WO2024070601A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

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WO2024070601A1
WO2024070601A1 PCT/JP2023/032902 JP2023032902W WO2024070601A1 WO 2024070601 A1 WO2024070601 A1 WO 2024070601A1 JP 2023032902 W JP2023032902 W JP 2023032902W WO 2024070601 A1 WO2024070601 A1 WO 2024070601A1
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WO
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pusch
terminal device
information
dci
resource
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/032902
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
涼太 森本
一成 横枕
崇久 福井
樺 万
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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Publication of WO2024070601A1 publication Critical patent/WO2024070601A1/ja

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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
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • This application claims priority to Japanese Patent Application No. 2022-153651, filed in Japan on September 27, 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
  • a base station device is also referred to as an evolved NodeB (eNodeB)
  • a terminal device is also referred to as a User Equipment (UE).
  • LTE is a cellular communication system in which areas covered by base station devices are arranged in multiple cell-like configurations. A single base station device may manage multiple serving cells.
  • NR New Radio
  • IMT International Mobile Telecommunication
  • ITU International Telecommunication Union
  • Non-Patent Document 1 NR is required to meet the requirements for three scenarios, namely eMBB (enhanced Mobile BroadBand), mMTC (massive Machine Type Communication), and URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication), within a single technology framework.
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • Non-Patent Document 2 3GPP is currently studying the expansion of services supported by NR (Non-Patent Document 2).
  • One aspect of the present invention provides a terminal device that communicates efficiently, a communication method used in the terminal device, a base station device that communicates efficiently, and a communication method used in the base station device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device comprising: a receiving unit that receives a PDCCH in which a DCI is placed; and a transmitting unit that transmits a PUSCH instructed to transmit by the DCI; RRC parameters are set; a precoding matrix and a transmission spatial filter for the PUSCH are determined based at least on the RRC parameters and the DCI; and, when the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, one or both of first information relating to a first SRI field and a first TPMI field in the DCI and second information relating to a second SRI field and the first TPMI field in the DCI are determined based on an SRS resource set indicator included in the DCI.
  • one or both of the first information and the second information may be the same or different for each value of the SRS resource set indicator.
  • the first information and the second information are determined based on information indicating the application of STxMP.
  • first information and the second information are determined based on TRP information.
  • the first information and the second information are determined based on capability information of the terminal device.
  • the first information and the second information are determined based on the CDM group.
  • the first information and the second information are determined based on the TCI state.
  • a second aspect of the present invention is a base station device comprising a receiving unit for a PDCCH in which a DCI is placed, and a transmitting unit for transmitting a PUSCH instructed to transmit by the DCI, and which understands that RRC parameters are set, and that a precoding matrix and a transmission spatial filter for the PUSCH are determined based at least on the RRC parameters and the DCI, and that when the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, one or both of first information relating to a first SRI field and a first TPMI field in the DCI and second information relating to a second SRI field and the first TPMI field in the DCI are determined based on an SRS resource set indicator included in the DCI.
  • one or both of the first information and the second information may be the same or different for each value of the SRS resource set indicator.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on information indicating the application of STxMP.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on TRP information.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on capability information of the terminal device.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on a CDM group.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on the TCI state.
  • a third aspect of the present invention is a communication method for use in a terminal device, comprising the steps of receiving a PDCCH in which a DCI is placed, and transmitting a PUSCH whose transmission is instructed by the DCI, in which RRC parameters are set, a precoding matrix and a transmission spatial filter for the PUSCH are determined based at least on the RRC parameters and the DCI, and when the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, one or both of first information relating to a first SRI field and a first TPMI field in the DCI and second information relating to a second SRI field and the first TPMI field in the DCI are determined based on an SRS resource set indicator included in the DCI.
  • a terminal device can communicate efficiently. Also, a base station device can communicate efficiently.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 1 is an example showing a relationship between a subcarrier spacing setting ⁇ , the number of OFDM symbols per slot N slot symb , and a cyclic prefix (CP) setting according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a method for configuring a resource grid according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of the configuration of a resource grid 3001 according to one aspect of the present embodiment.
  • 1 is a schematic block diagram showing a configuration example of a base station device 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a configuration example of a terminal device 1 according to an aspect of the present embodiment.
  • floor(C) may be a floor function for real number C.
  • floor(C) may be a function that outputs the largest integer not exceeding real number C.
  • ceil(D) may be a ceiling function for real number D.
  • ceil(D) may be a function that outputs the smallest integer not below real number D.
  • mod(E,F) may be a function that outputs the remainder when E is divided by F.
  • mod(E,F) may be a function that outputs a value corresponding to the remainder when E is divided by F.
  • exp(G) e ⁇ G.
  • e Napier's constant.
  • H ⁇ I indicates H to the power I.
  • max(J,K) is a function that outputs the maximum value of J and K.
  • max(J,K) is a function that outputs J or K when J and K are equal.
  • min(L,M) is a function that outputs the maximum value of L and M.
  • min(L,M) is a function that outputs L or M when L and M are equal.
  • round(N) is a function that outputs the integer value closest to N. " ⁇ " indicates multiplication.
  • At least OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • An OFDM symbol is a time domain unit of OFDM.
  • An OFDM symbol includes at least one or more subcarriers.
  • the OFDM symbol is converted into a time-continuous signal in baseband signal generation.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • the OFDM symbol may be a name that includes a CP that is added to the OFDM symbol.
  • a certain OFDM symbol may be composed of the certain OFDM symbol and a CP that is added to the certain OFDM symbol.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of this embodiment.
  • the wireless communication system includes at least terminal devices 1A to 1C and a base station device 3 (BS#3: Base station#3).
  • terminal devices 1A to 1C are also referred to as terminal device 1 (UE#1: User Equipment#1).
  • the base station device 3 may be configured to include one or more transmitting devices (or transmission points, transmitting/receiving devices, transmitting/receiving points). When the base station device 3 is configured with multiple transmitting devices, each of the multiple transmitting devices may be located at a different location. For example, the base station device 3 may be configured with transmitting device 3a and transmitting device 3b. For example, the base station device 3 may be configured with transmitting/receiving point 3a and transmitting/receiving point 3b. For example, the base station device 3 may be configured with transmitting/receiving device 3a and transmitting/receiving device 3b.
  • the base station device 3 may provide one or more serving cells.
  • a serving cell may be defined as a set of resources used for wireless communication.
  • a serving cell is also referred to as a cell.
  • the serving cell may be configured to include one downlink component carrier (downlink carrier) and one or both of one uplink component carrier (uplink carrier).
  • the serving cell may be configured to include two or more downlink component carriers and one or both of two or more uplink component carriers.
  • the downlink component carriers and the uplink component carriers are also collectively referred to as component carriers (carriers).
  • one resource grid may be provided for each component carrier.
  • one resource grid may be provided for each set of one component carrier and a certain subcarrier spacing configuration ⁇ .
  • the subcarrier spacing configuration ⁇ is also referred to as numerology.
  • one resource grid may be provided for a set of a certain antenna port p, a certain subcarrier spacing configuration ⁇ , and a certain transmission direction x.
  • the resource grid includes N size, ⁇ grid,x N RB sc subcarriers, where the resource grid starts from a common resource block N start, ⁇ grid ,x , which is also referred to as the reference point of the resource grid.
  • the resource grid includes N subframes, ⁇ symb OFDM symbols.
  • the subscript x that is added to the parameters related to the resource grid indicates the transmission direction.
  • the subscript x may be used to indicate either the downlink or the uplink.
  • N size, ⁇ grid, x is an offset setting indicated by a parameter provided by the RRC layer (e.g., the parameter CarrierBandwidth).
  • N start, ⁇ grid, x is a band setting indicated by a parameter provided by the RRC layer (e.g., the parameter OffsetToCarrier).
  • the offset setting and band setting are settings used to configure an SCS-specific carrier.
  • FIG. 2 is an example showing the relationship between the subcarrier spacing setting ⁇ , the number of OFDM symbols per slot N slot symb , and the CP (cyclic prefix) setting according to one embodiment of the present invention.
  • N slot symb 14
  • a time unit Tc may be used to express a length in the time domain.
  • ⁇ f max 480 kHz.
  • N f 4096.
  • ⁇ f ref is 15 kHz.
  • N f,ref is 2048.
  • a radio frame is made up of 10 subframes.
  • the length of one slot may be determined based on the subcarrier spacing setting ⁇ . If ⁇ is 0, the length of one slot may be 1 ms. If ⁇ is 1, the length of one slot may be 0.5 ms. If ⁇ is 2, the length of one slot may be 0.25 ms. If ⁇ is 3, the length of one slot may be 0.125 ms.
  • T TA may be (N TA ⁇ N TA,offset )T c .
  • An OFDM symbol is a unit of time domain for one communication method.
  • an OFDM symbol may be a unit of time domain for CP-OFDM.
  • an OFDM symbol may be a unit of time domain for DFT-s-OFDM.
  • a slot may be configured to include a plurality of OFDM symbols.
  • one slot may be configured by consecutive N slot symb OFDM symbols.
  • the number and index of slots included in a subframe may be given.
  • the slot index n ⁇ s may be given in ascending order as integer values ranging from 0 to N subframe, ⁇ slot ⁇ 1 in the subframe.
  • the number and index of slots included in a radio frame may be given.
  • the slot index n ⁇ s,f may be given in ascending order as integer values ranging from 0 to N frame, ⁇ slot ⁇ 1 in the radio frame.
  • Fig. 3 is a diagram showing an example of a method for configuring a resource grid according to one aspect of this embodiment.
  • the horizontal axis in Fig. 3 indicates the frequency domain.
  • Fig. 3 shows a configuration example of a resource grid with a subcarrier spacing of ⁇ 1 in a component carrier 300, and a configuration example of a resource grid with a subcarrier spacing of ⁇ 2 in the certain component carrier. In this way, one or more subcarrier spacings may be set for a certain component carrier.
  • Component carrier 300 is a band with a predetermined width in the frequency domain.
  • a point 3000 is an identifier for identifying a certain subcarrier.
  • the point 3000 is also called point A.
  • a common resource block (CRB) set 3100 is a set of common resource blocks for the subcarrier spacing setting ⁇ 1 .
  • the common resource block that includes point 3000 (the black block in the common resource block set 3100 in FIG. 3) is also referred to as the reference point of the common resource block set 3100.
  • the reference point of the common resource block set 3100 may be the common resource block with index 0 in the common resource block set 3100.
  • the offset 3011 is the offset from the reference point of the common resource block set 3100 to the reference point of the resource grid 3001.
  • the offset 3011 is indicated by the number of common resource blocks for the subcarrier spacing setting ⁇ 1.
  • the resource grid 3001 includes N size, ⁇ grid 1, x common resource blocks starting from the reference point of the resource grid 3001.
  • Offset 3013 is the offset from the reference point of resource grid 3001 to the reference point (N start , ⁇ BWP, i1 ) of BWP (BandWidth Part) 3003 of index i1.
  • Common resource block set 3200 is a set of common resource blocks for subcarrier spacing setting ⁇ 2 .
  • the common resource block including point 3000 (the black block in the common resource block set 3200 in FIG. 3) is also referred to as the reference point of the common resource block set 3200.
  • the reference point of the common resource block set 3200 may be the common resource block with index 0 in the common resource block set 3200.
  • the offset 3012 is the offset from the reference point of the common resource block set 3200 to the reference point of the resource grid 3002.
  • the offset 3012 is indicated by the number of common resource blocks relative to the subcarrier spacing ⁇ 2.
  • the resource grid 3002 includes N size, ⁇ grid 2, x common resource blocks starting from the reference point of the resource grid 3002.
  • Fig. 4 is a diagram showing a configuration example of a resource grid 3001 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 3001 includes Nsize , ⁇ grid1 , ⁇ NRBsc subcarriers and Nsubframe, ⁇ symb OFDM symbols.
  • a resource specified by the subcarrier index ksc and the OFDM symbol index lsym is also called a resource element (RE).
  • RE resource element
  • a resource block (RB) includes N RB sc consecutive subcarriers.
  • a resource block unit is a set of resources that corresponds to one OFDM symbol in one resource block. That is, one resource block unit contains 12 resource elements that correspond to one OFDM symbol in one resource block.
  • the common resource blocks for a given subcarrier spacing setting ⁇ are indexed in a given common resource block set in the frequency domain in ascending order starting from 0.
  • the common resource block with index 0 for a given subcarrier spacing setting ⁇ contains (or collides with, or coincides with) point 3000.
  • the physical resource blocks for a given subcarrier spacing setting ⁇ are indexed in the frequency domain in ascending order starting from 0 in a given BWP.
  • a BWP is defined as a subset of common resource blocks included in a resource grid.
  • a BWP includes N size , ⁇ BWP,i common resource blocks starting from a reference point N start, ⁇ BWP,i of the BWP.
  • a BWP configured for a downlink carrier is also called a downlink BWP.
  • a BWP configured for an uplink component carrier is also called an uplink BWP.
  • An antenna port is defined such that the channel over which a symbol on the antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed.
  • the channel may correspond to a physical channel.
  • the symbol may correspond to an OFDM symbol.
  • the symbol may correspond to a resource block unit.
  • the symbol may correspond to a resource element.
  • the two antenna ports are said to be Quasi Co-Located (QCL).
  • the large scale properties may include at least the long-range properties of the channel.
  • the large scale properties may include at least some or all of the delay spread, Doppler spread, Doppler shift, average gain, average delay, and spatial Rx parameters.
  • the first antenna port and the second antenna port being QCL with respect to the beam parameters may mean that the receiving beam assumed by the receiver for the first antenna port and the receiving beam assumed by the receiver for the second antenna port are identical (or correspond).
  • the first antenna port and the second antenna port being QCLs in terms of beam parameters may mean that the transmission beam assumed by the receiving side for the first antenna port and the transmission beam assumed by the receiving side for the second antenna port are the same (or correspond to each other).
  • the terminal device 1 may assume that the two antenna ports are QCLs if the large-scale characteristics of the channel through which symbols are transmitted at one antenna port can be estimated from the channel through which symbols are transmitted at the other antenna port.
  • the two antenna ports being QCLs may mean that the two antenna ports are assumed to be QCLs.
  • 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. 5 is a schematic block diagram showing an example configuration of a base station device 3 according to one aspect of this embodiment.
  • the base station device 3 includes at least a radio transceiver unit (physical layer processing unit) 30 and/or part or all of a higher layer processing unit 34.
  • the radio transceiver unit 30 includes at least an antenna unit 31, an RF (Radio Frequency) unit 32, and part or all of a baseband unit 33.
  • the higher layer processing unit 34 includes at least a medium access control layer processing unit 35, and part or all of a radio resource control (RRC: Radio Resource Control) layer processing unit 36.
  • RRC Radio Resource Control
  • the wireless transceiver unit 30 includes at least a wireless transmitter unit 30a and part or all of a wireless receiver unit 30b.
  • the device configurations of the baseband unit included in the wireless transmitter unit 30a and the baseband unit included in the wireless receiver unit 30b may be the same or different.
  • the device configurations of the RF unit included in the wireless transmitter unit 30a and the RF unit included in the wireless receiver unit 30b may be the same or different.
  • the device configurations of the antenna unit included in the wireless transmitter unit 30a and the antenna unit included in the wireless receiver unit 30b may be the same or different.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of the PDSCH.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of the PDCCH.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of the PBCH.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of a synchronization signal.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of the PDSCH DMRS.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of the PDCCH DMRS.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of the CSI-RS.
  • the wireless transmission unit 30a may generate and transmit a baseband signal of the DL PTRS.
  • the wireless receiving unit 30b may receive a PRACH.
  • the wireless receiving unit 30b may receive and demodulate a PUCCH.
  • the wireless receiving unit 30b may receive and demodulate a PUSCH.
  • the wireless receiving unit 30b may receive a PUCCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 30b may receive a PUSCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 30b may receive a UL PTRS.
  • the wireless receiving unit 30b may receive an SRS.
  • the upper layer processing unit 34 outputs downlink data (transport block) to the radio transceiver unit 30 (or the radio transmitter unit 30a).
  • 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 RRC layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • the media access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs MAC layer processing.
  • the MAC layer processing may be processing of a MAC entity.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs RRC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information/parameters (RRC parameters) of the terminal device 1.
  • RRC parameters setting information/parameters
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets parameters based on the RRC message received from the terminal device 1.
  • the wireless transceiver unit 30 (or the wireless transmitter unit 30a) performs processes such as modulation and encoding.
  • the wireless transceiver unit 30 (or the wireless transmitter unit 30a) generates a physical signal by modulating, encoding, and generating a baseband signal (converting to a time-continuous signal) the downlink data, and transmits it to the terminal device 1.
  • the wireless transceiver unit 30 (or the wireless transmitter unit 30a) may place the physical signal on a certain component carrier and transmit it to the terminal device 1.
  • the wireless transceiver unit 30 (or the wireless receiver unit 30b) performs processes such as demodulation and decoding.
  • the wireless transceiver unit 30 (or the wireless receiver unit 30b) separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 34.
  • the wireless transceiver unit 30 (or the wireless receiver unit 30b) may perform a channel access procedure prior to transmitting the physical signal.
  • the RF unit 32 converts the signal received via the antenna unit 31 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-converts) and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 32 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 33 converts the analog signal input from the RF unit 32 into a digital signal.
  • the baseband unit 33 removes the portion corresponding to the CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, and performs a Fast Fourier Transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed to extract the signal in the frequency domain.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband unit 33 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate OFDM symbols, adds a CP to the generated OFDM symbols, generates a baseband digital signal, and converts the baseband digital signal into an analog signal.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 32 uses a low-pass filter to remove unnecessary frequency components from the analog signal input from the baseband unit 33, upconverts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it via the antenna unit 31.
  • the RF unit 32 may also have a function for controlling transmission power.
  • the RF unit 32 is also referred to as a transmission power control unit.
  • One or more serving cells may be configured for the terminal device 1.
  • Each of the serving cells configured for the terminal device 1 may be any of a PCell (Primary cell), a PSCell (Primary SCG cell), and a SCell (Secondary Cell).
  • An SpCell may refer to either or both of a PCell and a PSCell.
  • the PCell is a serving cell included in the MCG (Master Cell Group).
  • the PCell is the cell on which the initial connection establishment procedure or the connection re-establishment procedure is performed by the terminal device 1 (the cell on which the procedure has been performed).
  • the PSCell is a serving cell included in the SCG (Secondary Cell Group).
  • the PSCell is a serving cell to which random access is performed by the terminal device 1.
  • the SCell may be included in either the MCG or the SCG.
  • serving cell group includes at least the MCG and the SCG.
  • the serving cell group may include one or more serving cells (or component carriers).
  • the one or more serving cells (or component carriers) included in the serving cell group may be operated by carrier aggregation.
  • One or more downlink BWPs may be configured for each serving cell (or downlink component carrier).
  • One or more uplink BWPs may be configured for each serving cell (or uplink component carrier).
  • one downlink BWP may be set as an active downlink BWP (or one downlink BWP may be activated).
  • one uplink BWP may be set as an active uplink BWP (or one uplink BWP may be activated).
  • the PDSCH, PDCCH, and CSI-RS may be received in an active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may attempt to receive the PDSCH, PDCCH, and CSI-RS in an active downlink BWP.
  • the PUCCH and PUSCH may be transmitted in an active uplink BWP.
  • the terminal device 1 may transmit the PUCCH and PUSCH in an active uplink BWP.
  • the active downlink BWP and the active uplink BWP are also collectively referred to as the active BWP.
  • PDSCH, PDCCH, and CSI-RS may not be received in a downlink BWP other than an active downlink BWP (inactive downlink BWP).
  • the terminal device 1 may not attempt to receive PDSCH, PDCCH, and CSI-RS in a downlink BWP that is not an active downlink BWP.
  • PUCCH and PUSCH may not be transmitted in an uplink BWP that is not an active uplink BWP (inactive uplink BWP).
  • the terminal device 1 may not transmit PUCCH and PUSCH in an uplink BWP that is not an active uplink BWP.
  • the inactive downlink BWP and the inactive uplink BWP are collectively referred to as the inactive BWP.
  • Downlink BWP switch is a procedure for deactivating one active downlink BWP of a serving cell and activating one of the inactive downlink BWPs of the serving cell.
  • Downlink BWP switch may be controlled by a BWP field included in downlink control information.
  • Downlink BWP switch may be controlled based on higher layer parameters.
  • Uplink BWP switching is used to deactivate one active uplink BWP and activate one of the inactive uplink BWPs that is not the one active uplink BWP.
  • Uplink BWP switching may be controlled by a BWP field included in downlink control information. Uplink BWP switching may be controlled based on higher layer parameters.
  • two or more downlink BWPs may not be configured as active downlink BWPs.
  • one downlink BWP may be active at a given time.
  • uplink BWPs configured for a serving cell
  • two or more uplink BWPs may not be configured as active uplink BWPs.
  • one uplink BWP may be active at a given time.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing an example configuration of a terminal device 1 according to one aspect of this embodiment.
  • the terminal device 1 includes at least a radio transmission/reception unit (physical layer processing unit) 10 and one or all of an upper layer processing unit 14.
  • the radio transmission/reception unit 10 includes at least an antenna unit 11, an RF unit 12, and some 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 some or all of a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transceiver unit 10 includes at least a wireless transmitter unit 10a and part or all of a wireless receiver unit 10b.
  • the device configurations of the baseband unit 13 included in the wireless transmitter unit 10a and the baseband unit 13 included in the wireless receiver unit 10b may be the same or different.
  • the device configurations of the RF unit 12 included in the wireless transmitter unit 10a and the RF unit 12 included in the wireless receiver unit 10b may be the same or different.
  • the device configurations of the antenna unit 11 included in the wireless transmitter unit 10a and the antenna unit 11 included in the wireless receiver unit 10b may be the same or different.
  • the wireless transmitting unit 10a may generate and transmit a baseband signal of PRACH.
  • the wireless transmitting unit 10a may generate and transmit a baseband signal of PUCCH.
  • the wireless transmitting unit 10a may generate and transmit a baseband signal of PUSCH.
  • the wireless transmitting unit 10a may generate and transmit a baseband signal of PUCCH DMRS.
  • the wireless transmitting unit 10a may generate and transmit a baseband signal of PUSCH DMRS.
  • the wireless transmitting unit 10a may generate and transmit a baseband signal of UL PTRS.
  • the wireless transmitting unit 10a may generate and transmit a baseband signal of SRS. Generating a baseband signal of SRS may be generating an SRS sequence.
  • the wireless receiving unit 10b may receive and demodulate a PDSCH.
  • the wireless receiving unit 10b may receive and demodulate a PDCCH.
  • the wireless receiving unit 10b may receive and demodulate a PBCH.
  • the wireless receiving unit 10b may receive a synchronization signal.
  • the wireless receiving unit 10b may receive a PDSCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 10b may receive a PDCCH DMRS.
  • the wireless receiving unit 10b may receive a CSI-RS.
  • the wireless receiving unit 10b may receive a DL PTRS.
  • the upper layer processing unit 14 outputs uplink data (transport block) to the wireless transceiver unit 10 (or wireless transmitter unit 10a).
  • the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer, packet data integration protocol layer, radio link control layer, and RRC layer.
  • the media access control 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 the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the RRC parameters based on the RRC message received from the base station device 3.
  • the wireless transceiver unit 10 (or wireless transmitter unit 10a) performs processes such as modulation and encoding.
  • the wireless transceiver unit 10 (or wireless transmitter unit 10a) generates a physical signal by modulating, encoding, and generating a baseband signal (converting to a time-continuous signal) the uplink data, and transmits it to the base station device 3.
  • the wireless transceiver unit 10 (or wireless transmitter unit 10a) may place the physical signal in a certain BWP (active uplink BWP) and transmit it to the base station device 3.
  • the wireless transceiver unit 10 (or wireless receiver unit 10b) performs processes such as demodulation and decoding.
  • the wireless transceiver unit 10 (or wireless receiver unit 30b) may receive a physical signal in a certain BWP (active downlink BWP) of a certain serving cell.
  • the wireless transceiver unit 10 (or wireless receiver unit 10b) separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transceiver unit 10 (wireless receiver unit 10b) may perform a channel access procedure prior to transmitting the physical signal.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down-converts) and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit 13.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes the portion corresponding to the CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, and performs a Fast Fourier Transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed to extract the signal in the frequency domain.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband unit 13 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the uplink data to generate OFDM symbols, adds a CP to the generated OFDM symbols, generates a baseband digital signal, and converts the baseband digital signal into an analog signal.
  • 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, upconverts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it via the antenna unit 11.
  • the RF unit 12 may also have a function for controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • 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 that convey information generated in a higher layer.
  • the uplink physical channel may be a physical channel used in an uplink component carrier.
  • the uplink physical channel may be transmitted by a terminal device 1.
  • the uplink physical channel may be received by a base station device 3.
  • at least some or all of the following uplink physical channels may be used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the PUCCH may be used to transmit uplink control information (UCI).
  • the PUCCH may be transmitted to deliver, transmit, or convey the uplink control information.
  • the uplink control information may be mapped to the PUCCH.
  • the terminal device 1 may transmit a PUCCH in which the uplink control information is mapped.
  • the base station device 3 may receive a PUCCH in which the uplink control information is mapped.
  • the uplink control information (uplink control information bit, uplink control information sequence, uplink control information type) includes at least 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.
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • the channel state information is also called a channel state information bit or a channel state information sequence.
  • the scheduling request is also called a scheduling request bit or a scheduling request sequence.
  • the HARQ-ACK information is also called a HARQ-ACK information bit or a HARQ-ACK information sequence.
  • the HARQ-ACK information may include at least a HARQ-ACK corresponding to a transport block (TB).
  • the HARQ-ACK 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 a HARQ-ACK codebook including one or more HARQ-ACK bits.
  • a transport block is a sequence of information bits delivered from a higher layer.
  • the sequence of information bits is also called a bit sequence.
  • the transport block may be delivered from the UL-SCH (UpLink-Shared CHannel) of the transport layer.
  • the HARQ-ACK for a transport block may be referred to as the HARQ-ACK for a PDSCH.
  • HARQ-ACK for a PDSCH refers to the HARQ-ACK for the transport block included in the PDSCH.
  • HARQ-ACK may indicate an ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) contained in a transport block.
  • CBG Code Block Group
  • the scheduling request may be used at least 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.
  • the scheduling request bit indicating a positive SR is also referred to as "a positive SR is transmitted".
  • a positive SR may indicate that UL-SCH resources for the initial transmission are requested by the terminal device 1.
  • a positive SR may indicate that a scheduling request is triggered by an upper layer.
  • a positive SR may be transmitted when a scheduling request is indicated by an upper layer.
  • the scheduling request bit indicating a negative SR is also referred to as "a negative SR is transmitted”.
  • a negative SR may indicate that UL-SCH resources for the initial transmission are not requested by the terminal device 1.
  • a negative SR may indicate that a scheduling request is not triggered by an upper layer.
  • a negative SR may be transmitted when a scheduling request is not indicated by an upper layer.
  • the channel state information may include at least some or all of a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoder Matrix Indicator (PMI), and a Rank Indicator (RI).
  • CQI is an 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 at least 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 at least a physical signal used for channel measurement.
  • the channel measurement may include interference measurement.
  • the PUCCH may correspond to a PUCCH format.
  • the PUCCH may be a set of resource elements used to convey the PUCCH format.
  • the PUCCH may include a PUCCH format.
  • the PUCCH may be transmitted with a certain PUCCH format.
  • the PUCCH format may be interpreted as a format of information.
  • the PUCCH format may be interpreted as a set of information set to a certain information format.
  • PUSCH may be used to transmit one or both of a transport block and uplink control information.
  • the transport block may be placed in the PUSCH.
  • the transport block delivered by the UL-SCH may be placed in the PUSCH.
  • the uplink control information may be placed in the PUSCH.
  • the terminal device 1 may transmit a PUSCH in which a transport block and one or both of the uplink control information are placed.
  • the base station device 3 may receive a PUSCH in which a transport block and one or both of the uplink control information are placed.
  • the PRACH may be transmitted to convey a random access preamble.
  • the terminal device 1 may transmit the PRACH.
  • the base station device 3 may receive the PRACH.
  • xu is a ZC (Zadoff Chu) sequence.
  • j is an imaginary unit.
  • is the ratio of a circumference to a circumference of a circle.
  • Cv corresponds to a cyclic shift of the PRACH sequence.
  • LRA corresponds to the length of the PRACH sequence.
  • LRA is 839 or 139.
  • i is an integer ranging from 0 to LRA -1.
  • u is a sequence index for the PRACH sequence.
  • the random access preambles are defined for each PRACH opportunity.
