink synchronization signal is a general term for the S-PSS (Sidelink Primary Synchronization Signal) and the S-SSS (Sidelink Secondary Synchronization Signal).
  • Sidelink DM RS is a general term for DM RS for PSBCH, DM RS for PSCCH, and DM RS for PSSCH.
  • the time domain pattern of the DM RS for PSSCH is selected by the transmitting terminal device 1.
  • the time domain patterns of the selection candidates are configured for each resource pool.
  • Sidelink CSI-RS is a reference signal used for sidelink channel measurement. It is configured with time resource allocation (symbol position to be allocated), frequency resource allocation, number of antenna ports, and number of layers for CSI-RS. Terminal device 1 reports channel state information measured based on sidelink CSI-RS using MAC CE.
  • Sidelink PT-RS may only be supported in the high frequency band (FR2).
  • the time and frequency density of sidelink PT-RS is configured per resource pool.
  • An AGC (Access Gain Control) signal may be used.
  • the AGC signal may be placed in the first OFDM symbol of the slot (first slot, second slot).
  • the terminal device 1 may report the sidelink HARA-ACK information received from the destination terminal device 1 to the base station device 3 using the uplink PUCCH.
  • a semi-static HARQ-ACK codebook or a dynamic HARQ-ACK codebook may be used.
  • the base station device 3 may notify the terminal device 1 of sidelink scheduling information using a DCI format.
  • DCI format 3_0 is used for scheduling the PSCCH and PSSCH.
  • DCI format 3_0 is configured to include some or all of the following information: ⁇ Resource pool index ⁇ Time gap ⁇ HARQ process number ⁇ NDI Subchannel allocation information SCI format 1_A field Timing indicator for feeding back HARQ-ACK of PSSCH corresponding to PSFCH reception PUCCH resource indicator Configuration index Sidelink allocation index counter
  • the resource pool index indicates the resource pool used for the scheduled PSCCH and PSSCH.
  • the time gap indicates the time from reception of DCI format 3_0 to sidelink transmission.
  • the subchannel allocation information indicates the subchannel used for the scheduled PSCCH and PSSCH.
  • the SCI format 1_A field includes information on frequency resource allocation and time resource allocation of SCI format 1_A transmitted by the terminal device 1 on the PSCCH.
  • the timing indicator for feeding back HARQ-ACK of PSSCH corresponding to PSFCH reception indicates the timing at which the terminal device 1 feeds back HARQ-ACK information obtained by receiving PSFCH from the counterpart terminal device 1 using PUCCH.
  • the PUCCH resource indicator indicates the PUCCH resource used to feed back HARQ-ACK information obtained by receiving PSFCH.
  • the configuration index indicates the configuration of the sidelink Configured grant.
  • the sidelink allocation index counter indicates the number of sidelink allocations allocated by the base station device 3 to the terminal device 1 within a certain period.
  • the occupied channel bandwidth which contains 99% of the signal power
  • ETSI European Telecommunications Standards Institute
  • the available bandwidth e.g., system bandwidth, LBT sub-band bandwidth, sub-band bandwidth.
  • PSD maximum transmission power density
  • unlicensed carriers transmit using a set of multiple frequency domain resources (also called interlaces, RB sets, etc.) at a predetermined interval (interlaced transmission).
  • One interlace may be defined as a set of multiple frequency domain resources allocated at a predetermined frequency interval (e.g., 10 RB intervals).
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of interlace mapping according to one aspect of this embodiment.
  • Interlace #i is composed of 10 RBs with index values of ⁇ i, i+10, i+20, ..., i+90 ⁇ .
  • One interlace is composed of multiple RBs with a frequency interval of 10 RBs.
  • 10 interlaces #0-#9 are provided.
  • a subchannel may consist of one or more interlaces. Subchannel indexes and interlace indexes may correspond in ascending order.
  • Figure 6 is a diagram showing the arrangement of PSCCH monitored in terminal device 1 according to one embodiment of this embodiment.
  • One slot consists of 14 OFDM symbols (#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13).
  • Figure 6(a) shows a case where PSCCH is monitored in the second OFDM symbol (#1).
  • PSCCH is monitored in a specific subchannel of the second OFDM symbol (e.g., the subchannel with the smallest subchannel index).
  • the terminal device 1 detects PSCCH, it receives PSSCH in other subchannels of the second OFDM symbol, and receives PSSCH and DM RS in the third and subsequent OFDM symbols.
  • Figure 6(b) shows a case where PSCCH is monitored in the second and third OFDM symbols (#1, #2).
  • the PSCCH is monitored in a specific subchannel of the second and third OFDM symbols (for example, the subchannel with the smallest subchannel index).
  • the terminal device 1 detects the PSCCH, it receives the PSSCH in other subchannels of the second and third OFDM symbols. It receives the PSSCH and DM RS in the fourth and subsequent OFDM symbols. Note that in Figure 6 (b), it is intended to monitor one PSCCH in the second and third OFDM symbols, and it is not intended to monitor two PSCCHs.
  • Figure 7 is a diagram showing an example of the arrangement of PSCCH monitored in a terminal device 1 according to one aspect of this embodiment.
  • One slot consists of 14 OFDM symbols (#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13).
  • Figure 7(a) shows a case where PSCCH is monitored in a maximum of the second OFDM symbol (#1) and the ninth OFDM symbol (#8).
  • PSCCH is monitored in a specific subchannel of the second OFDM symbol (e.g., the subchannel with the smallest subchannel index).
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 detects PSCCH in the second OFDM symbol, it receives PSSCH in other subchannels of the second OFDM symbol, receives PSSCH and DM RS in the third and subsequent OFDM symbols, and does not monitor PSCCH in the ninth OFDM symbol. If terminal device 1 cannot detect PSCCH in the second OFDM symbol, it monitors PSCCH in a specific subchannel of the ninth OFDM symbol. If terminal device 1 detects PSCCH in the ninth OFDM symbol, it receives PSSCH in other subchannels of the ninth OFDM symbol, and receives PSSCH and DM RS in the tenth and subsequent OFDM symbols.
  • Figure 7(b) shows a case where PSCCH is monitored in a maximum of the second and third OFDM symbols (#1, #2) and the ninth and tenth OFDM symbols (#8, #9).
  • PSCCH is monitored in a specific subchannel of the second and third OFDM symbols (e.g., the subchannel with the smallest subchannel index). If terminal device 1 can detect PSCCH in the second and third OFDM symbols, it receives PSSCH in other subchannels of the second and third OFDM symbols, receives PSSCH and DM RS in the fourth and subsequent OFDM symbols, and does not monitor PSCCH in the ninth and tenth OFDM symbols.
  • terminal device 1 If terminal device 1 cannot detect PSCCH in the second and third OFDM symbols, it monitors PSCCH in a specific subchannel of the ninth and tenth OFDM symbols. When terminal device 1 detects a PSCCH in the 9th and 10th OFDM symbols, it receives the PSSCH in other subchannels of the 9th and 10th OFDM symbols, and receives the PSSCH and DM RS in the 11th and subsequent OFDM symbols. Note that in Figure 7(b), it is intended to monitor one PSCCH in the second and third OFDM symbols, and it is not intended to monitor two PSCCHs. Note that in Figure 7(b), it is intended to monitor one PSCCH in the 9th and 10th OFDM symbols, and it is not intended to monitor two PSCCHs.
  • the terminal device 1 Before transmitting a signal (channel access), the terminal device 1 senses the channel (carrier sense) to check whether other devices (e.g., base station device, terminal device, WiFi terminal device, WiFi access point, etc.) are transmitting. After transmitting the previous signal, the terminal device 1 randomly generates a back-off counter value within the range of the contention window size (CWS). The terminal device 1 waits until it confirms that the channel (LBT subband, RB set, for example, a band with a bandwidth of 20 MHz) is idle, and performs carrier sense for each sensing slot time. If the channel is idle, the terminal device 1 sequentially decreases the counter value determined randomly within the contention window size (CWS), and after the counter value becomes 0, it obtains access to the channel and transmits a signal.
  • CWS contention window size
  • the terminal device 1 After completing signal transmission, the terminal device 1 that communicates using HARQ-ACK feedback updates the contention window size based on the HARQ-ACK feedback received from the terminal device 1 to which the signal is to be transmitted. If the status of the HARQ-ACK is ACK, the terminal device 1 sets the contention window size to the minimum value. If the HARQ-ACK status is NACK, the terminal device 1 sets the contention window size to the next largest value. If the contention window size reaches the maximum value that can be set, the terminal device 1 continues to use the maximum value even if the HARQ-ACK status is NACK.
  • the terminal device 1 acquires a transmission opportunity (Transmission Opportunity: TxOP, Channel Occupancy) when the LBT result is idle and transmits, and does not transmit when the LBT result is busy (LBT-busy).
  • the time of the transmission opportunity is called the Channel Occupancy Time (COT).
  • COT is the total time length between all transmissions within a transmission opportunity and gaps within a specified time, and may be less than or equal to the Maximum COT (MCOT).
  • MCOT may be determined based on a channel access priority class.
  • the channel access priority class may be associated with a contention window size.
  • Channel access priority classes are defined and used. For example, four channel access priority classes (channel access priority class 1, channel access priority class 2, channel access priority class 3, channel access priority class 4) are defined and used.
  • channel access priority class 1 the minimum contention window size is 3 slots, the maximum contention window size is 7 slots, and there are two permitted contention window sizes: ⁇ 3 slots, 7 slots ⁇ .
  • channel access priority class 2 the minimum contention window size is 7 slots, the maximum contention window size is 15 slots, and there are two permitted contention window sizes: ⁇ 7 slots, 15 slots ⁇ .
  • the minimum contention window size is 15 slots, the maximum contention window size is 1023 slots, and there are seven permitted contention window sizes: ⁇ 15 slots, 31 slots, 63 slots, 127 slots, 255 slots, 511 slots, 1023 slots ⁇ .
  • the minimum contention window size is 15 slots
  • the maximum contention window size is 1023 slots
  • the contention window size may represent the number of counts per slot.
  • terminal device 1 determines that the channel is busy by carrier sensing during the sensing slot time, it senses whether the channel is idle in the defer section.
  • the defer section consists of 16 us and multiple sensing slots. The number of sensing slots that make up the defer section depends on the channel access priority class. In channel access priority class 1, about two sensing slots are configured in the defer section. In channel access priority class 2, about two sensing slots are configured in the defer section. In channel access priority class 3, about three sensing slots are configured in the defer section. In channel access priority class 4, about seven sensing slots are configured in the defer section. If terminal device 1 determines that the channel is busy in the defer section, it again determines whether the channel is idle in a new defer section. If terminal device 1 determines that the channel is idle in the defer section, it decreases the counter value set based on the contention window size, and continues to perform carrier sensing every sensing slot time to determine whether the channel is idle.
  • Applying the contention window size to sensing the channel may include using the contention window size to generate a backoff counter for sensing the channel.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 applies HARQ-ACK feedback enable in sidelink transmission, it may include the terminal device 1 being indicated HARQ-ACK feedback from the destination terminal device 1. When the terminal device 1 applies HARQ-ACK feedback disable in sidelink transmission, it may include the terminal device 1 not being indicated HARQ-ACK feedback from the destination terminal device 1.
  • the setting of HARQ-ACK feedback enable/disable may be set in any of SCI format 2-A/2-B, sl-PSFCH-Period, and sl-HARQFeedbackEnabled.
  • SCI format 2-A/2-B includes a 1-bit field called HARQ feedback enable/disable indicator.
  • the terminal device 1 may apply HARQ-ACK feedback enable by setting the value of this field to 1.
  • the terminal device 1 may apply HARQ-ACK feedback disable by setting the value of this field to 0.
  • sl-PSFCH-Period may be included in the configuration information of a certain resource pool. sl-PSFCH-Period indicates the period of the PSFCH resource in slot units within that resource pool, and may be set to one of the values sl0, sl1, sl2, and sl4. When the terminal device 1 sets sl0, it may apply HARQ-ACK feedback disable to all transmissions from that resource pool.
  • sl-HARQ-FeedbackEnabled is a field that indicates whether HARQ feedback is enabled or disabled by the base station device 3 on the sidelink logical channel.
  • the sl-HARQ-FeedbackEnabled parameter has two types: enabled and disabled. When sl-HARQ-FeedbackEnabled is set to enabled, HARQ-ACK feedback enable may be applied to the logical channel of that sidelink. When disabled is set, HARQ-ACK feedback disable may be applied to the logical channel of that sidelink.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a sidelink transmission transmitted by terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • Terminal device 1 may be any of terminal devices 1A to 1D in FIG. 1.
  • Terminal device 2 may be any of terminal devices 1A to 1D in FIG. 1 that is performing sidelink communication with terminal device 1.
  • 801 may be a transmission from terminal device 1 to terminal device 2 that applies HARQ-ACK feedback enable.
  • 802 may be HARQ-ACK feedback for the sidelink transmission of 801.
  • 803 may be a sidelink transmission from terminal device 1 to terminal device 2 that is performed after 801.
  • Terminal device 1 may determine a contention window size before the sidelink transmissions of 801 and 803.
  • Terminal device 1 may apply the determined contention window size to channel sensing, and perform sidelink transmission when channel sensing is successful.
  • the terminal device 1 may determine a contention window size for channel sensing before performing a first sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may determine a contention window size based on HARQ-ACK feedback of a second sidelink transmission with HARQ-ACK feedback enable performed before the first sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may set a minimum contention window size when receiving an ACK from the terminal device 1 at the transmission destination.
  • the terminal device 1 may set a contention window size of the next largest value when receiving a NACK from the terminal device 1 at the transmission destination.
  • the terminal device 1 may set the contention window size to the next largest value when performing a transmission including a retransmission when the result of the HARQ-ACk feedback is not obtained.
  • the terminal device 1 may maintain the contention window size when performing a transmission not including a retransmission when the result of the HARQ-ACk feedback is not obtained.
  • the terminal device 1 may update the contention window size before the sidelink transmission of 803 based on the result of 802. If 802 is an ACK, the terminal device 1 may set the contention window size to the minimum value before the sidelink transmission of 803. If 802 is a NACK, the terminal device 1 may set the contention window size to the next largest value before the sidelink transmission of 803.
  • the terminal device 1 may set the contention window size to the next largest value before the sidelink transmission of 803 when the terminal device 1 performs a transmission including a retransmission. If 802 is not obtained, the terminal device 1 maintains the contention window size before the sidelink transmission of 803 when the terminal device 1 performs a transmission not including a retransmission.
  • the terminal device 1 may determine a contention window size for channel sensing before performing a first sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may determine the contention window size based on a first number of second sidelink transmissions with HARQ-ACK feedback disable applied.
  • the first number may be the number of second sidelink transmissions with HARQ-ACK feedback disable applied before performing a first sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may set a second number as a threshold for determining the contention window size.
  • the second number may be one or more times.
  • the terminal device 1 may determine the contention window size based on whether the first number is smaller than the second number. If the first number is smaller than the second number, the contention window size may be maintained. If the first number is not smaller than the second number, the terminal device may update the contention window size.
  • the terminal device 1 may apply the maintained or updated contention window size to channel sensing and perform transmission if the channel sensing is successful.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a sidelink transmission transmitted in terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • Terminal device 1 may include any of terminal devices 1A to 1D in FIG. 1.
  • Terminal device 2 may be any of terminal devices 1A to 1D in FIG. 1 performing sidelink communication with terminal device 1.
  • 901 may be a sidelink transmission from terminal device 1 to terminal device 2 with HARQ-ACK feedback disable applied.
  • 902 may be a sidelink transmission from terminal device 1 to terminal device 2 with HARQ-ACK feedback disable applied, which is performed after 901.
  • 903 may be a sidelink transmission from terminal device 1 to terminal device 2 with HARQ-ACK feedback disable applied, which is performed after 902.
  • the terminal device 1 may determine a contention window size before the sidelink transmissions 901 to 904.
  • the terminal device 1 may apply the determined contention window size to channel sensing, and perform sidelink transmission if channel sensing is successful.
  • the terminal device 1 sets the second count to 3 times.
  • the terminal device 1 may perform sidelink transmission 901.
  • the first count is 1. Since the first count is smaller than the second count, the terminal device 1 may maintain the contention window size for sensing the channel before performing sidelink transmission 902 at the contention window size set in 901.
  • the terminal device 1 may perform sidelink transmission 902. In this case, the first count is 2. Since the first count is smaller than the second count, the terminal device 1 may maintain the contention window size for sensing the channel before performing sidelink transmission 903 at the contention window size set in 902.
  • the terminal device 1 may perform sidelink transmission 903. In this case, the first count is 3.