  • the random access preambles are identified based on the cyclic shift C v of the PRACH sequence and the sequence index u for the PRACH sequence.
  • An index may be assigned to each of the 64 identified random access preambles.
  • 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 terminal device 1 may transmit the uplink physical signal.
  • the base station device 3 may receive the uplink physical signal.
  • at least some or all of the following uplink physical signals may be used.
  • -UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • -UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
  • UL DMRS is a 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 transmission of the PUSCH and the transmission of the DMRS for the PUSCH may be indicated (or scheduled) by one DCI format.
  • the PUSCH and the DMRS for the PUSCH may be collectively referred to as the PUSCH.
  • Transmitting the PUSCH may be transmitting the PUSCH and the DMRS for the PUSCH.
  • the 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 transmission of a PUCCH and the transmission of a DMRS for the PUCCH may be indicated (or triggered) by one DCI format.
  • One or both of the mapping of the PUCCH to resource elements and the mapping of the DMRS for the PUCCH to resource elements may be provided by one PUCCH format.
  • 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 base station device 3 may transmit the downlink physical channel.
  • the terminal device 1 may receive the downlink physical channel.
  • at least some or all of the following downlink physical channels may be used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH may be transmitted to convey one or both of the MIB (Master Information Block) and physical layer control information.
  • the physical layer control information is information generated in the physical layer.
  • the MIB is a set of parameters placed on a BCCH (Broadcast Control CHannel), which is a logical channel of the MAC layer.
  • the BCCH is placed on a BCH, which is a channel of the transport layer.
  • the BCH may be placed (mapped) on the PBCH.
  • the terminal device 1 may receive a PBCH in which the MIB and one or both of the physical layer control information are placed.
  • the base station device 3 may transmit a PBCH in which the MIB and one or both of the physical layer control information are placed.
  • the physical layer control information may be configured with 8 bits.
  • the physical layer control information may include at least some or all of the following 0A to 0D.
  • the radio frame bits are used to indicate the radio frame in which the PBCH is transmitted (the radio frame that includes the slot in which the PBCH is transmitted).
  • the radio frame bits include 4 bits.
  • the radio frame bits may be composed of 4 bits of a 10-bit radio frame indicator.
  • the radio frame indicator may be used at least to identify radio frames from index 0 to index 1023.
  • the half radio frame bit is used to indicate whether the PBCH is transmitted in the first five subframes or the last five subframes of the radio frame in which the PBCH is transmitted.
  • the half radio frame may be configured to include five subframes.
  • the half radio frame may be configured to include the first five subframes of the ten subframes included in the radio frame.
  • the half radio frame may be configured to include the last five subframes of the ten subframes included in the radio frame.
  • the SS/PBCH block index bits are used to indicate an SS/PBCH block index.
  • the SS/PBCH block index bits include 3 bits.
  • the SS/PBCH block index bits may be composed of 3 bits of a 6-bit SS/PBCH block index indicator.
  • the SS/PBCH block index indicator may be used at least to identify SS/PBCH blocks from index 0 to index 63.
  • the SS/PBCH block may be referred to as an SSB.
  • the subcarrier offset bit is used to indicate a subcarrier offset.
  • the subcarrier offset may be used to indicate the difference between the first subcarrier onto which the PBCH is mapped and the first subcarrier onto which the control resource set with index 0 is mapped.
  • the PDCCH may be transmitted to transmit downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information may be placed (mapped) 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.
  • DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 1_0, DCI format 1_1, and DCI format 1_2 are DCI formats.
  • Uplink DCI format is a general term for DCI format 0_0, DCI format 0_1, and DCI format 0_2.
  • Downlink DCI format is a general term for DCI format 1_0, DCI format 1_1, and DCI format 1_2.
  • DCI format 0_0 is used at least for scheduling a PUSCH arranged in a certain cell.
  • DCI format 0_0 includes at least a part or all of fields 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.
  • 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.
  • the frequency hopping flag field may be used to indicate whether frequency hopping is applied to the PUSCH.
  • the MCS field included in DCI format 0_0 may be used to indicate at least one or both of a modulation scheme and a target coding rate for the PUSCH.
  • 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 one or both of the target coding rate and the modulation scheme for the PUSCH.
  • DCI format 0_0 does not have to include fields used for CSI requests.
  • DCI format 0_0 may not include a carrier indicator field.
  • the serving cell to which the uplink component carrier on which the PUSCH scheduled by DCI format 0_0 is placed may be the same as the serving cell of the uplink component carrier on which the PDCCH including the DCI format 0_0 is placed.
  • the terminal device 1 may recognize that the PUSCH scheduled by the DCI format 0_0 is to be placed on the uplink component carrier of the serving cell.
  • DCI format 0_0 may not include a BWP field.
  • DCI format 0_0 may be a DCI format for scheduling a PUSCH without changing the active uplink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize that the PUSCH is to be transmitted without switching the active uplink BWP based on detecting DCI format 0_0 used for scheduling the PUSCH.
  • DCI format 0_1 is used at least for scheduling a PUSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 0_1 includes at least a part 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.
  • 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.
  • the MCS field included in DCI format 0_1 may be used to indicate at least some or all of the modulation scheme and/or target coding rate for the PUSCH.
  • 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 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.
  • the DCI format 0_1 that does not include a BWP field may be a DCI format that schedules a PUSCH without changing the active uplink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize that the PUSCH is to be transmitted without switching the active uplink BWP based on detecting the DCI format 0_1 that is used for scheduling a PUSCH and does not include a BWP field.
  • the DCI format 0_1 includes a BWP field but the terminal device 1 does not support the BWP switching function using DCI format 0_1, the BWP field may be ignored by the terminal device 1.
  • a terminal device 1 that does not support the BWP switching function may recognize that the PUSCH is transmitted without switching the active uplink BWP based on detecting DCI format 0_1 that is used for PUSCH scheduling and includes a BWP field.
  • the terminal device 1 supports the BWP switching function, it may report that "the terminal device 1 supports the BWP switching function" in the RRC layer function information reporting procedure.
  • the CSI request field is used to indicate a CSI report.
  • DCI format 0_1 includes a carrier indicator field
  • the carrier indicator field may be used to indicate the uplink component carrier on which the PUSCH is arranged. If DCI format 0_1 does not include a carrier indicator field, the uplink component carrier on which the PUSCH is arranged may be the same as the uplink component carrier on which the PDCCH including the DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH is arranged.
  • the number of bits of the carrier indicator field included in DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH arranged in the serving cell group may be one bit or more (e.g., three bits).
  • the number of bits of the carrier indicator field included in the DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH placed in the certain serving cell group may be 0 bits (or the carrier indicator field may not be included in the DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH placed in the certain serving cell group).
  • DCI format 1_0 is used at least for scheduling a PDSCH arranged in a certain cell.
  • DCI format 1_0 includes at least a part or all of 3A to 3F.
  • the DCI format specific field included in DCI format 1_0 may indicate 1.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 1_0 may be used at least to indicate the allocation of frequency resources for the PDSCH.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 1_0 may be used at least to indicate the allocation of time resources for the PDSCH.
  • the MCS field included in DCI format 1_0 may be used to indicate at least one or both of a modulation scheme and a target coding rate for the PDSCH.
  • 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 the offset from the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH.
  • the PUCCH resource indication field may be a field indicating an index of one or more PUCCH resources included in a PUCCH resource set.
  • a PUCCH resource set may include one or more PUCCH resources.
  • DCI format 1_0 may not include a carrier indicator field.
  • the downlink component carrier on which the PDSCH scheduled by DCI format 1_0 is arranged may be the same as the downlink component carrier on which the PDCCH including the DCI format 1_0 is arranged.
  • the terminal device 1 may recognize that the PDSCH scheduled by the DCI format 1_0 is to be arranged on the downlink component carrier.
  • DCI format 1_0 may not include a BWP field.
  • DCI format 1_0 may be a DCI format for scheduling a PDSCH without changing the active downlink BWP. Based on detecting DCI format 1_0 used for scheduling a PDSCH, the terminal device 1 may recognize that the PDSCH will be received without switching the active downlink BWP.
  • DCI format 1_1 is used at least for scheduling a PDSCH arranged in a certain cell.
  • DCI format 1_1 includes at least 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 at least to indicate the allocation of frequency resources for the PDSCH.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 1_1 may be used at least to indicate the allocation of time resources for the PDSCH.
  • the MCS field included in DCI format 1_1 may be used to indicate at least one or both of the modulation scheme and the target coding rate for the PDSCH.
  • DCI format 1_1 includes a PDSCH_HARQ feedback timing indication field
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field may be used at least 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, the offset from the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH may be specified by a higher layer parameter.
  • the PUCCH resource indication field may be a field indicating an index of one or more PUCCH resources included in a PUCCH resource set.
  • 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 involve a change in the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize the downlink BWP in which the PUSCH 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 BWP field but terminal device 1 does not support the BWP switching function using DCI format 1_1, the BWP field may be ignored by terminal device 1.
  • a terminal device 1 that does not support the BWP switching function may recognize that it will receive the PDSCH without switching the active downlink BWP based on detecting DCI format 1_1 that is used for PDSCH scheduling and includes a BWP field.
  • terminal device 1 supports the BWP switching function, it may report that "terminal device 1 supports the BWP switching function" in the RRC layer function information reporting procedure.
  • DCI format 1_1 includes a carrier indicator field
  • the carrier indicator field may be used to indicate the downlink component carrier on which the PDSCH is arranged. If DCI format 1_1 does not include a carrier indicator field, the downlink component carrier on which the PDSCH is arranged may be the same as the downlink component carrier on which the PDCCH including the DCI format 1_1 used for scheduling the PDSCH is arranged. If the number of downlink component carriers configured in the terminal device 1 in a serving cell group is two or more (if downlink carrier aggregation is operated in a serving cell group), the number of bits of the carrier indicator field included in DCI format 1_1 used for scheduling the PDSCH arranged in the serving cell group may be one bit or more (e.g., three bits).
  • the number of bits in the carrier indicator field included in the DCI format 1_1 used for scheduling the PDSCH placed in the certain serving cell group may be 0 bits (or the carrier indicator field may not be included in the DCI format 1_1 used for scheduling the PDSCH placed in the certain serving cell group).
  • the PDSCH may be transmitted to transmit a transport block.
  • the PDSCH may be used to transmit a transport block delivered by the DL-SCH.
  • the PDSCH may be used to transmit a transport block.
  • the transport block may be placed in the PDSCH.
  • the transport block corresponding to the DL-SCH may be placed in the PDSCH.
  • the base station device 3 may transmit the PDSCH.
  • the terminal device 1 may receive the PDSCH.
  • the downlink physical signal may correspond to a set of resource elements.
  • the downlink physical signal may not carry information generated in a higher layer.
  • the downlink physical signal may be a physical signal used in a downlink component carrier.
  • the downlink physical signal may be transmitted by a base station device 3.
  • the downlink physical signal may be transmitted by a terminal device 1.
  • at least some or all of the following downlink physical signals may be used. ⁇ Synchronization signal (SS) - DL DMRS (DownLink DeModulation Reference Signal) ⁇ CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) - DL PTRS (DownLink Phase Tracking Reference Signal)
  • the synchronization signal may be used by the terminal device 1 to synchronize one or both of the frequency domain and the time domain of the downlink.
  • the synchronization signal is a general term for the PSS (Primary Synchronization Signal) and the SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • Fig. 7 is a diagram showing an example of the configuration of an SS/PBCH block according to one embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis indicates the time axis (OFDM symbol index lsym ), and the vertical axis indicates the frequency domain.
  • Block 700 indicates a set of resource elements for PSS.
  • Block 720 indicates a set of resource elements for SSS.
  • Four blocks (blocks 710, 711, 712, and 713) indicate sets of resource elements for PBCH and DMRS for the PBCH (DMRS related to the PBCH, DMRS included in the PBCH, and DMRS corresponding to the PBCH).
  • the SS/PBCH block includes a PSS, an SSS, and a PBCH.
  • the SS/PBCH block includes four consecutive OFDM symbols.
  • the SS/PBCH block includes 240 subcarriers.
  • the PSS is placed in the 57th to 183rd subcarriers of the first OFDM symbol.
  • the SSS is placed in the 57th to 183rd subcarriers of the third OFDM symbol.
  • the 1st to 56th subcarriers of the first OFDM symbol may be set to zero.
  • the 184th to 240th subcarriers of the first OFDM symbol may be set to zero.
  • the 49th to 56th subcarriers of the third OFDM symbol may be set to zero.
  • the 184th to 192nd subcarriers of the third OFDM symbol may be set to zero.
  • the PBCH is placed in the 1st to 240th subcarriers of the second OFDM symbol, which are subcarriers in which the DMRS for the PBCH is not placed.
  • the PBCH is placed in the 1st to 48th subcarriers of the third OFDM symbol, and in subcarriers where DMRS for the PBCH is not placed.
  • the PBCH is placed in the 193rd to 240th subcarriers of the third OFDM symbol, and in subcarriers where DMRS for the PBCH is not placed.
  • the PBCH is placed in the 1st to 240th subcarriers of the fourth OFDM symbol, and in subcarriers where DMRS for the PBCH is not placed.
  • 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 transmission of the PDSCH and the transmission of the DMRS for the PDSCH may be indicated (or scheduled) by one DCI format.
  • the PDSCH and the DMRS for the PDSCH may be collectively referred to as the PDSCH.
  • Transmitting the PDSCH may be transmitting the PDSCH and the DMRS 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 PDCCH may be estimated from the DMRS for the PDCCH. That is, the propagation path of the PDCCH may be estimated from the DMRS for the PDCCH. If the same precoder is applied (assumed to be applied, assumed to be applied) to a set of resource elements on which a symbol of a certain PDCCH is transmitted and a set of resource elements on which a symbol of a DMRS for the certain PDCCH is transmitted, the PDCCH on which a symbol of the PDCCH at a certain antenna port is transmitted may be estimated by the DMRS for the PDCCH.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • Transport channels define the relationship between physical layer channels and MAC layer channels (also called logical channels).
  • the BCH of the transport layer is mapped to the PBCH of the physical layer. That is, a transport block passing through the BCH of the transport layer is delivered to the PBCH of the physical layer.
  • the UL-SCH of the transport layer is mapped to the PUSCH of the physical layer. That is, a transport block passing through the UL-SCH of the transport layer is delivered to the PUSCH of the physical layer.
  • the DL-SCH of the transport layer is mapped to the PDSCH of the physical layer. That is, a transport block passing through the DL-SCH of the transport layer is delivered to the PDSCH of the physical layer.
  • One UL-SCH and one DL-SCH may be provided for each serving cell.
  • the BCH may be provided for the PCell.
  • the BCH does not have to be provided for the PSCell or SCell.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH is an RRC layer channel used to transmit MIB or system information.
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH is an RRC layer channel used to transmit MIB or system information.
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • DCCH may also be used at least to transmit RRC messages dedicated to terminal devices 1.
  • DCCH may be used, for example, for terminal devices 1 that are RRC connected.
  • SI system information
  • MIB MIB
  • SIBs System Information blocks
  • System information may also be divided into Minimum SI and Other SI.
  • Minimum SI may include basic information required for initial access.
  • Minimum SI may include information for obtaining Other SI.
  • Minimum SI may consist of MIB and SIB1.
  • Other SI may include all SIBs that are not broadcast in Minimum SI. These SIBs may be broadcast or transmitted in DL-SCH.
  • SIB1 may define the scheduling of Other SI. SIB1 may contain information required for initial access. SIB1 may be referred to as Remaining Minimum SI (RMSI). SIB1 may be periodically left alone on the DL-SCH. SIB1 may be transmitted in a dedicated manner on the DL-SCH to some UEs in RRC_CONNECTED state.
  • RMSI Remaining Minimum SI
  • the upper layer parameters common to multiple terminal devices 1 are also referred to as common upper layer parameters.
  • the common upper layer parameters may be defined as parameters specific to the serving cell.
  • the parameters specific to the serving cell may be parameters common to the terminal devices (e.g., terminal devices 1-A, B, C) in which the serving cell is set.
  • the common upper layer parameters may be included in an RRC message delivered on the BCCH.
  • the common upper layer parameters may be included in an RRC message delivered on the DCCH.
  • the dedicated upper layer parameters can provide dedicated RRC parameters to the terminal device 1-A in which the serving cell is set.
  • the dedicated RRC parameters are upper layer parameters that can provide unique settings for each of the terminal devices 1-A, 1-B, and 1-C.
  • the BCCH of the logical channel is mapped to the BCH or DL-SCH of the transport layer.
  • a transport block containing MIB information is delivered to the BCH of the transport layer.
  • a transport block containing system information that is not MIB is delivered to the DL-SCH of the transport layer.
  • a CCCH is mapped to the DL-SCH or UL-SCH.
  • a transport block mapped to a CCCH is delivered to the DL-SCH or UL-SCH.
  • a DCCH is mapped to the DL-SCH or UL-SCH.
  • a transport block mapped to a DCCH is delivered to the DL-SCH or UL-SCH.
  • the RRC message includes one or more parameters managed in the RRC layer.
  • the parameters managed in the RRC layer are also referred to as RRC parameters.
  • the RRC message may include an MIB.
  • the RRC message may also include system information.
  • the RRC message may also include a message corresponding to a CCCH.
  • the RRC message may also include a message corresponding to a DCCH.
  • An RRC message including a message corresponding to a DCCH is also referred to as an individual RRC message.
  • Upper layer parameters are RRC parameters or parameters included in MAC CE (Medium Access Control Control Element).
  • upper layer parameters are a general term for MIB, system information, messages corresponding to CCCH, messages corresponding to DCCH, and parameters included in MAC CE.
  • Parameters included in MAC CE are transmitted by MAC CE (Control Element) commands.
  • the procedure performed by the terminal device 1 includes at least some or all of the following steps 5A to 5C.
  • Cell search is a procedure used by the terminal device 1 to synchronize with a certain cell in the time domain and the frequency domain and detect the physical cell ID (physical cell identity).
  • the terminal device 1 may use cell search to synchronize with a certain cell in the time domain and the frequency domain and detect the physical cell ID.
  • the PSS sequence is based at least on the physical cell ID.
  • the SSS sequence is based at least on the physical cell ID.
  • SS/PBCH block candidates indicate resources on which transmission of SS/PBCH blocks is permitted (possible, reserved, configured, specified, possible).
  • the set of SS/PBCH block candidates in a half radio frame is also referred to as the SS burst set.
  • the SS burst set is also referred to as the transmission window, SS transmission window, or Discovery Reference Signal transmission window (DRS transmission window).
  • the SS burst set is a general term that includes at least the first SS burst set and the second SS burst set.
  • the base station device 3 transmits SS/PBCH blocks of one or more indexes at a predetermined period.
  • the terminal device 1 may detect at least one of the SS/PBCH blocks of the one or more indexes and attempt to decode the PBCH contained in the SS/PBCH block.
  • Random access is a procedure that includes at least some or all of message 1, message 2, message 3, and message 4.
  • Message 1 is a procedure in which a PRACH is transmitted by terminal device 1.
  • Terminal device 1 transmits a PRACH in one PRACH opportunity selected from one or more PRACH opportunities based at least on an index of an SS/PBCH block candidate detected based on a cell search.
  • Each PRACH opportunity is defined based at least on resources in the time domain and the frequency domain.
  • the terminal device 1 transmits one random access preamble selected from the PRACH opportunities corresponding to the index of the SS/PBCH block candidate in which the SS/PBCH block is detected.
  • Message 2 is a procedure in which the terminal device 1 attempts to detect DCI format 1_0 with a CRC (Cyclic Redundancy Check) scrambled with the RA-RNTI (Random Access - Radio Network Temporary Identifier).
  • the terminal device 1 attempts to detect a PDCCH including the DCI format in the control resource set given based on the MIB included in the PBCH included in the SS/PBCH block detected based on the cell search, and in the resources indicated based on the settings of the search area set.
  • Message 2 is also called a random access response.
  • Message 3 is a procedure for transmitting a PUSCH scheduled by the random access response grant included in DCI format 1_0 detected by the message 2 procedure.
  • the random access response grant is indicated by the MAC CE included in the PDSCH scheduled by the DCI format 1_0.
  • the PUSCH scheduled based on the random access response grant is either a message 3 PUSCH or a PUSCH.
  • the message 3 PUSCH contains a contention resolution identifier (ID) MAC CE.
  • the contention resolution identifier MAC CE contains a contention resolution ID.
  • Message 3 PUSCH retransmission is scheduled using DCI format 0_0 with scrambled CRC based on TC-RNTI (Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier).
  • TC-RNTI Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier
  • Message 4 is a procedure that attempts to detect DCI format 1_0 with a CRC scrambled based on either the Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) or the TC-RNTI.
  • the terminal device 1 receives a PDSCH scheduled based on the DCI format 1_0.
  • the PDSCH may include a collision resolution ID.
  • Data communication is a general term for downlink communication and uplink communication.
  • the terminal device 1 attempts to detect the PDCCH in resources identified based on the control resource set and the search space set (monitors the PDCCH, monitors the PDCCH).
  • the control resource set is a set of resources consisting of a predetermined number of resource blocks and a predetermined number of OFDM symbols.
  • the control resource set may be composed of continuous resources (non-interleaved mapping) or may be composed of distributed resources (interleaver mapping).
  • the set of resource blocks constituting the control resource set may be indicated by higher layer parameters.
  • the number of OFDM symbols constituting the control resource set may be indicated by higher layer parameters.
  • a CORESET pool index may be provided for one or more Control Resource Sets (CORESETs).
  • the CORESET pool index may be provided by an upper layer parameter.
  • the CORESET pool index may be 0.
  • the value of the CORESET pool index may be 0 or 1.
  • the CORESET pool index may be referred to as an index of the CORESET resource pool.
  • a CORESET pool index may be provided in one active downlink BWP of one serving cell.
  • a CORESET pool index of value 0 may be provided for the first plurality of CORESETs.
  • the terminal device 1 may apply a first procedure for reporting HARQ-ACK information related to the first CORESETs and a second procedure for reporting HARQ-ACK information related to the second CORESETs.
  • the terminal device 1 may apply the first procedure and the second procedure separately.
  • the first CORESETs and the second CORESETs may be CORESETs in an active downlink BWP of one serving cell.
  • a CORESET pool index of value 0 may be provided for the first CORESETs.
  • a CORESET pool index of value 1 may be provided for the second CORESETs.
  • the first CORESETs may be a first CORESET or multiple CORESETs.
  • the second CORESETs may be a second CORESET or multiple CORESETs.
  • a TCI state may be provided by a DCI format.
  • One or more TCI state settings may be provided by higher layer parameters for decoding the PDSCH.
  • the terminal device 1 may decode the PDSCH according to the PDCCH to be decoded.
  • One TCI state may include parameters for setting a QCL relationship between a downlink reference signal and a first antenna port.
  • the first antenna port may be a DMRS port (an antenna port related to DMRS) of the PDSCH.
  • the first antenna port may be a DMRS port of the PDCCH.
  • the first antenna port may be a CSI-RS port of the CSI-RS resource.
  • the QCL relationship may be set by higher layer parameters.
  • the QCL relationship may be set by higher layer parameters qcl-Type1 for the first downlink reference signal.
  • the QCL relationship may be set by higher layer parameters qcl-Type2 for the second downlink reference signal.
  • the QCL relationship between the first antenna port and the second antenna port may indicate that the first antenna port and the second antenna port are QCL.
  • the downlink reference signal may be a CSI-RS or an SS/PBCH block.
  • the CORESET pool index of the first CORESET may be different from the CORESET pool index of the second CORESET.
  • the inclusion of two different values of the CORESET pool index in different CORESETs may be configured by higher layer parameters.
  • the first antenna port associated with one CORESET pool index of one serving cell may be assumed to be the first reference signal and QCL.
  • the terminal device 1 attempts to detect a PDCCH in the search space set.
  • attempting to detect a PDCCH in the search space set may be attempting to detect a PDCCH candidate in the search space set, may be attempting to detect a DCI format in the search space set, may be attempting to detect a PDCCH in the control resource set, may be attempting to detect a PDCCH candidate in the control resource set, or may be attempting to detect a DCI format in the control resource set.
  • the search space set is defined as a set of PDCCH candidates.
  • the search space set may be a Common Search Space (CSS) set or a UE-specific Search Space (USS) set.
  • the terminal device 1 attempts to detect PDCCH candidates in some or all of the Type 0 PDCCH common search space set, the Type 0a PDCCH common search space set, the Type 1 PDCCH common search space set, the Type 2 PDCCH common search space set, the Type 3 PDCCH common search space set, and/or the UE-specific search space set.
  • the type 0 PDCCH common search space set may be used as the common search space set with index 0.
  • the type 0 PDCCH common search space set may be the common search space set with index 0.
  • the CSS set is a collective term for the Type 0 PDCCH common search space set, Type 0a PDCCH common search space set, Type 1 PDCCH common search space set, Type 2 PDCCH common search space set, and Type 3 PDCCH common search space set.
  • the USS set is also called the UE-specific PDCCH search space set.
  • a search space set is associated with (contained in, corresponds to) a control resource set.
  • the index of the control resource set associated with the search space set may be indicated by a higher layer parameter.
  • 6A to 6C may be indicated by higher layer parameters: 6A) PDCCH monitoring periodicity 6B) PDCCH monitoring pattern within a slot 6C) PDCCH monitoring offset
  • a monitoring occasion for a search space set may correspond to an OFDM symbol in which the first OFDM symbol of a control resource set associated with the search space set is located.
  • a monitoring occasion for a search space set may correspond to a resource of a control resource set starting from the first OFDM symbol of the control resource set associated with the search space set.
  • the monitoring occasion for the search space set is given based on at least some or all of the PDCCH monitoring interval, the PDCCH monitoring pattern in the slot, and the PDCCH monitoring offset.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a monitoring opportunity for a search area set according to one aspect of this embodiment.
  • search area set 91 and search area set 92 are set in primary cell 301
  • search area set 93 is set in secondary cell 302
  • search area set 94 is set in secondary cell 303.
  • the solid white blocks in primary cell 301 indicate search area set 91
  • the solid black blocks in primary cell 301 indicate search area set 92
  • the blocks in secondary cell 302 indicate search area set 93
  • the blocks in secondary cell 303 indicate search area set 94.
  • the monitoring interval of search area set 91 is set to 1 slot, the monitoring offset of search area set 91 is set to 0 slots, and the monitoring pattern of search area set 91 is set to [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]. That is, the monitoring opportunities of search area set 91 correspond to the first OFDM symbol (OFDM symbol #0) and the eighth OFDM symbol (OFDM symbol #7) in each slot.
  • the monitoring interval of search area set 92 is set to 2 slots, the monitoring offset of search area set 92 is set to 0 slots, and the monitoring pattern of search area set 92 is set to [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]. That is, the monitoring opportunity of search area set 92 corresponds to the first OFDM symbol (OFDM symbol #0) in each of the even slots.
  • the monitoring interval of search area set 93 is set to 2 slots, the monitoring offset of search area set 93 is set to 0 slots, and the monitoring pattern of search area set 93 is set to [0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]. That is, the monitoring opportunity of search area set 93 corresponds to the 8th OFDM symbol (OFDM symbol #7) in each of the even slots.
  • OFDM symbol #7 8th OFDM symbol
  • the monitoring interval of search area set 94 is set to 2 slots, the monitoring offset of search area set 94 is set to 1 slot, and the monitoring pattern of search area set 94 is set to [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]. That is, the monitoring opportunity of search area set 94 corresponds to the first OFDM symbol (OFDM symbol #0) in each odd slot.
  • the Type 0 PDCCH common search space set may be used at least for DCI formats with a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by the SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the Type 0a PDCCH common search space set may be used at least for DCI formats with a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by the SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the Type 1 PDCCH common search space set may be used at least for DCI formats with a CRC sequence scrambled by the Random Access-Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI) and/or a CRC sequence scrambled by the Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier (TC-RNTI).
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identifier
  • TC-RNTI Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the Type 2 PDCCH common search space set may be used for DCI formats with CRC sequences scrambled by the Paging-Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI).
  • P-RNTI Paging-Radio Network Temporary Identifier
  • the Type 3 PDCCH common search space set may be used for DCI formats with CRC sequences scrambled by the Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the UE dedicated PDCCH search space set may be used at least for DCI formats with CRC sequences scrambled by the C-RNTI.
  • the terminal device 1 In downlink communication, the terminal device 1 detects the downlink DCI format.
  • the detected downlink DCI format is used at least for resource allocation of the PDSCH.
  • the detected downlink DCI format is also called a downlink assignment.
  • the terminal device 1 attempts to receive the PDSCH. Based on the PUCCH resource indicated based on the detected downlink DCI format, the terminal device 1 reports a HARQ-ACK corresponding to the PDSCH (a HARQ-ACK corresponding to a transport block included in the PDSCH) to the base station device 3.