  • the terminal device 1 may update the contention window size set in 903 to the contention window size for sensing the channel before performing sidelink transmission 904.
  • the terminal device 1 may apply the updated contention window size to channel sensing. If channel sensing is successful, the terminal device 1 may perform sidelink transmission 904.
  • the terminal device 1 that has started sidelink transmission may determine an initial contention window size and apply the determined contention window size to channel sensing (step 1001).
  • the terminal device 1 may perform sidelink transmission when channel sensing is successful (step 1002).
  • the terminal device 1 may determine whether a counter n indicating the number of times sidelink transmission with HARQ-ACK feedback disable has been performed is smaller than a second number (step 1003). If the terminal device 1 determines that the counter n is smaller than the second number (step 1003: YES), the terminal device 1 may maintain the contention window size and increment the counter n by one (step 1004).
  • step 1003 the terminal device 1 may update the contention window size and reset the counter n (step 1005). The process may be repeated again from step 1001 for the next sidelink transmission. In step 1003, it may be determined whether counter n-1 is smaller than the second number of times.
  • the terminal device 1 may set a counter n for counting the first number of times.
  • the terminal device 1 may set the initial value of counter n to 0.
  • the terminal device 1 may increment counter n when performing sidelink transmission with HARQ-ACK feedback disable applied.
  • the terminal device 1 may reset counter n when updating the contention window size. As an example, in FIG. 10, when the terminal device 1 performs sidelink transmission with HARQ-ACK feedback disable applied, a determination is made in 1003. If counter n is smaller than the second number of times, the terminal device 1 proceeds to step 1004, maintains the contention window size, and increments counter n by one.
  • the terminal device 1 may proceed to step 1005, update the contention window size, and reset counter n.
  • the terminal device 1 may consider the sidelink transmission to which HARQ-ACK feedback disable is applied.
  • the sidelink transmission to which the terminal device 1 applies HARQ-ACK feedback disable may be a sidelink transmission whose cast type is broadcast transmission.
  • the counter n may be reset to the initial value 0. Also, the terminal device 1 may maintain the count n when the terminal device 1 performs a sidelink transmission with HARQ-ACK feedback enable applied.
  • the terminal device 1 may set a counter n for each channel access priority class.
  • the terminal device 1 may set a counter n common to all channel access priority classes.
  • the terminal device 1 may reset the counter n when performing sidelink transmission with a different channel access priority class.
  • the terminal device 1 may also maintain the counter n when performing sidelink transmission with a different channel access priority class.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 sets a counter n for each channel access priority class, it may assign an independent counter n to each of channel access priority class 1, channel access priority class 2, channel access priority class 3, and channel access priority class 4.
  • When the terminal device 1 sets a counter n common to all channel access priority classes it may assign one counter n common to channel access priority class 1, channel access priority class 2, channel access priority class 3, and channel access priority class 4.
  • the terminal device 1 may set the contention window size to the next largest value.
  • the terminal device 1 may set the contention window size to the previous small value.
  • the terminal device 1 may set it to the minimum contention window size.
  • the terminal device 1 may set it to the maximum contention window size.
  • the terminal device 1 may set the contention window size randomly.
  • the terminal device 1 may set the minimum contention window size.
  • the terminal device 1 may set the maximum contention window size.
  • the terminal device 1 may update the contention window size by setting the contention window size to the next largest value, and when the maximum contention window size is reached, set it to the minimum contention window size.
  • the terminal device 1 may set the contention window size to the next smallest value to update the contention window size, and when the smallest contention window size is reached, may set it to the largest contention window size.
  • the terminal device 1 updates the contention window size from 127 slots in channel access priority class 4.
  • the allowed contention window sizes are ⁇ 15 slots, 31 slots, 63 slots, 127 slots, 255 slots, 511 slots, 1023 slots ⁇ .
  • the terminal device 1 sets the contention window size to the next largest value, it may set it to 255 slots.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 sets the contention window size to the previous smallest value, it may set it to 63 slots. When the terminal device 1 sets the contention window size to the smallest contention window size, it may set it to 15 slots. When the terminal device 1 sets the contention window size to the largest contention window size, it may set it to 1023 slots. When the terminal device 1 randomly sets the contention window size, it may randomly set it from 15 slots, 31 slots, 63 slots, 255 slots, 511 slots, or 1023 slots other than 127 slots. When the terminal device 1 sets the contention window size from the minimum of 15 slots to the previous smaller value, it may set it to the maximum contention window size, i.e., 1023 slots. When the terminal device 1 sets the contention window size from the maximum of 1023 slots to the next larger value, it may set it to the minimum contention window size, i.e., 15 slots.
  • the second number of times may be set for each resource pool.
  • Information indicating the second number of times for each resource pool may be notified to the terminal device 1 by RRC signaling.
  • the second number of times may be set for each channel access priority class.
  • Information indicating the second number of times for each channel access priority class may be notified to the terminal device 1 by RRC signaling.
  • the second number of times may be set for each terminal device. Information indicating the second number of times may be notified to the terminal device 1 by RRC signaling.
  • the terminal device 1 may determine a contention window size for channel sensing before performing a first sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may randomly set a contention window size for the first sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may apply the randomly set contention window size to channel sensing, and perform the first sidelink transmission if the channel sensing is successful.
  • the terminal device 1 may randomly set a contention window size to be applied in channel sensing for the first sidelink transmission, without including the contention window size applied in channel sensing for the second sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may randomly set a contention window size to be applied in channel sensing for the first sidelink transmission, including the contention window size applied in channel sensing for the second sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may apply the randomly set contention window size to channel sensing, and perform the first sidelink transmission if the channel sensing is successful.
  • the terminal device 1 applies a contention window size of 127 slots to channel sensing with channel access priority class 4 and performs a second sidelink transmission. If the terminal device 1 does not include the contention window size applied in the channel sensing of the second sidelink transmission in the contention window size for channel sensing for the first sidelink transmission, the terminal device 1 may randomly set the contention window size from among 15 slots, 31 slots, 63 slots, 255 slots, 511 slots, and 1023 slots other than 127 slots.
  • the terminal device 1 may randomly set the contention window size from among 15 slots, 31 slots, 63 slots, 127 slots, 255 slots, 511 slots, and 1023 slots.
  • the terminal device 1 may apply the randomly set contention window size to channel sensing, and perform the first sidelink transmission if the channel sensing is successful.
  • the terminal device 1 may determine a contention window size for sensing the channel before the first sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may determine the contention window size based on a third number of times the contention window size was maintained.
  • the terminal device 1 may maintain the contention window size applied to sensing the channel before the second sidelink transmission and apply it to sensing the channel before the first sidelink transmission.
  • the terminal device 1 may set a second number of times that is a threshold for determining the contention window size. The second number of times may be one or more times.
  • the terminal device 1 may determine the contention window size based on whether the third number of times is smaller than the second number of times.
  • the contention window size may be maintained. If the third number of times is not smaller than the second number of times, the terminal device may update the contention window size. The terminal device 1 may apply the maintained or updated contention window size to sensing the channel, and may perform transmission if the channel sensing is successful.
  • the programs operating in the base station device 3 and terminal device 1 relating to one aspect of the present invention may be programs (programs that cause a computer to function) that control a CPU (Central Processing Unit) or the like so as to realize the functions of the above-described embodiment relating to one aspect of the present invention.
  • Information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and is then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) or HDD (Hard Disk Drive), and is read, modified, and written by the CPU as necessary.
  • a part of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-mentioned embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing this control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read into a computer system and executed to realize the control function.
  • the "computer system” referred to here is a computer system built into the terminal device 1 or base station device 3, and includes hardware such as the OS and peripheral devices.
  • “computer-readable recording media” refers to portable media such as flexible disks, optical magnetic disks, ROMs, and CD-ROMs, and storage devices such as hard disks built into the computer system.
  • “computer-readable recording medium” may include something that dynamically holds 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, or something that holds a program for a certain period of time, such as volatile memory inside a computer system that serves as a server or client in such a case.
  • the above program may also be one that realizes part of the functions described above, or one that can realize the functions described above in combination with a program already recorded in the computer system.
  • the terminal device 1 may be composed of at least one processor and at least one memory including computer program instructions (computer program).
  • the memory and computer program instructions (computer program) may be configured to cause the terminal device 1 to perform the operations and processes described in the above embodiments using the processor.
  • the base station device 3 may be composed of at least one processor and at least one memory including computer program instructions (computer program).
  • the memory and computer program instructions (computer program) may be configured to cause the base station device 3 to perform the operations and processes described in the above embodiments using the processor.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can also be realized as a collection (device group) consisting of multiple devices. Each of the devices constituting the device group may have some or all of the functions or functional blocks of the base station device 3 related to the above-described embodiment. It is sufficient for the device group to have all of the functions or functional blocks of the base station device 3.