  • the terminal device 1 In uplink communication, the terminal device 1 detects the uplink DCI format.
  • the detected DCI format is used at least for resource allocation of the PUSCH.
  • the detected uplink DCI format is also called an uplink grant.
  • the terminal device 1 transmits the PUSCH.
  • an uplink grant for scheduling a PUSCH is configured for each transmission period of the PUSCH.
  • a PUSCH is scheduled by an uplink DCI format, some or all of the information indicated by the uplink DCI format may be indicated by the uplink grant configured in the case of configured scheduling.
  • the UL slot may be a slot consisting of UL symbols.
  • the special slot may be a slot consisting of UL symbols, flexible symbols, and DL symbols.
  • the DL slot may be a slot consisting of DL symbols.
  • the UL symbol may be an OFDM symbol configured or indicated for the uplink in time division duplex.
  • the UL symbol may be an OFDM symbol configured or indicated for the PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS.
  • the UL symbol may be provided by the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the UL symbol may be provided by the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the UL slot may be provided by the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the UL slot may be provided by the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the DL symbol may be an OFDM symbol configured or indicated for the downlink in time division duplex.
  • the DL symbol may be an OFDM symbol configured or indicated for the PDSCH or PDCCH.
  • the DL symbol may be provided by the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the DL symbol may be provided by the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the DL slot may be provided by the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the DL slot may be provided by the higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the flexible symbol may be an OFDM symbol within a certain period that is not configured or indicated as a UL symbol or DL symbol.
  • the certain period may be a period given by the higher layer parameter dl-UL-TransmissionPeriodicity.
  • the flexible symbol may be an OFDM symbol that is configured or indicated for the PDSCH, PDCCH, PUSCH, PUCCH, or PRACH.
  • the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon may be a parameter that sets a UL slot, and either a DL slot, or a special slot for each of one or more slots.
  • the upper layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated may be a parameter that sets a UL symbol, and either a DL symbol, or a flexible symbol for a flexible symbol in each of the one or more slots.
  • the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon may be a common upper layer parameter.
  • PUSCH-Config may be a dedicated upper layer parameter.
  • PUSCH-ConfigCommon may be a common upper layer parameter.
  • PUSCH-Config may be set for each BWP for PUSCH transmission.
  • PUSCH-Config may include multiple upper layer parameters related to PUSCH transmission.
  • PUSCH-Config may be a UE-specific setting. For example, PUSCH-Config for terminal device 1A, terminal device 1B, and terminal device 1C in one cell, or multiple upper layer parameters included in PUSCH-Config may be different.
  • PUSCH-ConfigCommon may be set for each BWP for PUSCH transmission.
  • PUSCH-ConfigCommon may include multiple upper layer parameters related to PUSCH transmission.
  • PUSCH-ConfigCommon may be a cell-specific setting. For example, PUSCH-ConfigCommon for terminal device 1A, terminal device 1B, and terminal device 1C in one cell may be common. For example, PUSCH-ConfigCommon may be given by system information.
  • Repetitive transmission may be applied to the PUSCH.
  • repeated transmission may be applied to the PUSCH scheduled by the DCI.
  • repeated transmission may be applied to the PUSCH scheduled by the configured uplink grant.
  • the PUSCH repetition type may be either PUSCH repetition type A or PUSCH repetition type B.
  • the PUSCH repetition type may be configured by a higher layer parameter.
  • the PUSCH repetition type may be based on the DCI format. For example, a first PUSCH repetition type for a PUSCH scheduled by DCI format 0_1 may be different from a second PUSCH repetition type for a PUSCH scheduled by DCI format 0_2.
  • the number of repetitions for PUSCH repeat transmission may be set by a higher layer parameter.
  • the higher layer parameter numberOfRepetitions may be a parameter including the number of repetitions for PUSCH repeat transmission.
  • the number of repetitions for the PUSCH repeat transmission may be determined by the value of the higher layer parameter numberOfRepetitions.
  • the number of repetitions for a PUSCH whose transmission is instructed by a DCI format with a CRC scrambled by C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI may be equal to numberOfRepetitions if there is numberOfRepetitions in the resource allocation table.
  • the higher layer parameter numberOfRepetitions may be set for each PUSCH-Allocation.
  • the PUSCH-Time Domain Resource Allocation may be referred to as a resource allocation table.
  • the upper layer parameter pusch-AggregationFactor may be a parameter indicating the number of repetitions for PUSCH repeat transmission.
  • the number of repetitions for the PUSCH repeat transmission may be determined by the value of the upper layer parameter pusch-AggregationFactor.
  • the number of repetitions of a PUSCH whose transmission is instructed by a DCI format with a CRC scrambled by C-RNTI and either MCS-C-RNTI or CS-RNTI may be equal to pusch-AggregationFactor if pusch-AggregationFactor is set.
  • pusch-AggregationFactor may be set for PUSCH-Config.
  • the number of repetitions corresponding to PUSCH repetition type A may be the number of slots for PUSCH repeat transmission. Also, one TB may be repeated in one or more slots. PUSCH repetitions transmitted in different slots may be subject to the same OFDM symbol allocation.
  • PUSCH repetition transmission corresponding to PUSCH repetition type B may be based on nominal repetition (NominalRepetition) and actual repetition (Actual Repetition).
  • the frequency hopping method may be set by higher layer parameters.
  • the higher layer parameters frequencyHopping, frequencyHoppingDCI-0-1, and frequencyHoppingDCI-0-2 may be parameters that provide a frequency hopping method for PUSCH.
  • a frequency hopping method corresponding to the frequency hopping for PUSCH may be set by frequencyHoppingDCI-0-2 in PUSCH-Config.
  • a frequency hopping method corresponding to the frequency hopping for PUSCH may be set by frequencyHopping in PUSCH-Config.
  • a frequency hopping method corresponding to the frequency hopping for PUSCH transmission set by frequencyHopping in configuredGrantConfig may be set.
  • the frequency hopping method may be any of intra-slot frequency hopping, inter-slot frequency hopping, and inter-repetition frequency hopping.
  • the frequency hopping interval corresponding to intra-slot frequency hopping may be within one slot.
  • the frequency hopping interval corresponding to inter-slot frequency hopping may be one slot or multiple slots.
  • the frequency hopping interval corresponding to inter-repetition frequency hopping may be based on nominal repetition.
  • the hopping interval may be provided by a higher layer parameter.
  • the higher layer parameter may be a dedicated higher layer parameter.
  • Whether or not to perform frequency hopping may be determined based at least on the DCI. Whether or not frequency hopping is applied for the PUSCH whose transmission is instructed by the DCI format may be determined based at least on the value of a frequency hopping flag field included in the DCI format. Whether or not frequency hopping is applied for the PUSCH whose transmission is instructed by the random access response grant may be determined based at least on the value of a frequency hopping flag field included in the random access response grant. For example, frequency hopping for the PUSCH may be performed based at least on the value of the frequency hopping flag field being 1.
  • Intra-slot frequency hopping may be applied to PUSCH transmission in one or more slots.
  • intra-slot frequency hopping may be applied to PUSCH repeated transmission.
  • the arrangement may be switched for each one or more OFDM symbols.
  • the arrangement of resource blocks may be switched between the first hop and the second hop for each one or more OFDM symbols.
  • the first hop and the second hop may be switched for each one or more OFDM symbols.
  • the difference between the position of the first resource block of the first hop and the position of the first resource block of the second hop may be an RB offset .
  • the RB offset may be set by a higher layer parameter.
  • the one or more OFDM symbols may be within one slot.
  • the one or more OFDM symbols may be half the number of OFDM symbols for PUSCH in one slot.
  • Intra-slot frequency hopping may be applied to a PUSCH corresponding to PUSCH repetition type A.
  • Inter-slot frequency hopping may be applied to PUSCH transmission in multiple slots.
  • the allocation of resource blocks may be switched for each slot.
  • inter-slot frequency hopping may be applied to PUSCH repetition transmission.
  • the allocation of resource blocks may be switched between the first hop and the second hop for each slot. For example, when a slot index n ⁇ s,f is an even number in a certain slot, the PUSCH transmission in the certain slot may correspond to the first hop.
  • the PUSCH transmission in the certain slot may correspond to the second hop.
  • Inter-slot frequency hopping may be applied to PUSCH corresponding to either PUSCH repetition type A or PUSCH repetition type B.
  • Inter-repetition frequency hopping may be applied to a PUSCH corresponding to PUSCH repetition type B.
  • the first hop and the second hop may be switched based on the nominal repetition.
  • pusch-TransCoherence may define support for uplink codebook subsets for PUSCH transmission.
  • a UE that indicates support for the partial coherent codebook subset may also support the non-coherent codebook subset.
  • a UE that indicates support for the fully coherent codebook subset may also support partial coherent and non-coherent codebook subsets.
  • pusch-TransCoherence-r18 may define support for uplink codebook subsets for PUSCH transmission.
  • a UE that indicates support for the 2ports partial coherent codebook subset may also support the non-coherent codebook subset.
  • a UE that indicates support for the 4ports partial coherent codebook subset may also support the 2ports partial coherent and non-coherent codebook subsets.
  • a UE that indicates support for the fully coherent codebook subset may also support the 4ports partial coherent, 2ports partial coherent and non-coherent codebook subsets.
  • pusch-TransCoherence-r18 may be used as a UE capability supporting 8Tx transmission.
  • pusch-TransCoherence-r18 may define support for uplink codebook subsets for PUSCH transmission.
  • a UE that indicates support for the non coherent codebook subset may only support the non coherent codebook subset.
  • a UE that indicates support for the 2ports partial coherent codebook subset may only support the 2ports partial coherent codebook subset.
  • a UE that indicates support for the 4ports partial coherent codebook subset may only support the 4ports partial coherent codebook subset.
  • a UE that indicates support for the fully coherent codebook subset may only support the fully coherent codebook subset.
  • At least two transmission methods may be supported for the PUSCH.
  • codebook-based transmission may be one of the transmission methods for the PUSCH.
  • non-codebook-based transmission may be one of the transmission methods for the PUSCH.
  • the upper layer parameters may provide either codebook transmission or non-codebook transmission.
  • the terminal device 1 may be configured for codebook transmission.
  • 'nonCodebook' is set for the upper layer parameters
  • the terminal device 1 may be configured for non-codebook transmission.
  • the upper layer parameters may be txConfig.
  • the upper layer parameters may be usage.
  • the terminal device 1 may not expect to be scheduled by either DCI format 0_1 or DCI format 0_2. If the PUSCH is scheduled by DCI format 0_0, the transmission of the PUSCH may be based on at least one antenna port.
  • the PUSCH may be scheduled by a DCI format.
  • the DCI format may be any of DCI format 0_0, DCI format 0_1, and DCI format 0_2.
  • the PUSCH may be set to be transmitted semi-statically.
  • the terminal device 1 may determine one or more precoders for PUSCH transmission.
  • the precoder may be determined based on at least some or all of an SRS Resource indicator (SRI), a Transmitted Precoding Matrix Indicator (TPMI), and a transmission rank (Transmission rank or rank).
  • SRI SRS Resource indicator
  • TPMI Transmitted Precoding Matrix Indicator
  • Transmission rank or rank Transmission rank
  • the SRI may be provided by an SRS resource indicator DCI field of 1 or 2.
  • the TPMI may be provided by a Precoding information DCI field of 1 or 2.
  • the transmission rank may be provided by a layer number (transmission layer number) DCI field.
  • the SRI may be provided by a first higher layer parameter.
  • the TPMI and the transmission rank may be provided by a second higher layer parameter.
  • the first higher layer parameter may be srs-ResourceIndicator or srs-ResourceIndicator2.
  • the second higher layer parameter may be precodingAndNumberOfLayers or precodingAndNumberOfLayers2.
  • the SRS resource set applied to the PUSCH may be determined based on higher layer parameters.
  • the PUSCH may be scheduled by DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the higher layer parameters may be srs-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModeListDCI-0-2.
  • the higher layer parameters may be higher layer parameters set in SRS-Config.
  • one or two SRS resource sets may be configured in srs-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2.
  • the upper layer parameter usage may be configured in the upper layer parameter SRS-ResourceSet.
  • the SRI and TPMI may be given by the DCI field.
  • the TPMI may be used to indicate a precoder.
  • the precoder may be applied across v layers. If multiple SRS resources are configured, one SRS resource may be selected by the SRI.
  • the transmission precoder (precoder) may be selected from a codebook (uplink codebook). For example, the codebook may have the number of antenna ports. The number of antenna ports may be the same as the upper layer parameter nrofSRS-Ports. If the upper layer parameter txConfig is set to 'codebook', the terminal device 1 may be configured with at least one SRS resource.
  • the indicated SRI may be related to the transmission of the SRS resource identified by the SRI.
  • one or two SRIs and one or two TPMIs may be given by the DCI field.
  • the DCI field may be one or both of the DCI field of the SRS resource indication and the DCI field of the precoding information and the number of layers.
  • the terminal device 1 may apply the indicated SRI and TPMI to one or more PUSCH repetitions.
  • the TPMI may be used to indicate a precoder based on a code point of the SRS resource set indication.
  • the precoder may be applied to the 0th to v-1th layers.
  • the precoder may correspond to the SRS resource selected by the SRI. Multiple SRS resources may be configured for the applicable SRS resource set.
  • a transmission precoder may be selected from a codebook (uplink codebook).
  • codebook uplink codebook
  • the terminal device 1 may determine a codebook subset. For example, the codebook subset may be determined based at least on the TPMI. The codebook subset may be determined in response to receiving an upper layer parameter.
  • the upper layer parameter may be codebookSubset, codebookSubset-r18, or codebookSubsetDCI-0-2.
  • the upper layer parameter may be determined based at least on the number of SRS ports. For example, if the number of SRS ports is 4 or less, the upper layer parameter may be codebookSubset, or codebookSubsetDCI-0-2. For example, if the number of SRS ports is greater than 4, the upper layer parameter may be codebookSubset-r18.
  • Some higher layer parameters may be set to any of 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', 'nonCoherent', 'fullyCoherent', 'partialCoherent', '4portsPartialCoherent', and '2portsPartialCoherent'.
  • the codebook subset associated with 2-port SRS resources may be 'nonCoherent'.
  • the codebook may include at least one SRS resource with 4 ports and at least one SRS resource with 2 ports.
  • the codebook subset associated with 4-port SRS resources may be 'fullyAndPartialAndNonCoherent'.
  • the codebook subset associated with a 2-port SRS resource (an SRS resource with 2 ports) may be 'partialAndNonCoherent'.
  • a codebook may contain at least one SRS resource with 8 ports and at least one SRS resource with 4 ports.
  • terminal device 1 may not expect a codebook subset with 'fullyAndPartialAndNonCoherent' to be configured.
  • the terminal device 1 If the terminal device 1 reports a UE capability for 'nonCoherent' transmission, the terminal device 1 does not need to expect a codebook subset having 'fullyAndPartialAndNonCoherent' or 'partialAndNonCoherent' to be configured.
  • the terminal device 1 may not expect a codebook subset having 'partialCoherent' or 'nonCoherent' to be configured.
  • the terminal device 1 If the terminal device 1 reports a UE capability for 'partialCoherent' transmission, the terminal device 1 does not need to expect a codebook subset having 'fullyCoherent' or 'nonCoherent' to be configured.
  • the terminal device 1 may not expect a codebook subset having 'fullyCoherent' or 'partialCoherent' to be configured.
  • the terminal device 1 may not expect a codebook subset having '2portsPartialCoherent', '4portsPartialCoherent' or 'nonCoherent' to be configured.
  • terminal device 1 may not expect a codebook subset having 'fullyCoherent', '2portsPartialCoherent' or 'nonCoherent' to be configured.
  • terminal device 1 may not expect a codebook subset having 'fullyCoherent', '4portsPartialCoherent' or 'nonCoherent' to be configured.
  • the terminal device 1 may not expect a codebook subset having 'fullyCoherent', '4portsPartialCoherent' or '2portsPartialCoherent' to be configured.
  • the terminal device 1 may not expect that an upper layer parameter to be set to 'partialAndNonCoherent' is configured.
  • the upper layer parameter may be codebookSubset or codebookSubsetForDCI-Format0-2.
  • the number of antenna ports may be determined by the upper layer parameter nrofSRS-Ports.
  • the terminal device 1 may not expect the upper layer parameter to be set to 'fullyCoherent'.
  • the upper layer parameter may be codebookSubset-r18 or codebookSubsetForDCI-Format0-2-r18.
  • the number of antenna ports may be determined by the upper layer parameter nrofSRS-Ports.
  • the terminal device 1 may not expect the upper layer parameter to be set to 'fullyCoherent' or '4portsPartialCoherent'.
  • the upper layer parameter may be codebookSubset-r18 or codebookSubsetForDCI-Format0-2-r18.
  • the number of antenna ports may be determined by the upper layer parameter nrofSRS-Ports.
  • the terminal device 1 may not expect the upper layer parameter to be set to 'fullyCoherent' or '2portsPartialCoherent'.
  • the upper layer parameter may be codebookSubset-r18 or codebookSubsetForDCI-Format0-2-r18.
  • the number of antenna ports may be determined by the upper layer parameter nrofSRS-Ports.
  • one SRS resource may be determined based on the SRI from the SRS resource set.
  • the maximum number of SRS resources configured for codebook transmission may be two, except when the first upper layer parameter is set to 'fullpowerMode2'.
  • the first upper layer parameter may be ul-FullPowerTransmission.
  • the DCI may indicate the transmission of an SRS resource. For example, when aperiodic SRS is configured, the SRS request field in the DCI may indicate the transmission of an aperiodic SRS resource.
  • the terminal device 1 may not expect the first upper layer parameter to be set to 'fullpowerMode1' and the second upper layer parameter to be set to 'fullAndPartialAndNonCoherent' to be configured.
  • the terminal device 1 may transmit the PUSCH using the same one or more antenna ports as one or more SRS ports in the SRS resources indicated by the DCI format or higher layer parameters.
  • the SRS ports may be the same as the antenna ports for PUSCH transmission.
  • the DMRS antenna ports may be determined according to the ordering of the DMRS ports.
  • the terminal device 1 may expect that the upper layer parameter nrofSRS-Ports with the same value is configured for these SRS resources.
  • the SRS resource set may be the upper layer parameter SRS-ResourceSet with the upper layer parameter usage set to 'codebook'.
  • 'fullpowerMode2' When 'fullpowerMode2' is set for the upper layer parameters, one or more SRS resources with the same or different SRS port counts may be configured in one SRS resource set. When 'fullpowerMode2' is set for the upper layer parameters, up to two different spatial relations may be configured for all SRS resources in one SRS resource set. When 'fullpowerMode2' is set for the upper layer parameters, up to two or four SRS resources may be configured in one SRS resource set. Also, up to eight SRS resources may be configured in one SRS resource set. The SRS resource set may be an SRS resource set with the upper layer parameter usage set to 'codebook'.
  • the PUSCH may be scheduled by DCI format 0_0, DCI format 0_1, or DCI format 0_2.
  • the terminal device 1 may determine the precoder and transmission rank of the PUSCH based on the SRI. For example, when multiple SRS resources are configured, the SRI may be given by one or two SRS resource indications in the DCI. For example, the SRI may be given by higher layer parameters.
  • the SRS resource set applied to the PUSCH may be defined by an entry in the higher layer parameters.
  • the higher layer parameters may be srs-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2.
  • the terminal device 1 may use one or more SRS resources for SRS transmission.
  • the maximum number of SRS resources in one SRS resource set may be transmitted to the base station device 3 as UE capability.
  • SRS resources may be configured for simultaneous transmission in the same OFDM symbol. Multiple SRS resources transmitted simultaneously may occupy the same resource block.
  • One SRS port may be configured for each SRS resource.
  • One or two SRS resource sets may be configured in the upper layer parameter srs-ResourceSetToAddModList, where the upper layer parameter usage in the upper layer parameter SRS-ResourceSet is set to 'nonCodebook'. If two SRS resource sets are configured, one or two SRIs may be given by the DCI field.
  • the DCI field may be a DCI field of two SRS resource indications.
  • the terminal device 1 may apply the indicated SRI to one or more PUSCH repetitions. For example, according to the SRS resource set of the PUSCH repetition, the terminal device 1 may apply the indicated SRI to one or more PUSCH repetitions.
  • the maximum number of SRS resources per SRS resource set configured for non-codebook transmission may be four.
  • the maximum number of SRS resources per SRS resource set configured for non-codebook transmission may be eight.
  • Each of the one or two indicated SRIs may relate to the latest transmission of an SRS resource of the SRS resource set identified by the SRI.
  • the SRS transmission may be before the PDCCH conveying the SRI.
  • the terminal device 1 may not expect that different numbers of SRS resources are configured in the two SRS resource sets.
  • PDCCH candidate(s) If multiple PDCCH candidates (PDCCH candidate(s)) are associated with a search space set configured by a higher layer parameter, one PDCCH candidate is used.
  • the one PDCCH candidate may be the earlier initiated PDCCH candidate of the two PDCCH candidates.
  • the higher layer parameter may be searchSpaceLinking.
  • the UE may calculate a precoder.
  • the precoder used for SRS transmission may be calculated based on measurements of the NZP CSI-RS resources.
  • One NZP CSI-RS resource may be configured for one SRS resource set.
  • one SRS resource set may be an SRS resource set with higher layer parameters set to 'nonCodebook'.
  • the NZP-CSI RS may be indicated via the SRS request field.
  • the SRS request field may be one of the DCI fields in DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 1_1, and DCI format 1_2.
  • a first upper layer parameter may indicate an association between the aperiodic SRS (aperiodic SRS) and the SRS resource set.
  • the first upper layer parameter, the triggered SRS resource, srs-ResourceSetId, and csi-RS may be configured in the upper layer parameter SRS-ResourceSet.
  • the upper layer parameter csi-RS may indicate the NZP-CSI-RS-ResourceId.
  • the upper layer parameter SRS-ResourceSet associated with the SRS request may be defined by an entry in a list that is an upper layer parameter.
  • the list, which is an upper layer parameter may be the upper layer parameter srs-ResourceSetToAddModList or srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2.
  • the terminal device 1 may not be expected to update the precoding information (SRS precoding information). For example, if the gap from the last OFDM symbol of the reception of the aperiodic NZP-CSI-RS resource to the first OFDM symbol of the aperiodic SRS transmission is 42 OFDM symbols or less, the terminal device 1 may not be expected to update the precoding information.
  • the presence of the CSI-RS may be indicated by the SRS request field. If the value of the SRS request field is not '00' and the scheduling DCI is not used for cross carrier scheduling or cross bandwidth part scheduling, the presence of the CSI-RS may be indicated by the SRS request field.
  • the terminal device 1 may perform one-to-one mapping.
  • the one-to-one mapping may be a mapping from the SRI to a DMRS port and a corresponding PUSCH layer.
  • PUSCH layers from 0 to v-1 may be provided.
  • v may be the number of layers.
  • the number of layers may be set by an upper layer parameter.
  • the terminal device 1 may transmit the PUSCH using the same antenna port as the SRS port.
  • the SRS port in the (i + 1)th SRS resource may be pi.
  • the SRS port in the (i + 1)th SRS resource may be indexed as pi.
  • the terminal device 1 may not expect that both the spatial relation information (info) for the SRS resource and the upper layer parameter associatedCSI-RS in the upper layer parameter SRS-ResourceSet for the SRS resource set are configured.
  • the spatial relation information may be determined by the upper layer parameter.
  • the spatial relation information may be the upper layer parameter spatialRelationInfo.
  • the terminal device 1 may be scheduled by DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the CQI metric and its interpretation for reporting CQI may be indicated based on the modulation scheme.
  • the terminal device 1 may derive, for each CQI value reported in uplink slot n, the highest CQI index that satisfies the following condition based on an observation interval that is unlimited in time and an observation interval that is unlimited in frequency:
  • a single PDSCH transport block occupying a group of downlink physical resource blocks called CSI reference resources with a combination of a modulation scheme, a target coding rate, and a transport block size that corresponds to the CQI index may be received without exceeding the transport block error probability.
  • the terminal device 1 may derive channel measurements for calculating the CSI value reported in UL slot n based only on the NZP CSI-RS that is not later than the CSI reference resource associated with the CSI resource configuration.
  • the terminal device 1 may derive channel measurements for CSI calculation to be reported in UL slot n based only on the most recent opportunity of the NZP CSI-RS related to the CSI resource configuration that is not later than the CSI reference resource.
  • the terminal device 1 may derive interference measurements for calculating the CSI value reported in UL slot n based only on the CSI-IM and/or NZP CSI-RS, such that the interference measurements are not later than the CSI reference resource associated with the CSI resource configuration.
  • the terminal device 1 may derive interference measurements for calculating the CSI value to be reported in UL slot n based on the latest interference measurement CSI-IM and/or NZP CSI-RS opportunity related to the CSI resource configuration that is not later than the CSI reference resource.
  • a combination of modulation scheme and transport block size may correspond to a CQI index if: According to the transport block size determination, it may be signaled for transmission on the PDSCH of the CSI reference resource, and the modulation scheme is indicated by the CQI index, and The combination of transport block size and modulation scheme, when applied to the reference resource, may result in an effective channel coding rate that is closest to the coding rate indicated by the CQI index. In case there are multiple combinations of transport block size and modulation scheme that result in an effective channel coding rate that is equally close to the coding rate indicated by the CQI index, only the combination with the smallest transport block size among them may be relevant.
  • each PMI value may correspond to a codebook index as follows:
  • the terminal device 1 may be configured with the upper layer parameter twoTX-CodebookSubsetRestriction.
  • the bitmap parameter twoTX-CodebookSubsetRestriction may form a bit string a5 , ..., a1 , a0 , where a0 is the LSB and a5 is the MSB.
  • a bit value of 0 may indicate that the PMI report is not allowed to correspond to the precoder associated with that bit.
  • Bits 0 to 3 may be associated with codebook indexes 0 to 3, respectively, with the number of layers being 1
  • bits 4 and 5 may be associated with codebook indexes 0 and 1, respectively, with the number of layers being 2.
  • each PMI or TPMI value may correspond to a codebook index as follows:
  • each PMI value may correspond to three codebook indexes i1,1 , i1,2 , and i2 .
  • each PMI value may correspond to four codebook indexes i1,1 , i1,2 , i1,3 , and i2 .
  • the composite codebook index i1 may be composed of some or all of i1,1 , i1,2 , and i1,3 .
  • k1 and k2 may be determined as 0 or multiples of O1 ,O2 based on i1,3 , the number of layers v, and the antenna configuration N1 , N2 of the terminal device 1.
  • N1 , N2 may be the number of horizontal and vertical antennas arranged on the antenna panel of the terminal device 1.
  • O1 ,O2 may be oversampling numbers that determine the horizontal and vertical beam sweep steps of the terminal device 1.
  • the supported combinations of ( N1 , N2 ) and ( O1 , O2 ) may be determined based on the number of CSI-RS ports P CSI-RS of the terminal device 1.
  • N1 and N2 may be set by higher layer parameters n1-n2.
  • the bitmap parameters n1-n2 may form a bit string a Ac-1 ,...,a 1 ,a 0 where a 0 is the LSB and a Ac-1 is the MSB.
  • a bit value 0 may indicate that the PMI report is not allowed to correspond to any precoder associated with that bit.
  • bitmap parameter typeI-SinglePanel-codebookSubsetRestriction-i2 may form a bit string of b15 , ..., b1 , b0 , where b0 is the LSB and b15 is the MSB.
  • the precoding matrix W may be determined based on the number of CSI-RS ports P CSI-RS and some or all of the quantities ⁇ n , ⁇ p , u m , v l,m , and v ⁇ l,m, each of which may be determined based on some or all of l,m,n,p, which may be determined based on some or all of i 1 and i 2 .
  • the values of Ng , N1 and N2 may be set by the upper layer parameters ng-n1-n2.
  • the number of CSI-RS ports P CSI-RS may be given as 2Ng N1 N2 .
  • the supported combinations of ( Ng , N1 , N2 ) and ( O1 , O2 ) may be determined based on the number of CSI-RS ports P CSI-RS of the terminal device 1.
  • Ng 2
  • the codebookMode may be set to 1 or 2.
  • Ng may be the number of panels constituting the antenna panel of the terminal device 1.
  • the bitmap parameter ng-n1-n2 may form a bit sequence a Ac-1 ,...,a 1 ,a 0 where a 0 is the LSB and a Ac-1 is the MSB.
  • a bit value of 0 may indicate that the PMI report may not correspond to any precoder associated with that bit.
  • the number of bits Ac may be given by N 1 O 1 N 2 O 2.