  • the terminal device 1 related to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as a collection.
  • the base station device 3 in the above-mentioned embodiments 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 above-mentioned embodiments 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
  • gNB NextGen RAN
  • some or all of the terminal device 1 and base station device 3 may be realized as an LSI, which is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set. Each functional block of the terminal device 1 and base station device 3 may be individually formed into a chip, or some or all may be integrated into a chip.
  • the integrated circuit method is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. Furthermore, if an integrated circuit technology that can replace LSI appears due to advances in semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit based on that technology.
  • a terminal device is described as an example of a communication device, but the present invention is not limited to this and can also be applied to terminal devices or communication devices such as stationary or non-movable electronic devices installed indoors or outdoors, such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning/washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.
  • One aspect of the present invention can be used, for example, in 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), or a program, etc.
  • 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
  • program e.g., a program, etc.
  • Terminal device 3 (3A, 3B, 3C) Base station device 10, 30 Radio transmission/reception unit 11, 31 Antenna unit 12, 32 RF unit 13, 33 Baseband unit 14, 34 Upper layer processing unit 15, 35 Media access control layer processing unit 16, 36 Radio resource control layer processing unit

Landscapes

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Abstract

端末装置であって、HARQ-ACKフィードバックがディセーブルのサイドリンク送信に対して、前回適用されたコンテンションウィンドウサイズを維持してチャネルのセンシングを行う送信部を備え、前記コンテンションウィンドウサイズが維持された回数が所定の回数になった場合、前記コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定する。

Description

端末装置および通信方法
 本発明は、端末装置および通信方法に関する。
 本願は、2022年9月29日に日本に出願された特願2022-156104号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のサービングセルを管理してもよい。
 3GPPでは、5Gの通信方式として、次世代規格(NR:New Radio)の検討と標準化が行われている。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
 NRでは、端末装置同士が基地局装置を介さないで直接通信を行うサイドリンク技術がサポートされている。また、アンライセンススペクトラムでのサイドリンク技術の適用が検討されている(非特許文献1)。
"Title: New WID on NR sidelink evolution ", RP-213678, OPPO, LG Electronics. 3GPP TSG RAN Meeting #94e, Dec.6-17, 2021
 アンライセンスバンドでは、他のシステムとの共存のため、CCA(Clear Channel Assessment)に基づくLBT(Listen Before Talk)が利用される。日本や欧州等においては、5GHz帯のアンライセンスバンドで運用されているシステムにおいて、LBT機能が必須と規定されている。本発明の一態様は、複数のシステムの機器(端末装置、基地局装置、アクセスポイント等)が混在し得る環境において、公平なチャネルアクセスを実現することが可能な端末装置、該端末装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、コンテンションウィンドウサイズを決定し、前記コンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用し、第一のサイドリンク送信を行う送信部を備え、前記送信部はHARQ-ACKフィードバックがディセーブルの第二のサイドリンク送信の第一の回数に基づいて前記コンテンションウィンドウサイズを決定する。
 (2)本発明の第2の態様は、端末装置の通信方法であって、コンテンションウィンドウサイズを決定し、前記コンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用し、第一のサイドリンク送信を行う方法であって、HARQ-ACKフィードバックがディセーブルの第二のサイドリンク送信の第一の回数に基づいて前記コンテンションウィンドウサイズを決定する。
 この発明の一態様によれば、公平なチャネルアクセスを実現しながら、端末装置間の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フレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係るインタレースマッピングの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1においてモニタリングされるPSCCHの配置の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1においてモニタリングされるPSCCHの配置の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1において送信されるサイドリンク送信の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1において送信されるサイドリンク送信の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置のコンテンションウィンドウサイズの設定の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 “A、および/または、B”は、“A”、“B”、または“AおよびB”を含む用語であってもよい。
 パラメータまたは情報が1または複数の値を示すことは、該パラメータまたは該情報が該1または複数の値を示すパラメータまたは情報を少なくとも含むことであってもよい。上位層パラメータは、単一の上位層パラメータであってもよい。上位層パラメータは、複数のパラメータを含む情報要素(IE:Information Element)であってもよい。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3(gNB)を具備する。以下、端末装置1A~1Dを端末装置1(UE)とも呼称する。
 基地局装置3は、MCG(Master Cell Group)、および、SCG(Secondary Cell Group)の一方または両方を含んで構成されてもよい。MCGは、少なくともPCell(Primary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。SCGは、少なくともPSCell(Primary Secondary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。PCellは、端末装置1によって初期接続確立手順(initial connection establishment procedure)、または、接続再確立手順(connection re-establishment procedure)が実施されるセル(実施されたセル)である。PSCellは、端末装置1によってランダムアクセス手順が実施されるサービングセルである。MCGは、1または複数のSCell(Secondary Cell)を含んで構成されてもよい。SCGは、1または複数のSCellを含んで構成されてもよい。サービングセル識別子(serving cell identity)は、サービングセルを識別するための短い識別子である。サービングセル識別子は、上位層パラメータにより与えられてもよい。
 サービングセルグループ(セルグループ)は、MCG、SCG、および、PUCCHセルグループの総称である。サービングセルグループは、1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)を含んでもよい。サービングセルグループに含まれる1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)は、キャリアアグリゲーションにより運用されてもよい。
 基地局装置3は、異なる周波数帯域(キャリア周波数、周波数スペクトラム)を用いて端末装置1と通信を行なう。このオペレーション(マルチキャリアオペレーション)は、キャリアアグリゲーション、またはデュアルコネクティビティと呼称されてもよい。異なるセル(サービングセル)は、異なる周波数帯域が用いられる。基地局装置3と端末装置1とにおいて、キャリアアグリゲーションで用いられる複数のセルは、1つのセルが下りリンクの周波数帯域と上りリンクの周波数帯域が用いられ、他のセルが下りリンクの周波数帯域のみが用いられてもよいし、他のセルも下りリンクの周波数帯域と上りリンクの周波数帯域が用いられてもよい。端末装置1は、基地局装置3と初期接続を行い、基地局装置3との接続が確立された後、複数のセルの接続が追加される。端末装置1は、通信に用いる周波数帯域が追加される。端末装置1は、通信に用いるセル(サービングセル)が追加される。端末装置1は、基地局装置3との接続が追加される。
 端末装置1Aと端末装置1Bはサイドリンク技術を用いて直接通信を行う。端末装置1Aと端末装置1Bは、基地局装置3のカバレッジ内に位置する(インカバレッジ)。端末装置1Aと端末装置1Cはサイドリンク技術を用いて直接通信を行う。端末装置1Cと端末装置1Dはサイドリンク技術を用いて直接通信を行う。端末装置1Cと端末装置1Dは、基地局装置3のカバレッジ外に位置する(アウトオブカバレッジ)。インカバレッジの端末装置1間の直接通信、インカバレッジの端末装置1とアウトオブカバレッジの端末装置1間の直接通信、アウトオブカバレッジの端末装置1間の直接通信の3つのケースがある。
 無線通信システムにおいて、端末装置1と基地局装置3は1または複数の通信方式を用いてもよい。例えば、無線通信システムの下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplex)が用いられてもよい。また、無線通信システムの上りリンクにおいて、CP-OFDM、または、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplex)のいずれかが用いられてもよい。ここで、DFT-s-OFDMは、CP-OFDMにおける信号生成に先立って変形プレコーディング(Transform precoding)が適用されるような通信方式である。ここで、変形プレコーディングは、DFTプレコーディングとも呼称される。
 端末装置1と端末装置1間のサイドリンクは、CP-OFDMが用いられてもよい。また、端末装置1と端末装置1間のサイドリンクは、DFT-s-OFDMが用いられてもよい。
 図1に示されるように、基地局装置3は1つの送受信装置(または、送信点、送信装置、受信点、受信装置、送受信点)により構成されてもよい。一方、ある場合には、基地局装置3は複数の送受信装置を含んで構成されてもよい。基地局装置3が複数の送受信装置により構成される場合、該複数の送受信装置のそれぞれは地理的に異なる位置に配置されてもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対するサブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)Δfは、Δf=2μ×15kHzであってもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定μは0、1、2、3、4の何れかを示してもよい。
 時間単位(タイムユニット)T=1/(Δfmax×N)は、時間領域の長さの表現のために用いられてもよい。ここで、Δfmax=480kHzであってもよい。また、N=4096であってもよい。また、定数κは、κ=Δfmax×N/(Δfreff,ref)=64であってもよい。また、Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048である。
 下りリンク/上りリンクの信号の送信は、長さTfの無線フレーム(システムフレーム、フレーム)により編成されてもよい(organized into)。ここで、Tf=(Δfmax×Nf/100)×Ts=10msであってもよい。
 サイドリンクの信号の送信は、長さTfの無線フレーム(システムフレーム、フレーム)により編成されてもよい。ここで、Tf=(Δfmax×Nf/100)×Ts=10msであってもよい。
 無線フレームは、10個のサブフレームを含んで構成されてもよい。ここで、サブフレームの長さTsf=(Δfmax×Nf/1000)×Ts=1msであってもよい。また、サブフレームあたりのOFDMシンボル数はNsubframe, μsymb=Nslotsymb×Nsubframe, μslotであってもよい。
 無線通信システムに用いられる通信方式の時間領域の単位として、OFDMシンボルを用いる。例えば、OFDMシンボルは、CP-OFDMの時間領域の単位として用いられてもよい。また、OFDMシンボルは、DFT-s-OFDMの時間領域の単位として用いられてもよい。
 スロットは、複数のOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。例えば、連続するNslotsymb個のOFDMシンボルにより1つのスロットが構成されてもよい。例えば、ノーマルCPの設定において、Nslotsymb=14であってもよい。また、拡張CPの設定において、Nslotsymb=12であってもよい。
 スロットに対して、時間領域でインデックスが付されてもよい。例えば、スロットインデックスnμsは、サブフレームにおいて0からNsubframe, μslot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。また、スロットインデックスnμs,fは、無線フレームにおいて0からNframe, μslot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。
 図2は、本実施形態の一態様に係るリソースグリッドの構成例を示す図である。図2のリソースグリッドにおいて、横軸はOFDMシンボルインデックスlsymであり、縦軸はサブキャリアインデックスkscである。図2のリソースグリッドは、Nsize, μgrid, x×NRBsc個のサブキャリアを含み、Nsubframe, μsymb個のOFDMシンボルを含む。ここで、Nsize, μgrid, xは、SCS固有キャリアの帯域幅を示す。また、Nsize, μgrid, xの値の単位はリソースブロックである。
 リソースグリッド内において、サブキャリアインデックスkscとOFDMシンボルインデックスlsymによって特定されるリソースは、リソースエレメント(RE: ResourceElement)とも呼称される。
 リソースブロック(RB: Resource Block)は、NRBsc個の連続するサブキャリアを含む。リソースブロックは、共通リソースブロック、物理リソースブロック(PRB: Physical Resource Block)、および、仮想リソースブロック(VRB: Virtual Resource Block)の総称である。例えば、NRBsc=12であってもよい。
 BWP(BandWidth Part)は、リソースグリッドのサブセットとして構成されてもよい。ここで、下りリンクに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
 サイドリンクに対して設定されるBWPは、サイドリンクBWPとも呼称される。
 キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)は、集約された複数のサービングセルを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数のコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の上りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図3は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 無線送受信部10は、物理層の処理を行う。
 例えば、無線送受信部10は、上りリンク物理チャネルのベースバンド信号を生成してもよい。ここで、UL-SCH上で上位層より配送されるトランスポートブロックは、上りリンク物理チャネルに配置されてもよい。例えば、無線送受信部10は、上りリンク物理シグナルのベースバンド信号を生成してもよい。
 例えば、無線送受信部10は、下りリンク物理チャネルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。ここで、下りリンク物理チャネルにより伝達される情報のうちのトランスポートブロックは、DL-SCH上で上位層に配送されてもよい。例えば、無線送受信部10は、下りリンク物理シグナルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。
 例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理チャネルのベースバンド信号を生成してもよい。例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルのベースバンド信号を生成してもよい。例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理チャネルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。
 端末装置1の受信部は、PDCCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でPDCCHを受信する処理を行なう。端末装置1の受信処理部は、PDCCHに対して復調、復号等の処理を行なう。端末装置1の受信処理部は、PDCCHを受信する処理を行い、下りリンク制御情報を検出する処理を行う。
 端末装置1の受信部は、PDSCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でPDSCHを受信する処理を行なう。端末装置1の受信処理部は、PDSCHに対して復調、復号等の処理を行なう。
 端末装置1の受信部は、PSCCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、PSCCHに対して復調、復号等の処理を行う。端末装置1の受信処理部は、PSCCHを受信する処理を行い、サイドリンク制御情報を検出する処理を行う。端末装置1の受信部は、PSCCHを構成する周波数リソース(後述するインタレース、リソースブロック)を判断する。端末装置1の受信部は、PSCCHが配置されうるOFDMシンボルを判断する。端末装置1の受信部は、PSCCHをブラインド復号する。端末装置1の受信部は、1つのリソースプール内で1つのスロット内のPSCCHをブラインド復号する。端末装置1の受信部は、1つのリソースプール内で2つ以上のスロット内のPSCCHをブラインド復号してもよい。端末装置1の受信部は、1つのリソースプール内で1つのスロット内の2つ以上のPSCCHをブラインド復号してもよい。端末装置1の受信部は、PSSCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、PSSCHに対して復調、復号等の処理を行う。端末装置1の受信部は、PSFCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、PSFCHでHARQ-ACKを受信する。
 端末装置1の送信部(送信処理部とも呼称する)は、HARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、PDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、上りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でHARQ-ACKを送信する。
 端末装置1の送信処理部は、PSSCHに対するHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、サイドリンク周波数帯域でHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSFCHでHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSSCHでHARQ-ACKを送信してもよい。端末装置1の送信処理部は、PSSCHに対するHARQ-ACKを送信しなくてもよい。
 端末装置1の送信部は、PSCCHを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSCCHに対して符号化、変調等の処理を行う。端末装置1の送信処理部は、サイドリンク制御情報をPSCCHを用いて送信する処理を行う。端末装置1の送信部は、PSCCHを構成する周波数リソース(後述するインタレース、リソースブロック)を判断する。端末装置1の送信部は、PSCCHが配置されうるOFDMシンボルを判断する。端末装置1の送信部は、PSSCHを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSSCHに対して符号化、変調等の処理を行う。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14は、サイドリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)の管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)をセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)を示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)をセットする。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
 例えば、無線リソース制御層処理部16は、あるロジカルチャネル上のRRCメッセージに含まれるRRCパラメータを取得し、取得されたRRCパラメータを端末装置1の記憶領域にセットしてもよい。端末装置1の記憶領域にセットされたRRCパラメータは、下位層(lower layer)に提供されてもよい。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRCシグナリングに基づいて制御リソースセットを設定する。無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内の探索領域を設定する(構成する)。無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるPDCCH候補を設定する(構成する)。無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるPDCCH候補の数を設定する(構成する)。無線リソース制御処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるPDCCH候補のAggregation levelを設定する(構成する)。
 無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるDCIフォーマットを設定する。無線リソース制御層処理部16は、探索領域内でモニタされるDCIフォーマットを設定してもよい。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から示すRRCシグナリングに基づいて、制御リソースセット内でモニタされるDCIフォーマットを設定する。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から示すRRCシグナリングに基づいて、探索領域内でモニタされるDCIフォーマットを設定してもよい。無線リソース制御層処理部16は、受信処理部においてモニタされる1つ以上のDCIフォーマットを設定する。