  • Each PMI value may correspond to codebook index i1 and i2 .
  • i1 may be composed of some or all of i1,1 , i1,2 , i1,4 .
  • i1 may be composed of some or all of i1,1 , i1,2 , i1,3 , i1,4 , where v may be associated with an RI value.
  • the precoding matrix W (v) l,m,p,n may be composed of some or all of W1,2,1l ,m,p,n , W2,2,1l,m,p, n , W1,4,1l ,m,p ,n , W2,4,1l ,m,p,n, W1,2,2l,m,p,n and W2,2,2l ,m,p,n .
  • W1,2,1 l,m,p,n , W2,2,1 l,m,p,n , W1,4,1 l,m,p,n , W2,4,1 l,m,p,n , W1,2,2 l,m,p,n , and W2,2,2 l,m,p,n may be determined based on the number of CSI-RS ports P CSI-RS and some or all of the quantities ⁇ n , a p , b n , u m , and v l,m .
  • Each of the quantities may be determined based on some or all of l,m,n,p, which may be determined based on some or all of i 1 and i 2.
  • p may be composed of some or all of p 1 , p 2 , and p 3
  • n may be composed of some or all of n 0 , n 1 , and n 2 .
  • FIG. 9 and 10 are diagrams showing an example of a method for applying a precoding matrix and a transmit spatial filter according to one aspect of the present embodiment.
  • W indicates a precoding matrix
  • F indicates a transmit spatial filter
  • precoding for PUSCH is performed based on the precoding matrix W and the transmit spatial filter F.
  • the first precoding matrix W1 and the first transmit spatial filter F1 correspond to the first uplink physical channel 9100
  • the second precoding matrix W2 and the second transmit spatial filter F2 correspond to the second uplink physical channel 9101.
  • vectors d 1 , d 2 , ..., d K may be pre-coded based on a pre-coding matrix W and converted into vectors x 1 , x 2 , ..., x M.
  • Vectors d 1 , d 2 , ..., d K may be PUSCH data of the number of layers K.
  • Vectors x 1 , x 2 , ..., x M may be transmission data of the number of SRS antenna ports L.
  • the conversion from d 1 , d 2 , ..., d K to x 1 , x 2 , ..., x M is obtained by multiplying by a pre-coding matrix W.
  • the size of the pre-coding matrix W may be determined based on the number of layers K and the number of SRS antenna ports M.
  • vectors x1 , x2 , ..., xM may be precoded based on a transmit spatial filter F and converted into vectors y1 , y2 , ..., yN .
  • Vectors y1 , y2 , ..., yN may be transmission data for the number N of physical antenna ports on the transmitting side.
  • the precoding matrix W may be equal to the identity matrix.
  • the antenna configuration of the terminal device 1 may be given based on n1-n2-codebookSubsetRestriction, n1-n2-codebookSubsetRestriction-r16, and n1-n2-codebookSubsetRestriction-r18.
  • the terminal device 1 may edit the terminal capability information.
  • the terminal device 1 may transmit (transfer) the terminal capability information.
  • the terminal device 1 may edit and transfer the terminal capability information (UE capability information).
  • notification of the terminal capability information may be performed according to the procedure shown below.
  • the procedure may be initiated for the terminal in RRC_CONNECTED.
  • UE capabilities may only be obtained after AS security activation.
  • UE capabilities obtained before AS security activation may not be forwarded to the CN.
  • the terminal device 1 may set the contents of the UECapabilityInformation message as follows:
  • the ue-CapabilityRAT-ContainerList may include a UE-CapabilityRAT-Container whose type is UE-NR-Capability and whose rat-Type is set to nr.
  • SupportedBandCombinationList, featureSets, and featureSetCombinations may also be included.
  • the terminal device 1 may set the contents of the UECapabilityInformation message as follows:
  • the ue-CapabilityRAT-ContainerList may include a UE-CapabilityRAT-Container of type UE-MRDC-Capability with rat-Type set to eutra-nr.
  • a supportedBandCombinationList and featureSetCombinations may be included.
  • the terminal device 1 may set the contents of the UECapabilityInformation message as follows: When received, the ue-CapabilityRAT-ContainerList may include a ue-CapabilityRAT-Container of type UE-EUTRA-Capability and with rat-Type set to eutra.
  • the terminal device 1 may set the contents of the UECapabilityInformation message as follows:
  • the ue-CapabilityRAT-Container may include UE radio access capabilities for UTRA-FDD with rat-Type set to utra-fdd.
  • the terminal device 1 may set the contents of the UECapabilityInformation message as follows: A UL message segment transfer procedure may be initiated.
  • the terminal device 1 may set the contents of the UECapabilityInformation message as follows.
  • the UECapabilityInformation message may be sent to a lower layer, at which point the procedure may be terminated.
  • the terminal device 1 may invoke the procedure when the NR or E-UTRA network requests the UE's capabilities for nr, eutra-nr or eutra. The procedure may be invoked once for each rat-Type requested. The terminal device 1 may ensure that the capability set ID is consistent for capability set, capability set combination and band combination in all three UE capability containers where the network queries the same fields with the same values.
  • the UE capability containers may be fields in the UE-CapabilityRequestFilterNR, UE-CapabilityRequestFilterCommon and UECapabilityEnquiry messages.
  • the gNB may require capabilities for RAT types nr and eutra-nr, and may use featureSets in UE-NR-Capability together with featureSetCombinations in UE-MRDC-Capability to determine NR UE capabilities for supported MRDC band combinations.
  • the eNB may require capabilities for RAT types eutra and eutra-nr, and may use featureSetsEUTRA in UE-EUTRA-Capability together with featuresSetCombinations in UE-MRDC-Capability to determine E-UTRA UE capabilities for supported MRDC band combinations.
  • the IDs used in featureSets may match the IDs referenced in featureSetCombinations in all three containers. The requirement for consistency may mean that there are no undefined feature sets and feature set combinations.
  • message size or list size constraints prevent the UE from including all feature sets and feature set combinations, it may be up to the UE implementation to decide which feature sets and feature set combinations to prioritize.
  • the terminal device 1 may create a list of "candidate band combinations" consisting of only the bands included in the frequencyBandListFilter according to the filter criteria of capabilityRequestFilterCommon (if included).
  • the frequencyBandListFilter may also be prioritized. The priority may be set in such a way that the band combination including the first listed band is included first, then the remaining band combinations including the second listed band, and so on.
  • the band parameters may not exceed any of maxBandwidthRequestedDL, maxBandwidthRequestedUL, maxCarriersRequestedDL, maxCarriersRequestedUL, ca-BandwidthClassDL-EUTRA, or ca-BandwidthClassUL-EUTRA, whichever is received.
  • the terminal device 1 may delete the NR-only band combination from the list of "candidate band combinations".
  • nr may be required by the E-UTRA network, but not including the NR band combination in the UE-NR-Capability may be indicated with the eutra-nr-only flag.
  • the above procedure may remove all NR-only band combinations from the candidate list, thereby avoiding the corresponding feature set combinations and the inclusion of the following feature sets as well.
  • the terminal device 1 may delete a band combination from the list of "candidate band combinations" if the band combination is considered to be a spare band combination having the same capabilities as other band combinations included in the list of "candidate band combinations", or if this spare band combination is generated by releasing at least one SCell or uplink configuration of an SCell.
  • the E-UTRA band numbers may be included in frequencyBandListFilter so that the UE subsequently includes all feature sets required for the requested eutra-nr functionality, even if only nr functionality is requested from the network.
  • a list of "candidate band combinations" may contain all NR- and/or E-UTRA-NR band combinations that match the filter provided by the NW (frequencyBandListFilter) and (if RAT-Type nr is requested by E-UTRA) match the eutra-nr only flag.
  • this candidate list may be used to derive the band combinations, feature set combinations, and feature sets to be reported in the requested capabilities container.
  • the terminal device 1 may include as many NR-only band combinations as possible from the list of "candidate band combinations" in the supportedBandCombinationList, starting from the first entry. Also, if an srs-SwitchingTimeRequest is received and SRS carrier switching is supported, the terminal device 1 may include an srs-SwitchingTimesListNR for each band combination. In this case, srs-SwitchingTimeRequested may be set to true.
  • the terminal device 1 may include in featureSetCombinations feature set combinations referenced from corresponding band combinations included in supportedBandCombinationList. In addition, the terminal device 1 may compile a list of "candidate feature set combinations" referenced from the list of "candidate band combinations” excluding entries (rows of feature set combinations) with the same or lower capabilities.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 receives an uplinkTxSwitchRequest with the requested rat-Type being nr, it may include in supportedBandCombinationList-UplinkTxSwitch as many NR-only band combinations that support UL TX switching as possible from the first entry in the list of "candidate band combinations". After this, when it receives an srs-SwitchingTimeRequest and SRS carrier switching is supported, it may include srs-SwitchingTimesListNR for each band combination. At this time, srs-SwitchingTimeRequested may be set to true.
  • the terminal device 1 may include in featureSetCombinations a feature set combination referenced from the supported band combinations included in supportedBandCombinationList-UplinkTxSwitch.
  • This list of “candidate feature set combinations” may include not only E-UTRA-NR band combinations, but also feature set combinations used exclusively for NR. This list may be used to derive a list of NR feature sets referenced from the feature set combinations in the UE-NR-Capability container and the feature set combinations in the UE-MRDC-Capability container.
  • the terminal device 1 may include in featureSets the feature sets referenced from the "candidate combinations of feature sets.” In addition, the terminal device 1 may receive or exclude feature sets that have parameters exceeding any of maxBandwidthRequestedDL, maxBandwidthRequestedUL, maxCarriersRequestedDL, and maxCarriersRequestedUL.
  • the terminal device 1 may enter as many E-UTRA-NR band combinations as possible from the list of "candidate band combinations" in supportedBandCombinationList and/or supportedBandCombinationListNEDC-Only, starting from the first entry. Also, if an srs-SwitchingTimeRequest is received and SRS carrier switching is supported, the terminal device 1 may include srs-SwitchingTimesListNR and srs-SwitchingTimesListEUTRA for each band combination. In this case, srs-SwitchingTimeRequested may be set to true.
  • the terminal device 1 may include in featureSetCombinations feature set combinations referenced from the corresponding band combinations included in supportedBandCombinationList in accordance with the preceding paragraph. In addition, the terminal device 1 may compile a list of "candidate feature set combinations" referenced from the list of "candidate band combinations” excluding entries (rows of feature set combinations) with the same or lower capabilities.
  • the terminal device 1 may include, in supportedBandCombinationList-UplinkTxSwitch, as many NR-only band combinations that support UL TX switching from the list of "candidate band combinations" as possible, starting from the first entry. Also, when an srs-SwitchingTimeRequest is received and SRS carrier switching is supported, the terminal device 1 may include srs-SwitchingTimesListNR for each band combination. In this case, srs-SwitchingTimeRequested may be set to true.
  • the terminal device 1 may include in featureSetCombinations a feature set combination referenced from the supported band combinations included in supportedBandCombinationList-UplinkTxSwitch.
  • the terminal device 1 may compile a list of "function set combination candidates" referenced from the list of "band combination candidates” excluding entries (function set combination rows) with the same or lower capabilities.
  • This list of “candidate feature set combinations” may include feature set combinations used for E-UTRA-NR band combinations. This list may be used to derive a list of E-UTRA feature sets referenced from the feature set combinations in the UE-MRDC-Capability container.
  • the terminal device 1 may include in featureSetsEUTRA the feature sets referenced from the "candidate feature set combinations" (within UE-EUTRA-Capability). In addition, the terminal device 1 may receive or exclude feature sets with parameters exceeding ca-BandwidthClassDL-EUTRA or ca-BandwidthClassUL-EUTRA.
  • the terminal device 1 may include the received frequencyBandListFilter in the field appliedFreqBandListFilter of the requested UE capability, except when the requested rat-Type is nr and the eutra-nr-only field is included in the network.
  • the terminal device 1 may include the received ue-CapabilityEnquiryExt in the receivedFilters field.
  • the base station device 3 may be configured with multiple TRPs (Multi-TRPs).
  • the terminal device 1 may be scheduled by two TRPs in one serving cell.
  • Multi-TRP one of the operation modes of single-DCI and multi-DCI may be used.
  • uplink control may be completed in the MAC layer and the physical layer.
  • Multi-TRP downlink control may be completed in the MAC layer and the physical layer.
  • Single-DCI mode the terminal device 1 may be scheduled by the same DCI for two TRPs.
  • Multi-DCI mode the terminal device 1 may be scheduled by independent DCI from each TRP.
  • each TRP in Multi-TRP may be identified by TRP information. That is, one TRP of Multi-TRP may be identified by one TRP information.
  • the TRP information may be used to select one TRP.
  • an index of a CORESET resource pool may be associated with one control resource set (CORESET: Control Resource Set).
  • the terminal device 1 may transmit a PUSCH based on the index of the CORESET resource pool.
  • the TRP information may be a CORESET pool index.
  • the TRP information may be associated with an index of a CORESET resource pool.
  • a first CORESET pool index may be associated with a first TRP and a second CORESET pool index may be associated with a second TRP.
  • the TRP information may be associated with a pool (or pool index) of TCI states.
  • the first one or more TCI states may be associated with a pool index of the first TCI state.
  • the second one or more TCI states may be associated with a pool index of the second TCI state.
  • the terminal device 1 may be configured with multiple panels (Multi-Panel).
  • the terminal device 1 may be scheduled for two panels in one terminal device.
  • the Multi-Panel one of the operation modes of single-DCI and multi-DCI may be used.
  • uplink control may be completed in the MAC layer and the physical layer.
  • the Multi-Panel or SDM scheme downlink control may be completed in the MAC layer and the physical layer.
  • the terminal device 1 In the Single-DCI mode, the terminal device 1 may be scheduled by the same DCI for the two panels.
  • the terminal device 1 In the Multi-DCI mode, the terminal device 1 may be scheduled by an independent DCI for each panel.
  • each panel in the Multi-Panel may be identified by panel information. That is, one panel of the Multi-Panel may be identified by one piece of panel information.
  • Multiple transmit spatial filters may be used. Multiple transmit spatial filters may be configured in the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may transmit the PUSCH according to the SDM scheme.
  • SDM scheme one of the operation modes of single-DCI and multi-DCI may be used.
  • uplink control may be completed in the MAC layer and the physical layer.
  • SDM scheme downlink control may be completed in the MAC layer and the physical layer.
  • the terminal device 1 may be scheduled by the same DCI for two transmit spatial filters.
  • the terminal device 1 may be scheduled by an independent DCI for each transmit spatial filter.
  • each transmit spatial filter in the SDM scheme may be identified by transmit spatial filter information. That is, one transmit spatial filter in the SDM scheme may be identified by one transmit spatial filter information.
  • the panel information or the transmission spatial filter information may be used to select one panel or transmission spatial filter.
  • a CORESET resource pool index may be associated with one control resource set (CORESET).
  • a TCI state pool index may be associated with one TCI state set.
  • a spatial relationship information pool index may be associated with one spatial relationship information set.
  • the terminal device 1 may transmit a PUSCH based on some or all of the CORESET resource pool index, the TCI state pool index, and the spatial relationship information pool index.
  • the panel information or transmit spatial filter information may be a CORESET pool index.
  • the panel information or transmit spatial filter information may be associated with an index of a CORESET resource pool.
  • a first CORESET pool index may be associated with a first panel or transmit spatial filter
  • a second CORESET pool index may be associated with a second panel or transmit spatial filter.
  • the panel information or transmit spatial filter information may be a TCI state pool index.
  • the panel information or transmit spatial filter information may be associated with an index of a TCI state pool.
  • a first TCI state pool index may be associated with a first panel or transmit spatial filter
  • a second TCI state pool index may be associated with a second panel or transmit spatial filter.
  • the panel information or transmit spatial filter information may be a spatial relationship information pool index.
  • the panel information or transmit spatial filter information may be associated with an index of a spatial relationship information pool.
  • a first spatial relationship information pool index may be associated with a first panel or transmit spatial filter
  • a second spatial relationship information pool index may be associated with a second panel or transmit spatial filter.
  • the terminal device 1 may be applied with STxMP (Simultaneous Transmission with Multi Panel).
  • STxMP may be applied for the first uplink physical channel 9100 and the second uplink physical channel 9101.
  • the terminal device 1 may transmit the first uplink physical channel 9100 and the second uplink physical channel 9101 simultaneously.
  • the terminal device 1 may transmit the first uplink physical channel 9100 and the second uplink physical channel 9101 in the same time resource and the same frequency resource.
  • the first CDM (Code Division Multiplexing) group of the first DMRS port indicated for the first uplink physical channel 9100 may be different from the second CDM group of the second DMRS port indicated for the second uplink physical channel 9101.
  • first CDM group and the second CDM group are the same.
  • One or both of the first DMRS port and the second DMRS port may be indicated by an antenna port field in one DCI format.
  • the first CDM group and the second CDM group may be indicated by an antenna port field.
  • the first uplink physical channel 9100 and the second uplink physical channel 9101 may correspond to one precoding matrix.
  • the one precoding matrix may be determined by a TPMI field in the DCI format.
  • the first uplink physical channel 9100 may correspond to a first TCI state and the second uplink physical channel 9101 may correspond to a second TCI state.
  • the first TCI state and the second TCI state may be indicated by a TCI (Transmission Configuration Indication) field in DCI format 1_1/1_2.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the first uplink physical channel 9100 may correspond to a first uplink transmit spatial filter (UL Tx Spatial filter)
  • the second uplink physical channel 9101 may correspond to a second uplink transmit spatial filter.
  • the first uplink transmit spatial filter may be determined by an SRS resource indication (SRI) field in the DCI format.
  • SRI SRS resource indication
  • the second uplink transmit spatial filter may be determined by a Second SRI field in the DCI format.
  • the first transmission layer number (rank number) corresponding to the first uplink physical channel 9100 may be the same as or different from the second transmission layer number (rank number) corresponding to the second uplink physical channel 9101.
  • the difference between the first transmission layer number and the second transmission layer number is not expected to be two or more.
  • the first uplink physical channel 9100 and the second uplink physical channel 9101 may be fully overlapped.
  • the first uplink physical channel 9100 and the second uplink physical channel 9101 are not expected to be partially overlapped.
  • the first transport block corresponding to the first uplink physical channel 9100 is not expected to be different from the second transport block corresponding to the second uplink physical channel 9101.
  • each of the first uplink physical channel 9100 and the second uplink physical channel 9101 may not be expected to carry two transport blocks (codewords).
  • the upper layer parameter sfnSchemePusch or the upper layer parameter sfnSchemePucch is configured for one or both of the first uplink physical channel 9100 and the second uplink physical channel 9101.
  • the DMRS port of a PUSCH may be a reference signal and a QCL for multiple (e.g., two) TCI states.
  • the DMRS port of a PUCCH may be a reference signal and a QCL for multiple (e.g., two) TCI states.
  • STxMP is applied for one or both of the first uplink physical channel and the second uplink physical channel.
  • the application of STxMP may be configured by higher layer parameters.
  • the application of STxMP may be configured or determined based on terminal capabilities.
  • the application of STxMP for PUSCH may be configured by dedicated higher layer parameters for PUSCH.
  • the application of STxMP for PUCCH may be configured by dedicated higher layer parameters for PUCCH.
  • the application of STxMP may be indicated by a DCI format.
  • any one of sdmSchemePusch, sdm, multiPanel, multiTRP, multiPanelAndMultiTRP, puschRepetition, multiPanelAndPuschRepetition, and multiTRPAndPuschRepetition it may be configured that STxMP is applied to one or both of the first uplink physical channel and the second uplink physical channel.
  • sdmSchemePusch By setting some or all of sdmSchemePusch, sdm, multiPanel, multiTRP, multiPanelAndMultiTRP, puschRepetition, multiPanelAndPuschRepetition, and multiTRPAndPuschRepetition in the RRC parameters or DCI format, it may be configured that STxMP is applied to one or both of the first uplink physical channel and the second uplink physical channel.
  • the terminal device 1 receives a PDCCH in which a DCI is placed, transmits a PUSCH whose transmission is instructed by the DCI, sets RRC parameters, determines a precoding matrix and a transmission spatial filter for the PUSCH based at least on the RRC parameters and the DCI, and when the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, one or both of first information relating to a first SRI field and a first TPMI field in the DCI and second information relating to a second SRI field and a first TPMI field in the DCI may be determined based on an SRS resource set indicator included in the DCI.
  • the terminal device 1 may receive a PDCCH in which a DCI is arranged.
  • the terminal device 1 may transmit a PUSCH instructed to transmit by the DCI.
  • An RRC parameter may be set.
  • a precoding matrix for the PUSCH may be determined based at least on the RRC parameter and the DCI.
  • a transmission spatial filter for the PUSCH may be determined based at least on the RRC parameter and the DCI.
  • the RRC parameter may indicate that STxMP is applied for the PUSCH. If the RRC parameter indicates that STxMP is applied for the PUSCH, first information relating to a first SRI field in the DCI may be determined based on a field included in the DCI.
  • first information relating to a first TPMI field in the DCI may be determined based on a field included in the DCI. If the RRC parameter indicates that STxMP is applied for the PUSCH, first information relating to a first SRI field and a first TPMI field in the DCI may be determined based on a field included in the DCI. If the RRC parameter indicates that STxMP is applied for the PUSCH, first information relating to a first SRI field and a first TPMI field in the DCI may be determined based on a field included in the DCI.
  • second information relating to a second SRI field in the DCI may be determined based on a field included in the DCI. If the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, second information relating to a first TPMI field in the DCI may be determined based on a field included in the DCI. If the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, second information relating to a second SRI field in the DCI and a first TPMI field may be determined based on a field included in the DCI.
  • second information relating to a second Precoding information field in the DCI may be determined based on a field included in the DCI. If the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, second information relating to a second SRI field in the DCI and a second Precoding information field may be determined based on a field included in the DCI.
  • the field included in the DCI may be an SRS resource set indicator.
  • the field included in the DCI based on which the first information and the second information to which the SRI field, the TPMI field and the Precoding information field in the DCI relate are determined may be an SRS resource set indicator.
  • the RRC parameter may be information indicating that STxMP is applied for the PUSCH.
  • the RRC parameter may be part or all of SRS-Config and SRS-ResourceSet.
  • the RRC parameter may be usage.
  • the RRC parameter may be sdmSchemePusch.
  • the RRC parameter may be set to any one of beamManagement, codebook, nonCodebook, antennaSwitching, sdm, multiPanel, multiTRP, multiPanelAndMultiTRP, puschRepetition, multiPanelAndPuschRepetition, and multiTRPAndPuschRepetition.
  • the RRC parameter may be set to any one or all of beamManagement, codebook, nonCodebook, antennaSwitching, stxmp, sdm, multiPanel, multiTRP, multiPanelAndMultiTRP, puschRepetition, multiPanelAndPuschRepetition, and multiTRPAndPuschRepetition.
  • the first information and/or the second information may be the same or different for each value of the field included in the DCI.
  • the first information and/or the second information may be the same or different for each value of the SRS resource set indicator.
  • the first information and/or the second information may be determined based on some or all of information indicating the application of STxMP, TRP information, terminal device capability information, TCI state, spatial relationship information, the number of SRS antenna ports, and CDM group.
  • the first information may be part or all of a first SRS resource set, a first CORESET pool index, a first TCI state, a first spatial relationship information, a first TCI state pool index, a first spatial relationship information pool index, a first panel ID, information indicating application of the first STxMP, capability information of the first terminal, the first number of SRS antenna ports, and a first CDM group.
  • the second information may not be set.
  • the second information may be part or all of a second SRS resource set, a second CORESET pool index, a second TCI state, a second spatial relationship information, a second TCI state pool index, a second spatial relationship information pool index, a second panel ID, information indicating application of the second STxMP, capability information of the second terminal, the second number of SRS antenna ports, and a second CDM group.
  • the first information may be part or all of the second SRS resource set, the second CORESET pool index, the second TCI state, the second spatial relationship information, the second TCI state pool index, the second spatial relationship information pool index, the second panel ID, information indicating the application of the second STxMP, capability information of the second terminal, the second number of SRS antenna ports, and the second CDM group.
  • the second information does not need to be set.
  • the second information may be part or all of the first SRS resource set, the first CORESET pool index, the first TCI state, the first TCI state pool index, the first spatial relationship information pool index, the first panel ID, the first spatial relationship information, information indicating the application of the first STxMP, capability information of the first terminal, the first number of SRS antenna ports, and the first CDM group.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device comprising a receiving unit that receives a PDCCH in which a DCI is placed, and a transmitting unit that transmits a PUSCH instructed to transmit by the DCI, in which RRC parameters are set, a precoding matrix and a transmission spatial filter for the PUSCH are determined based at least on the RRC parameters and the DCI, and when the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, one or both of first information in which a first SRI field in the DCI is associated with a first TPMI field and second information in which a second SRI field in the DCI is associated with the first TPMI field are determined based on an SRS resource set indicator included in the DCI.
  • one or both of the first information and the second information may be the same or different for each value of the SRS resource set indicator.
  • the first information and the second information are determined based on information indicating the application of STxMP.
  • first information and the second information are determined based on TRP information.
  • the first information and the second information are determined based on capability information of the terminal device.
  • the first information and the second information are determined based on the CDM group.
  • the first information and the second information are determined based on the TCI state.
  • a second aspect of the present invention is a base station device comprising a receiving unit for a PDCCH in which a DCI is placed, and a transmitting unit for transmitting a PUSCH instructed to transmit by the DCI, and which understands that RRC parameters are set, and that a precoding matrix and a transmission spatial filter for the PUSCH are determined based at least on the RRC parameters and the DCI, and that when the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, one or both of first information relating to a first SRI field and a first TPMI field in the DCI and second information relating to a second SRI field and a first TPMI field in the DCI are determined based on an SRS resource set indicator included in the DCI.
  • one or both of the first information and the second information may be the same or different for each value of the SRS resource set indicator.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on information indicating the application of STxMP.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on TRP information.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on capability information of the terminal device.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on a CDM group.
  • one or both of the first information and the second information are determined based on the TCI state.
  • a third aspect of the present invention is a communication method for use in a terminal device, comprising the steps of receiving a PDCCH in which a DCI is placed, and transmitting a PUSCH whose transmission is instructed by the DCI, in which RRC parameters are set, a precoding matrix and a transmission spatial filter for the PUSCH are determined based at least on the RRC parameters and the DCI, and when the RRC parameters indicate that STxMP is applied for the PUSCH, one or both of first information relating to a first SRI field and a first TPMI field in the DCI and second information relating to a second SRI field and the first TPMI field in the DCI are determined based on an SRS resource set indicator included in the DCI.
  • the program operating in the base station device 3 and terminal device 1 relating to one aspect of the present invention may be a program (a program that makes a computer function) that controls 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.
  • the 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. Additionally, “computer-readable recording media” refers to portable media such as flexible disks, optical magnetic disks, ROMs, and CD-ROMs, as well as storage devices such as hard disks built into computer systems.
  • “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 fixed period of time, such as volatile memory within a computer system that serves as a server or client in such cases.
  • 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 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
  • the terminal device 1 and base station device 3 in the above-mentioned embodiments 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.
  • 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.
  • Reference Signs List 1 (1A, 1B, 1C) Terminal device 3 Base station device 10, 30 Radio transceiver unit 10a, 30a Radio transmitter unit 10b, 30b Radio receiver 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 91, 92, 93, 94 Search space set 300 Component carrier 301 Primary cell 302, 303 Secondary cell 700 Set of resource elements for PSS 710, 711, 712, 713 Set of resource elements for PBCH and DMRS for PBCH 720 Set of resource elements for SSS 3000 Points 3001, 3002 Resource grid 3003, 3004 BWP 3011, 3012, 3013, 3014 Offset 3100, 3200 Common resource block set 9100, 9101 Uplink physical channel

Landscapes

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

Abstract

DCIが配置されるPDCCHを受信する受信部と、前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信する送信部と、を備え、RRCパラメータが設定され、前記DCIと前記RRCパラメータと、に少なくとも基づいて第一の情報と第二の情報と、の一方または両方が決定される。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。
 本願は、2022年9月27日に日本に出願された特願2022-153651号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」とも呼称される)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project、登録商標)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のサービングセルを管理してもよい。
 3GPPでは、国際電気通信連合(ITU:International Telecommunication Union)が策定する次世代移動通信システムの規格であるIMT(International Mobile Telecommunication)―2020に提案するため、次世代規格(NR: New Radio)の検討が行われている(非特許文献1)。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
 3GPPにおいて、NRによってサポートされるサービスの拡張の検討が行われている(非特許文献2)。
"New SID proposal: Study on New Radio Access Technology", RP-160671, NTT docomo, 3GPP TSG RAN Meeting #71,Goteborg, Sweden, 7th ― 10th March, 2016. "Release 17 package for RAN", RP-193216, RAN chairman, RAN1 chairman, RAN2 chairman, RAN3 chairman, 3GPP TSG RAN Meeting #86, Sitges, Spain, 9th ― 12th December, 2019 "Release 18 package summary", RP-213469, RAN chairman, RAN1 chairman, RAN2 chairman, RAN3 chairman, 3GPP TSG RAN Meeting #94-e, 6th ― 17th December, 2021
 本発明の一態様は、効率的に通信を行う端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、効率的に通信を行う基地局装置、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、端末装置であって、DCIが配置されるPDCCHを受信する受信部と、前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信する送信部と、を備え、RRCパラメータが設定され、前記RRCパラメータと、前記DCIと、に少なくとも基づいて前記PUSCHのためのプリコーディングマトリックスと送信空間フィルタが決定され、前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるSRS resource set indicatorに基づいて、前記DCI中の第一のSRIフィールドと第一のTPMIフィールドが関連する第一の情報と、前記DCI中の第二のSRIフィールドと前記第一のTPMIフィールドが関連する第二の情報と、の一方または両方が決定される。
 (2)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、SRS resource setindicatorの値ごとに同じまたは異なる。
 (3)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、STxMPの適用を示す情報に基づいて決定される。
 (4)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、TRP情報に基づいて決定される。
 (5)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、端末装置の能力情報に基づいて決定される。
 (6)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、CDM groupに基づいて決定される。
 (7)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、TCIステートに基づいて決定される。
 (8)また、本発明の第2の態様は、基地局装置であって、DCIが配置されるPDCCHをする受信部と、前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信する送信部と、を備え、RRCパラメータが設定され、前記RRCパラメータと、前記DCIと、に少なくとも基づいて前記PUSCHのためのプリコーディングマトリックスと送信空間フィルタが決定されることを把握し、前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるSRS resource set indicatorに基づいて、前記DCI中の第一のSRIフィールドと第一のTPMIフィールドが関連する第一の情報と、前記DCI中の第二のSRIフィールドと前記第一のTPMIフィールドが関連する第二の情報と、の一方または両方が決定されることを把握する。
 (9)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、SRS resource setindicatorの値ごとに同じまたは異なる。
 (10)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、STxMPの適用を示す情報に基づいて決定される。
 (11)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、TRP情報に基づいて決定される。
 (12)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、端末装置の能力情報に基づいて決定される。
 (13)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、CDM groupに基づいて決定される。
 (14)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、TCIステートに基づいて決定される。
 (15)また、本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、DCIが配置されるPDCCHを受信するステップと、前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信するステップと、を備え、RRCパラメータが設定され、前記RRCパラメータと、前記DCIと、に少なくとも基づいて前記PUSCHのためのプリコーディングマトリックスと送信空間フィルタが決定され、前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるSRS resource set indicatorに基づいて、前記DCI中の第一のSRIフィールドと第一のTPMIフィールドが関連する第一の情報と、前記DCI中の第二のSRIフィールドと前記第一のTPMIフィールドが関連する第二の情報と、の一方または両方が決定される。
 この発明の一態様によれば、端末装置は効率的に通信を行うことができる。また、基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るサブキャリア間隔の設定μ、スロットあたりのOFDMシンボル数Nslot symb、および、CP(cyclic Prefix)設定の関係を示す一例である。 本実施形態の一態様に係るリソースグリッドの構成方法の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るリソースグリッド3001の構成例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係るSS/PBCHブロックの構成例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る探索領域セットの監視機会の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るプリコーディングの適用方法の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るプリコーディングの適用方法の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 floor(C)は、実数Cに対する床関数であってもよい。例えば、floor(C)は、実数Cを超えない範囲で最大の整数を出力する関数であってもよい。ceil(D)は、実数Dに対する天井関数であってもよい。例えば、ceil(D)は、実数Dを下回らない範囲で最小の整数を出力する関数であってもよい。mod(E,F)は、EをFで除算した余りを出力する関数であってもよい。mod(E,F)は、EをFで除算した余りに対応する値を出力する関数であってもよい。exp(G)=e^Gである。ここで、eはネイピア数である。H^IはHのI乗を示す。max(J,K)は、J、および、Kのうちの最大値を出力する関数である。ここで、JとKが等しい場合に、max(J,K)はJまたはKを出力する関数である。min(L,M)は、L、および、Mのうちの最大値を出力する関数である。ここで、LとMが等しい場合に、min(L,M)はLまたはMを出力する関数である。round(N)は、Nに最も近い値の整数値を出力する関数である。“・”は乗算を示す。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time-continuous signal)に変換される。下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。上りリンクにおいて、CP-OFDM、または、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplex)のいずれかが用いられる。DFT-s-OFDMは、CP-OFDMに対して変形プリコーディング(Transform precoding)が適用されることで与えられてもよい。
 OFDMシンボルは、OFDMシンボルに付加されるCPを含んだ呼称であってもよい。つまり、あるOFDMシンボルは、該あるOFDMシンボルと、該あるOFDMシンボルに付加されるCPを含んで構成されてもよい。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3(BS#3: Base station#3)を少なくとも含んで構成される。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1(UE#1: User Equipment#1)とも呼称する。
 基地局装置3は、1または複数の送信装置(または、送信点、送受信装置、送受信点)を含んで構成されてもよい。基地局装置3が複数の送信装置によって構成される場合、該複数の送信装置のそれぞれは、異なる位置に配置されてもよい。例えば、基地局装置3は、送信装置3aと送信装置3bで構成されてもよい。例えば、基地局装置3は、送受信点3aと送受信点3bで構成されてもよい。例えば、基地局装置3は、送受信装置3aと送受信装置3bで構成されてもよい。
 基地局装置3は、1または複数のサービングセル(serving cell)を提供してもよい。サービングセルは、無線通信に用いられるリソースのセットとして定義されてもよい。また、サービングセルは、セル(cell)とも呼称される。
 サービングセルは、1つの下りリンクコンポーネントキャリア(下りリンクキャリア)、および、1つの上りリンクコンポーネントキャリア(上りリンクキャリア)の一方または両方を含んで構成されてもよい。サービングセルは、2つ以上の下りリンクコンポーネントキャリア、および、2つ以上の上りリンクコンポーネントキャリアの一方または両方を含んで構成されてもよい。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアは、コンポーネントキャリア(キャリア)とも総称される。
 例えば、コンポーネントキャリアごとに、1つのリソースグリッドが与えられてもよい。また、1つのコンポーネントキャリアとあるサブキャリア間隔の設定(subcarrier spacing configuration)μのセットごとに、1つのリソースグリッドが与えられてもよい。ここで、サブキャリア間隔の設定μは、ヌメロロジ(numerology)とも呼称される。例えば、あるアンテナポートp、あるサブキャリア間隔の設定μ、および、ある送信方向xのセットに対して1つのリソースグリッドが与えられてもよい。
 リソースグリッドは、Nsize,μ grid,xNRB sc個のサブキャリアを含む。ここで、リソースグリッドは、共通リソースブロックNstart,μ grid,xから開始される。また、共通リソースブロックNstart,μ grid,xは、リソースグリッドの基準点とも呼称される。
 リソースグリッドは、Nsubframe,μ symb個のOFDMシンボルを含む。
 リソースグリッドに関連するパラメータに付加されるサブスクリプトxは、送信方向を示す。例えば、サブスクリプトxは、下りリンク、または、上りリンクのいずれかを示すために用いられてもよい。
 Nsize,μ grid,xはRRC層より提供されるパラメータにより示される(例えば、パラメータCarrierBandwidth)オフセット設定である。Nstart,μ grid,xは、RRC層より提供されるパラメータにより示される(例えば、パラメータ、OffsetToCarrier)帯域設定である。オフセット設定と帯域設定とは、SCS固有キャリア(SCS-specific carrier)の構成に用いられる設定である。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対するサブキャリア間隔(SCS: SubCarrier Spacing)Δfは、Δf=2μ・15kHzであってもよい。ここで、サブキャリア間隔の設定μは0、1、2、3、または、4のいずれかを示してもよい。
 図2は、本実施形態の一態様に係るサブキャリア間隔の設定μ、スロットあたりのOFDMシンボル数Nslot symb、および、CP(cyclic Prefix)設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、例えば、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(normal cyclic prefix)である場合、Nslot symb=14、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。また、図2Bにおいて、例えば、サブキャリア間隔の設定μが2であり、CP設定が拡張CP(extended cyclic prefix)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。
 時間単位(タイムユニット)Tcは、時間領域の長さの表現のために用いられてもよい。時間単位Tcは、Tc=1/(Δfmax・Nf)である。Δfmax=480kHzである。Nf=4096である。定数κは、κ=Δfmax・Nf/(ΔfrefNf,ref)=64である。Δfrefは、15kHzである。Nf,refは、2048である。
 下りリンクにおける信号の送信、および/または、上りリンクにおける信号の送信は、長さTfの無線フレーム(システムフレーム、フレーム)により編成されてもよい(organized into)。Tf=(ΔfmaxNf/100)・Ts=10msである。無線フレームは、10個のサブフレームを含んで構成される。サブフレームの長さTsf=(ΔfmaxNf/1000)・Ts=1msである。サブフレームあたりのOFDMシンボル数はNsubframe,μ symb=Nslot symbNsubframe,μ slotである。
 1スロットの長さは、サブキャリア間隔の設定μに基づいて決定されてもよい。μが0である場合、1スロットの長さは1msであってもよい。μが1である場合、1スロットの長さは0.5msであってもよい。μが2である場合、1スロットの長さは0.25msであってもよい。μが3である場合、1スロットの長さは0.125msであってもよい。
 1つのキャリアにおいて、上りリンクにおける1または複数のフレームの第一のセットがあり、下りリンクにおける1または複数のフレームの第二のセットがある。端末装置1からの送信のための上りリンクフレームは、下りリンクフレームの開始よりもTTA前から開始される。TTAは、(NTA・NTA,offset)Tcであってもよい。
 OFDMシンボルは、1つの通信方式の時間領域の単位である。例えば、OFDMシンボルは、CP-OFDMの時間領域の単位であってもよい。また、OFDMシンボルは、DFT-s-OFDMの時間領域の単位であってもよい。
 スロットは、複数のOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。例えば、連続するNslot symb個のOFDMシンボルにより1つのスロットが構成されてもよい。例えば、ノーマルCPの設定において、Nslot symb=14であってもよい。また、拡張CPの設定において、Nslot symb=12であってもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μのために、サブフレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。例えば、スロットインデックスnμ sは、サブフレームにおいて0からNsubframe,μ slot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。サブキャリア間隔の設定μのために、無線フレームに含まれるスロットの数とインデックスが与えられてもよい。また、スロットインデックスnμ s,fは、無線フレームにおいて0からNframe,μ slot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るリソースグリッドの構成方法の一例を示す図である。図3の横軸は、周波数領域を示す。図3において、コンポーネントキャリア300におけるサブキャリア間隔μのリソースグリッドの構成例と、該あるコンポーネントキャリアにおけるサブキャリア間隔μのリソースグリッドの構成例を示す。このように、あるコンポーネントキャリアに対して、1つまたは複数のサブキャリア間隔が設定されてもよい。図3において、μ=μ-1であることを仮定するが、本実施形態の種々の態様はμ=μ-1の条件に限定されない。
 コンポーネントキャリア300は、周波数領域において所定の幅を備える帯域である。
 ポイント(Point)3000は、あるサブキャリアを特定するための識別子である。ポイント3000は、ポイントAとも呼称される。共通リソースブロック(CRB: Common resource block)セット3100は、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのセットである。
 共通リソースブロックセット3100のうち、ポイント3000を含む共通リソースブロック(図3中の共通リソースブロックセット3100における黒単色のブロック)は、共通リソースブロックセット3100の基準点(reference point)とも呼称される。共通リソースブロックセット3100の基準点は、共通リソースブロックセット3100におけるインデックス0の共通リソースブロックであってもよい。
 オフセット3011は、共通リソースブロックセット3100の基準点から、リソースグリッド3001の基準点までのオフセットである。オフセット3011は、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックの数によって示される。リソースグリッド3001は、リソースグリッド3001の基準点から始まるNsize,μ grid1,x個の共通リソースブロックを含む。
 オフセット3013は、リソースグリッド3001の基準点から、インデックスi1のBWP(BandWidth Part)3003の基準点(Nstart,μ BWP,i1)までのオフセットである。
 共通リソースブロックセット3200は、サブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのセットである。
 共通リソースブロックセット3200のうち、ポイント3000を含む共通リソースブロック(図3中の共通リソースブロックセット3200における黒単色のブロック)は、共通リソースブロックセット3200の基準点とも呼称される。共通リソースブロックセット3200の基準点は、共通リソースブロックセット3200におけるインデックス0の共通リソースブロックであってもよい。
 オフセット3012は、共通リソースブロックセット3200の基準点から、リソースグリッド3002の基準点までのオフセットである。オフセット3012は、サブキャリア間隔μに対する共通リソースブロックの数によって示される。リソースグリッド3002は、リソースグリッド3002の基準点から始まるNsize,μ grid2,x個の共通リソースブロックを含む。
 オフセット3014は、リソースグリッド3002の基準点から、インデックスi2のBWP3004の基準点(Nstart,μ BWP,i2)までのオフセットである。
 図4は、本実施形態の一態様に係るリソースグリッド3001の構成例を示す図である。図4のリソースグリッドにおいて、横軸はOFDMシンボルインデックスlsymであり、縦軸はサブキャリアインデックスkscである。リソースグリッド3001は、Nsize,μ grid1,xNRB sc個のサブキャリアを含み、Nsubframe,μ symb個のOFDMシンボルを含む。リソースグリッド内において、サブキャリアインデックスkscとOFDMシンボルインデックスlsymによって特定されるリソースは、リソースエレメント(RE: Resource Element)とも呼称される。
 リソースブロック(RB: Resource Block)は、NRB sc個の連続するサブキャリアを含む。リソースブロックは、共通リソースブロック、物理リソースブロック(PRB: Physical Resource Block)、および、仮想リソースブロック(VRB: Virtual Resource Block)の総称である。ここで、NRB sc=12である。
 リソースブロックユニットは、1つのリソースブロックにおける1OFDMシンボルに対応するリソースのセットである。つまり、1つのリソースブロックユニットは、1つのリソースブロックにおける1OFDMシンボルに対応する12個のリソースエレメントを含む。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックは、ある共通リソースブロックセットにおいて、周波数領域において0から昇順にインデックスが付される(indexing)。あるサブキャリア間隔の設定μに対する、インデックス0の共通リソースブロックは、ポイント3000を含む(または、衝突する、一致する)。あるサブキャリア間隔の設定μに対する共通リソースブロックのインデックスnμ CRBは、nμ CRB=ceil(ksc/NRB sc)の関係を満たす。ここで、ksc=0のサブキャリアは、ポイント3000に対応するサブキャリアの中心周波数と同一の中心周波数を備えるサブキャリアである。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対する物理リソースブロックは、あるBWPにおいて、周波数領域において0から昇順にインデックスが付される。あるサブキャリア間隔の設定μに対する物理リソースブロックのインデックスnμ PRBは、nμ CRB=nμ PRB+Nstart,μ BWP,iの関係を満たす。ここで、Nstart,μ BWP,iは、インデックスiのBWPの基準点を示す。
 BWPは、リソースグリッドに含まれる共通リソースブロックのサブセットとして定義される。BWPは、該BWPの基準点Nstart,μ BWP,iから始まるNsize,μ BWP,i個の共通リソースブロックを含む。下りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクコンポーネントキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
 アンテナポートは、あるアンテナポートにおけるシンボルが伝達されるチャネルが、該あるアンテナポートにおけるその他のシンボルが伝達されるチャネルから推定できることによって定義されてもよい(An antenna port is defined such that the channel over which a symbol on the antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which another symbol on the same antenna port is conveyed)。例えば、チャネルは、物理チャネルに対応してもよい。また、シンボルは、OFDMシンボルに対応してもよい。また、シンボルは、リソースブロックユニットに対応してもよい。また、シンボルは、リソースエレメントに対応してもよい。
 1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性(large scale property)が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できることは、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると呼称される。ここで、大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一である(または、対応する)ことであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一である(または、対応する)ことであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)は、集約された複数のサービングセルを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数のコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の上りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。
 図5は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を示す概略ブロック図である。図5に示されるように、基地局装置3は、無線送受信部(物理層処理部)30、および/または、上位層(Higher layer)処理部34の一部または全部を少なくとも含む。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF(Radio Frequency)部32、および、ベースバンド部33の一部または全部を少なくとも含む。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層処理部36の一部または全部を少なくとも含む。
 無線送受信部30は、無線送信部30a、および、無線受信部30bの一部または全部を少なくとも含む。ここで、無線送信部30aに含まれるベースバンド部と無線受信部30bに含まれるベースバンド部の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部30aに含まれるRF部と無線受信部30bに含まれるRF部の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部30aに含まれるアンテナ部と無線受信部30bに含まれるアンテナ部の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。
 例えば、無線送信部30aは、PDSCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PDCCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PBCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、同期信号のベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PDSCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、PDCCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、CSI-RSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部30aは、DL PTRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。
 例えば、無線受信部30bは、PRACHを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、PUCCHを受信し、復調してもよい。無線受信部30bは、PUSCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部30bは、PUCCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、PUSCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、UL PTRSを受信してもよい。例えば、無線受信部30bは、SRSを受信してもよい。
 上位層処理部34は、下りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部30(または、無線送信部30a)に出力する。上位層処理部34は、MAC(Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。MAC層の処理は、MACエンティティの処理であってもよい。
 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。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1の各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)の管理をする。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1から受信したRRCメッセージに基づいてパラメータをセットする。
 無線送受信部30(または、無線送信部30a)は、変調、符号化などの処理を行う。無線送受信部30(または、無線送信部30a)は、下りリンクデータを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、端末装置1に送信する。無線送受信部30(または、無線送信部30a)は、物理信号をあるコンポーネントキャリアに配置し、端末装置1に送信してもよい。
 無線送受信部30(または、無線受信部30b)は、復調、復号化などの処理を行う。無線送受信部30(または、無線受信部30b)は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部34に出力する。無線送受信部30(または、無線受信部30b)は、物理信号の送信に先立ってチャネルアクセス手順を実施してもよい。
 RF部32は、アンテナ部31を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号(baseband signal)に変換し(ダウンコンバート:down convert)、不要な周波数成分を除去する。RF部32は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
  ベースバンド部33は、RF部32から入力されたアナログ信号(analog signal)をディジタル信号(digital signal)に変換する。ベースバンド部33は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部33は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部33は、変換したアナログ信号をRF部32に出力する。
 RF部32は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部33から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(upconvert)し、アンテナ部31を介して送信する。また、RF部32は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部32を送信電力制御部とも称する。
 端末装置1に対して、1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア、下りリンクコンポーネントキャリア、上りリンクコンポーネントキャリア)が設定されてもよい。
 端末装置1に対して設定されるサービングセルのそれぞれは、PCell(Primary cell、プライマリセル)、PSCell(Primary SCG cell、プライマリSCGセル)、および、SCell(Secondary Cell、セカンダリセル)のいずれかであってもよい。SpCellは、PCell、および、PSCellの一方または両方のことであってもよい。
 PCellは、MCG(Master Cell Group)に含まれるサービングセルである。PCellは、端末装置1によって初期接続確立手順(initial connection establishment procedure)、または、接続再確立手順(connection re-establishment procedure)を実施するセル(実施されたセル)である。
 PSCellは、SCG(Secondary Cell Group)に含まれるサービングセルである。PSCellは、端末装置1によってランダムアクセスが実施されるサービングセルである。
 SCellは、MCG、または、SCGのいずれに含まれてもよい。
 サービングセルグループ(セルグループ)は、MCG、および、SCGを少なくとも含む呼称である。サービングセルグループは、1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)を含んでもよい。サービングセルグループに含まれる1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)は、キャリアアグリゲーションにより運用されてもよい。
 サービングセル(または、下りリンクコンポーネントキャリア)のそれぞれに対して1または複数の下りリンクBWPが設定されてもよい。サービングセル(または、上りリンクコンポーネントキャリア)のそれぞれに対して1または複数の上りリンクBWPが設定されてもよい。
 サービングセル(または、下りリンクコンポーネントキャリア)に対して設定される1または複数の下りリンクBWPのうち、1つの下りリンクBWPがアクティブ下りリンクBWPに設定されてもよい(または、1つの下りリンクBWPがアクティベートされてもよい)。サービングセル(または、上りリンクコンポーネントキャリア)に対して設定される1または複数の上りリンクBWPのうち、1つの上りリンクBWPがアクティブ上りリンクBWPに設定されてもよい(または、1つの上りリンクBWPがアクティベートされてもよい)。
 PDSCH、PDCCH、および、CSI-RSは、アクティブ下りリンクBWPにおいて受信されてもよい。端末装置1は、アクティブ下りリンクBWPにおいてPDSCH、PDCCH、および、CSI-RSの受信を試みてもよい。PUCCH、および、PUSCHは、アクティブ上りリンクBWPにおいて送信されてもよい。端末装置1は、アクティブ上りリンクBWPにおいてPUCCH、および、PUSCHを送信してもよい。アクティブ下りリンクBWP、および、アクティブ上りリンクBWPは、アクティブBWPとも総称される。
 PDSCH、PDCCH、および、CSI-RSは、アクティブ下りリンクBWP以外の下りリンクBWP(インアクティブ下りリンクBWP)において受信されなくてもよい。端末装置1は、アクティブ下りリンクBWPではない下りリンクBWPにおいてPDSCH、PDCCH、および、CSI-RSの受信を試みなくてもよい。PUCCH、および、PUSCHは、アクティブ上りリンクBWPではない上りリンクBWP(インアクティブ上りリンクBWP)において送信されなくてもよい。端末装置1は、アクティブ上りリンクBWPではない上りリンクBWPにおいてPUCCH、および、PUSCHを送信しなくてもよい。インアクティブ下りリンクBWP、および、インアクティブ上りリンクBWPは、インアクティブBWPと総称される。
 下りリンクのBWP切り替え(BWP switch)は、あるサービングセルの1つのアクティブ下りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該あるサービングセルのインアクティブ下りリンクBWPのいずれかをアクティベート(activate)するための手順である。下りリンクのBWP切り替えは、下りリンク制御情報に含まれるBWPフィールドにより制御されてもよい。下りリンクのBWP切り替えは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 上りリンクのBWP切り替えは、1つのアクティブ上りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該1つのアクティブ上りリンクBWPではないインアクティブ上りリンクBWPのいずれかをアクティベート(activate)するために用いられる。上りリンクのBWP切り替えは、下りリンク制御情報に含まれるBWPフィールドにより制御されてもよい。上りリンクのBWP切り替えは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 サービングセルに対して設定される1または複数の下りリンクBWPのうち、2つ以上の下りリンクBWPがアクティブ下りリンクBWPに設定されなくてもよい。サービングセルに対して、ある時間において、1つの下りリンクBWPがアクティブであってもよい。
 サービングセルに対して設定される1または複数の上りリンクBWPのうち、2つ以上の上りリンクBWPがアクティブ上りリンクBWPに設定されなくてもよい。サービングセルに対して、ある時間において、1つの上りリンクBWPがアクティブであってもよい。
 図6は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を示す概略ブロック図である。図6に示されるように、端末装置1は、無線送受信部(物理層処理部)10、および、上位層処理部14の一または全部を少なくとも含む。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含む。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含む。
 無線送受信部10は、無線送信部10a、および、無線受信部10bの一部または全部を少なくとも含む。ここで、無線送信部10aに含まれるベースバンド部13と無線受信部10bに含まれるベースバンド部13の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部10aに含まれるRF部12と無線受信部10bに含まれるRF部12の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。また、無線送信部10aに含まれるアンテナ部11と無線受信部10bに含まれるアンテナ部11の装置構成は同一であってもよいし、異なってもよい。