 無線リソース制御層処理部16は、複数の探索領域に関する設定を行う。複数の探索領域に関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRCシグナリングに基づいてCSIフィードバック(チャネル状態情報の送信)に関する設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、CSIフィードバックの送信周期、CSIフィードバックの送信開始タイミング(オフセット)、CSIフィードバックの情報のタイプなどを設定する。無線リソース制御層処理部16は、複数のCSIフィードバックに関する設定を行う。複数のCSIフィードバックに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRCシグナリングに基づいてSPSに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、SPSのリソース(PDSCHリソース)の周期、SPSのリソース(PDSCHリソース)の開始タイミング(オフセット)、SPSのために設定されるHARQプロセスの数、SPSに用いられるHARQプロセスIDの導出のために用いられるオフセット、SPSのスケジューリングのためのRNTIの値などを設定する。無線リソース制御層処理部16は、複数のSPSに関する設定を行う。複数のSPSに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信されたRRCシグナリングに基づいてキャリアアグリゲーションの設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、キャリアアグリゲーションの設定として、サービングセル(セカンダリーセル、プライマリーセカンダリーセル)の設定を行う。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。無線リソース制御層処理部16は、キャリアアグリゲーションの構成で設定される下りリンクコンポーネントキャリアで受信処理を行うように無線送受信部10を制御する。無線リソース制御層処理部16は、キャリアアグリゲーションの構成で設定される上りリンクコンポーネントキャリアで送信処理を行うように無線送受信部10を制御する。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信されたRRCシグナリングに基づいてサイドリンクに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から通知されたサイドリンクに関するパラメータを設定する。サイドリンクに関するパラメータは、後述する。例えば、無線リソース制御層処理部16は、PSCCHが配置されうるOFDMシンボルを設定する。例えば、無線リソース制御層処理部16は、PSCCHが配置される帯域を設定する。例えば、無線リソース制御層処理部16は、1つのPSCCHを構成するリソースブロック、またはインタレースの数を設定する。無線リソース制御層処理部16は、無線送受信部10に対してPSCCHの送受信に関する設定を行う。
 媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、基地局装置3から受信したMAC CE(MAC Control Element)に基づいて、セカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションを行う。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、セカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションの情報を含むMAC CE(SCell Activation/Deactivation MAC CEs)に基づいて、無線リソース制御層処理部16により構成された複数のサービングセルに対してアクティベーション/デアクティベーションを示す情報を無線送受信部10に出力する。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、タイマーに基づいて、セカンダリーセルのデアクティベーションを行う。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、サービングセルに対して基地局装置3よりスケジューリングが一定期間行われないことをタイマーにより計測することによって判断し、そのサービングセルを非活性化し、無線送受信部10を制御する。
 媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、サイドリンクHARQオペレーション、サイドリンクスケジューリングリクエスト、サイドリンクバッファステータス報告、CSI報告の処理を行う。
 無線リソース制御層処理部16は、端末装置1が備える機能に基づき生成された機能情報をRRCメッセージに含めて、基地局装置3に伝達してもよい。
 無線送受信部10は、変調処理、符号化処理、送信処理を行う。無線送受信部10は、データ(トランスポートブロック)に対する符号化処理、変調処理、ベースバンド信号生成処理(時間連続信号への変換)によって物理信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 無線送受信部10は、復調処理、復号化処理、受信処理を行う。無線送受信部10は、受信された物理信号に対する復調処理、復号化処理に基づき検出した情報のうちのトランスポートブロックを、DL-SCH上で上位層処理部14に出力する。
 無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルでは、各種受信処理、各種送信処理をストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてPDCCHのモニタリングをストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてPDSCHの受信をストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてSRSの送信をストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてPUSCHの送信をストップする。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、ベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、ベースバンド信号をベースバンド部13に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換されたディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去する。ベースバンド部13は、CPが除去された信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、物理信号を逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成する。ベースバンド部13は、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成する。ベースバンド部13は、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換されたアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(upconvert)し、RF信号を生成する。RF部12は、アンテナ部11を介してRF信号を送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 無線送受信部10は、他の機器(装置)との信号の衝突を避けるために、信号の送信前にキャリアセンス(LBT)を行う。LBTの種類としては、以下の種類が用いられる。
・タイプ1:サイズを可変とするコンテンションウィンドウを用いてランダムバックオフプロセスを行うLBT
・タイプ2A:ランダムバックオフプロセスがなく、信号送信前に25usのキャリアセンスを行うLBT
・タイプ2B:ランダムバックオフプロセスがなく、信号送信前に16usのキャリアセンスを行うLBT
・タイプ2C:LBTを行わない
 無線送受信部10は、リスニングにおいて他の機器の送信がないこと(アイドル状態)が検出されてから信号を送信し、リスニングにおいて他の機器の送信があること(ビジー状態)が検出されると信号の送信を行わない。無線送受信部10は、LBT結果がアイドルである場合に送信機会を獲得して送信を行い、LBT結果がビジーである場合に送信を行わない。送信機会の時間は、Channel Occupancy Time(COT、チャネル占有時間)と呼ばれる。LBTでは、端末装置1がデータを送信する前にチャネルを監視し、アイドルチャネルの評価を行い、チャネルがアイドル状態にあることが確認された場合にデータを送信する。
 無線送受信部10は、ランダムバックオフプロセスを行う場合、前回の送信後に、コンテンションウィンドウサイズの範囲内でバックオフカウンタ値をランダムに生成する。ランダムバックオフでは、端末装置1がランダムバックオフカウンタにより各時間間隔でチャネルエネルギーを検出することでチャネルがアイドル状態にあるか否かを評価する。無線送受信部10は、ある一定時間分だけチャネルがアイドルであることを確認するまで待機し、センシングスロット時間毎にキャリアセンス(センシング)を行う。無線送受信部10は、キャリアセンスの結果、チャネルがアイドルであった場合には、バックオフカウンタ値を減少させる。無線送受信部10は、キャリアセンスの結果、チャネルがビジーであった場合には、バックオフカウンタ値を維持し、ある一定時間分だけチャネルがアイドルであることを確認するまで待機後に、キャリアセンスを行う。上記動作を繰り返した結果、無線送受信部10は、バックオフカウンタ値がゼロになった後、チャネルへのアクセス権を得て、当該チャネルでの信号の送信を開始することができる。
 サイドリンクに対してHARQ-ACKフィードバックが適用される場合、無線送受信部10は、HARQ-ACKのステータスに基づいてコンテンションウィンドウサイズを更新する。無線送受信部10は、HARQ-ACKのステータスがACKの場合、コンテンションウィンドウサイズを最小値に設定する。無線送受信部10は、HARQ-ACKのステータスがNACKの場合、コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定する。無線送受信部10は、コンテンションウィンドウサイズが設定可能な最大値に達した場合、HARQ-ACKのステータスがNACKの場合であっても最大値を使い続ける。
 ランダムバックオフカウンタの初期値は、0~コンテンションウィンドウサイズの間の整数であってもよい。ランダムバックオフカウンタが初期化される前に、コンテンションウィンドウサイズが調整されることで、端末装置1がチャネルにアクセスするために必要な平均時間が制御される。
 端末装置1は、チャネル上における送信の前に、チャネル上においてリッスンビフォアトーク(LBT)を実行する。端末装置1は、LBTを実行する時間の量を調整してもよい。端末装置1は、ゼロからコンテンションウィンドウサイズの間の乱数を選択することができる。少なくとも乱数と関連付けられた時間量にわたってチャネルが空いている場合、端末装置1は、送信機会を得て、送信を行うことができる。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図4は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層(Higher layer)処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF(Radio Frequency)部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC(Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。ここで、MAC層はMAC副層とも呼称される。また、PDCP層はPDCP副層とも呼称される。また、RLC層は、RLC副層とも呼称される。また、RRC層は、RRC副層とも呼称される。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。ここで、MAC層の処理は、ロジカルチャネルとトランスポートチャネルとのマッピング、1または複数のMAC SDU(Service Data Unit)のトランスポートブロックへの多重化、UL-SCH上で物理層より配送されるトランスポートブロックの1または複数のMAC SDUへの分解、トランスポートブロックに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の適用、および、スケジューリングリクエストの処理の一部または全部を含んでもよい。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。RRC層の処理は、報知信号の管理、RRC接続/RRCアイドル状態の管理、および、RRC再設定(RRC reconfiguration)の一部または全部を含んでもよい。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。
 また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)の管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。例えば、無線リソース制御層処理部36は、あるロジカルチャネル上のRRCメッセージにRRCパラメータを含めて端末装置1に伝達してもよい。ここで、RRCメッセージは、BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(CommonControl CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)のいずれかにマップされてもよい。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1より伝達されるRRCメッセージに含まれるRRCパラメータに基づいて、端末装置1に伝達するRRCパラメータを決定してもよい。ここで、端末装置1より伝達されるRRCメッセージは、端末装置1の機能情報報告に関連してもよい。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して制御リソースセットを設定する。設定された制御リソースセット内で複数のPDCCH候補が構成(設定)される。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して探索領域を設定する。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して探索領域でモニタリングされるDCIフォーマットを設定する。
 無線リソース制御層処理部36は、制御リソースセット内で端末装置1に対して適用されるDCIフォーマットを設定する。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して適用されるDCIフォーマットを示すRRCシグナリングを生成する。無線リソース制御層処理部36は、送信処理部において適用される1つ以上のDCIフォーマットを設定する。
 無線リソース制御層処理部36は、複数の探索領域に関する設定を行う。複数の探索領域に関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してHARQ-ACKの送信用のリソースを設定する。無線リソース制御層処理部36は、下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)のPDSCHに対するHARQ-ACKの送信用のリソースを設定する。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信用のリソースを、上りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)に設定する。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してCSIフィードバック(チャネル状態情報の送信)に関する設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、CSIフィードバックの送信周期、CSIフィードバックの送信開始タイミング(オフセット)、CSIフィードバックの情報のタイプなどを設定する。無線リソース制御層処理部36は、複数のCSIフィードバックに関する設定を行う。複数のCSIフィードバックに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してSPSに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、SPSのリソース(PDSCHリソース)の周期、SPSのリソース(PDSCHリソース)の開始タイミング(オフセット)、SPSのために設定されるHARQプロセスの数、SPSに用いられるHARQプロセスIDの導出のために用いられるオフセット、SPSのスケジューリングのためのRNTIの値などを設定する。無線リソース制御層処理部36は、複数のSPSに関する設定を行う。複数のSPSに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してキャリアアグリゲーションの設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、キャリアアグリゲーションの設定として、サービングセル(セカンダリーセル、プライマリーセカンダリーセル)の設定を行う。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してキャリアアグリゲーションの構成で設定される下りリンクコンポーネントキャリアを用いて送信処理を行うように無線送受信部30を制御する。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してキャリアアグリゲーションの構成で設定される上りリンクコンポーネントキャリアを用いて受信処理を行うように無線送受信部30を制御する。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してサイドリンクに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してサイドリンクに関するパラメータを設定して、無線送受信部30を介して端末装置1に通知する。サイドリンクに関するパラメータとしては、例えば、以下の情報が用いられる。
・サイドリンクBWPの構成
・サイドリンク無線ベアラの構成
・サイドリンク測定の構成
 サイドリンクBWPの構成を示す情報は、サイドリンクに使われるスロット内のシンボルの開始位置、シンボルの長さ、PSBCHの構成、サイドリンクのリソースプールの構成等を示す情報を含む。PSBCHの構成を示す情報は、PSBCHの送信電力制御に用いられるパラメータを示す情報を含む。サイドリンクリソースプールの構成を示す情報は、サイドリンクの受信リソースプールの構成、サイドリンクの送信リソースプールの構成等を示す情報を含む。サイドリンクの送信リソースプールの構成としては、基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を指示する方法(モード1)に対しての送信リソースプールの構成と、端末装置1が自律的にリソース選択を行う方法(モード2)に対しての送信リソースプールの構成が含まれる。
 サイドリンクリソースプールの構成を示す情報は、PSCCHの構成を示す情報、PSSCHの構成を示す情報、PSFCHの構成を示す情報、サイドリンクのサブチャネルサイズを示す情報、サイドリンクのサブチャネルの開始位置を示す情報、サイドリンクで使用されるMCSテーブルを示す情報、サイドリンクPTRSの構成を示す情報、サイドリンクのTDD UL-DL構成を示す情報、サイドリンクリソースプールのPRB数を示す情報、サイドリンクリソースプールの時間リソースを示す情報、サイドリンクの送信電力制御のパラメータを示す情報、1つのSCIで示されうる予約PSCCH/PSSCHリソースの最大数を示す情報、予約可能なリソース区間のセットを示す情報、PSCCHまたはPSSCHのDM RSがセンシングオペレーションでのL1 RSRP測定に使われるかどうかを示す情報、センシングウィンドウの開始位置を示す情報、センシングウィンドウの終了位置を示す情報、サイドリンク同期の構成を示す情報などを含む。
 また、サイドリンクリソースプールの構成を示す情報には、スロットの構成を示す情報が含まれてもよい。スロットの前半(2番目のOFDMシンボル、または2番目と3番目のOFDMシンボル)のみにPSCCHが配置されうるスロットの構成、スロットの前半(2番目のOFDMシンボル、または2番目と3番目のOFDMシンボル)、またはスロットの後半(9番目のOFDMシンボル、または9番目と10番目のOFDMシンボル)にPSCCHが配置されうるスロットの構成の何れが適用されるかを示す情報が含まれてもよい。
 PSSCHは、PSCCHが配置されるOFDMシンボル以降のOFDMシンボルに配置される。例えば、PSSCHはスロット内の2番目以降のOFDMシンボルに配置される。例えば、PSCCHがスロットの前半に配置される場合、PSSCHはスロット内の2番目以降のOFDMシンボルに配置され、PSCCHがスロットの後半に配置される場合、PSSCHはスロット内の9番目以降のOFDMシンボルに配置される。
 PSCCHの構成を示す情報は、PSCCHのシンボル数を示す情報、PSCCHを構成するRB数を示す情報、PSCCHのDM RSのスクランブリングの初期値(ID)を示す情報、first stage SCIで予約されたビット数を示す情報を含む。
 PSSCHの構成を示す情報は、2nd stage SCIの符号化変調シンボル数を判断するために用いられるβオフセットの候補を示す情報、PSSCHのDM RSの時間領域パターンを示す情報、PSSCHの2nd stage SCIに割り当てられるリソースエレメント数を制限するためのスケーリングファクタを示す情報を含む。
 PSFCHの構成を示す情報は、PSFCHの送受信に用いられるPRBのセットを示す情報、1つのPRBに多重されうるPSFCH送信に用いられるサイクリックシフトペアの数を示す情報、HARQ-ACK情報の多重に利用できるPSFCHリソースの数を示す情報、PSFCHのシーケンスホッピングのためのスクランブリングIDを示す情報、PSFCHリソースの区間を示す情報、PSSCHとPSFCHの最小時間ギャップを示す情報を含む。
 サイドリンクの送信電力制御のパラメータを示す情報は、サイドリンクパスロスに基づく送信電力制御に用いられるパラメータを示す情報、下りリンクパスロスに基づく送信電力制御に用いられるパラメータを示す情報を含む。
 サイドリンク同期の構成を示す情報は、端末装置1がGNSSに同期している時にサイドリンクの同期構成がサイドリンク同期信号の送受信のために使われるか、端末装置1が基地局装置3に同期している時にサイドリンクの同期構成がサイドリンク同期信号の送受信のために使われるかを示す情報、同期参照端末装置1を評価する際のヒステリシスのタイプを示す情報、1つのサイドリンクSSB区間内のサイドリンクSSB送信の数を示す情報、サイドリンクSSBの区間と開始位置を示す情報、サイドリンク同期信号のIDを示す情報、サイドリンク同期信号の送信の判断に用いられる閾値を示す情報などを含む。
 サイドリンク無線ベアラの構成を示す情報は、端末装置1が同期元になるかどうかを示す情報、サイドリンク無線リンク失敗を検出するために用いられるパラメータを示す情報、サイドリンクが用いられる周波数を示す情報、基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を指示する方法(モード1)のための構成を示す情報、端末装置1が自律的にリソース選択を行う方法(モード2)のための構成を示す情報、CSIレポーティングが用いられるかどうかを示す情報、サイドリンクのスケジューリング要求の構成を示す情報、サイドリンクSSBの送受信のプライオリティを示す情報、RLCモードを示す情報、サイドリンクロジカルチャネルの構成を示す情報、サイドリンクRLCの構成を示す情報などを含む。
 サイドリンクが用いられる周波数を示す情報は、更に、サブキャリア間隔を示す情報、サイドリンクSSBの周波数位置を示す情報、同期プライオリティを示す情報などを含む。
 基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を指示する方法(モード1)のための構成を示す情報は、基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を含むDCI format(例えば、DCI format 3_0)のCRCをスクランブルするために用いられるRNTIを示す情報、サイドリンクMACの構成を示す情報、サイドリンクConfigured Grantの構成を示す情報を含む。サイドリンクMACの構成を示す情報は、サイドリンクBSRの構成を示す情報、サイドリンク送信と上りリンク送信のプライオリティを判断するために用いられる閾値を示す情報を含む。サイドリンクConfigured Grantの構成を示す情報は、サイドリンク用のConfigured Grantを識別するためのIDを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの周波数リソースを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの時間リソースを示す情報、サイドリンクConfigured GrantのHARQプロセスIDを示す情報、サイドリンクのHARQ-ACK送信に用いられるリソースを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの区間を示す情報、サイドリンクConfigured Grantが適用されるリソースプールを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの開始サブチャネルを示す情報などを含む。
 端末装置1が自律的にリソース選択を行う方法(モード2)のための構成を示す情報は、MCS、サブチャネル番号、再送数、送信電力パラメータなどのPSSCHの送信パラメータを示す情報、リソース選択に用いる確率を示す情報、リソース選択に用いるRSRPに対する閾値を示す情報などを含む。
 サイドリンクロジカルチャネルの構成を示す情報は、サイドリンクロジカルチャネルプライオリティを示す情報、サイドリンクロジカルチャネルに適用できるスケジューリング要求の構成を示す情報、ビットレートを示す情報、サイドリンクバケットサイズ区間を示す情報、サイドリンクロジカルチャネルに対してHARQフィードバックを適用するかどうかを示す情報、サイドリンクロジカルチャネルがマップされるリソースに適用されるサブキャリア間隔を示す情報、サイドリンクロジカルチャネルがマップされるリソースの最大物理チャネル区間を示す情報、サイドリンクロジカルチャネルグループのIDを示す情報などを含む。