 例えば、無線送信部10aは、PRACHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、PUCCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。無線送信部10aは、PUSCHのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、PUCCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、PUSCH DMRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、UL PTRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。例えば、無線送信部10aは、SRSのベースバンド信号を生成し、送信してもよい。SRSのベースバンド信号を生成することは、SRS系列を生成することであってもよい。
 例えば、無線受信部10bは、PDSCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部10bは、PDCCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部10bは、PBCHを受信し、復調してもよい。例えば、無線受信部10bは、同期信号を受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、PDSCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、PDCCH DMRSを受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、CSI-RSを受信してもよい。例えば、無線受信部10bは、DL PTRSを受信してもよい。
 上位層処理部14は、上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10(または、無線送信部10a)に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル層、無線リンク制御層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、端末装置1の各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)の管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRCメッセージに基づいてRRCパラメータをセットする。
 無線送受信部10(または、無線送信部10a)は、変調、符号化などの処理を行う。無線送受信部10(または、無線送信部10a)は、上りリンクデータを変調、符号化、ベースバンド信号生成(時間連続信号への変換)することによって物理信号を生成し、基地局装置3に送信する。無線送受信部10(または、無線送信部10a)は、物理信号をあるBWP(アクティブ上りリンクBWP)に配置し、基地局装置3に送信してもよい。
 無線送受信部10(または、無線受信部10b)は、復調、復号化などの処理を行う。無線送受信部10(または、無線受信部30b)は、あるサービングセルのあるBWP(アクティブ下りリンクBWP)において、物理信号を受信してもよい。無線送受信部10(または、無線受信部10b)は、受信した物理信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10(無線受信部10b)は物理信号の送信に先立ってチャネルアクセス手順を実施してもよい。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down convert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部13に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、上りリンクデータを逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成し、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(upconvert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、物理信号(信号)について説明を行う。
 物理信号は、下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナル、上りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理チャネルは、下りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理シグナルは、下りリンク物理シグナル、および、上りリンク物理シグナルの総称である。
 上りリンク物理チャネルは、上位層(Higher layer)において発生する情報を伝達するリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理チャネルであってもよい。上りリンク物理チャネルは、端末装置1によって送信されてもよい。上りリンク物理チャネルは、基地局装置3によって受信されてもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられてもよい。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信するために用いられてもよい。PUCCHは、上りリンク制御情報を伝達(deliver, transmission, convey)するために送信されてもよい。上りリンク制御情報は、PUCCHに配置(map)されてもよい。端末装置1は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを送信してもよい。基地局装置3は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを受信してもよい。
 上りリンク制御情報(上りリンク制御情報ビット、上りリンク制御情報系列、上りリンク制御情報タイプ)は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)情報の一部または全部を少なくとも含む。
 チャネル状態情報は、チャネル状態情報ビット、または、チャネル状態情報系列とも呼称される。スケジューリングリクエストは、スケジューリングリクエストビット、または、スケジューリングリクエスト系列とも呼称される。HARQ-ACK情報は、HARQ-ACK情報ビット、または、HARQ-ACK情報系列とも呼称される。
 HARQ-ACK情報は、トランスポートブロック(TB:Transport block)に対応するHARQ-ACKを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKは、トランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。ACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していること(has been decoded)を示してもよい。NACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していないこと(has not been decoded)を示してもよい。HARQ-ACK情報は、1または複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブックを含んでもよい。
 トランスポートブロックは、上位層より配送(deliver)される情報ビットの系列である。ここで、情報ビットの系列は、ビット系列とも呼称される。ここで、トランスポートブロックは、トランスポート層(Transport layer)のUL-SCH(UpLink - Shared CHannel)より配送されてもよい。
 トランスポートブロックに対するHARQ-ACKを、PDSCHに対するHARQ-ACKと呼称する場合がある。この場合、“PDSCHに対するHARQ-ACK”は、PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを示す。
 HARQ-ACKは、トランスポートブロックに含まれる1つのCBG(Code Block Group)に対応するACKまたはNACKを示してもよい。
 スケジューリングリクエストは、初期送信(new transmission)のためのUL-SCHのリソースを要求するために少なくとも用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)のいずれかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが伝達される”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのUL-SCHのリソースが要求されることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされることを示してもよい。正のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストが指示された場合に、伝達されてもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのUL-SCHのリソースが要求されないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストがトリガされないことを示してもよい。負のSRは、上位層によりスケジューリングリクエストが指示されない場合に、伝達されてもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI: Channel Quality Indicator)、プリコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI: Rank Indicator)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、伝搬路の品質(例えば、伝搬強度)、または、物理チャネルの品質に関連する指標であり、PMIは、プリコーダに関連する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)に関連する指標である。
 チャネル状態情報は、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号(例えば、CSI-RS)の受信状態に関する指標である。チャネル状態情報の値は、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号によって想定される受信状態に基づき、端末装置1によって決定されてもよい。チャネル測定は、干渉測定を含んでもよい。
 PUCCHは、PUCCHフォーマットに対応してもよい。PUCCHは、PUCCHフォーマットを伝達するために用いられるリソースエレメントのセットであってもよい。PUCCHは、PUCCHフォーマットを含んでもよい。PUCCHは、あるPUCCHフォーマットを伴って送信されてもよい。なお、PUCCHフォーマットは、情報の形式と解釈されてもよい。また、PUCCHフォーマットは、ある情報の形式にセットされる情報のセットと解釈されてもよい。
 PUSCHは、トランスポートブロック、および、上りリンク制御情報の一方または両方を伝達するために用いられてもよい。トランスポートブロックは、PUSCHに配置されてもよい。UL-SCHにより配送されるトランスポートブロックは、PUSCHに配置されてもよい。上りリンク制御情報は、PUSCHに配置されてもよい。端末装置1は、トランスポートブロック、および、上りリンク制御情報の一方または両方が配置されたPUSCHを送信してもよい。基地局装置3は、トランスポートブロック、および、上りリンク制御情報の一方または両方が配置されたPUSCHを受信してもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを伝達するために送信されてもよい。端末装置1は、PRACHを送信してもよい。基地局装置3は、PRACHを受信してもよい。PRACHの系列xu,v(n)は、xu,v(n)=xu(mod(n+Cv,LRA))によって定義される。ここで、xuはZC(Zadoff Chu)系列である。また、xuはxu=exp(-jπui(i+1)/LRA)によって定義されてもよい。jは虚数単位である。また、πは円周率である。また、Cvは、PRACH系列のサイクリックシフト(cyclic shift)に対応する。また、LRAは、PRACH系列の長さに対応する。また、LRAは、839、または、139である。また、iは、0からLRA-1の範囲の整数である。また、uはPRACH系列のための系列インデックスである。
 PRACH機会ごとに、64個のランダムアクセスプリアンブルが定義される。ランダムアクセスプリアンブルは、PRACH系列のサイクリックシフトCv、および、PRACH系列のための系列インデックスuに基づき特定される。特定された64個のランダムアクセスプリアンブルのそれぞれに対してインデックスが付されてもよい。
 上りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報の伝達に用いられなくてもよい。なお、上りリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。上りリンク物理シグナルは、上りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理シグナルであってもよい。端末装置1は、上りリンク物理シグナルを送信してもよい。基地局装置3は、上りリンク物理シグナルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCHのためのDMRS、および、PUCCHのためのDMRSの総称である。
 PUSCHのためのDMRS(PUSCHに関連するDMRS、PUSCHに含まれるDMRS、PUSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PUSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。例えば、PUSCHのためのDMRSのアンテナポートのセットは、該PUSCHのアンテナポートのセットと同じであってもよい。
 PUSCHの送信と、該PUSCHのためのDMRSの送信は、1つのDCIフォーマットにより示されてもよい(または、スケジューリングされてもよい)。PUSCHと、該PUSCHのためのDMRSは、まとめてPUSCHと呼称されてもよい。PUSCHを送信することは、PUSCHと、該PUSCHのためのDMRSを送信することであってもよい。
 PUSCHの伝搬路(propagation path)は、該PUSCHのためのDMRSから推定されてもよい。
 PUCCHのためのDMRS(PUCCHに関連するDMRS、PUCCHに含まれるDMRS、PUCCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、PUCCHのアンテナポートのセットと同一であってもよい。
 PUCCHの送信と、該PUCCHのためのDMRSの送信は、1つのDCIフォーマットにより示されてもよい(または、トリガされてもよい)。PUCCHのリソースエレメントへのマッピング(resource element mapping)、および、該PUCCHのためのDMRSのリソースエレメントへのマッピングの一方または両方は、1つのPUCCHフォーマットにより与えられてもよい。PUCCHと、該PUCCHのためのDMRSは、まとめてPUCCHと呼称されてもよい。PUCCHを送信することは、PUCCHと、該PUCCHのためのDMRSを送信することであってもよい。
 PUCCHの伝搬路は、該PUCCHのためのDMRSから推定されてもよい。
 下りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を伝達するリソースエレメントのセットに対応してもよい。下りリンク物理チャネルは、下りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理チャネルであってもよい。基地局装置3は、下りリンク物理チャネルを送信してもよい。端末装置1は、下りリンク物理チャネルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の下りリンク物理チャネルが用いられてもよい。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、MIB(MIB: Master Information Block)、および、物理層制御情報の一方または両方を伝達するために送信されてもよい。ここで、物理層制御情報は、物理層で発生する情報である。MIBは、MAC層のロジカルチャネルであるBCCH(Broadcast Control CHannel)に配置されるパラメータのセットである。該BCCHは、トランスポート層のチャネルであるBCHに配置される。BCHは、PBCHに配置(map)されてもよい。端末装置1は、MIB、および、物理層制御情報の一方または両方が配置されたPBCHを受信してもよい。基地局装置3は、MIB、および、物理層制御情報の一方または両方が配置されたPBCHを送信してもよい。
 例えば、物理層制御情報は、8ビットで構成されてもよい。物理層制御情報は、下記の0Aから0Dの一部または全部を少なくとも含んでもよい。
0A)無線フレームビット
0B)ハーフ無線フレーム(ハーフシステムフレーム、ハーフフレーム)ビット
0C)SS/PBCHブロックインデックスビット
0D)サブキャリアオフセットビット
 無線フレームビットは、PBCHが送信される無線フレーム(PBCHが送信されるスロットを含む無線フレーム)を示すために用いられる。無線フレームビットは、4ビットを含む。無線フレームビットは、10ビットの無線フレーム指示子のうちの4ビットにより構成されてもよい。例えば、無線フレーム指示子は、インデックス0からインデックス1023までの無線フレームを特定するために少なくとも用いられてもよい。
 ハーフ無線フレームビットは、PBCHが送信される無線フレームのうち、該PBCHが前半の5つのサブフレーム、または、後半の5つのサブフレームのどちらで送信されるかを示すために用いられる。ここで、ハーフ無線フレームは、5つのサブフレームを含んで構成されてもよい。また、ハーフ無線フレームは、無線フレームに含まれる10つのサブフレームのうち、前半の5つのサブフレームにより構成されてもよい。また、ハーフ無線フレームは、無線フレームに含まれる10つのサブフレームのうち、後半の5つのサブフレームにより構成されてもよい。
 SS/PBCHブロックインデックスビットは、SS/PBCHブロックインデックスを示すために用いられる。SS/PBCHブロックインデックスビットは、3ビットを含む。SS/PBCHブロックインデックスビットは、6ビットのSS/PBCHブロックインデックス指示子のうちの3ビットにより構成されてもよい。SS/PBCHブロックインデックス指示子は、インデックス0からインデックス63までのSS/PBCHブロックを特定するために少なくとも用いられてもよい。SS/PBCHブロックは、SSBと呼称されてもよい。
 サブキャリアオフセットビットは、サブキャリアオフセットを示すために用いられる。サブキャリアオフセットは、PBCHがマッピングされる先頭のサブキャリアと、インデックス0の制御リソースセットがマッピングされる先頭のサブキャリアの間の差を示すために用いられてもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI: Downlink Control Information)を伝達するために送信されてもよい。下りリンク制御情報は、PDCCHに配置(マップ)されてもよい。端末装置1は、下りリンク制御情報が配置されたPDCCHを受信してもよい。基地局装置3は、下りリンク制御情報が配置されたPDCCHを送信してもよい。
 下りリンク制御情報は、DCIフォーマットを伴って送信されてもよい。なお、DCIフォーマットは、下りリンク制御情報の形式と解釈されてもよい。また、DCIフォーマットは、ある下りリンク制御情報の形式にセットされる下りリンク制御情報のセットと解釈されてもよい。
 DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、DCIフォーマット0_2、DCIフォーマット1_0、DCIフォーマット1_1、および、DCIフォーマット1_2は、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、DCIフォーマット0_1、および、DCIフォーマット0_2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、DCIフォーマット1_1、および、DCIフォーマット1_2の総称である。
 DCIフォーマット0_0は、あるセルに配置されるPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット0_0は、1Aから1Eのフィールドの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier field for DCI formats)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
1C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
 DCIフォーマット特定フィールドは、該DCIフォーマット特定フィールドを含むDCIフォーマットが上りリンクDCIフォーマットであるか下りリンクDCIフォーマットであるかを示してもよい。つまり、DCIフォーマット特定フィールドは、上りリンクDCIフォーマットと下りリンクDCIフォーマットのそれぞれに含まれてもよい。ここで、DCIフォーマット0_0に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、0を示してもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 周波数ホッピングフラグフィールドは、PUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれるMCSフィールドは、PUSCHのための変調方式、および、ターゲット符号化率の一方または両方を示すために少なくとも用いられてもよい。ターゲット符号化率は、PUSCHに配置されるトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。PUSCHに配置されるトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、ターゲット符号化率、および、PUSCHのための変調方式の一方または両方に基づき決定されてもよい。
 DCIフォーマット0_0は、CSI要求(CSIリクエスト)に用いられるフィールドを含まなくてもよい。
 DCIフォーマット0_0は、キャリアインディケータフィールドを含まなくてもよい。つまり、DCIフォーマット0_0によってスケジューリングされるPUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアが属するサービングセルは、該DCIフォーマット0_0を含むPDCCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアのサービングセルと同一であってもよい。端末装置1は、あるサービングセルのある下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット0_0を検出することに基づき、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHを該あるサービングセルの上りリンクコンポーネントキャリアに配置することを認識してもよい。
 DCIフォーマット0_0は、BWPフィールドを含まなくてもよい。ここで、DCIフォーマット0_0は、アクティブ上りリンクBWPの変更を伴わずにPUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットであってもよい。端末装置1は、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_0を検出することに基づき、アクティブ上りリンクBWPの切り替えを行わずに該PUSCHを送信することを認識してもよい。
 DCIフォーマット0_1は、あるセルに配置されるPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット0_1は、2Aから2Hのフィールドの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)上りリンクの時間領域リソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)CSIリクエストフィールド(CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
2H)キャリアインディケータフィールド(Carrier indicator field)
 DCIフォーマット0_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、0を示してもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれるMCSフィールドは、PUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1のBWPフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHが配置される上りリンクBWPを示すために用いられてもよい。つまり、DCIフォーマット0_1は、アクティブ上りリンクBWPの変更を伴ってもよい。端末装置1は、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、該PUSCHが配置される上りリンクBWPを認識してもよい。
 BWPフィールドを含まないDCIフォーマット0_1は、アクティブ上りリンクBWPの変更を伴わずにPUSCHをスケジューリングするDCIフォーマットであってもよい。端末装置1は、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1であって、かつ、BWPフィールドを含まないDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、アクティブ上りリンクBWPの切り替えを行わずに該PUSCHを送信することを認識してもよい。
 DCIフォーマット0_1にBWPフィールドが含まれるが、端末装置1がDCIフォーマット0_1によるBWPの切り替えの機能をサポートしない場合、BWPフィールドは端末装置1によって無視されてもよい。つまり、BWPの切り替えの機能をサポートしない端末装置1は、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1であって、かつ、BWPフィールドを含むDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、アクティブ上りリンクBWPの切り替えを行わずに該PUSCHを送信することを認識してもよい。ここで、端末装置1がBWPの切り替えの機能をサポートする場合、RRC層の機能情報報告手順において、“端末装置1がBWPの切り替えの機能をサポートする”ことを報告してもよい。
 CSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために用いられる。
 DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれる場合、該キャリアインディケータフィールドは、PUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、PUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアは、該PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1を含むPDCCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される上りリンクコンポーネントキャリアの数が2以上である場合(あるサービングセルグループにおいて上りリンクのキャリアアグリゲーションが運用される場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、1ビット以上(例えば、3ビット)であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される上りリンクコンポーネントキャリアの数が1である場合(あるサービングセルグループにおいて上りリンクのキャリアアグリゲーションが運用されない場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、0ビットであってもよい(または、該あるサービングセルグループに配置されるPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれなくてもよい)。
 DCIフォーマット1_0は、あるセルに配置されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット1_0は、3Aから3Fの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
3A)DCIフォーマット特定フィールド
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド
3C)時間領域リソース割り当てフィールド
3D)MCSフィールド
3E)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
3F)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
 DCIフォーマット1_0に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれるMCSフィールドは、PDSCHのための変調方式、および、ターゲット符号化率の一方または両方を示すために少なくとも用いられてもよい。ターゲット符号化率は、PDSCHに配置されるトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。PDSCHに配置されるトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、ターゲット符号化率、および、PDSCHのための変調方式の一方または両方に基づき決定されてもよい。
 PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すために用いられてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのうちのいずれかのインデックスを示すフィールドであってもよい。PUCCHリソースセットは、1または複数のPUCCHリソースを含んでもよい。
 DCIフォーマット1_0は、キャリアインディケータフィールドを含まなくてもよい。つまり、DCIフォーマット1_0によってスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアは、該DCIフォーマット1_0を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。端末装置1は、ある下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット1_0を検出することに基づき、該DCIフォーマット1_0によりスケジューリングされるPDSCHを該下りリンクコンポーネントキャリアに配置することを認識してもよい。
 DCIフォーマット1_0は、BWPフィールドを含まなくてもよい。ここで、DCIフォーマット1_0は、アクティブ下りリンクBWPの変更を伴わずにPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットであってもよい。端末装置1は、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_0を検出することに基づき、アクティブ下りリンクBWPの切り替えを行わずに該PDSCHを受信することを認識してもよい。
 DCIフォーマット1_1は、あるセルに配置されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。DCIフォーマット1_1は、4Aから4Iの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
4A)DCIフォーマット特定フィールド
4B)周波数領域リソース割り当てフィールド
4C)時間領域リソース割り当てフィールド
4E)MCSフィールド
4F)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド
4G)PUCCHリソース指示フィールド
4H)BWPフィールド
4I)キャリアインディケータフィールド
 DCIフォーマット1_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、PDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれるMCSフィールドは、PDSCHのための変調方式、および、ターゲット符号化率の一方または両方を示すために少なくとも用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれる場合、該PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すために少なくとも用いられてもよい。DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれない場合、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットは上位層のパラメータによって特定されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのうちのいずれかのインデックスを示すフィールドであってもよい。
 DCIフォーマット1_1のBWPフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクBWPを示すために用いられてもよい。つまり、DCIフォーマット1_1は、アクティブ下りリンクBWPの変更を伴ってもよい。端末装置1は、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、該PUSCHが配置される下りリンクBWPを認識してもよい。
 BWPフィールドを含まないDCIフォーマット1_1は、アクティブ下りリンクBWPの変更を伴わずにPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットであってもよい。端末装置1は、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1であって、かつ、BWPフィールドを含まないDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、アクティブ下りリンクBWPの切り替えを行わずに該PDSCHを受信することを認識してもよい。
 DCIフォーマット1_1にBWPフィールドが含まれるが、端末装置1がDCIフォーマット1_1によるBWPの切り替えの機能をサポートしない場合、BWPフィールドは端末装置1によって無視されてもよい。つまり、BWPの切り替えの機能をサポートしない端末装置1は、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1であって、かつ、BWPフィールドを含むDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、アクティブ下りリンクBWPの切り替えを行わずに該PDSCHを受信することを認識してもよい。ここで、端末装置1がBWPの切り替えの機能をサポートする場合、RRC層の機能情報報告手順において、“端末装置1がBWPの切り替えの機能をサポートする”ことを報告してもよい。
 DCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれる場合、該キャリアインディケータフィールドは、PDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、PDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアは、該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される下りリンクコンポーネントキャリアの数が2以上である場合(あるサービングセルグループにおいて下りリンクのキャリアアグリゲーションが運用される場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、1ビット以上(例えば、3ビット)であってもよい。あるサービングセルグループにおいて端末装置1に設定される下りリンクコンポーネントキャリアの数が1である場合(あるサービングセルグループにおいて下りリンクのキャリアアグリゲーションが運用されない場合)、該あるサービングセルグループに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1に含まれるキャリアインディケータフィールドのビット数は、0ビットであってもよい(または、該あるサービングセルグループに配置されるPDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれなくてもよい)。
 PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために送信されてもよい。PDSCHは、DL-SCHより配送されるトランスポートブロックを送信するために用いられてもよい。PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために用いられてもよい。トランスポートブロックは、PDSCHに配置されてもよい。DL-SCHに対応するトランスポートブロックは、PDSCHに配置されてもよい。基地局装置3は、PDSCHを送信してもよい。端末装置1は、PDSCHを受信してもよい。
 下りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。下りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報を運ばなくてもよい。下りリンク物理シグナルは、下りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理シグナルであってもよい。下りリンク物理シグナルは、基地局装置3により送信されてもよい。下りリンク物理シグナルは、端末装置1により送信されてもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の下りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および、時間領域の一方または両方の同期をとるために用いられてもよい。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)の総称である。
 図7は、本実施形態の一態様に係るSS/PBCHブロックの構成例を示す図である。図7において、横軸は時間軸(OFDMシンボルインデックスlsym)であり、縦軸は周波数領域を示す。また、ブロック700は、PSSのためのリソースエレメントのセットを示す。また、ブロック720はSSSのためのリソースエレメントのセットを示す。また、4つのブロック(ブロック710、711、712、および、713)は、PBCH、および、該PBCHのためのDMRS(PBCHに関連するDMRS、PBCHに含まれるDMRS、PBCHに対応するDMRS)のためのリソースエレメントのセットを示す。
 図7に示されるように、SS/PBCHブロックは、PSS、SSS、および、PBCHを含む。また、SS/PBCHブロックは、連続する4つのOFDMシンボルを含む。SS/PBCHブロックは、240サブキャリアを含む。PSSは、1番目のOFDMシンボルにおける57番目から183番目のサブキャリアに配置される。SSSは、3番目のOFDMシンボルにおける57番目から183番目のサブキャリアに配置される。1番目のOFDMシンボルの1番目から56番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。1番目のOFDMシンボルの184番目から240番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。3番目のOFDMシンボルの49番目から56番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。3番目のOFDMシンボルの184番目から192番目のサブキャリアはゼロがセットされてもよい。2番目のOFDMシンボルの1番目から240番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。3番目のOFDMシンボルの1番目から48番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。3番目のOFDMシンボルの193番目から240番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。4番目のOFDMシンボルの1番目から240番目のサブキャリアであって、かつ、PBCHのためのDMRSが配置されないサブキャリアにPBCHが配置される。