 サイドリンク測定の構成を示す情報は、サイドリンク測定が行われる周波数を示す情報、サイドリンク測定に適用されるフィルタ係数を示す情報、サイドリンク測定の結果を報告する間隔を示す情報、サイドリンク測定の結果を報告する判断に用いる閾値を示す情報、サイドリンク測定の結果の報告の判断に用いる区間を示す情報などを含む。
 端末装置1は、基地局装置3に対してサイドリンクに関する情報をRRCシグナリングで通知する。端末装置1がサイドリンク通信を受信することに興味がある周波数を示す情報、端末装置1がサイドリンク通信を送信することに興味がある周波数を示す情報、サイドリンクの送信リソースを要求するパラメータを示す情報、サイドリンク能力に関する情報、サイドリンクリソースを要求するキャストタイプ(ブロードキャスト、グループキャスト、ユニキャスト)を示す情報、Destination Identityを示す情報、サイドリンクQoSに関する情報、RLCモードを示す情報、端末装置1に用いられる同期リファレンスのリストを示す情報などが含まれる。
 媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、セカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションを指示するMAC CE(SCell Activation/Deactivation MAC CEs)を生成する。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、無線リソース制御層処理部36により構成された複数のサービングセルに対してセカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションを指示するMAC CEを生成する。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、タイマーに基づいて、セカンダリーセルのデアクティベーションを行う。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、サービングセルに対してスケジューリングが一定期間行われないことをタイマーにより計測することによって判断し、そのサービングセルを非活性化し、無線送受信部30を制御する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を適宜省略する。無線送受信部30は、物理層の処理を行う。ここで、物理層の処理は、物理チャネルのベースバンド信号の生成、物理シグナルのベースバンド信号の生成、および、物理チャネルにより伝達される情報の検出、物理シグナルにより伝達される情報の検出の一部または全部を含んでもよい。また、物理層の処理は、トランスポートチャネルの物理チャネルへのマッピング処理を含んでもよい。ここで、ベースバンド信号は、時間連続信号とも呼称される。
 無線送受信部30は、復調処理、および、復号化処理の一方または両方を行ってもよい。無線送受信部30は、受信された物理信号に対する復調処理、復号化処理に基づき検出した情報のうちのトランスポートブロックを、UL-SCH上で上位層に配送してもよい。例えば、無線送受信部30は、下りリンク物理チャネルのベースバンド信号を生成してもよい。ここで、DL-SCH上で上位層より配送されるトランスポートブロックは、下りリンク物理チャネルに配置されてもよい。例えば、無線送受信部30は、下りリンク物理シグナルのベースバンド信号を生成してもよい。
 無線送受信部30は、変調処理、符号化処理、および、送信処理の一部または全部を行ってもよい。無線送受信部30は、トランスポートブロックに対する符号化処理、変調処理、および、ベースバンド信号生成処理の一部または全部に基づき物理信号を生成してもよい。無線送受信部30は、物理信号をあるBWPに配置してもよい。無線送受信部30は、生成された物理信号を送信してもよい。例えば、無線送受信部30は、上りリンク物理チャネルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。ここで、上りリンク物理チャネルにより伝達される情報のうちのトランスポートブロックは、UL-SCH上で上位層に配送されてもよい。例えば、無線送受信部30は、上りリンク物理シグナルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。
 無線送受信部30は、端末装置1に構成されるSS(Search space:探索領域)を把握する。無線送受信部30は、端末装置1に構成される制御リソースセット内の探索領域を把握する。無線送受信部30は、端末装置1においてモニタされるPDCCH候補を把握して、探索領域を把握する。無線送受信部30は、端末装置1においてモニタされる各PDCCH候補がいずれの制御チャネルエレメントから構成されるかを把握する(PDCCH候補が構成される制御チャネルエレメントの番号を把握する)。無線送受信部30はSS把握部を含み、SS把握部が端末装置1に構成されるSSを把握する。SS把握部は、端末装置のSearch spaceとして構成される、制御リソースセット内の1つ以上のPDCCH候補を把握する。SS把握部は、端末装置1の制御リソースセットの探索領域に構成されるPDCCH候補(PDCCH候補の数、PDCCH候補の番号)を把握する。
 SS把握部は、制御リソースセット内の探索領域の構成(PDCCH候補の個数、PDCCH候補のOFDMシンボル、PDCCH候補のAggregation level)を把握する。無線送受信部30の送信部(送信処理部)は、端末装置1に対して制御リソースセットの探索領域内のPDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。
 基地局装置3の送信部(送信処理部とも呼称する)は、PDCCHを送信する。基地局装置3の送信処理部は、端末装置1においてモニタリングが行われるPDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。基地局装置3の送信処理部は、端末装置1に対して設定された探索領域内のPDCCH候補に該当するリソースを用いてPDCCHを送信する。基地局装置3の送信処理部は、端末装置1に対して設定された複数の探索領域の中で、端末装置1においてPDCCHのモニタリングが行われる探索領域のPDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。
 基地局装置3の受信部(受信処理部とも呼称する)は、HARQ-ACKを受信する。基地局装置3の受信処理部は、PDSCHに対するHARQ-ACKを受信する。基地局装置3の受信処理部は、上りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でHARQ-ACKを受信する。基地局装置3の受信処理部は、基地局装置3において管理される下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)のPDSCHに対するHARQ-ACKとを受信する。
 基地局装置3の受信部は、端末装置1からサイドリンクHARQ-ACKを受信する。端末装置1は、サイドリンクで通信相手先の端末装置1から受信したPSFCHより取得したサイドリンクHARQ-ACKの情報をPUCCHを用いて基地局装置3に送信する。
 無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルでは、各種受信処理、各種送信処理をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてPDCCHの送信をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてPDSCHの送信をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてSRSの受信をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてPUSCHの受信をストップする。
 RF部32は、アンテナ部31を介して受信した信号を、ベースバンド信号(basebandsignal)に変換し、不要な周波数成分を除去してもよい。RF部32は、ベースバンド信号をベースバンド部33に出力する。
 ベースバンド部33は、RF部32から入力されたベースバンド信号をディジタル化してもよい。ベースバンド部33は、ディジタル化されたベースバンド信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去してもよい。ベースバンド部33は、CPが除去されたベースバンド信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出してもよい。
 ベースバンド部33は、物理信号を逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast FourierTransform)することにより、ベースバンド信号を生成してもよい。ベースバンド部33は、生成されたベースバンド信号にCPを付加してもよい。ベースバンド部33は、CPが付加されたベースバンド信号をアナログ化してもよい。ベースバンド部33は、アナログ化されたベースバンド信号をRF部32に出力してもよい。
 RF部32は、ベースバンド部33から入力されたベースバンド信号から余分な周波数成分を除去してもよい。RF部32は、ベースバンド信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、RF信号を生成してもよい。RF部32は、アンテナ部31を介してRF信号を送信してもよい。また、RF部32は送信電力を制御する機能を備えてもよい。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理信号(物理シグナル)について説明を行う。
 物理信号は、下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナル、上りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理チャネルは、下りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理シグナルは、下りリンク物理シグナル、および、上りリンク物理シグナルの総称である。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理チャネルである。上りリンク物理チャネルは、無線送受信部10によって送信されてもよい。上りリンク物理チャネルは、無線送受信部30によって受信されてもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する(伝達する)ために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、PUCCHに配置されてもよい。無線送受信部10は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを送信してもよい。無線送受信部30は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを受信してもよい。
 上りリンク制御情報(上りリンク制御情報ビット、上りリンク制御情報系列、上りリンク制御情報タイプ)は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeatrequest ACKnowledgement)情報の一部または全部を含む。なお、上りリンク制御情報が、上記に記載されない情報を含んでもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル状態情報ビット、または、チャネル状態情報系列とも呼称される。スケジューリングリクエストは、スケジューリングリクエストビット、または、スケジューリングリクエスト系列とも呼称される。HARQ-ACK情報は、HARQ-ACK情報ビット、または、HARQ-ACK情報系列とも呼称される。
 HARQ-ACK情報は、1つのトランスポートブロック(TB:Transport block)に対応するHARQ-ACKビットにより構成されてもよい。HARQ-ACKビットは、トランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。ACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していること(has been decoded)を示してもよい。NACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していないこと(has not been decoded)を示してもよい。HARQ-ACK情報は、1または複数のHARQ-ACKビットを含んでもよい。
 トランスポートブロックに対するHARQ-ACKは、PDSCHに対するHARQ-ACKとも呼称される。ここで、“PDSCHに対するHARQ-ACK”は、PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを示してもよい。
 スケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL-SCHのリソースを要求するために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)のいずれかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される(伝達される)”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのUL-SCHのリソースが要求されることを示してもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される(伝達される)”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのUL-SCHのリソースが要求されないことを示してもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI:Rank Indicator)の一部または全部を含んでもよい。CQIは、伝搬路の品質(例えば、伝搬強度)、または、物理チャネルの品質に関連する指標であり、PMIは、プレコーダに関連する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)に関連する指標である。
 チャネル状態情報は、チャネル測定のために用いられる物理信号(例えば、CSI-RS)の受信状態に関する指標である。チャネル状態情報の値は、チャネル測定のために用いられる物理信号によって想定される受信状態に基づき、端末装置1によって決定されてもよい。チャネル測定は、干渉測定を含んでもよい。
 PUCCHは、あるPUCCHフォーマットを伴ってもよい。ここで、PUCCHフォーマットは、PUCCHの物理層の処理の形式であってもよい。また、PUCCHフォーマットは、PUCCHを用いて伝送される情報の形式であってもよい。
 PUSCHは、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方を伝達するために送信されてもよい。PUSCHは、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方を伝達するために用いられてもよい。PUSCHは、トランスポートブロック、HARQ-ACK、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために少なくとも用いられる。PUSCHは、上記に記載されない情報を送信するために用いられてもよい。端末装置1は、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方が配置されたPUSCHを送信してもよい。基地局装置3は、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方が配置されたPUSCHを受信してもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルのインデックス(ランダムアクセスメッセージ1)を伝達するために送信されてもよい。端末装置1は、PRACHを送信してもよい。基地局装置3は、PRACHを受信してもよい。端末装置1は、PRACH上でランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。基地局装置3は、PRACH上でランダムアクセスプリアンブルを受信してもよい。
 上りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報の伝達に用いられなくてもよい。なお、上りリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。上りリンク物理シグナルは、上りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理シグナルであってもよい。無線送受信部10は、上りリンク物理シグナルを送信してもよい。無線送受信部30は、上りリンク物理シグナルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムの上りリンクにおいて、下記の一部または全部の上りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCHのためのDMRS、および、PUCCHのためのDMRSの総称である。
 PUSCHのためのDMRS(PUSCHに関連するDMRS、PUSCHに含まれるDMRS、PUSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PUSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。例えば、PUSCHのためのDMRSのアンテナポートのセットは、該PUSCHのアンテナポートのセットと同じであってもよい。
 PUSCHの伝搬路(propagation path)は、該PUSCHのためのDMRSから推定されてもよい。
 PUCCHのためのDMRS(PUCCHに関連するDMRS、PUCCHに含まれるDMRS、PUCCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、PUCCHのアンテナポートのセットと同一であってもよい。
 PUCCHの伝搬路は、該PUCCHのためのDMRSから推定されてもよい。
 下りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を伝達するリソースエレメントのセットに対応してもよい。下りリンク物理チャネルは、下りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理チャネルであってもよい。無線送受信部30は、下りリンク物理チャネルを送信してもよい。無線送受信部10は、下りリンク物理チャネルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムの下りリンクにおいて、下記の一部または全部の下りリンク物理チャネルが用いられてもよい。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、マスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block)、および、物理層制御情報の一方または両方を伝達するために送信される。ここで、物理層制御情報は、物理層で発生する情報である。MIBは、BCCH(Broadcast Control CHannel)上で上位層より配送されるRRCメッセージである。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)の送信(伝達)のために少なくとも用いられる。下りリンク制御情報は、PDCCHに配置されてもよい。端末装置1は、下りリンク制御情報が配置されたPDCCHを受信してもよい。基地局装置3は、下りリンク制御情報が配置されたPDCCHを送信してもよい。
 下りリンク制御情報は、DCIフォーマットを伴って送信されてもよい。なお、DCIフォーマットは、下りリンク制御情報の形式と解釈されてもよい。また、DCIフォーマットは、ある下りリンク制御情報の形式にセットされる下りリンク制御情報のセットと解釈されてもよい。
 基地局装置3はDCIフォーマットを伴うPDCCHを用いて、下りリンク制御情報を端末装置1に通知してもよい。ここで、端末装置1は、下りリンク制御情報の取得のために、PDCCHをモニタしてもよい。なお、特別な説明のない限り、DCIフォーマットと下りリンク制御情報が同等のものとして記載されることがある。例えば、基地局装置3は、DCIフォーマットに下りリンク制御情報を含めて端末装置1に伝達してもよい。また、端末装置1は、検出されたDCIフォーマットに含まれる下りリンク制御情報を用いて無線送受信部10を制御してもよい。
 下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)(DL grant)または上りリンクグラント(uplink grant)(UL grant)の何れかを少なくとも含んでもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットとも呼称される。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットとも呼称される。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)(DL assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)(DL allocation)とも呼称される。
 DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1などは、DCIフォーマットである。上りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、および、DCIフォーマット0_1などの総称である。下りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1などの総称である。
 DCIフォーマット0_0は、あるセルに配置されるPUSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット0_0は、1Aから1Eの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
1C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
 DCIフォーマット特定フィールドは、該DCIフォーマット特定フィールドを含むDCIフォーマットが上りリンクDCIフォーマットであるか下りリンクDCIフォーマットであるかを示してもよい。つまり、DCIフォーマット特定フィールドは、上りリンクDCIフォーマットと下りリンクDCIフォーマットのそれぞれに含まれてもよい。ここで、DCIフォーマット0_0に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、0を示してもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 周波数ホッピングフラグフィールドは、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。ターゲット符号化率は、PUSCHに配置されるトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。PUSCHに配置されるトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、ターゲット符号化率、および、PUSCHのための変調方式の一部または全部に基づき決定されてもよい。
 DCIフォーマット0_0は、CSI要求(CSIリクエスト)に用いられるフィールドを含まなくてもよい。DCIフォーマット0_0は、キャリアインディケータフィールドを含まなくてもよい。DCIフォーマット0_0は、BWPフィールドを含まなくてもよい。
 DCIフォーマット0_1は、あるセルに配置されるPUSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット0_1は、2Aから2Hのフィールドの一部または全部を含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)時間領域リソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド2E)MCSフィールド
2F)CSIリクエストフィールド(CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
2H)UL DAIフィールド(downlink assignment index)
 DCIフォーマット0_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、0を示してもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのためのターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。
 CSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1のBWPフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHが配置される上りリンクBWPを示すために用いられてもよい。つまり、DCIフォーマット0_1は、アクティブ上りリンクBWPの変更を伴ってもよいし、伴わなくてもよい。端末装置1は、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、該PUSCHが配置される上りリンクBWPを認識してもよい。
 DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれる場合、該キャリアインディケータフィールドは、PUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアのサービングセルを示すために用いられてもよい。端末装置1は、あるサービングセルの下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHが該DCIフォーマット0_1に含まれるキャリアインディケータフィールドにより示されるサービングセルの上りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを認識してもよい。
 DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、DCIフォーマット0_1によってスケジューリングされるPUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアが属するサービングセルは、該DCIフォーマット0_1を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアのサービングセルと同一であってもよい。端末装置1は、あるサービングセルのある下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHを該あるサービングセルの上りリンクコンポーネントキャリアに配置することを認識してもよい。
 UL DAIフィールドは、PDSCHの送信状況を示すために少なくとも用いられる。動的HARQ-ACKコードブック(Dynamic HARQ-ACK codebook)が用いられる場合、UL DAIフィールドのサイズは2ビットであってもよい。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookのサイズを示す。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに含められるHARQ-ACKの数を示す。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookにおいて、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数を示す。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookにおいて、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHとSPS releaseの数を示す。
 UL DAIフィールドは、モジュロ演算が適用された値が示されてもよい。UL DAIフィールドが2ビットの例について説明する。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が0個の場合、UL DAIフィールドとして“00”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が1個の場合、UL DAIフィールドとして“01”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が2個の場合、UL DAIフィールドとして“10”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が3個の場合、UL DAIフィールドとして“11”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が4個の場合、UL DAIフィールドとして“00”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が5個の場合、UL DAIフィールドとして“01”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が6個の場合、UL DAIフィールドとして“10”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が7個の場合、UL DAIフィールドとして“11”が示される。この例では、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookにおいて、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数に対して、数値‘4’を用いたモジュロ演算が行われる。
 端末装置1は、受信されたPDSCHの総数を考慮してUL DAIフィールドを解釈する。例えば、端末装置1は、4個のPDSCHを受信しており、“00”を示すUL DAIフィールドを受信する。この場合、端末装置1は、UL DAIフィールドで示される、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が4個であると解釈する。例えば、端末装置1は、3個のPDSCHを受信しており、“00”を示すUL DAIフィールドを受信する。この場合、端末装置1は、UL DAIフィールドで示される、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が4個であると解釈し、1つのPDSCHの受信をミスしたと判断する。
 DCIフォーマット1_0は、あるセルに配置されるPDSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット1_0は、3Aから3Fの一部または全部を含んで構成される。
3A)DCIフォーマット特定フィールド
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド
3C)時間領域リソース割り当てフィールド
3D)MCSフィールド
3E)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド(PDSCH to HARQfeedback timing indicator field)
3F)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
 DCIフォーマット1_0に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのためのターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。ターゲット符号化率は、PDSCHに配置されるトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。PDSCHに配置されるトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、ターゲット符号化率、および、PDSCHのための変調方式の一方または両方に基づき決定されてもよい。
 PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すために用いられてもよい。 PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールドは、タイミングK1を示すフィールドであってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHまたはPUSCHが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHの先頭のOFDMシンボルまたはPUSCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。
 PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field)、またはHARQ指示フィールドと呼称されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHのリソースを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1は、あるセルに配置されるPDSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット1_1は、4Aから4Iの一部または全部を含んで構成される。
4A)DCIフォーマット特定フィールド
4B)周波数領域リソース割り当てフィールド
4C)時間領域リソース割り当てフィールド
4E)MCSフィールド
4F)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド
4G)PUCCHリソース指示フィールド
4H)BWPフィールド
4I)キャリアインディケータフィールド
 DCIフォーマット1_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのためのターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれる場合、該PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれない場合、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すパラメータは、RRC層より提供されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHのリソースを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1のBWPフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクBWPを示すために用いられてもよい。つまり、DCIフォーマット1_1は、アクティブ下りリンクBWPの変更を伴ってもよいし伴わなくてもよい。端末装置1は、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、該PDSCHが配置される下りリンクBWPを認識してもよい。
 BWPフィールドを含まないDCIフォーマット1_1は、アクティブ下りリンクBWPの変更を伴わずにPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットであってもよい。端末装置1は、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1であって、かつ、BWPフィールドを含まないDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、アクティブ下りリンクBWPの切り替えを行わずに該PDSCHを受信することを認識してもよい。
 DCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれる場合、該キャリアインディケータフィールドは、該DCIフォーマット1_1によってスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアのサービングセルを示すために用いられてもよい。端末装置1は、あるサービングセルの下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHが該DCIフォーマット1_1に含まれるキャリアインディケータフィールドにより示されるサービングセルの下りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを認識してもよい。
 DCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、DCIフォーマット1_1によってスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアは、該DCIフォーマット1_1を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。端末装置1は、ある下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHを該下りリンクコンポーネントキャリアに配置することを認識してもよい。
 下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと同じスロット内のPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと異なるスロット内のPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 なお、各種DCIフォーマットは、上述のフィールドとは異なるフィールドが更に含まれてもよい。送信されたPDCCHの累積数を示すフィールド(C-DAI:Counter Downlink Assignment Indexフィールド)が含まれてもよい。送信されるPDCCHの総数を示すフィールド(T-DAI:Total Downlink Assignment Indexフィールド)が含まれてもよい。
 PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために送信されてもよい。PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために用いられてもよい。トランスポートブロックは、PDSCHに配置されてもよい。基地局装置3は、トランスポートブロックが配置されたPDSCHを送信してもよい。端末装置1は、トランスポートブロックが配置されたPDSCHを受信してもよい。
 下りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。下りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報の伝達に用いられなくてもよい。なお、下りリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。下りリンク物理シグナルは、下りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理シグナルであってもよい。無線送受信部10は、下りリンク物理シグナルを受信してもよい。無線送受信部30は、下りリンク物理シグナルを送信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムの下りリンクにおいて、少なくとも下記の一部または全部の下りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)の総称である。
 SSブロック(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
 PSS、SSS、PBCH、および、PBCHのためのDMRSのアンテナポートは、同一であってもよい。
 あるアンテナポートにおけるPBCHのシンボルが伝達されるPBCHは、該PBCHがマップされるスロットに配置されるPBCHのためのDMRSであって、該PBCHが含まれるSS/PBCHブロックに含まれる該PBCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 DL DMRSは、PBCHのためのDMRS、PDSCHのためのDMRS、および、PDCCHのためのDMRSの総称である。
 PDSCHのためのDMRS(PDSCHに関連するDMRS、PDSCHに含まれるDMRS、PDSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。例えば、PDSCHのためのDMRSのアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットと同じであってもよい。
 PDSCHの伝搬路は、該PDSCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDSCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDSCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットが同一のプレコーディングリソースグループ(PRG: Precoding Resource Group)に含まれる場合、あるアンテナポートにおける該PDSCHのシンボルが伝達されるPDSCHは、該PDSCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 PDCCHのためのDMRS(PDCCHに関連するDMRS、PDCCHに含まれるDMRS、PDCCHに対応するDMRS)のアンテナポートは、PDCCHのためのアンテナポートと同一であってもよい。
 PDCCHの伝搬路は、該PDCCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDCCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDCCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットにおいて同一のプレコーダが適用される(適用されると想定される、適用されると想定する)場合、あるアンテナポートにおける該PDCCHのシンボルが伝達されるPDCCHは、該PDCCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)、および、DL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。
 トランスポート層のBCHは、物理層のPBCHにマップされてもよい。つまり、トランスポート層のBCH上で上位層より配送されるトランスポートブロックは、物理層のPBCHに配置されてもよい。また、トランスポート層のUL-SCHは、物理層のPUSCHにマップされてもよい。
 トランスポート層は、トランスポートブロックに対してHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を適用してもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを含むRRCメッセージ、または、システム情報を含むRRCメッセージの配送に用いられてもよい。また、CCCHは、複数の端末装置1において共通なRRCパラメータを含むRRCメッセージを送信するために用いられてもよい。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCHは、ある端末装置1に専用のRRCメッセージを送信するために用いられてもよい。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 BCCHは、BCH、または、DL-SCHにマップされてもよい。つまり、MIBの情報を含むRRCメッセージは、BCHに配送されてもよい。また、MIB以外のシステム情報を含むRRCメッセージは、DL-SCHに配送されてもよい。また、CCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされる。つまり、CCCHにマップされるRRCメッセージは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送されてもよい。また、DCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。つまり、DCCHにマップされるRRCメッセージは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送されてもよい。
 UL-SCHは、PUSCHにマップされてもよい。DL-SCHは、PDSCHにマップされてもよい。BCHは、PBCHにマップされてもよい。
 媒体アクセス制御層処理部15は、ランダムアクセス手順を実施してもよい。
 例えば、下りリンクグラントまたは上りリンクグラントを含む下りリンク制御情報は、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を含めてPDCCHで送受信される。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのBWPにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:Control Resource SET)が設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視する(monitor)。ここで、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視することは、1または複数の制御リソースセットのそれぞれに対応する1または複数のPDCCHを監視することを含んでもよい。なお、PDCCHは、1または複数のPDCCH候補および/またはPDCCH候補のセットを含んでもよい。また、PDCCHを監視することは、PDCCH、および/または、PDCCHを介して送信されるDCIフォーマットを監視し、検出することを含んでもよい。
 端末装置1に複数の制御リソースセットが構成され、それぞれの制御リソースセットにインデックス(制御リソースセットインデックス)が付与されてもよい。制御リソースセット内に1つ以上の制御チャネル要素(CCE)が構成され、それぞれのCCEにインデックス(CCEインデックス)が付与されてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補(PDCCH candidate)のセットは、探索領域(Search space)の観点から定義される。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられる。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。PDDCH候補は、1または複数のCCEにマップされてもよい。
 探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。それぞれの探索領域にインデックス(探索領域インデックス)が付与されてもよい。
 探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに少なくとも関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
 端末装置1は、制御リソースセット内の探索領域に含まれるPDCCH候補をブラインド検出することによって、該端末装置1に対するPDCCHおよび/またはDCIを検出することができる。
 本実施形態の種々の態様において、特別な記載のない限り、リソースブロックの数は周波数領域におけるリソースブロックの数を示す。
 端末装置1は、上りリンク制御情報(UCI)を基地局装置3に送信する。端末装置1は、UCIをPUCCHに多重して送信してもよい。端末装置1は、UCIをPUSCHに多重して送信してもよい。UCIは、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block,Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU,Downlink-Shared Channel: DL-SCH,Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)のうち、少なくとも1つを含んでもよい。
 HARQ-ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ-ACKフィードバック、HARQ応答、HARQ-ACK応答、HARQ情報、HARQ-ACK情報、HARQ制御情報、および、HARQ-ACK制御情報とも呼称されてもよい。
 データが成功裏に復号された場合、該データに対するACKが生成される。データが成功裏に復号されなかった場合、該データに対するNACKが生成される。HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応するACK(ACKnowledgement)または、NACK(Negative-ACKnowledgement)を示してもよい。HARQ-ACKは、1つまたは複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブック(HARQ-ACK codebook)を少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 1つのトランスポートブロックに対するHARQ制御をHARQプロセスと呼んでもよい。HARQプロセス毎に一つのHARQプロセス識別子が与えられてもよい。DCIフォーマットにHARQプロセス識別子(HARQ process number)を示すフィールドが含まれる。
 HARQプロセス毎にNDI(New Data Indicator)がDCIフォーマットで示される。例えば、PDSCHのスケジューリング情報を含むDCIフォーマット(DL assignment)にNDIフィールドが含まれる。NDIフィールドは1ビットである。端末装置1は、HARQプロセス毎にNDIの値を格納する(記憶する)。基地局装置3は、端末装置1毎に対して、HARQプロセス毎にNDIの値を格納する(記憶する)。端末装置1は、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドを用いて格納しているNDIの値を更新する。基地局装置3は、更新されたNDIの値、または更新されないNDIの値をDCIフォーマットのNDIフィールドに設定して端末装置1に送信する。端末装置1は、検出されたDCIフォーマットのHARQプロセス識別子フィールドの値と対応するHARQプロセスに対して、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドを用いて格納しているNDIの値を更新する。
 端末装置1は、DCIフォーマット(DL assignment)のNDIフィールドの値に基づき、受信されたトランスポートブロックが新規送信であるか、再送信であるかを判断する。端末装置1は、あるHARQプロセスのトランスポートブロックに対して以前受信されたNDIの値と比較して、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドの値がトグルされていたら、受信されたトランスポートブロックが新規送信であると判断する。基地局装置3は、あるHARQプロセスにおいて新規送信のトランスポートブロックを送信する場合、該HARQプロセスに対して格納されたNDIの値をトグルして、トグルされたNDIを端末装置1に送信する。基地局装置3は、あるHARQプロセスにおいて再送信のトランスポートブロックを送信する場合、該HARQプロセスに対して格納されたNDIの値をトグルせず、トグルされないNDIを端末装置1に送信する。端末装置1は、あるHARQプロセスのトランスポートブロックに対して以前受信されたNDIの値と比較して、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドの値がトグルされていなかったら(同じなら)、受信されたトランスポートブロックが再送信であると判断する。なお、ここで、トグルするとは、異なる値に切り替えることを意味する。
 端末装置1は、PDSCH受信に対応するDCIフォーマット1_0、または、DCIフォーマット1_1に含まれるHARQ指示フィールドの値により指示されるスロットにおいて、HARQ-ACK情報を、HARQ-ACKコードブック(HARQ-ACK codebook)を用いて基地局装置3に報告してもよい。
 DCIフォーマット1_0に対して、HARQ指示フィールドの値はスロット数のセット(1,2,3,4,5,6,7,8)にマップされてもよい。DCIフォーマット1_1に対して、HARQ指示フィールドの値は、上位層パラメータdl-DataToUL-ACKによって与えられるスロット数のセットにマップされてもよい。HARQ指示フィールドの値に少なくとも基づき指示されるスロット数は、HARQ-ACKタイミング、または、K1とも呼称されてもよい。例えば、スロットnにおいて送信されるPDSCH(下りリンクデータ)の復号状態を表すHARQ-ACKは、スロットn+K1において報告(送信)されてもよい。