 PSS、SSS、PBCH、および、PBCHのためのDMRSのアンテナポートは、同一であってもよい。
 あるアンテナポートにおけるPBCHのシンボルが伝達されるPBCHは、該PBCHがマップされるスロットに配置されるPBCHのためのDMRSであって、該PBCHが含まれるSS/PBCHブロックに含まれる該PBCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 DL DMRSは、PBCHのためのDMRS、PDSCHのためのDMRS、および、PDCCHのためのDMRSの総称である。
 PDSCHのためのDMRS(PDSCHに関連するDMRS、PDSCHに含まれるDMRS、PDSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。つまり、PDSCHのためのDMRSのアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットと同じであってもよい。
 PDSCHの送信と、該PDSCHのためのDMRSの送信は、1つのDCIフォーマットにより示されてもよい(または、スケジューリングされてもよい)。PDSCHと、該PDSCHのためのDMRSは、まとめてPDSCHと呼称されてもよい。PDSCHを送信することは、PDSCHと、該PDSCHのためのDMRSを送信することであってもよい。
 PDSCHの伝搬路は、該PDSCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDSCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDSCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットが同一のプリコーディングリソースグループ(PRG: Precoding Resource Group)に含まれる場合、あるアンテナポートにおける該PDSCHのシンボルが伝達されるPDSCHは、該PDSCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 PDCCHのためのDMRS(PDCCHに関連するDMRS、PDCCHに含まれるDMRS、PDCCHに対応するDMRS)のアンテナポートは、PDCCHのためのアンテナポートと同一であってもよい。
 PDCCHは、該PDCCHのためのDMRSから推定されてもよい。つまり、PDCCHの伝搬路は、該PDCCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDCCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDCCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットにおいて同一のプリコーダが適用される(適用されると想定される、適用されると想定する)場合、あるアンテナポートにおける該PDCCHのシンボルが伝達されるPDCCHは、該PDCCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)、および、DL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。トランスポートチャネルは、物理層チャネルとMAC層チャネル(ロジカルチャネルとも呼称される)の関係を規定する。
 トランスポート層のBCHは、物理層のPBCHにマップされる。つまり、トランスポート層のBCHを通るトランスポートブロックは、物理層のPBCHに配送される。また、トランスポート層のUL-SCHは、物理層のPUSCHにマップされる。つまり、トランスポート層のUL-SCHを通るトランスポートブロックは、物理層のPUSCHに配送される。また、トランスポート層のDL-SCHは、物理層のPDSCHにマップされる。つまり、トランスポート層のDL-SCHを通るトランスポートブロックは、物理層のPDSCHに配送される。
 サービングセルごとに、1つのUL-SCH、および、1つのDL-SCHが与えられてもよい。BCHは、PCellに与えられてもよい。BCHは、PSCell、SCellに与えられなくてもよい。
 MAC層において、トランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIB、または、システム情報を送信するために用いられるRRC層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通なRRCメッセージを送信するために用いられてもよい。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、端末装置1に専用のRRCメッセージを送信するために少なくとも用いられてもよい。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 例えば、システム情報(System information: SI)は、MIBといくつかのSIB(System Information block)で構成されてもよい。また、システム情報は、Minimum SIとOther SIに分割されてもよい。Mimimum SIは、初期アクセス(initial access)のために必要とされる基本情報を含んでもよい。さらに、Minimum SIは、Other SIを取得するための情報を含んでもよい。Minimum SIは、MIBとSIB1で構成されてもよい。Other SIは、Mimimum SIで報知されない全てのSIBを含んでもよい。これらのSIBは、DL-SCHにおいて報知、または、送信されてもよい。
 SIB1は、Other SIのスケジューリングを定義してもよい。SIB1は、初期アクセスのために必要とされる情報を含んでもよい。SIB1は、RMSI(Remaining Minimum SI)と呼称されてもよい。SIB1は、DL-SCHにおいて定期的に放置されてもよい。SIB1は、RRC_CONNECTED状態のいくつかのUEにDL-SCHにおいて専用方法(dedicated manner)で送信されてもよい。
 複数の端末装置1において共通な上位層パラメータは、共通上位層パラメータとも呼称される。ここで、共通上位層パラメータは、サービングセルに対して固有なパラメータとして定義されてもよい。ここで、サービングセルに対して固有なパラメータは、サービングセルが設定される端末装置(例えば、端末装置1-A、B、C)に対して共通なパラメータであってもよい。
 例えば、共通上位層パラメータは、BCCHに配送されるRRCメッセージに含まれてもよい。例えば、共通上位層パラメータは、DCCHに配送されるRRCメッセージに含まれてもよい。
 ある上位層パラメータのうち、共通上位層パラメータとは異なる上位層パラメータは、専用上位層パラメータとも呼称される。ここで、専用上位層パラメータは、サービングセルが設定される端末装置1-Aに対して専用のRRCパラメータを提供することができる。つまり、専用RRCパラメータは、端末装置1-A、B、Cのそれぞれに対して固有な設定を提供することができる上位層パラメータである。
 ロジカルチャネルのBCCHは、トランスポート層のBCH、または、DL-SCHにマップされる。例えば、MIBの情報を含むトランスポートブロックは、トランスポート層のBCHに配送される。また、MIBではないシステム情報を含むトランスポートブロックは、トランスポート層のDL-SCHに配送される。また、CCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされる。つまり、CCCHにマップされるトランスポートブロックは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送される。また、DCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされる。つまり、DCCHにマップされるトランスポートブロックは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送される。
 RRCメッセージは、RRC層において管理される1または複数のパラメータを含む。ここで、RRC層において管理されるパラメータは、RRCパラメータとも呼称される。例えば、RRCメッセージは、MIBを含んでもよい。また、RRCメッセージは、システム情報を含んでもよい。また、RRCメッセージは、CCCHに対応するメッセージを含んでもよい。また、RRCメッセージは、DCCHに対応するメッセージを含んでもよい。DCCHに対応するメッセージを含むRRCメッセージは、個別RRCメッセージとも呼称される。
 上位層パラメータ(上位層のパラメータ)は、RRCパラメータ、または、MAC CE(Medium Access Control Control Element)に含まれるパラメータである。つまり、上位層パラメータは、MIB、システム情報、CCCHに対応するメッセージ、DCCHに対応するメッセージ、および、MAC CEに含まれるパラメータの総称である。MAC CEに含まれるパラメータは、MAC CE(Control Element)コマンドにより送信される。
 端末装置1が行う手順は、以下の5Aから5Cの一部または全部を少なくとも含む。
5A)セルサーチ(cell search)
5B)ランダムアクセス(random access)
5C)データ通信(data communication)
 セルサーチは、端末装置1によって時間領域と周波数領域に関する、あるセルとの同期を行い、物理セルID(physical cell identity)を検出するために用いられる手順である。つまり、端末装置1は、セルサーチによって、あるセルとの時間領域、および、周波数領域の同期を行い、物理セルIDを検出してもよい。
 PSSの系列は、物理セルIDに少なくとも基づき与えられる。SSSの系列は、物理セルIDに少なくとも基づき与えられる。
 SS/PBCHブロック候補は、SS/PBCHブロックの送信が許可される(可能である、予約される、設定される、規定される、可能性がある)リソースを示す。
 あるハーフ無線フレームにおけるSS/PBCHブロック候補のセットは、SSバーストセット(SS burst set)とも呼称される。SSバーストセットは、送信ウィンドウ(transmissionwindow)、SS送信ウィンドウ(SS transmission window)、または、DRS送信ウィンドウ(Discovery Reference Signal transmission window)とも呼称される。SSバーストセットは、第1のSSバーストセット、および、第2のSSバーストセットを少なくとも含んだ総称である。
 基地局装置3は、1個または複数個のインデックスのSS/PBCHブロックを所定の周期で送信する。端末装置1は、該1個または複数個のインデックスのSS/PBCHブロックの少なくともいずれかのSS/PBCHブロックを検出し、該SS/PBCHブロックに含まれるPBCHの復号を試みてもよい。
 ランダムアクセスは、メッセージ1、メッセージ2、メッセージ3、および、メッセージ4の一部または全部を少なくとも含む手順である。
 メッセージ1は、端末装置1によってPRACHが送信される手順である。端末装置1は、セルサーチに基づき検出したSS/PBCHブロック候補のインデックスに少なくとも基づき、1または複数のPRACH機会の中から選択される1つのPRACH機会において、PRACHを送信する。PRACH機会のそれぞれは、時間領域と周波数領域のリソース少なくとも基づき定義される。
 端末装置1は、SS/PBCHブロックが検出されるSS/PBCHブロック候補のインデックスに対応するPRACH機会の中から選択される1つのランダムアクセスプリアンブルを送信する。
 メッセージ2は、端末装置1によってRA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)を伴うDCIフォーマット1_0の検出を試みる手順である。端末装置1は、セルサーチに基づき検出したSS/PBCHブロックに含まれるPBCHに含まれるMIBに基づき与えられる制御リソースセット、および、探索領域セットの設定に基づき示されるリソースにおいて、該DCIフォーマットを含むPDCCHの検出を試みる。メッセージ2は、ランダムアクセスレスポンスとも呼称される。
 メッセージ3は、メッセージ2手順によって検出されたDCIフォーマット1_0に含まれるランダムアクセスレスポンスグラントによりスケジューリングされるPUSCHを送信する手順である。ここで、ランダムアクセスレスポンスグラント(random access response grant)は、該DCIフォーマット1_0によりスケジューリングされるPDSCHに含まれるMAC CEにより示される。
 ランダムアクセスレスポンスグラントに基づきスケジューリングされるPUSCHは、メッセージ3 PUSCH、または、PUSCHのいずれかである。メッセージ3 PUSCHは、衝突解決ID(contention resolution identifier) MAC CEを含む。衝突解決ID MAC CEは、衝突解決IDを含む。
 メッセージ3 PUSCHの再送は、TC-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier)に基づきスクランブルされたCRCを伴うDCIフォーマット0_0によってスケジューリングされる。
 メッセージ4は、C-RNTI(Cell - Radio Network Temporary Identifier)、または、TC-RNTIのいずれかに基づきスクランブルされたCRCを伴うDCIフォーマット1_0の検出を試みる手順である。端末装置1は、該DCIフォーマット1_0に基づきスケジューリングされるPDSCHを受信する。該PDSCHは、衝突解決IDを含んでもよい。
 データ通信は、下りリンク通信、および、上りリンク通信の総称である。
 データ通信において、端末装置1は、制御リソースセット、および、探索領域セットに基づき特定されるリソースにおいてPDCCHの検出を試みる(PDCCHをモニタする、PDCCHを監視する)。
 制御リソースセットは、所定数のリソースブロックと、所定数のOFDMシンボルにより構成されるリソースのセットである。周波数領域において、制御リソースセットは連続的なリソースにより構成されてもよい(non-interleaved mapping)し、分散的なリソースにより構成されてもよい(interleaver mapping)。
 制御リソースセットを構成するリソースブロックのセットは、上位層パラメータにより示されてもよい。制御リソースセットを構成するOFDMシンボルの数は、上位層パラメータにより示されてもよい。
 1または複数の制御リソースセット(Control Resource Set: CORESET)のために1つのCORESETプールインデックス(CORESET pool index)が提供されてもよい。例えば、CORESETプールインデックスは、上位層パラメータによって提供されてもよい。例えば、該上位層パラメータによって提供されない場合、CORESETプールインデックスは0であってもよい。CORESETプールインデックスの値は、0か1であってもよい。CORESETプールインデックスは、CORESETリソースプールのインデックスと呼称されてもよい。例えば、1つのサービングセルの1つのアクティブ下りリンクBWPにおいて、CORESETプールインデックスは提供されてもよい。例えば、第一の複数のCORESETsのために値0のCORESETプールインデックスが提供されてもよい。
 端末装置1は、第一のCORESETsに関連するHARQ-ACK情報をレポートするための第一の手順と第二のCORESETsに関連するHARQ-ACK情報をレポートするための第二の手順を適用してもよい。端末装置1は、第一の手順と第二の手順を分けて適用してもよい。第一のCORESETsと第二のCORESETsは、1つのサービングセルのアクティブ下りリンクBWPにおけるCORESETであってもよい。第一のCORESETsのために値0のCORESETプールインデックスが提供されてもよい。第二のCORESETsのために値1のCORESETプールインデックスが提供されてもよい。第一のCORESETsは、第一の1または複数のCORESETであってもよい。第二のCORESETsは、第二の1または複数のCORESETであってもよい。
 TCIステート(Transmission Configuration Indication state)は、DCIフォーマットによって提供されてもよい。1または複数のTCIステートの設定(または、設定のリスト)は、PDSCHをデコードするために上位層パラメータによって提供されてもよい。例えば、端末装置1は、デコードされるPDCCHに従ってPDSCHをデコードしてもよい。1つのTCIステートは、下りリンク参照信号と第一のアンテナポートとのQCL関係を設定するためのパラメータを含んでもよい。例えば、第一のアンテナポートは、PDSCHのDMRSポート(DMRSに関連するアンテナポート)であってもよい。第一のアンテナポートは、PDCCHのDMRSポートであってもよい。第一のアンテナポートは、CSI-RSリソースのCSI-RSポートであってもよい。QCL関係は、上位層パラメータによって設定されてもよい。例えば、第一の下りリンク参照信号のために上位層パラメータqcl-Type1によってQCL関係が設定されてもよい。例えば、第二の下りリンク参照信号のために上位層パラメータqcl-Type2によってQCL関係が設定されてもよい。例えば、第一のアンテナポートと第二のアンテナポートとのQCL関係は、第一のアンテナポートと第二のアンテナポートはQCLであることを表してもよい。下りリンク参照信号は、CSI-RSでもよく、SS/PBCHブロックでもよい。
 第一のCORESETのCORESETプールインデックスは、第二のCORESETのCORESETプールインデックスと異なってもよい。異なるCORESETにおいてCORESETプールインデックスの2つの異なる値が含まれることが、上位層パラメータによって設定されてもよい。1つのサービングセルの1つのCORESETプールインデックスに関連する第一のアンテナポートは、第一の参照信号とQCLであることが想定されてもよい。
 端末装置1は、探索領域セットにおいてPDCCHの検出を試みる。ここで、探索領域セットにおいてPDCCHの検出を試みることは、探索領域セットにおいてPDCCHの候補の検出を試みることであってもよいし、探索領域セットにおいてDCIフォーマットの検出を試みることであってもよいし、制御リソースセットにおいてPDCCHの検出を試みることであってもよいし、制御リソースセットにおいてPDCCHの候補の検出を試みることであってもよいし、制御リソースセットにおいてDCIフォーマットの検出を試みることであってもよい。
 探索領域セットは、PDCCHの候補のセットとして定義される。探索領域セットは、CSS(Common Search Space)セットであってもよいし、USS(UE-specific Search Space)セットであってもよい。端末装置1は、タイプ0PDCCH共通探索領域セット(Type0 PDCCH common search space set)、タイプ0aPDCCH共通探索領域セット(Type0a PDCCH common search space set)、タイプ1PDCCH共通探索領域セット(Type1 PDCCH common search space set)、タイプ2PDCCH共通探索領域セット(Type2 PDCCH common search space set)、タイプ3PDCCH共通探索領域セット(Type3 PDCCH common search space set)、および/または、UE個別PDCCH探索領域セット(UE-specific search space set)の一部または全部においてPDCCHの候補の検出を試みる。
 タイプ0PDCCH共通探索領域セットは、インデックス0の共通探索領域セットとして用いられてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域セットは、インデックス0の共通探索領域セットであってもよい。
 CSSセットは、タイプ0PDCCH共通探索領域セット、タイプ0aPDCCH共通探索領域セット、タイプ1PDCCH共通探索領域セット、タイプ2PDCCH共通探索領域セット、および、タイプ3PDCCH共通探索領域セットの総称である。USSセットは、UE個別PDCCH探索領域セットとも呼称される。
 ある探索領域セットは、ある制御リソースセットに関連する(含まれる、対応する)。探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスは、上位層パラメータにより示されてもよい。
 ある探索領域セットに対して、6Aから6Cの一部または全部が少なくとも上位層パラメータにより示されてもよい。6A)PDCCHの監視間隔(PDCCH monitoring periodicity)6B)スロット内のPDCCHの監視パターン(PDCCH monitoring pattern within a slot)6C)PDCCHの監視オフセット(PDCCH monitoring offset)
 ある探索領域セットの監視機会(monitoring occasion)は、該ある探索領域セットに関連する制御リソースセットの先頭のOFDMシンボルが配置されるOFDMシンボルに対応してもよい。ある探索領域セットの監視機会は、ある探索領域セットに関連する制御リソースセットの先頭のOFDMシンボルから始まる該制御リソースセットのリソースに対応してもよい。該探索領域セットの監視機会は、PDCCHの監視間隔、スロット内のPDCCHの監視パターン、および、PDCCHの監視オフセットの一部または全部に少なくとも基づき与えられる。
 図8は、本実施形態の一態様に係る探索領域セットの監視機会の一例を示す図である。図8において、プライマリセル301に探索領域セット91、および、探索領域セット92が設定され、セカンダリセル302に探索領域セット93が設定され、セカンダリセル303に探索領域セット94が設定されている。
 図8において、プライマリセル301における白単色のブロックは探索領域セット91を示し、プライマリセル301における黒単色のブロックは探索領域セット92を示し、セカンダリセル302におけるブロックは探索領域セット93を示し、セカンダリセル303におけるブロックは探索領域セット94を示している。
 探索領域セット91の監視間隔は1スロットにセットされ、探索領域セット91の監視オフセットは0スロットにセットされ、探索領域セット91の監視パターンは、[1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット91の監視機会はスロットのそれぞれにおける先頭のOFDMシンボル(OFDMシンボル#0)および8番目のOFDMシンボル(OFDMシンボル#7)に対応する。
 探索領域セット92の監視間隔は2スロットにセットされ、探索領域セット92の監視オフセットは0スロットにセットされ、探索領域セット92の監視パターンは、[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット92の監視機会は偶数スロットのそれぞれにおける先頭のOFDMシンボル(OFDMシンボル#0)に対応する。
 探索領域セット93の監視間隔は2スロットにセットされ、探索領域セット93の監視オフセットは0スロットにセットされ、探索領域セット93の監視パターンは、[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット93の監視機会は偶数スロットのそれぞれにおける8番目のOFDMシンボル(OFDMシンボル#7)に対応する。
 探索領域セット94の監視間隔は2スロットにセットされ、探索領域セット94の監視オフセットは1スロットにセットされ、探索領域セット94の監視パターンは、[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]にセットされている。つまり、探索領域セット94の監視機会は奇数スロットのそれぞれにおける先頭のOFDMシンボル(OFDMシンボル#0)に対応する。
 タイプ0PDCCH共通探索領域セットは、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ0aPDCCH共通探索領域セットは、SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC(Cyclic Redundancy Check)系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ1PDCCH共通探索領域セットは、RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列、および/または、TC-RNTI(Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ2PDCCH共通探索領域セットは、P-RNTI(Paging- Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために用いられてもよい。
 タイプ3PDCCH共通探索領域セットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために用いられてもよい。
 UE個別PDCCH探索領域セットは、C-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットのために少なくとも用いられてもよい。
 下りリンク通信において、端末装置1は、下りリンクDCIフォーマットを検出する。検出された下りリンクDCIフォーマットは、PDSCHのリソース割り当てに少なくとも用いられる。該検出された下りリンクDCIフォーマットは、下りリンク割り当て(downlink assignment)とも呼称される。端末装置1は、該PDSCHの受信を試みる。該検出された下りリンクDCIフォーマットに基づき示されるPUCCHリソースに基づき、該PDSCHに対応するHARQ-ACK(該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACK)を基地局装置3に報告する。
 上りリンク通信において、端末装置1は、上りリンクDCIフォーマットを検出する。検出されたDCIフォーマットは、PUSCHのリソース割り当てに少なくとも用いられる。該検出された上りリンクDCIフォーマットは、上りリンクグラント(uplink grant)とも呼称される。端末装置1は、該PUSCHの送信を行う。
 設定されるスケジューリング(configured grant)においては、PUSCHをスケジューリングする上りリンクグラントは、該PUSCHの送信周期ごとに設定される。上りリンクDCIフォーマットによってPUSCHがスケジューリングされる場合に該上りリンクDCIフォーマットによって示される情報の一部または全部は、設定されるスケジューリングの場合に設定される上りリンクグラントにより示されてもよい。
 ULスロットは、ULシンボルで構成されるスロットでもよい。スペシャルスロットは、ULシンボル、フレキシブルシンボル、および、DLシンボルで構成されるスロットでもよい。DLスロットは、DLシンボルで構成されるスロットでもよい。
 ULシンボルは、時分割複信において上りリンクのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。該ULシンボルは、PUSCH、または、PUCCH、PRACH、または、SRSのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。該ULシンボルは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonによって提供されてもよい。該ULシンボルは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによって提供されてもよい。ULスロットは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonによって提供されてもよい。ULスロットは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによって提供されてもよい。
 DLシンボルは、時分割複信において下りリンクのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。該DLシンボルは、PDSCH、または、PDCCHのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。該DLシンボルは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonによって提供されてもよい。該DLシンボルは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによって提供されてもよい。DLスロットは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonによって提供されてもよい。DLスロットは、上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedによって提供されてもよい。
 フレキシブルシンボルは、ある周期内のOFDMシンボルのうち、ULシンボル、または、DLシンボルとして設定、または、指示されていないOFDMシンボルであってもよい。該ある周期は、上位層パラメータdl-UL-TransmissionPeriodicityで与えられる周期であってもよい。該フレキシブルシンボルは、PDSCH、PDCCH、PUSCH、PUCCH、または、PRACHのために設定、または、指示されるOFDMシンボルであってもよい。
 上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationCommonは、1または複数のスロットの各々に対してULスロット、および、DLスロット、スペシャルスロットのいずれかを設定するパラメータであってもよい。上位層パラメータtdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedは、該1または複数のスロットの各々におけるフレキシブルシンボルに対してULシンボル、および、DLシンボル、フレキシブルシンボルのいずれかを設定するパラメータであってもよい。tdd-UL-DL-ConfigurationCommonは、共通上位層パラメータであってもよい。tdd-UL-DL-ConfigurationDedicatedは、専用上位層パラメータであってもよい。1または複数のスロットの各々に対してULスロット、および、DLスロット、スペシャルスロットのいずれかを設定することは、TDDパターン、または、スロットフォーマットを設定することであってもよい。
 PUSCH-Configは専用上位層パラメータであってもよい。PUSCH-ConfigCommonは共通上位層パラメータであってもよい。PUSCH-Configは、PUSCH送信のためにBWP毎に設定されてもよい。PUSCH-Configは、PUSCH送信に係る複数の上位層パラメータを含んでもよい。PUSCH-Configは、UE固有の設定であってもよい。例えば、1つのセルにおける端末装置1A、および、端末装置1B、端末装置1CのためのPUSCH-Config、または、PUSCH-Configに含まれる複数の上位層パラメータは異なってもよい。PUSCH-ConfigCommonは、PUSCH送信のためにBWP毎に設定されてもよい。PUSCH-ConfigCommonは、PUSCH送信に係る複数の上位層パラメータを含んでもよい。PUSCH-ConfigCommonは、セル固有の設定であってもよい。例えば、1つのセルにおける端末装置1A、および、端末装置1B、端末装置1CのためのPUSCH-ConfigCommonは共通であってもよい。例えば、PUSCH-ConfigCommonはシステム情報によって与えられてもよい。
 PUSCHに対して繰り返し送信が適用されてもよい。例えば、DCIによってスケジューリングされるPUSCHに対して繰り返し送信が適用されてもよい。また、設定される上りリンクグラントによってスケジューリングされるPUSCHに対して繰り返し送信が適用されてもよい。PUSCH繰り返しタイプは、PUSCH繰り返しタイプA、および、PUSCH繰り返しタイプBのいずれかであってもよい。PUSCH繰り返しタイプは、上位層パラメータによって設定されてもよい。PUSCH繰り返しタイプは、DCIフォーマットに基づいていてもよい。例えば、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のための第1のPUSCH繰り返しタイプは、DCIフォーマット0_2によってスケジューリングされるPUSCHのための第2のPUSCH繰り返しタイプと異なってもよい。
 PUSCH繰り返し送信のための繰り返し回数は上位層パラメータによって設定されてもよい。例えば、上位層パラメータnumberOfRepetitioinsは、PUSCH繰り返し送信のための繰り返し回数を含むパラメータであってもよい。PUSCH繰り返しタイプAに対応するPUSCH繰り返し送信では、該PUSCH繰り返し送信のための繰り返し回数が、上位層パラメータnumberOfRepetitionsの値によって決定されてもよい。PUSCH繰り返しタイプAでは、C-RNTI、および、MCS-C-RNTI、CS-RNTIのいずれかによってスクランブルされるCRCを伴うDCIフォーマットによって送信が指示されるPUSCHは、リソース割り当てテーブルにおいてnumberOfRepetitionsがある場合、繰り返し回数がnumberOfRepetitionsと等しくてもよい。1つのPUSCH-TimeDomainResourceAllocationが1または複数のPUSCH-Allocationを含む場合、上位層パラメータnumberOfRepetitionsは各PUSCH-Allocationに対して設定されてもよい。また、PUSCH-TimeDomainResourceAllocationは、リソース割り当てテーブルと呼称されてもよい。
 上位層パラメータpusch-AggregationFactorは、PUSCH繰り返し送信のための繰り返し回数を示すパラメータであってもよい。PUSCH繰り返しタイプAに対応するPUSCH繰り返し送信では、該PUSCH繰り返し送信のための繰り返し回数が、上位層パラメータpusch-AggregationFactorの値によって決定されてもよい。PUSCH繰り返しタイプAでは、C-RNTI、および、MCS-C-RNTI、CS-RNTIのいずれかによってスクランブルされるCRCを伴うDCIフォーマットによって送信が指示されるPUSCHは、pusch-AggregationFactorが設定されている場合、繰り返し回数がpusch-AggregationFactorと等しくてもよい。pusch-AggregationFactorは、PUSCH-Configに対して設定されてもよい。
 PUSCH繰り返しタイプAに対応する繰り返し回数は、PUSCH繰り返し送信のためのスロット数であってもよい。また、1つのTBは、1または複数のスロットにおいて繰り返しされてもよい。異なるスロットで送信されるPUSCH繰り返しは、同じOFDMシンボルの割り当てが適用されてもよい。
 PUSCH繰り返しタイプBに対応するPUSCH繰り返し送信では、名目的な繰り返し(NominalRepetition)と実際的な繰り返し(Actual Repetition)と、に基づいてもよい。
 周波数ホッピングの方式が上位層パラメータによって設定されてもよい。上位層パラメータfrequencyHopping、および、frequencyHoppingDCI-0-1、frequencyHoppingDCI-0-2は、PUSCHのための周波数ホッピング方式を提供するパラメータであってもよい。例えば、PUSCH-ConfigにおけるfrequencyHoppingDCI-0-2によってPUSCHのための周波数ホッピングに対応する周波数ホッピングの方式が設定されてもよい。また、PUSCH-ConfigにおけるfrequencyHoppingによってPUSCHのための周波数ホッピングに対応する周波数ホッピングの方式が設定されてもよい。また、configuredGrantConfigにおけるfrequencyHoppingによって設定されるPUSCH送信のための周波数ホッピングに対応する周波数ホッピングの方式が設定されてもよい。周波数ホッピングの方式は、スロット内周波数ホッピング、および、スロット間周波数ホッピング、繰り返し間周波数ホッピングのいずれかであってもよい。また、スロット内周波数ホッピングに対応する周波数ホッピング間隔は1スロット以内であってもよい。スロット間周波数ホッピングに対応する周波数ホッピング間隔は1スロット、または、複数のスロットであってもよい。繰り返し間周波数ホッピングに対応する周波数ホッピング間隔は名目的な繰り返しに基づいてもよい。
 例えば、ホッピング間隔は上位層パラメータによって提供されてもよい。例えば、該上位層パラメータは、専用上位層パラメータであってもよい。
 周波数ホッピングを実行するか否かは、DCIに少なくとも基づいて決定されてもよい。DCIフォーマットに含まれる周波数ホッピングフラグフィールドの値に少なくとも基づいて、該DCIフォーマットによって送信が指示されるPUSCHのために周波数ホッピングが適用されるか否かが決定されてもよい。ランダムアクセスレスポンスグラントに含まれる周波数ホッピングフラグフィールドの値に少なくとも基づいて、該ランダムアクセスレスポンスグラントによって送信が指示されるPUSCHのために周波数ホッピングが適用されるか否かが決定されてもよい。例えば、周波数ホッピングフラグフィールドの値が1であることに少なくとも基づいて、PUSCHのための周波数ホッピングが実行されてもよい。
 スロット内周波数ホッピングは、1または複数スロットにおけるPUSCH送信に対して適用されてもよい。例えば、スロット内周波数ホッピングは、PUSCH繰り返し送信に対して適用されてもよい。スロット内周波数ホッピングが適用されるPUSCHに対して、1または複数のOFDMシンボル毎に配置が切り替えられてもよい。例えば、スロット内周波数ホッピングが適用されるPUSCHに対して、1または複数のOFDMシンボル毎にリソースブロックの配置が第1のホップであるか、または、第2のホップであるかが切り替えられてもよい。また、PUSCHのためにスロット内周波数ホッピングが実行される場合、1または複数のOFDMシンボル毎に第1のホップと第2のホップが切り替えられてもよい。第1のホップの先頭リソースブロックの位置と第2のホップの先頭リソースブロックの位置との差は、RBoffsetであってもよい。RBoffsetは上位層パラメータによって設定されてもよい。該1または複数のOFDMシンボルは、1スロット以内であってもよい。該1または複数のOFDMシンボルは、1スロット内におけるPUSCHのためのOFDMシンボル数の半分であってもよい。スロット内周波数ホッピングは、PUSCH繰り返しタイプAに対応するPUSCHに対して適用されてもよい。
 スロット間周波数ホッピングは、複数スロットにおけるPUSCH送信に対して適用されてもよい。スロット間周波数ホッピングが適用されるPUSCHに対して、1スロット毎にリソースブロックの配置が切り替えられてもよい。例えば、スロット間周波数ホッピングは、PUSCH繰り返し送信に対して適用されてもよい。また、PUSCHのためにスロット間周波数ホッピングが実行される場合、1スロット毎にリソースブロックの配置が第1のホップであるか、または、第2のホップであるかが切り替えられてもよい。例えば、あるスロットにおいてスロットインデックスnμ s,fが偶数の場合、該あるスロットにおけるPUSCH送信は第1のホップに対応してもよい。例えば、あるスロットにおいてスロットインデックスnμ s,fが奇数の場合、該あるスロットにおけるPUSCH送信は第2のホップに対応してもよい。スロット間周波数ホッピングは、PUSCH繰り返しタイプA、および、PUSCH繰り返しタイプBのいずれかに対応するPUSCHに対して適用されてもよい。
 繰り返し間周波数ホッピングは、PUSCH繰り返しタイプBに対応するPUSCHに対して適用されてもよい。繰り返し間周波数ホッピングが適用されるPUSCHに対して、名目的な繰り返しに基づいて第1のホップと第2のホップが切り替えられてもよい。
 pusch-TransCoherenceは、PUSCH送信のための上りリンクコードブックサブセットのサポートを定義してもよい。partial coherentコードブックサブセットのサポートを示したUEは、non coherentコードブックサブセットもサポートしてもよい。fully coherentコードブックサブセットのサポートを示したUEは、partial coherentおよびnon coherentコードブックサブセットもサポートしてもよい。