 dl-DataToUL-ACKは、PDSCHに対するHARQ-ACKのタイミングのリストを示す。タイミングとは、PDSCHが受信されたスロット(または、PDSCHがマップされる最後のOFDMシンボルを含むスロット)を基準として、受信されたPDSCHに対するHARQ-ACKが送信されるスロットとの間のスロット数である。例えば、dl-DataToUL-ACKは、1個、または2個、または3個、または4個、または5個、または6個、または7個、または8個のタイミングのリストである。Dl-DataToUL-ACKが1個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは0ビットである。Dl-DataToUL-ACKが2個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは1ビットである。Dl-DataToUL-ACKが3個、または4個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは2ビットである。Dl-DataToUL-ACKが5個、または6個、または7個、または8個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは3ビットである。例えば、dl-DataToUL-ACKは、0から31の範囲の何れかの値のタイミングのリストから構成される。例えば、dl-DataToUL-ACKは、0から63の範囲の何れかの値のタイミングのリストから構成される。
 dl-DataToUL-ACKのサイズは、dl-DataToUL-ACKが含める要素の数と定義される。Dl-DataToUL-ACKのサイズは、Lparaと呼称されてもよい。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、dl-DataToUL-ACKの要素の順番(番号)を示す。例えば、dl-DataToUL-ACKのサイズが8である(Lpara=8)場合、dl-DataToUL-ACKのインデックスは1、2、3、4、5、6、7、または、8の何れかの値である。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、HARQ指示フィールドが示す値により与えられてもよい、または示されてもよい、または指示されてもよい。
 端末装置1は、dl-DataToUL-ACKのサイズに応じてHARQ-ACK codebookのサイズを設定してもよい。例えば、dl-DataToUL-ACKが8個の要素からなる場合、HARQ-ACK codebookのサイズは8である。例えば、dl-DataToUL-ACKが2個の要素からなる場合、HARQ-ACK codebookのサイズは2である。HARQ-ACK codebookを構成するそれぞれのHARQ-ACK情報は、dl-DataToUL-ACKの各スロットタイミングのPDSCH受信に対するHARQ-ACK情報である。このタイプのHARQ-ACK codebookは、Semi-static HARQ-ACK codebook(準静的HARQ-ACK codebook)とも称する。
 端末装置1はスロットnのPDSCH受信のためのHARQ-ACK情報をスロットn+kにおけるPUCCH送信、および/または、PUSCH送信を用いて報告してもよい。ここで、kは該PDSCH受信に対応するDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドによって指示されたスロットの数であってもよい。また、HARQ指示フィールドがDCIフォーマットに含まれない場合、kは上位層パラメータdl-DataToUL-ACKによって与えられてもよい。
 端末装置1は、あるスロットのPUCCHで対応するHARQ-ACK情報を送信する、1つ以上の候補PDSCH受信に対する複数の機会のセットを判断する。端末装置1は、dl-DataToUL-ACKに含まれるスロットタイミングK1の複数のスロットを候補PDSCH受信に対する複数の機会と判断する。K1は、kの集合であってもよい。例えば、dl-DataToUL-ACKが(1、2、3、4、5、6、7、8)の場合、スロットnのPUCCHでは、n-1のスロットのPDSCH受信、n-2のスロットのPDSCH受信、n-3のスロットのPDSCH受信、n-4のスロットのPDSCH受信、n-5のスロットのPDSCH受信、n-6のスロットのPDSCH受信、n-7のスロットのPDSCH受信、n-8のスロットのPDSCH受信に対するHARQ-ACK情報が送信される。端末装置1は、候補PDSCH受信に該当するスロットにおいて実際にPDSCHを受信した場合はそのPDSCHに含まれるトランスポートブロックに基づいてACK、またはNACKをHARQ-ACK上報として設定し、候補PDSCH受信に該当するスロットにおいてPDSCHを受信しなかった場合はNACKをHARQ-ACK情報として設定する。
 HARQ-ACKコードブックは、PDCCHの監視機会(Monitoring occasion for PDCCH)のセット、カウンターDAIフィールドの値の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。HARQ-ACKコードブックは、UL DAIフィールドの値に基づき与えられてもよい。HARQ-ACKコードブックは、DAIフィールドの値に基づき与えられてもよい。HARQ-ACKコードブックは、トータルDAIフィールドの値に基づき与えられてもよい。
 HARQ-ACK codebookのサイズは、最後に受信されたDCIフォーマットのカウンターDAIフィールドの値に基づいて設定されてもよい。カウンターDAIフィールドは、対応するDCIフォーマットの受信までにスケジュールされたPDSCH、またはトランスポートブロックの累積数を示す。HARQ-ACK codebookのサイズは、DCIフォーマットのトータルDAIフィールドの値に基づいて設定されてもよい。トータルDAIフィールドは、HARQ-ACK codebookの送信までにスケジュールされるPDSCH、またはトランスポートブロックの総数を示す。
 端末装置1は、インデックスnのスロット(slot#n)に配置されるPUCCHにおいて送信されるHARQ-ACK情報のためのPDCCHの監視機会のセットを、タイミングK1の値、および、スロットオフセットK0の値の一部または全部に少なくとも基づき決定してもよい。インデックスnのスロットに配置されるPUCCHにおいて送信されるHARQ-ACK情報のためのPDCCHの監視機会のセットは、スロットnのためのPDCCHの監視機会(monitoring occasion for PDCCH for slot#n)のセットとも呼称される。ここで、該PDCCHの監視機会のセットは、M個のPDCCHの監視機会を含む。例えば、スロットオフセットK0は、下りリンクDCIフォーマットに含まれる時間領域リソース割り当てフィールドの値に少なくとも基づき示されてもよい。スロットオフセットK0は、該スロットオフセットK0を示す時間領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットを含むPDCCHが配置される最後のOFDMシンボルを含むスロットから、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHの先頭のOFDMシンボルまでのスロット数(スロット差)を示す値である。
 あるPDCCHの監視機会に対応するいずれかの探索領域セットの監視機会において検出されるDCIフォーマットが、HARQ-ACK情報をスロットnにおいて送信することをトリガする(トリガする情報を含む)場合、端末装置1は、該PDCCHの監視機会をスロットnのためのPDCCH監視機会と決定してもよい。また、あるPDCCHの監視機会に対応する探索領域セットの監視機会において検出されるDCIフォーマットが、HARQ-ACK情報をスロットnにおいて送信することをトリガしない(トリガする情報を含まない)場合、端末装置1は、該PDCCHの監視機会をスロットnのためのPDCCH監視機会と決定しなくてもよい。また、あるPDCCHの監視機会に対応する探索領域セットの監視機会においてDCIフォーマットが検出されない場合、端末装置1は、該PDCCHの監視機会をスロットnのためのPDCCH監視機会と決定しなくてもよい。
 カウンターDAI(Counter DAI)は、M個のPDCCHの監視機会において、あるサービングセルにおけるあるPDCCHの監視機会に対して、該サービングセルにおける該PDCCHの監視機会までに検出されるPDCCHの累積数(または、累積数に少なくとも関連する値であってもよい)を示す。カウンターDAIは、C-DAIとも呼称されてもよい。PDSCHに対応するC-DAIは、該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに含まれるフィールドによって示されてもよい。トータルDAIは、M個のPDCCHの監視機会において、PDCCHの監視機会mまでに検出されるPDCCHの累積数(または、累積数に少なくとも関連する値であってもよい)を示してもよい。トータルDAIは、T-DAI(Total Downlink Assignment Index)と呼称されてもよい。
 物理信号は、サイドリンク物理チャネル、サイドリンク物理シグナルの総称でもある。物理チャネルは、サイドリンク物理チャネルの総称でもある。物理シグナルは、サイドリンク物理シグナルの総称でもある。
 サイドリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。サイドリンク物理チャネルは、サイドリンクにおいて用いられる物理チャネルである。サイドリンク物理チャネルは、無線送受信部10によって送信されてもよい。サイドリンク物理チャネルは、無線送受信部10によって受信されてもよい。本実施形態の一態様に関わる無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部のサイドリンク物理チャネルが用いられる。
・PSBCH(Physical Sidelink Broadcast CHannel)
・PSCCH(Physical Sidelink Control CHannel)
・PSSCH(Physical Sidelink Shared CHannel)
・PSFCH(Physical Sidelink Feedback CHannel)
 PSBCHは、DFN(Direct Frame Number)、TDD UL-DL configuration、スロットインデックス(PSBCHが配置されるスロットのスロットインデックス)、インカバレッジインジケータ(送信端末装置1が基地局装置3のカバレッジ内に位置するかどうかを示す識別子)を伝達するために送信される。
 PSCCHは、サイドリンク制御情報(SCI:Sidelink Control Information)の送信(伝達)のために少なくとも用いられる。サイドリンク制御情報は、PSCCHに配置されてもよい。端末装置1は、サイドリンク制御情報が配置されたPSCCHを受信してもよい。端末装置1は、サイドリンク制御情報が配置されたPSCCHを送信してもよい。
 サイドリンク制御情報は、サイドリンク制御情報フォーマット(SCI format)の形式で送受信される。PSCCHで送受信されるSCIは、1st stage SCIと称する。PSSCHで送受信されるSCIは、2ndstage SCIと称する。1st stage SCI formatにSCI format 1-Aが含まれてもよい。SCI format 1-Aは、PSSCHと2nd stage SCIのスケジューリングのために使われる。SCI format 1-Aは、プライオリティを示すフィールド、周波数リソース割り当てを示すフィールド、時間リソース割り当てを示すフィールド、リソース予約区間を示すフィールド、DM RSパターンを示すフィールド、2nd stage SCI format(SCI format 2-A、SCI format 2-B)を示すフィールド、ベータオフセット(2nd stage SCIのリソース量を判断するために用いられるパラメータ)を示すフィールド、DM RSポート数を示すフィールド、MCSを示すフィールド、MCSテーブルを示すフィールド、PSFCHオーバヘッド指示を含むフィールドを含む。
 2ndstage SCIは、PSSCHの復号のために使われる。SCI format 2-Aは、HARQプロセス番号、NDI、RV(Redundancy version)、Source ID、Destination ID、HARQフィードバックイネーブル/ディセーブルインディケータ、キャストタイプインディケータ(ユニキャスト、ブロードキャスト、グループキャスト)、CSIリクエストの情報を含む。SCI format 2-Bは、HARQプロセス番号、NDI、RV、Source ID、Destination ID、HARQフィードバックイネーブル/ディセーブルインディケータ、Zone ID、通信レンジ要求の情報を含む。
 PSSCHは、サイドリンクデータ(サイドリンクトランスポートブロック、サイドリンクPDU)、2nd stage SCIを伝達するために送信されてもよい。PSSCHは、サイドリンクデータ、2nd stage SCIを伝達するために用いられてもよい。端末装置1は、サイドリンクデータ、2nd stage SCIが配置されたPSSCHを送信してもよい。端末装置1は、サイドリンクデータ、2nd stage SCIが配置されたPSSCHを受信してもよい。
 PSFCHは、PSSCH受信に対応するHARQ-ACK情報を伝達するために用いられてもよい。端末装置1は、HARQ-ACK情報が配置されたPSFCHを送信してもよい。端末装置1は、HARQ-ACK情報が配置されたPSFCHを受信してもよい。
 サイドリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。サイドリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報の伝達に用いられなくてもよい。サイドリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルを送信してもよい。無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルを受信してもよい。本実施形態の一態様に関わる無線通信システムのサイドリンクにおいて、少なくとも下記の一部または全部のサイドリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・サイドリンク同期信号(S-SS:Sidelink Synchronization Signal)
・サイドリンクDM RS
・サイドリンクCSI-RS
・サイドリンクPT-RS
 サイドリンク同期信号は、端末装置1がサイドリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。サイドリンク同期信号は、S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)、および、S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)の総称である。
 サイドリンクDM RSは、PSBCHのためのDM RS、PSCCHのためのDM RS、および、PSSCHのためのDM RSの総称である。PSSCHのためのDM RSの時間領域パターンは、送信端末装置1によって選択される。選択候補の時間領域パターンは、リソースプール毎に構成される。
 サイドリンクCSI-RSは、サイドリンクのチャネル測定のために用いられる参照信号である。CSI-RSのための時間リソース割り当て(配置されるシンボル位置)、周波数リソース割り当て、アンテナポート数、レイヤ数が構成される。端末装置1は、サイドリンクCSI-RSに基づいて測定されたチャネル状態情報をMAC CEを用いて報告する。
 サイドリンクPT-RSは、高周波数帯(FR2)でのみサポートされてもよい。サイドリンクPT-RSの時間密度、周波数密度がリソースプール毎に構成される。
 AGC(Access Gain Control)用の信号が用いられてもよい。AGC用の信号がスロット(第一のスロット、第二のスロット)の最初のOFDMシンボルに配置されてもよい。
 端末装置1は、送信相手先の端末装置1から受信したサイドリンクのHARA-ACKの情報を上りリンクのPUCCHを用いて基地局装置3に報告してもよい。Semi-static HARQ-ACK codebook、Dynamic HARQ-ACK codebookが用いられてもよい。
 基地局装置3が端末装置1に対してサイドリンクのスケジューリング情報をDCI formatを用いて通知してもよい。DCI format 3_0は、PSCCHとPSSCHのスケジューリングのために使われる。DCI format 3_0は、以下の情報の一部または全部を含んで構成される。
・リソースプールインデックス
・タイムギャップ
・HARQプロセス番号
・NDI
・サブチャネル割り当て情報
・SCI format 1_Aフィールド
・PSFCH受信に対応するPSSCHのHARQ-ACKをフィードバックするタイミングインディケータ・PUCCHリソースインディケータ
・コンフィギュレーションインデックス
・サイドリンク割り当てインデックスカウンタ
 リソースプールインデックスは、スケジュールされるPSCCHとPSSCHに用いられるリソースプールを示す。タイムギャップは、DCI format 3_0を受信してから、サイドリンク送信を行うまでの時間を示す。サブチャネル割り当て情報は、スケジュールされるPSCCHとPSSCHに用いられるサブチャネルを示す。SCI format 1_Aフィールドは、端末装置1がPSCCHで送信するSCI format 1_Aの周波数リソース割り当てと時間リソース割り当ての情報を含む。PSFCH受信に対応するPSSCHのHARQ-ACKをフィードバックするタイミングインディケータは、端末装置1が相手先の端末装置1からPSFCHを受信して取得したHARQ-ACK情報をPUCCHを用いてフィードバックするタイミングを示す。PUCCHリソースインディケータは、PSFCHを受信して取得したHARQ-ACK情報のフィードバックに用いるPUCCHのリソースを示す。コンフィギュレーションインデックスは、サイドリンクConfigured grantのコンフィギュレーションを示す。サイドリンク割り当てインデックスカウンタは、ある区間内に基地局装置3が端末装置1に割り当てたサイドリンク割り当ての数を示す。
 アンライセンススペクトラムを利用するためには、所定の制約を満たす必要がある。例えば、欧州電気通信標準化機構(European Telecommunications Standards Institute(ETSI))の規則(regulation)によれば、アンライセンススペクトラムの1つである5GHzの利用に関して、信号の99%の電力を含む占有チャネル帯域幅(Occupied Channel Bandwidth(OCB))が、使用可能な帯域幅(例えば、システム帯域幅、LBTサブバンドの帯域幅、サブバンドの帯域幅)の80%以上の帯域幅でなければならない。また、所定の帯域幅(1MHz)あたりの最大送信電力密度(Power Spectral Density(PSD))に関する制約が規定されている。
 このような制約(例えば、OCBの規則)を満たすため、アンライセンスキャリアで、所定の間隔の複数の周波数領域リソースのセット(インタレース、RBセット等ともいう)を用いた送信(インタレース型送信)を行う。1つのインタレースは、所定の周波数間隔(例えば、10RB間隔)で割り当てられる複数の周波数領域リソースのセットと定義されてもよい。
 図5は、本実施形態の一態様に関わるインタレースマッピングの一例を示す図である。ここでは、使用可能な全体の帯域幅が20MHz、100個のRBの場合について説明する。インタレース#iは、インデックス値が{i、i+10、i+20、...、i+90}である10個のRBで構成される。1つのインタレースは、10個のRBの周波数間隔の複数のRBで構成される。使用可能な全体の帯域幅が20MHzで構成される場合、10個のインタレース#0-#9が設けられる。
 図5では、サブキャリア間隔が15kHzの場合について説明したが、サブキャリア間隔が30kHzの場合はインタレースを構成するリソースブロックの周波数間隔が異なってもよい。20MHzの帯域幅は50個のRBから構成され、1つのインタレースは10個のRBで構成される。この場合、設けられるインタレースは#0-#4の5個となる。この場合、インタレース#iは、インデックス値が{i、i+5、i+10、...、i+45}である10個のRBで構成される。1つのインタレースは、5個のRBの周波数間隔の複数のRBで構成される。
 1つのサブチャネルは、1つ以上のインタレースから構成されてもよい。サブチャネルインデックスとインタレースインデックスが昇順で対応付けられてもよい。
 図6は、本実施形態の一態様に係る端末装置1においてモニタリングされるPSCCHの配置を示す図である。1つのスロットは14個のOFDMシンボル(#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13)から構成される。図6(a)は、2番目のOFDMシンボル(#1)でPSCCHがモニタリングされる場合を示す。2番目のOFDMシンボルの特定のサブチャネル(例えば、サブチャネルインデックスの最も小さなサブチャネル)でPSCCHがモニタリングされる。端末装置1はPSCCHが検出できると、2番目のOFDMシンボルの他のサブチャネルでPSSCHを受信し、3番目以降のOFDMシンボルでPSSCH、DM RSを受信する。図6(b)は、2番目と3番目のOFDMシンボル(#1、#2)でPSCCHがモニタリングされる場合を示す。2番目と3番目のOFDMシンボルの特定のサブチャネル(例えば、サブチャネルインデックスの最も小さなサブチャネル)でPSCCHがモニタリングされる。端末装置1はPSCCHが検出できると、2番目と3番目のOFDMシンボルの他のサブチャネルでPSSCHを受信し。4番目以降のOFDMシンボルでPSSCH、DM RSを受信する。なお、図6(b)において2番目と3番目のOFDMシンボルにおいて1つのPSCCHのモニタリングを行うことを意図しており、2つのPSCCHのモニタリングを行うことを意図していない。
 図7は、本実施形態の一態様に係る端末装置1においてモニタリングされるPSCCHの配置の一例を示す図である。1つのスロットは14個のOFDMシンボル(#0、#1、#2、#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13)から構成される。図7(a)は、最大で2番目のOFDMシンボル(#1)と9番目のOFDMシンボル(#8)でPSCCHがモニタリングされる場合を示す。2番目のOFDMシンボルの特定のサブチャネル(例えば、サブチャネルインデックスの最も小さなサブチャネル)でPSCCHがモニタリングされる。端末装置1は2番目のOFDMシンボルでPSCCHが検出できると、2番目のOFDMシンボルの他のサブチャネルでPSSCHを受信し、3番目以降のOFDMシンボルでPSSCH、DM RSを受信し、9番目のOFDMシンボルでPSCCHのモニタリングを行わない。端末装置1は2番目のOFDMシンボルでPSCCHが検出できないと、9番目のOFDMシンボルの特定のサブチャネルでPSCCHのモニタリングを行う。端末装置1は9番目のOFDMシンボルでPSCCHが検出できると、9番目のOFDMシンボルの他のサブチャネルでPSSCHを受信し、10番目以降のOFDMシンボルでPSSCH、DM RSを受信する。
 図7(b)は、最大で2番目と3番目のOFDMシンボル(#1、#2)と9番目と10番目のOFDMシンボル(#8、#9)でPSCCHがモニタリングされる場合を示す。2番目と3番目のOFDMシンボルの特定のサブチャネル(例えば、サブチャネルインデックスの最も小さなサブチャネル)でPSCCHがモニタリングされる。端末装置1は2番目と3番目のOFDMシンボルでPSCCHが検出できると、2番目と3番目のOFDMシンボルの他のサブチャネルでPSSCHを受信し、4番目以降のOFDMシンボルでPSSCH、DM RSを受信し、9番目と10番目のOFDMシンボルでPSCCHのモニタリングを行わない。端末装置1は2番目と3番目のOFDMシンボルでPSCCHが検出できないと、9番目と10番目のOFDMシンボルの特定のサブチャネルでPSCCHのモニタリングを行う。端末装置1は9番目と10番目のOFDMシンボルでPSCCHが検出できると、9番目と10番目のOFDMシンボルの他のサブチャネルでPSSCHを受信し、11番目以降のOFDMシンボルでPSSCH、DM RSを受信する。なお、図7(b)において2番目と3番目のOFDMシンボルにおいて1つのPSCCHのモニタリングを行うことを意図しており、2つのPSCCHのモニタリングを行うことを意図していない。なお、図7(b)において9番目と10番目のOFDMシンボルにおいて1つのPSCCHのモニタリングを行うことを意図しており、2つのPSCCHのモニタリングを行うことを意図していない。
 端末装置1は、信号の送信(チャネルアクセス)前に、他の機器(例えば、基地局装置、端末装置、WiFi端末装置、WiFiアクセスポイントなど)の送信の有無を確認するためにチャネルのセンシング(キャリアセンス)を行う。端末装置1は、前回の信号の送信後に、コンテンションウィンドウサイズ(CWS)の範囲内でバックオフカウンタ値をランダムに生成する。端末装置1は、チャネル(LBTサブバンド、RB set。例えば、20MHzの帯域幅の帯域)がアイドルであることを確認するまで待機し、センシングスロット時間毎にキャリアセンスを行う。端末装置1は、チャネルがアイドルであれば、コンテンションウィンドウサイズ(CWS)内でランダムに決められたカウンタ値を順次減少させ、カウンタ値が0になった後にチャネルへのアクセス権を得て、信号の送信を行う。HARQ-ACKフィードバックを用いた通信を行う端末装置1は、信号の送信終了後、信号の送信相手先の端末装置1から受信するHARQ-ACKフィードバックに基づいてコンテンションウィンドウサイズを更新する。端末装置1は、HARQ-ACKのステータスがACKの場合、コンテンションウィンドウサイズを最小値に設定する。端末装置1は、HARQ-ACKのステータスがNACKの場合、コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定する。端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズが設定可能な最大値に達した場合、HARQ-ACKのステータスがNACKの場合であっても最大値を使い続ける。
 端末装置1は、LBT結果がアイドルである場合に送信機会(Transmission Opportunity:TxOP、チャネル占有(Channel Occupancy))を獲得し、送信を行い、LBT結果がビジーである場合(LBT-busy)に、送信を行わない。送信機会の時間は、Channel Occupancy Time(COT、チャネル占有時間)と呼ばれる。COTは、送信機会内の全ての送信と所定時間内のギャップとの総時間長であり、最大COT(Maximum COT(MCOT))以下であってもよい。MCOTはチャネルアクセス優先クラス(channel access priority class)に基づいて決定されてもよい。チャネルアクセス優先クラス(チャネルアクセスプライオリティクラス)は、コンテンションウィンドウ(contention window)サイズに関連付けられてもよい。
 チャネルアクセスプライオリティクラスが定義されて用いられる。例えば、4つのチャネルアクセスプライオリティクラス(チャネルアクセスプライオリティクラス1、チャネルアクセスプライオリティクラス2、チャネルアクセスプライオリティクラス3、チャネルアクセスプライオリティクラス4)が定義されて用いられる。チャネルアクセスプライオリティクラス1では、最小コンテンションウィンドウサイズが3スロットであり、最大コンテンションウィンドウサイズが7スロットであり、許可されるコンテンションウィンドウサイズは{3スロット,7スロット}の2つである。チャネルアクセスプライオリティクラス2では、最小コンテンションウィンドウサイズが7スロットであり、最大コンテンションウィンドウサイズが15スロットであり、許可されるコンテンションウィンドウサイズは{7スロット,15スロット}の2つである。チャネルアクセスプライオリティクラス3では、最小コンテンションウィンドウサイズが15スロットであり、最大コンテンションウィンドウサイズが1023スロットであり、許可されるコンテンションウィンドウサイズは{15スロット,31スロット,63スロット,127スロット,255スロット,511スロット,1023スロット}の7つである。チャネルアクセスプライオリティクラス4では、最小コンテンションウィンドウサイズが15スロットであり、最大コンテンションウィンドウサイズが1023スロットであり、許可されるコンテンションウィンドウサイズは{15スロット,31スロット,63スロット,127スロット,255スロット,511スロット,1023スロット}の7つである。なお、コンテンションウィンドウサイズは、スロット毎にカウントされるカウント数を表してもよい。
 端末装置1は、センシングスロット時間のキャリアセンスでチャネルがビジーと判断したら、defer区間でチャネルがアイドルかをセンシングする。defer区間は、16usと複数のセンシングスロットから構成される。defer区間を構成するセンシングスロットの数はチャネルアクセスプライオリティクラスに依存する。チャネルアクセスプライオリティクラス1ではセンシングスロットが2個ほどdefer区間に構成される。チャネルアクセスプライオリティクラス2ではセンシングスロットが2個ほどdefer区間に構成される。チャネルアクセスプライオリティクラス3ではセンシングスロットが3個ほどdefer区間に構成される。チャネルアクセスプライオリティクラス4ではセンシングスロットが7個ほどdefer区間に構成される。端末装置1は、defer区間でチャネルがビジーと判断したら、再度新たなdefer区間でチャネルがアイドルかを判断する。端末装置1は、defer区間でチャネルがアイドルと判断したら、コンテンションウィンドウサイズに基づき設定されたカウンタ値を減少させ、引き続きセンシングスロット時間毎にキャリアセンスを行い、チャネルがアイドルかを判断する。
 コンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用するということは、コンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングのためのバックオフカウンタの生成に使用することを含んでもよい。
 端末装置1がサイドリンク送信においてHARQ-ACKフィードバックイネーブルを適用することは、端末装置1は、送信相手先の端末装置1からHARQ-ACKフィードバックを示されることを含んでもよい。端末装置1がサイドリンク送信においてHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用することは、端末装置1は、送信相手先の端末装置1からHARQ-ACKフィードバックが示されないことを含んでもよい。HARQ-ACKフィードバックイネーブル/ディセーブルの設定は、SCI format 2-A/2-B、sl-PSFCH-Period、sl-HARQFeedbackEnabledのいずれかで設定されてもよい。
 SCI format 2-A/2-Bに1bitのHARQフィードバック イネーブル/ディセーブル インディケータというフィールドが含まれている。端末装置1は、このフィールドの値を1に設定するとHARQ-ACK フィードバックイネーブルを適用してもよい。端末装置1は、このフィールドの値を0に設定するとHARQ-ACK フィードバックディセーブルを適用してもよい。あるリソースプールの設定情報の中にsl-PSFCH-Period が含まれてもよい。sl-PSFCH-Period は、そのリソースプール内でスロット単位でのPSFCHリソースの周期を示し、sl0、sl1、sl2、sl4、の値から1つ設定されてもよい。端末装置1は、sl0を設定するとそのリソースプールの送信は全てHARQ-ACK フィードバックディセーブルを適用してもよい。端末装置1は、sl1,sl2,sl4を設定するとHARQ-ACK フィードバックイネーブルを適用してもよい。sl-HARQ-FeedbackEnabledは、基地局装置3がそのサイドリンクのロジカルチャネルでHARQフィードバックがイネーブルかディセーブルかを示すフィールドである。sl-HARQ-FeedbackEnabledのパラメータは、enabled/disabledの2種類存在する。sl-HARQ-FeedbackEnabledでenabledを設定すると、そのサイドリンクのロジカルチャネルでHARQ-ACK フィードバックイネーブルを適用してもよい。disabledを設定すると、そのサイドリンクのロジカルチャネルでHARQ-ACK フィードバックディセーブルを適用してもよい。
 図8は本実施形態の一態様に係る端末装置1において送信されるサイドリンク送信の一例を示す図である。端末装置1は図1の端末装置1A~1Dのいずれかであってもよい。端末装置2は端末装置1とサイドリンク通信を行っている図1の端末装置1A~1Dのいずれかであってもよい。801は、端末装置1から端末装置2へのHARQ-ACKフィードバックイネーブルを適用する送信であってもよい。802は、801のサイドリンク送信に対するHARQ-ACKフィードバックであってもよい。803は、801の次に行われる端末装置1から端末装置2へのサイドリンク送信であってもよい。端末装置1は、801、803のサイドリンク送信の前にコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。端末装置1は、決定したコンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用し、チャネルのセンシングが成功するとサイドリンク送信を行ってもよい。
 端末装置1は、第一のサイドリンク送信を行う前にチャネルのセンシングのためにコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。端末装置1は、第一サイドリンク送信の前に行われたHARQ-ACKフィードバックイネーブルを適用した第二のサイドリンク送信のHARQ-ACKフィードバックに基づいてコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。端末装置1は、送信相手先の端末装置1からACKを受信すると、最小のコンテンションウィンドウサイズを設定してもよい。端末装置1は、送信相手先の端末装置1からNACKを受信すると、次に大きな値のコンテンションウィンドウサイズを設定してもよい。端末装置1は、HARQ-ACkフィードバックの結果が得られなかった場合に、再送を含む送信を行うとき、コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定してもよい。端末装置1は、HARQ-ACkフィードバックの結果が得られなかった場合に、再送を含まない送信を行うとき、コンテンションウィンドウサイズを維持してもよい。例として、図8で端末装置1は、801のサイドリンク送信を行う場合、802の結果に基づいて、803のサイドリンク送信の前にコンテンションウィンドウサイズを更新してもよい。端末装置1は、802がACKの場合、803のサイドリンク送信の前にコンテンションウィンドウサイズを最小値に設定してもよい。端末装置1は、802がNACKの場合、803のサイドリンク送信の前にコンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定してもよい。端末装置1は、802が得られなかった場合に、端末装置1が再送を含む送信を行うとき803のサイドリンク送信の前にコンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定してもよい。端末装置1は、802が得られなかった場合に、端末装置1が再送を含まない送信を行うとき803のサイドリンク送信に前にコンテンションウィンドウサイズを維持する。
 端末装置1は、第一のサイドリンク送信を行う前にチャネルのセンシングのためにコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。端末装置1は、HARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用した第二のサイドリンク送信の第一の回数に基づいてコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。第一の回数は、第一のサイドリンク送信を行う前にHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用した第二のサイドリンク送信の回数であってもよい。端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズを決定するための閾値となる第二の回数を設定してもよい。第二の回数は、1回または複数回であってもよい。端末装置1は、第一の回数が第二の回数より小さいかどうかに基づいてコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。第一の回数が第二の回数より小さい場合、コンテンションウィンドウサイズを維持してもよい。第一の回数が第二の回数より小さくない場合、端末装置はコンテンションウィンドウサイズを更新してもよい。端末装置1は、維持または更新したコンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用し、チャネルのセンシングが成功すると送信を行ってもよい。
 図9は本実施形態の一態様に係る端末装置1において送信されるサイドリンク送信の一例を示す図である。端末装置1は、図1の端末装置1A~1Dのいずれかを含んでもよい。端末装置2は端末装置1とサイドリンク通信を行っている図1の端末装置1A~1Dのいずれかであってもよい。901は、端末装置1から端末装置2へのHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用したサイドリンク送信であってもよい。902は、901の次に行われるは端末装置1から端末装置2へのHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用したサイドリンク送信であってもよい。903は、902の次に行われるは端末装置1から端末装置2へのHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用したサイドリンク送信であってもよい。904は、903の次に行われる端末装置1から端末装置2へのサイドリンク送信であってもよい。端末装置1は、901~904のサイドリンク送信の前にコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。端末装置1は、決定したコンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用し、チャネルのセンシングが成功するとサイドリンク送信を行ってもよい。
 例として、図9で端末装置1が第二の回数を3回に設定しているとする。端末装置1は、901のサイドリンク送信を行ってもよい。このとき、第一の回数は1である。第一の回数が第二の回数より小さいため、端末装置1は、902のサイドリンク送信を行う前のチャネルのセンシングのためのコンテンションウィンドウサイズを901で設定したコンテンションウィンドウサイズに維持してもよい。端末装置1は、902のサイドリンク送信を行ってもよい。このとき、第一の回数は2である。第一の回数が第二の回数より小さいため、端末装置1は、903のサイドリンク送信を行う前のチャネルのセンシングのためのコンテンションウィンドウサイズを902で設定したコンテンションウィンドウサイズに維持してもよい。端末装置1は、903のサイドリンク送信を行ってもよい。このとき、第一の回数は3である。第一の回数が第二の回数より小さくないため、端末装置1は、904のサイドリンク送信を行う前のチャネルのセンシングのためのコンテンションウィンドウサイズに、903で設定したコンテンションウィンドウサイズを更新してもよい。端末装置1は、更新したコンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用してもよい。端末装置1はチャネルのセンシングが成功すると904のサイドリンク送信を行ってもよい。
 図10は本実施形態の一態様に係る端末装置のコンテンションウィンドウサイズの設定の一例を示す図である。サイドリンク送信を開始した端末装置1は、初期値のコンテンションウィンドウサイズを決定し、決定したコンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用してもよい(ステップ1001)。端末装置1は、チャネルのセンシングが成功するとサイドリンク送信を行ってもよい(ステップ1002)。端末装置1は、HARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用したサイドリンク送信を行った回数を示すカウンタnが第二の回数より小さいか否かを判断してもよい(ステップ1003)。端末装置1は、カウンタnが第二の回数より小さいと判断した場合(ステップ1003:YES)、コンテンションウィンドウサイズを維持し、カウンタnを1つ増加してもよい(ステップ1004)。端末装置1は、カウンタnが第二の回数より小さくないと判断した場合(ステップ1003:NO)、コンテンションウィンドウサイズを更新し、カウンタnをリセットしてもよい(ステップ1005)。次のサイドリンク送信に対してステップ1001から再度処理を繰り返してもよい。なお、ステップ1003において、カウンタnー1が第二の回数より小さいか否かを判断するようにしてもよい。
 端末装置1は、第一の回数をカウントするカウンタnを設定してもよい。端末装置1は、カウンタnの初期値を0にセットしてもよい。端末装置1は、HARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用したサイドリンク送信を行うとカウンタnを増加してもよい。端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズの更新が行われるとカウンタnをリセットしてもよい。例として、図10で端末装置1がHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用したサイドリンク送信を行うと1003で判定が行われる。カウンタnが第二の回数より小さい場合、端末装置1は、1004のステップに進みコンテンションウィンドウサイズを維持し、カウンタnを1つ増加する。端末装置1がHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用したサイドリンク送信を行うとき1003の判定でカウンタnが第二の回数より小さくない場合、端末装置1は、1005のステップに進みコンテンションウィンドウサイズの更新を行い、カウンタnをリセットしてもよい。端末装置1はサイドリンク送信のキャストタイプがブロードキャスト送信である場合、端末装置1はHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用したサイドリンク送信であると見なしてもよい。すなわち、端末装置1がHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用したサイドリンク送信は、サイドリンク送信のキャストタイプがブロードキャスト送信であるサイドリンク送信であってもよい。
 端末装置1はHARQ-ACKフィードバックイネーブルを適用したサイドリンク送信を行うとカウンタnを初期値0にリセットしてもよい。また、端末装置1はHARQ-ACKフィードバックイネーブルを適用したサイドリンク送信を行うとカウントnを維持してもよい。
 端末装置1は、チャネルアクセスプライオリティクラス毎にカウンタnを設定してもよい。端末装置1は、全てのチャネルアクセスプライオリティクラスで共通のカウンタnを設定してもよい。端末装置1は、チャネルアクセスプライオリティクラスが異なるサイドリンク送信を行うとき、カウンタnをリセットしてもよい。また、端末装置1は、チャネルアクセスプライオリティクラスが異なるサイドリンク送信を行うとき、カウンタnを維持してもよい。例として、端末装置1は、チャネルアクセスプライオリティクラス毎にカウンタnを設定する場合、チャネルアクセスプライオリティクラス1、チャネルアクセスプライオリティクラス2、チャネルアクセスプライオリティクラス3、チャネルアクセスプライオリティクラス4のそれぞれに独立したカウンタnを割り当ててもよい。端末装置1は、全てのチャネルアクセスプライオリティクラスで共通のカウンタnを設定する場合、チャネルアクセスプライオリティクラス1、チャネルアクセスプライオリティクラス2、チャネルアクセスプライオリティクラス3、チャネルアクセスプライオリティクラス4で共通の1つのカウンタnを割り当ててもよい。
 端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズの更新を行う場合、コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定してもよい。また、端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズの更新を行う場合、コンテンションウィンドウサイズを前の小さな値に設定してもよい。また、端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズの更新を行う場合、最小のコンテンションウィンドウサイズに設定してもよい。また、端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズの更新を行う場合、最大のコンテンションウィンドウサイズに設定してもよい。また、端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズの更新を行う場合、コンテンションウィンドウサイズをランダムに設定してもよい。端末装置1は、最大のコンテンションウィンドウサイズから次に大きな値に更新を行う場合、最小のコンテンションウィンドウサイズを設定してもよい。端末装置1は、最小のコンテンションウィンドウサイズから前の小さな値に更新を行う場合、最大のコンテンションウィンドウサイズを設定してもよい。端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定してコンテンションウィンドウサイズの更新を行い、最大のコンテンションウィンドウサイズに達した場合、最小のコンテンションウィンドウサイズに設定してもよい。端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズを次に小さな値に設定してコンテンションウィンドウサイズの更新を行い、最小のコンテンションウィンドウサイズに達した場合、最大のコンテンションウィンドウサイズに設定してもよい。例として、端末装置1がチャネルアクセスプライオリティクラス4でコンテンションウィンドウサイズ127スロットから更新を行うとする。チャネルアクセスプライオリティクラス4では許可されるコンテンションウィンドウサイズは{15スロット,31スロット,63スロット,127スロット,255スロット,511スロット,1023スロット}の7つである。端末装置1はコンテンションウィンドウサイズを次の大きな値に設定する場合、255スロットを設定してもよい。端末装置1はコンテンションウィンドウサイズを前の小さな値に設定する場合、63スロットを設定してもよい。端末装置1がコンテンションウィンドウサイズを最小のコンテンションウィンドウサイズに設定する場合、15スロットに設定してもよい。端末装置1がコンテンションウィンドウサイズを最大のコンテンションウィンドウサイズに設定する場合、1023スロットに設定してもよい。端末装置1がコンテンションウィンドウサイズをランダムに設定する場合、127スロット以外の15スロット, 31スロット,63スロット,255スロット,511スロット,1023スロットからランダムに設定してもよい。端末装置1が、15スロットの最小のコンテンションウィンドウサイズから前の小さな値に設定する場合、最大のコンテンションウィンドウサイズ、つまり1023スロットに設定してもよい。端末装置1が、1023スロットの最大のコンテンションウィンドウサイズから次の大きな値に設定する場合、最小のコンテンションウィンドウサイズ、つまり15スロットに設定してもよい。
 第二の回数は、リソースプール毎に設定されてもよい。リソースプール毎の第二の回数を示す情報がRRCシグナリングで端末装置1に通知されてもよい。また、第二の回数は、チャネルアクセスプライオリティクラス毎に設定されてもよい。チャネルアクセスプライオリティクラス毎の第二の回数を示す情報がRRCシグナリングで端末装置1に通知されてもよい。また、第二の回数は、端末装置毎に設定されてもよい。第二の回数を示す情報がRRCシグナリングで端末装置1に通知されてもよい。
端末装置1は、第一のサイドリンク送信を行う前にチャネルのセンシングのためにコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。端末装置1は、第一のサイドリンク送信の前に行った第二のサイドリンク送信にHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用している場合、第一のサイドリンク送信のためのコンテンションウィンドウサイズをランダムに設定してもよい。端末装置1は、ランダムに設定したコンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用し、チャネルのセンシングが成功すると第一のサイドリンク送信を行ってもよい。端末装置1は、第二のサイドリンク送信のチャネルのセンシングで適用したコンテンションウィンドウサイズを含めずに、第一のサイドリンク送信のためのチャネルのセンシングで適用するコンテンションウィンドウサイズをランダムに設定してもよい。端末装置1は、第二のサイドリンク送信のチャネルのセンシングで適用したコンテンションウィンドウサイズを含めて、第一のサイドリンク送信のためのチャネルのセンシングで適用するコンテンションウィンドウサイズをランダムに設定してもよい。端末装置1は、ランダムに設定したコンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用し、チャネルのセンシングが成功すると第一のサイドリンク送信を行ってもよい。例として、端末装置1がチャネルアクセスプライオリティクラス4でコンテンションウィンドウサイズ127スロットをチャネルのセンシングに適用し、第二のサイドリンク送信を行ったとする。端末装置1は、第二のサイドリンク送信のチャネルのセンシングで適用したコンテンションウィンドウサイズを第一のサイドリンク送信のためのチャネルのセンシングのためのコンテンションウィンドウサイズに含めない場合、127スロット以外の15スロット, 31スロット,63スロット,255スロット,511スロット,1023スロットからランダムに設定してもよい。端末装置1は、第二のサイドリンク送信のチャネルのセンシングで適用したコンテンションウィンドウサイズを第一のサイドリンク送信のためのチャネルのセンシングのためのコンテンションウィンドウサイズに含める場合、15スロット, 31スロット,63スロット,127スロット,255スロット,511スロット,1023スロットからランダムに設定してもよい。端末装置1は、ランダムに設定したコンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用し、チャネルのセンシングが成功すると第一のサイドリンク送信を行ってもよい。
端末装置1は、第一のサイドリンク送信を行う前にチャネルのセンシングのためにコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズを維持した第三の回数に基づいてコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。端末装置1は、第一のサイドリンク送信の前に行った第二のサイドリンク送信でHARQ-ACKフィードバックディセーブルを適用している場合、第二のサイドリンク送信前のチャネルのセンシングに適用したコンテンションウィンドウサイズを維持し、第一のサイドリンク送信前のチャネルのセンシングに適用してもよい。端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズを決定するための閾値となる第二の回数を設定してもよい。第二の回数は、1回または複数回であってもよい。端末装置1は、第三の回数が第二の回数より小さいかどうかに基づいてコンテンションウィンドウサイズを決定してもよい。第三の回数が第二の回数より小さい場合、コンテンションウィンドウサイズを維持してもよい。第三の回数が第二の回数より小さくない場合、端末装置はコンテンションウィンドウサイズを更新してもよい。端末装置1は、維持または更新したコンテンションウィンドウサイズをチャネルのセンシングに適用し、チャネルのセンシングが成功すると送信を行ってもよい。
 以上の説明のように、HARQ-ACKフィードバックがディセーブルのサイドンリンク送信に対してチャネルアクセスの不公平さを緩和して、端末装置間の通信を行うことができる。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 端末装置1は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)を含む少なくとも1つのメモリからなってもよい。メモリとコンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)はプロセッサを用いて、上記の実施形態に記載の動作、処理を端末装置1に行わせるような構成でもよい。基地局装置3は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)を含む少なくとも1つのメモリからなってもよい。メモリとコンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)はプロセッサを用いて、上記の実施形態に記載の動作、処理を基地局装置3に行わせるような構成でもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3(3A、3B、3C) 基地局装置
10、30 無線送受信部
11、31 アンテナ部
12、32 RF部
13、33 ベースバンド部
14、34 上位層処理部
15、35 媒体アクセス制御層処理部
16、36 無線リソース制御層処理部

Claims (2)

  1.  端末装置であって、HARQ-ACKフィードバックがディセーブルのサイドリンク送信に対して、前回適用されたコンテンションウィンドウサイズを維持してチャネルのセンシングを行う送信部を備え、前記コンテンションウィンドウサイズが維持された回数が所定の回数になった場合、前記コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定する端末装置。
  2.  端末装置の通信方法であって、HARQ-ACKフィードバックがディセーブルのサイドリンク送信に対して、前回適用されたコンテンションウィンドウサイズを維持してチャネルのセンシングを行い、前記コンテンションウィンドウサイズが維持された回数が所定の回数になった場合、前記コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定すること、を含む通信方法。
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