 pusch-TransCoherence-r18は、PUSCH送信のための上りリンクコードブックサブセットのサポートを定義してもよい。2ports partial coherentコードブックサブセットのサポートを示したUEは、non coherentコードブックサブセットもサポートしてもよい。4portspartial coherentコードブックサブセットのサポートを示したUEは、2ports partial coherentおよびnon coherentコードブックサブセットもサポートしてもよい。fully coherentコードブックサブセットのサポートを示したUEは、4ports partial coherent、2ports partial coherentおよびnon coherentコードブックサブセットもサポートしてもよい。pusch-TransCoherence-r18は、8Tx送信をサポートするUE capabilityとして用いられてもよい。
 pusch-TransCoherence-r18は、PUSCH送信のための上りリンクコードブックサブセットのサポートを定義してもよい。non coherentコードブックサブセットのサポートを示したUEは、non coherentコードブックサブセットのみをサポートしてもよい。2ports partialcoherentコードブックサブセットのサポートを示したUEは、2ports partial coherentコードブックサブセットのみをサポートしてもよい。4ports partial coherentコードブックサブセットのサポートを示したUEは、4ports partial coherentコードブックサブセットのみをサポートしてもよい。fully coherentコードブックサブセットのサポートを示したUEは、fully coherentコードブックサブセットのみをサポートしてもよい。
 PUSCHのために少なくとも2つの送信手法がサポートされてもよい。例えば、コードブック送信(Codebook-based transmission)は、PUSCHのための送信手法の一つであってもよい。例えば、非コードブック送信(Non-codebook-based transmission)は、PUSCHのための送信手法の一つであってもよい。上位層パラメータは、コードブック送信と非コードブック送信のいずれかを提供してもよい。例えば、上位層パラメータに対して‘codebook’がセットされている場合、端末装置1は、コードブック送信が設定されてもよい。例えば、上位層パラメータに対して‘nonCodebook’がセットされている場合、端末装置1は、非コードブック送信が設定されてもよい。上位層パラメータは、txConfigであってもよい。上位層パラメータは、usageであってもよい。例えば、上位層パラメータが設定されない場合、DCIフォーマット0_1とDCIフォーマット0_2のいずれかによってスケジュールされることを端末装置1は期待しなくてもよい。PUSCHがDCIフォーマット0_0によってスケジュールされる場合、該PUSCHの送信は、1つのアンテナポートに少なくとも基づいてよい。
 コードブック送信では、PUSCHはDCIフォーマットによってスケジュールされてもよい。DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0と、DCIフォーマット0_1と、DCIフォーマット0_2と、のいずれかであってもよい。コードブック送信では、PUSCHは準静的(semi-statically)に送信されることが設定されてもよい。端末装置1は、PUSCH送信のための1または複数のプリコーダ(precoder)を決定してもよい。例えば、プリコーダは、SRI(SRS Resource indicator)と、TPMI(Transmitted Precoding Matrix Indicator)と、送信ランク(Transmission rank、または、rank)と、の一部または全部に少なくとも基づいて決定されてもよい。例えば、SRIは、1または2のSRSリソース指示(SRS resource indicator)のDCIフィールドによって提供されてもよい。例えば、TPMIは、1または2のプリコーディング情報(Precoding information)のDCIフィールドによって提供されてもよい。例えば、送信ランクは、レイヤ数(送信レイヤ数)のDCIフィールドによって提供されてもよい。SRIは、第1の上位層パラメータによって提供されてもよい。TPMIと送信ランクは、第2の上位層パラメータによって提供されてもよい。第1の上位層パラメータは、srs-ResourceIndicator、または、srs-ResourceIndicator2であってもよい。第2の上位層パラメータは、precodingAndNumberOfLayers、または、precodingAndNumberOfLayers2であってもよい。
 PUSCHに適用されるSRSリソースセットは、上位層パラメータに基づいて決定されてもよい。該PUSCHは、DCIフォーマット0_1、または、DCIフォーマット0_2によってスケジュールされてもよい。上位層パラメータはsrs-ResourceSetToAddModList、または、srs-ResourceSetToAddModeListDCI-0-2であってもよい。上位層パラメータは、SRS-Configにおいて設定される上位層パラメータであってもよい。
 上位層パラメータusageに‘codebook’がセットされる場合、1または2つのSRSリソースセットがsrs-ResourceSetToAddModList、または、srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2において設定されてもよい。上位層パラメータusageは、上位層パラメータSRS-ResourceSetにおいて設定されてもよい。
 1つのSRSリソースセットが設定される場合、SRIとTPMIはDCIフィールドによって与えられてもよい。TPMIは、プリコーダを指示するために使われてもよい。プリコーダは、v個のレイヤに渡って適用されてもよい。複数のSRSリソースが設定される場合、SRIによって1つのSRSリソースが選択されてもよい。送信プリコーダ(プリコーダ)は、コードブック(上りリンクコードブック)から選択されてもよい。例えば、コードブックは、アンテナポート数を持っていてもよい。アンテナポート数は、上位層パラメータnrofSRS-Portsと同じであってもよい。上位層パラメータtxConfigに‘codebook’がセットされる場合、端末装置1は、最低でも1つのSRSリソースが設定されてもよい。指示されるSRIは、SRIによって特定されるSRSリソースの送信に関連してもよい。
 2つのSRSリソースセットが設定される場合、1または2つのSRIと、1または2つのTPMIは、DCIフィールドによって与えられてもよい。例えば、DCIフィールドは、SRSリソース指示のDCIフィールドと、プリコーディング情報とレイヤ数のDCIフィールドと、の一方または両方であってもよい。端末装置1は、指示されるSRIとTPMIを1または複数のPUSCH繰り返しに適用してもよい。TPMIは、SRSリソースセット指示のコードポイントに基づいて、プリコーダを指示するために用いられてもよい。プリコーダは0番目からv-1番目のレイヤに対して適用されてもよい。プリコーダは、SRIによって選択されるSRSリソースに対応してもよい。複数のSRSリソースが適用可能なSRSリソースセットのために設定されてもよい。1つまたは2つのTPMIでは、送信プリコーダ(プリコーダ)は、コードブック(上りリンクコードブック)から選択されてもよい。2つのSRIが指示されるとき、端末装置1は、指示される2つのSRSリソースのためのアンテナポート数が同じであることを期待してもよい。アンテナポート数は、上位層パラメータによって提供されてもよい。
 コードブック送信では、端末装置1はコードブックサブセット(codebook subset)を決定してもよい。例えば、コードブックサブセットは、TPMIに少なくとも基づき決定されてもよい。コードブックサブセットは、ある上位層パラメータの受信に応じて決定されてもよい。ある上位層パラメータは、codebookSubset、codebookSubset-r18、または、codebookSubsetDCI-0-2であってもよい。ある上位層パラメータは、SRSポート数に少なくとも基づいて決定されてもよい。例えば、SRSポート数が4以下である場合、ある上位層パラメータは、codebookSubset、またはcodebookSubsetDCI-0-2であってもよい。例えば、SRSポート数が4より大きい場合、ある上位層パラメータはcodebookSubset-r18であってもよい。ある上位層パラメータは、‘fullyAndPartialAndNonCoherent’と、‘partialAndNonCoherent’と、‘nonCoherent’と、‘fullyCoherent’と、‘partialCoherent’と、‘4portsPartialCoherent’と、‘2portsPartialCoherent’と、のいずれかがセットされてもよい。例えば、少なくともある上位層パラメータが‘partialAndNonCoherent’をセットしている場合、2ポートSRSリソース(2ポートを持つSRSリソース)に関連するコードブックサブセットは、‘nonCoherent’であってもよい。例えば、コードブックは、4ポートを持つ最低でも1つのSRSリソースと、2ポートを持つ最低でも1つのSRSリソースを含んでもよい。例えば、少なくともある上位層パラメータが‘4portsPartialCoherent’をセットしている場合、4ポートSRSリソース(4ポートを持つSRSリソース)に関連するコードブックサブセットは、‘fullyAndPartialAndNonCoherent’であってもよい。例えば、少なくともある上位層パラメータが‘2portsPartialCoherent’をセットしている場合、2ポートSRSリソース(2ポートを持つSRSリソース)に関連するコードブックサブセットは、‘partialAndNonCoherent’であってもよい。例えば、コードブックは、8ポートを持つ最低でも1つのSRSリソースと、4ポートを持つ最低でも1つのSRSリソースを含んでもよい。
 端末装置1が‘partialAndNonCoherent’送信のUE capabilityを報告する場合、端末装置1は、‘fullyAndPartialAndNonCoherent’を持つコードブックサブセットが設定されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1が‘nonCoherent’送信のUE capabilityを報告する場合、端末装置1は、‘fullyAndPartialAndNonCoherent’、または、‘partialAndNonCoherent’を持つコードブックサブセットが設定されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1が‘fullyCoherent’送信のUE capabilityを報告する場合、端末装置1は、‘partialCoherent’、または、‘nonCoherent’を持つコードブックサブセットが設定されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1が‘partialCoherent’送信のUE capabilityを報告する場合、端末装置1は、‘fullyCoherent’、または、‘nonCoherent’を持つコードブックサブセットが設定されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1が‘nonCoherent’送信のUE capabilityを報告する場合、端末装置1は、‘fullyCoherent’、または、‘partialCoherent’を持つコードブックサブセットが設定されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1が‘fullyCoherent’送信のUE capabilityを報告する場合、端末装置1は、‘2portsPartialCoherent’、‘4portsPartialCoherent’、または、‘nonCoherent’を持つコードブックサブセットが設定されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1が‘4portsPartialCoherent’送信のUE capabilityを報告する場合、端末装置1は、‘fullyCoherent’、‘2portsPartialCoherent’、または、‘nonCoherent’を持つコードブックサブセットが設定されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1が‘2portsPartialCoherent’送信のUE capabilityを報告する場合、端末装置1は、‘fullyCoherent’、‘4portsPartialCoherent’、または、‘nonCoherent’を持つコードブックサブセットが設定されることを期待しなくてもよい。
 端末装置1が‘nonCoherent’送信のUE capabilityを報告する場合、端末装置1は、‘fullyCoherent’、‘4portsPartialCoherent’、または、‘2portsPartialCoherent’を持つコードブックサブセットが設定されることを期待しなくてもよい。
 アンテナポート数が、設定されるSRSアンテナポートの最大数が2であることを指示する場合、端末装置1は、‘partialAndNonCoherent’がセットされる上位層パラメータが設定されることを期待しなくてもよい。上位層パラメータは、codebookSubset、もしくは、codebookSubsetForDCI-Format0-2であってもよい。アンテナポート数は、上位層パラメータnrofSRS-Portsによって決定されてもよい。
 アンテナポート数が、設定されるSRSアンテナポートの最大数が2、もしくは4であることを指示する場合、端末装置1は、‘fullyCoherent’がセットされる上位層パラメータが設定されることを期待しなくてもよい。上位層パラメータは、codebookSubset-r18、もしくは、codebookSubsetForDCI-Format0-2-r18であってもよい。アンテナポート数は、上位層パラメータnrofSRS-Portsによって決定されてもよい。
 アンテナポート数が、設定されるSRSアンテナポートの最大数が2であることを指示する場合、端末装置1は、‘fullyCoherent’、もしくは‘4portsPartialCoherent’がセットされる上位層パラメータが設定されることを期待しなくてもよい。上位層パラメータは、codebookSubset-r18、もしくは、codebookSubsetForDCI-Format0-2-r18であってもよい。アンテナポート数は、上位層パラメータnrofSRS-Portsによって決定されてもよい。
 アンテナポート数が、設定されるSRSアンテナポートの最大数が4であることを指示する場合、端末装置1は、‘fullyCoherent’、もしくは‘2portsPartialCoherent’がセットされる上位層パラメータが設定されることを期待しなくてもよい。上位層パラメータは、codebookSubset-r18、もしくは、codebookSubsetForDCI-Format0-2-r18であってもよい。アンテナポート数は、上位層パラメータnrofSRS-Portsによって決定されてもよい。
 コードブック送信では、1つのSRSリソースが、SRSリソースセットからSRIに基づいて決定されてもよい。第1の上位層パラメータに‘fullpowerMode2’がセットされる場合を除き、コードブック送信のための設定されるSRSリソースの最大数は2であってもよい。第1の上位層パラメータはul-FullPowerTransmissionであってもよい。DCIはSRSリソースの送信を指示してもよい。例えば、非周期的SRS(aperiodic SRS)が設定される場合、DCIにおけるSRSリクエストフィールドは非周期的SRSリソースの送信を指示してもよい。‘fullpowerMode1’がセットされる第1の上位層パラメータと、‘fullAndPartialAndNonCoherent’がセットされる第2の上位層パラメータと、が設定されることを端末装置1は期待しなくてもよい。
 端末装置1は、DCIフォーマット、または、上位層パラメータによって指示されたSRSリソースにおける1または複数のSRSポートとして、同じ1または複数のアンテナポートを用いてPUSCHを送信してもよい。例えば、SRSポートは、PUSCH送信のためのアンテナポートと同じであってもよい。DMRSアンテナポートは、DMRSポートのオーダリング(ordering)に従って決定されてもよい。
 複数のSRSリソースがSRSリソースセットによって設定される場合、端末装置1は、これらのSRSリソースのために同じ値を持つ上位層パラメータnrofSRS-Portsが設定されることを期待してもよい。SRSリソースセットは、‘codebook’がセットされている上位層パラメータusage付きの上位層パラメータSRS-ResourceSetであってもよい。
 上位層パラメータに対して‘fullpowerMode2’がセットされる場合、1つのSRSリソースセットにおいて、同じ、または、異なるSRSポート数付きの1または複数のSRSリソースが設定されてもよい。上位層パラメータに対して‘fullpowerMode2’がセットされる場合、最大で2つの異なる空間的関係(spatial relations)が、1つのSRSリソースセットにおける全てのSRSリソースのために設定されてもよい。上位層パラメータに対して‘fullpowerMode2’がセットされる場合、最大で2、または、4つのSRSリソースが1つのSRSリソースセットにおいて設定されてもよい。また、最大で8つのSRSリソースが1つのSRSリソースセットにおいて設定されてもよい。SRSリソースセットは、‘codebook’がセットされている上位層パラメータusage付きのSRSリソースセットであってもよい。
 非コードブック送信では、PUSCHはDCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、または、DCIフォーマット0_2によってスケジューリングされてもよい。端末装置1は、PUSCHのプリコーダと送信ランクを、SRIに基づいて決定してもよい。例えば、複数のSRSリソースが設定されているとき、DCIにおける1または2つのSRSリソース指示によって、SRIは与えられてもよい。例えば、SRIは、上位層パラメータによって与えられてもよい。PUSCHに適用されるSRSリソースセットは、上位層パラメータのエントリによって定義されてもよい。上位層パラメータは、srs-ResourceSetToAddModList、または、srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2であってもよい。
 端末装置1は、SRS送信のために1または複数のSRSリソースを用いてもよい。1つのSRSリソースセットにおけるSRSリソースの最大数はUE capabilityとして基地局装置3に送信されてもよい。SRSリソースは同じOFDMシンボルにおける同時送信のために設定されてもよい。同時に送信される複数のSRSリソースは、同じリソースブロックを占有してもよい。各SRSリソースにおいて1つのSRSポートが設定されてもよい。1または2つのSRSリソースセットが、上位層パラメータSRS-ResourceSetにおける上位層パラメータusageに‘nonCodebook’がセットされている上位層パラメータsrs-ResourceSetToAddModListにおいて設定されてもよい。2つのSRSリソースセットが設定されている場合、1または2つのSRIがDCIフィールドによって与えられてもよい。DCIフィールドは、2つのSRSリソース指示のDCIフィールドであってもよい。
 端末装置1は、指示されるSRIを1または複数のPUSCH繰り返しに対して適用してもよい。例えば、PUSCH繰り返しのSRSリソースセットに従って、端末装置1は、指示されるSRIを1または複数のPUSCH繰り返しに対して適用してもよい。非コードブック送信のために設定されるSRSリソースセット毎のSRSリソースの最大数は、4であってもよい。非コードブック送信のために設定されるSRSリソースセット毎のSRSリソースの最大数は、8であってもよい。指示される1または2つのSRIのそれぞれは、SRIによって識別されるSRSリソースセットのSRSリソースの最新送信に関連してもよい。SRS送信はSRIを伝達するPDCCHの前であってもよい。2つのSRSリソースセットにおいてSRSリソースの異なる数が設定されることを端末装置1は期待しなくてもよい。
 複数のPDCCH候補(PDCCH candidate(s))が、上位層パラメータによって設定される探索領域セットに関連する場合、1つのPDCCH候補が用いられる。該1つのPDCCH候補は、2つのPDCCH候補のうち、早く開始されるPDCCH候補であってもよい。上位層パラメータはsearchSpaceLinkingであってもよい。
 非コードブック送信では、UEはプリコーダを計算してもよい。例えば、NZP CSI-RSリソースの測定(measurement)に基づいてSRS送信のために用いられるプリコーダが計算されてもよい。1つのSRSリソースセットのために1つのNZP CSI-RSリソースが設定されてもよい。例えば、1つのSRSリソースセットは、‘nonCodebook’がセットされている上位層パラメータを持つSRSリソースセットであってもよい。
 非周期的SRSリソースセットが設定される場合、NZP-CSI RSはSRSリクエストフィールド経由で指示されてもよい。SRSリクエストフィールドは、DCIフォーマット0_1、DCIフォーマット0_2、DCIフォーマット1_1、および、DCIフォーマット1_2のいずれかにおけるDCIフィールドの1つであってもよい。第1の上位層パラメータは、非周期的SRS(aperiodic SRStriggerting state)とSRSリソースセット間の関連を指示してもよい。第1の上位層パラメータと、トリガされるSRSリソースと、srs-ResourceSetIdと、csi-RSと、は上位層パラメータSRS-ResourceSetにおいて設定されてもよい。上位層パラメータcsi-RSはNZP-CSI-RS-ResourceIdを指示してもよい。SRSリクエストに関連する上位層パラメータSRS-ResourceSetは、上位層パラメータであるリストのエントリによって定義されてもよい。上位層パラメータであるリストは、上位層パラメータsrs-ResourceSetToAddModList、または、srs-ResourceSetToAddModListDCI-0-2であってもよい。端末装置1は、プリコーディング情報(SRSプリコーディング情報)を更新することを期待しなくてもよい。例えば、非周期的NZP-CSI-RSリソースの受信の最後のOFDMシンボルから、非周期的SRS送信の最初のOFDMシンボルのギャップが42OFDMシンボル以下である場合、端末装置1はプリコーディング情報を更新することを期待しなくてもよい。
 非周期的NZP CSI-RSリソースに関連する非周期的SRSが設定される場合、CSI-RSの存在がSRSリクエストフィールドによって指示されてもよい。SRSリクエストフィールドの値が‘00’でない場合、かつ、スケジューリングDCIがクロスキャリアスケジューリング(cross carrier scheduling)、または、クロスBWPスケジューリング(cross bandwidth partscheduling)に用いられない場合、CSI-RSの存在(presence)がSRSリクエストフィールドによって指示されてもよい。
 端末装置1は、1対1マッピングを実行してもよい。1対1マッピングは、SRIからDMRSポートと対応するPUSCHレイヤへのマッピングであってもよい。0からv-1のPUSCHレイヤが与えられてもよい。vはレイヤ数であってもよい。レイヤ数は上位層パラメータによって設定されてもよい。端末装置1はPUSCHをSRSポートと同じアンテナポートを用いて送信してもよい。例えば、SRIによって指示されるSRSリソースにおけるSRSポートは、pi = 1000+iとしてインデックス付けされてもよい。例えば、(i+1)番目のSRSリソースにおけるSRSポートは、piであってもよい。また、(i+1)番目のSRSリソースにおけるSRSポートは、piとしてインデックス付けされてもよい。piは1000+iであってもよい。すなわち、pi=1000+iであってもよい。
 非コードブック送信では、SRSリソースのための空間的関係情報(Spatial relation information(info))と、SRSリソースセットのための上位層パラメータSRS-ResourceSetにおける上位層パラメータassociatedCSI-RSと、の両方が設定されることを端末装置1は期待しなくてもよい。空間的関係情報は上位層パラメータによって決定されてもよい。空間的関係情報は、上位層パラメータspatialRelationInfoであってもよい。非コードブック送信では、‘nonCodebook’がセットされている上位層パラメータを持つSRSリソースセットにおいて最低でも1つのSRSリソースが設定されるとき、端末装置1はDCIフォーマット0_1、もしくは、DCIフォーマット0_2によってスケジューリングされてもよい。
 CQIを報告するためのCQI指標とその解釈は変調方式に基づいて示されてもよい。
 端末装置1は、時間的に無制限の観測間隔、及び周波数的に無制限の観測間隔に基づいて、上りリンクスロットnで報告されたCQI値ごとに、以下の条件を満たす最高のCQI指標を導出してもよい。CQI指標に対応する変調方式、目標符号化率、トランスポートブロックサイズの組み合わせで、CSI参照リソースと呼ばれるダウンリンク物理リソースブロック群を占める単一のPDSCHトランスポートブロックは、トランスポートブロックエラー確率を超えないように受信することができるが条件であってもよい。
 上位層のパラメータtimeRestrictionForChannelMeasurementsが「notConfigured」に設定されている場合、端末装置1は、ULスロットnで報告されるCSI値を計算するためのチャネル測定を、CSIリソース設定に関連付けられたCSI参照リソースより遅くならないNZP CSI-RSのみに基づいて導出してもよい。
 CSI-ReportConfigの上位層パラメータtimeRestrictionForChannelMeasurementsが「Configured」の場合、端末装置1はCSIリソース設定に関連するNZP CSI-RSの最新かつCSI参照リソースより遅くない機会のみに基づいてULスロットnで報告するCSI計算用のチャネル測定を導出してもよい。
 上位層のパラメータtimeRestrictionForInterferenceMeasurementsが「notConfigured」に設定されている場合、端末装置1は、CSI-IMおよび/またはNZP CSI-RSのみに基づいて、ULスロットnで報告されたCSI値を計算するための干渉測定値を、CSI リソース設定に関連付けられたCSI参照リソースより遅くならないように導出してもよい。
 CSI-ReportConfigの上位層パラメータtimeRestrictionForInterferenceMeasurementsが「Configured」の場合、端末装置1は、CSI参照リソースよりも遅くない最新の、CSIリソース設定に関連する干渉測定用CSI-IMおよび/またはNZP CSI-RSの機会に基づいてULスロットnで報告するCSI値を計算するための干渉測定値を導出してもよい。
 各サブバンドインデックスsに対して、2bitのサブバンド差分CQIを次のように定義してもよい。
 サブバンドオフセットレベル(s)=サブバンドCQIインデックス(s)-ワイドバンドCQIインデックス。すなわち、サブバンドオフセットレベル(s)はサブバンドCQIインデックス(s)とワイドバンドCQIインデックスの差として定義してもよい。
 変調方式とトランスポートブロックサイズの組み合わせは、以下の場合にCQIインデックスに対応してもよい。トランスポートブロックサイズの決定に従って、CSI参照リソースのPDSCH上で送信するために信号化される可能性があり、かつ、変調方式がCQIインデックスで示され、かつ、トランスポートブロックサイズと変調方式の組み合わせを参照リソースに適用した場合、CQI指標で示される符号化率に最も近い実効チャネル符号化率が得られてもよい。トランスポートブロックサイズと変調方式の組み合わせが複数あり、CQI指数で示される符号化率に等しく近い実効チャネル符号化率となる場合は、その中で最も小さいトランスポートブロックサイズとの組み合わせのみが関連してもよい。
 端末装置1が2つのアンテナポートを持ち、上位層パラメータcodebookTypeが「typeI-SinglePanel」に設定された場合、各PMI値は以下のようにコードブックインデックスに対応してもよい。端末装置1は上位層パラメータtwoTX-CodebookSubsetRestrictionを設定されてもよい。ビットマップパラメータtwoTX-CodebookSubsetRestrictionは、a0がLSBでありa5がMSBであるビット列a5,…,a1,a0を形成してもよい。ビット値0は、PMI報告がそのビットに関連するプリコーダに対応することを許可されないことを示してもよい。ビット0から3はレイヤ数が1のコードブックインデックス0から3にそれぞれ関連付けられ、ビット4と5はレイヤ数が2のコードブックインデックス0と1にそれぞれ関連付けられてもよい。
 端末装置1が4つ以上のアンテナポートを持ち、上位層パラメータcodebookType が「typeI-SinglePanel」に設定された場合、各PMIまたはTPMI値は以下のようにコードブックインデックスに対応してもよい。レイヤ数v≠{2,3,4}の場合、各PMI値は3つのコードブックインデックスi1,1、i1,2、i2に対応してもよい。レイヤ数v={2,3,4}の場合、各PMI値は4つのコードブックインデックスi1,1、i1,2、i1,3、i2に対応してもよい。合成コードブックインデックスi1は、i1,1、i1,2、i1,3の一部または全部から構成されてもよい。
 k1およびk2はi1,3、レイヤ数vおよび端末装置1のアンテナ構成N1,N2に基づいて0またはO1,O2の倍数として決定されてもよい。ここで、N1,N2は端末装置1のアンテナパネル上に配置された水平および垂直方向のアンテナ数であってもよい。また、O1,O2は端末装置1の水平および垂直方向のビーム掃引ステップを決定するオーバーサンプリング数であってもよい。サポートされる(N1,N2)および(O1,O2)の組み合わせは端末装置1のCSI-RSポート数PCSI-RSに基づいて決定されてもよい。
 N1およびN2の値は、上位層のパラメータn1-n2で設定されてもよい。CSI-RSポートの数であるPCSI-RSは、2N1N2で与えられてもよい。N2の値が1の場合、端末装置1はi1,2=0のみを使用し、i1,2を報告しなくてもよい。
 ビットマップパラメータn1-n2は、a0はLSBであり、aAc-1はMSBであるビット列aAc-1,…,a1,a0を形成してもよい。ビット値0は、PMI報告がそのビットに関連するいかなるプリコーダにも対応することが許されないことを示していてもよい。ビット数は、Ac=N1O1N2O2で与えられてもよい。レイヤ数v∈{3,4}、アンテナポート数が16、24、32の場合を除き、ビットaN2O2,l+mは、量vl,m、l=0,…,N1O1-1、m=0,…,N2O2-1に基づくすべてのプリコーダに関連付けられてもよい。レイヤ数v∈{3,4},アンテナポート数が16,24,32のいずれかである場合、ビットa(N2O2(2l-1)+m)modN1O1N2O2,aN2O2(2l)+mおよびaN2O2(2l+1)mはそれぞれ,量vl,m、l=0,…,N1O1-1、m=0,…,N2O2-1に基づいて,すべてのプリコーダに関連付けられてもよい。関連するビットの1つ以上がゼロの場合、PMI報告は、vl,mに基づくいかなるプリコーダにも対応していなくてもよい。
 上位層パラメータcodebookTypeが「typeI-SinglePanel」に設定されている場合、ビットマップパラメータtypeI-SinglePanel-ri-Restrictionは、r0がLSBでありr7がMSBであるビット列r7,…,r1,r0を形成してもよい。riが0の場合、i∈{0,1,…,7}、PMIおよびRIの報告は、レイヤ層v=i+1に関連するいかなるプリコーダにも対応していなくてもよい。
 上位層パラメータreportQuantityが「cri-RI-i1-CQI」に設定されている場合、ビットマップパラメータtypeI-SinglePanel-codebookSubsetRestriction-i2は、b0がLSBでありb15がMSBであるb15,…,b1,b0のビット列を形成してもよい。ビットbiは、コードブックインデックスi2=iに対応するプリコーダに関連付けられていてもよい。biが0の場合、CQI計算のためにランダムに選択されたプリコーダは、ビットbiに関連付けられたどのプリコーダにも対応していなくてもよい。
 プリコーディングマトリックスWはCSI-RSポート数PCSI-RSおよび量φn、θp、um、vl,m、v~l,mの一部または全部に基づいて決定されてもよい。また、該量のそれぞれはl,m,n,pの一部または全部に基づいて決定されてもよく、該l,m,n,pはi1およびi2の一部または全部に基づいて決定されてもよい。
 端末装置1が8つ以上のアンテナポートを持ち、上位層パラメータcodebookTypeが「typeI-MultiPanel」に設定された場合、Ng,N1およびN2の値は、上位層パラメータng-n1-n2で設定されてもよい。CSI-RSポート数PCSI-RS は2NgN1N2で与えられてもよい。サポートされる(Ng,N1,N2)および(O1,O2)の組み合わせは端末装置1のCSI-RSポート数PCSI-RSに基づいて決定されてもよい。Ng=2の場合、codebookModeは1もしくは2に設定されてもよい。Ng=4の場合、codebookModeは1に設定されてもよい。ここでNgは、端末装置1のアンテナパネルを構成するパネル数であってもよい。
 ビットマップパラメータng-n1-n2は、a0がLSBでありaAc-1がMSBであるビット列aAc-1,…,a1,a0を形成してもよい。ビット値が0である場合、PMI報告がそのビットと関連するいかなるプリコーダにも対応できないことを示していてもよい。ビット数AcはN1O1N2O2で与えられてもよい。ビットaN2O2l+mは量vl,m、l=0,…,N1O1-1、m=0,…,N2O2-1に基づくすべてのプリコーダに関連付けられてもよい。ビットマップパラメータri-Restrictionは、r0がLSBでありr3がMSBであるビット列r3,…,r1,r0を形成してもよい。riが0の場合、i∈{0,1,…,3}、PMIおよびRIの報告は、レイヤ層v=i+1に関連するいかなるプリコーダにも対応していなくてもよい。
 各PMI値は、コードブック指標i1およびi2に対応してもよい。レイヤ数v=1の場合、i1はi1,1、i1,2、i1,4の一部または全部から構成されてもよい。レイヤ数v∈{2,3,4}の場合、i1はi1,1、i1,2、i1,3、i1,4の一部または全部から構成されてもよい。ここでvはRI値に関連してもよい。
 codebookModeが1に設定され、Ng=2である場合、i1,4はi1,4,1から構成されてもよい。codebookModeが1に設定され、Ng=4である場合、i1,4はi1,4,1、i1,4,2、i1,4,3の一部または全部から構成されてもよい。codebookModeが2に設定されている場合、i1,4はi1,4,1、i1,4,2の一部または全部から構成されてもよく、またi2はi2,0、i2,1、i2,2の一部または全部から構成されてもよい。
 k1およびk2はi1,3、レイヤ数vおよび端末装置1のアンテナ構成Ng,N1,N2に基づいて0またはO1,O2の倍数として決定されてもよい。N2=1の場合、端末装置1はi1,2=0のみを使用し、i1,2は報告しなくてもよい。
 プリコーディングマトリックスW(v) l,m,p,nはW1,2,1 l,m,p,n、W2,2,1 l,m,p,n、W1,4,1 l,m,p,n、W2,4,1 l,m,p,n、W1,2,2 l,m,p,n、W2,2,2 l,m,p,nの一部または全部から構成されてもよい。ここで、W1,2,1 l,m,p,n、W2,2,1 l,m,p,n、W1,4,1 l,m,p,n、W2,4,1 l,m,p,n、W1,2,2 l,m,p,n、W2,2,2 l,m,p,nはCSI-RSポート数PCSI-RSおよび量φn、ap、bn、um、vl,mの一部または全部に基づいて決定されてもよい。また、該量のそれぞれはl,m,n,pの一部または全部に基づいて決定されてもよく、該l,m,n,pはi1およびi2の一部または全部に基づいて決定されてもよい。ここで、該pはp1,p2,p3の一部または全部から構成されてもよく、該nはn0,n1,n2の一部または全部から構成されてもよい。
 図9および図10は、本実施形態の一態様に係るプリコーディングマトリックスと送信空間フィルタの適用方法の一例を示す図である。図9および図10においてWはプリコーディングマトリックスを、Fは送信空間フィルタを示しており、プリコーディングマトリックスWと送信空間フィルタFに基づいてPUSCHのためのプリコーディングが行われる。また、第一のプリコーディングマトリックスW1と第一の送信空間フィルタF1は、第一の上りリンク物理チャネル9100に対応し、第二のプリコーディングマトリックスW2と第二の送信空間フィルタF2は、第二の上りリンク物理チャネル9101に対応する。
 図9および図10において、ベクトルd1,d2,…,dKに対してプリコーディングマトリックスWに基づくプリコーディングが行われ、ベクトルx1,x2,…,xMへと変換されてもよい。ベクトルd1,d2,…,dKは、レイヤ数KのPUSCHデータであってもよい。ベクトルx1,x2,…,xMは、SRSアンテナポート数Lの送信データであってもよい。この場合、d1,d2,…,dKからx1,x2,…,xMへの変換はプリコーディングマトリックスWを乗算することで得られる。プリコーディングマトリックスWのサイズはレイヤ数K、SRSアンテナポート数Mに基づいて決定されてもよい。
 また、ベクトルx1,x2,…,xMに対して送信空間フィルタFに基づくプリコーディングが行われ、ベクトルy1,y2,…,yNへと変換されてもよい。ベクトルy1,y2,…,yNは、送信側物理アンテナポート数Nの送信データであってもよい。
 非コードブック送信の場合、プリコーディングマトリックスWは単位行列に等しくてもよい。コードブック送信の場合、プリコーディングマトリックスWは、単一アンテナポートでの1レイヤ伝送の場合はW=1で与えられてもよい。それ以外の場合は、PUSCHをスケジューリングするDCIまたは上位層パラメータから得られるTPMIインデックスにより与えられてもよい。上位層パラメータ「txConfig」が設定されていない場合は、プリコーディングマトリックスW=1としてもよい。
 端末装置1のアンテナ構成はn1-n2-codebookSubsetRestriction、n1-n2-codebookSubsetRestriction-r16、n1-n2-codebookSubsetRestriction-r18に基づいて与えられてもよい。
 端末装置1は、端末の能力情報を編集してもよい。端末装置1は、端末の能力情報を送信(transfer)してもよい。端末装置1は、ネットワークからUECapabilityEnquiryを受信したときに、端末の能力情報(UE capability information)を編集し、転送してもよい。また、以下で示される手順に沿って端末の能力情報の通知は行われてもよい。
 ネットワークが(追加の)UE無線アクセス能力情報を必要とする場合、RRC_CONNECTEDで端末に対する手順が開始されてもよい。UEの能力は、ASセキュリティのアクティブ化後にのみ、取得されてもよい。ASセキュリティ起動前に取得されたUEの能力はCNに転送されなくてもよい。
 端末装置1は、ue-CapabilityRAT-RequestListにrat-Typeがnrに設定されたUE-CapabilityRAT-Requestが含まれる場合、UECapabilityInformationメッセージの内容を以下のように設定してもよい。ue-CapabilityRAT-ContainerListに、タイプがUE-NR-Capabilityで、rat-Typeがnrに設定されたUE-CapabilityRAT-Containerが含まれてもよい。supportedBandCombinationList、featureSetsおよびfeatureSetCombinationsが含まれてもよい。
 端末装置1は、ue-CapabilityRAT-RequestListにrat-Typeがeutra-nrに設定された UE-CapabilityRAT-Requestが含まれる場合かつUEが(NG)EN-DCまたはNE-DCをサポートする場合、UECapabilityInformationメッセージの内容を以下のように設定してもよい。ue-CapabilityRAT-ContainerListに、タイプがUE-MRDC-Capabilityで、rat-Typeがeutra-nrに設定されたUE-CapabilityRAT-Containerが含まれてもよい。supportedBandCombinationListおよびfeatureSetCombinationsが含まれてもよい。
 端末装置1は、ue-CapabilityRAT-RequestListにrat-Typeがeutraに設定されたUE-CapabilityRAT-Requestが含まれる場合かつUEがE-UTRAをサポートしている場合、UECapabilityInformationメッセージの内容を以下のように設定してもよい。ue-CapabilityRAT-ContainerListに、受信したらタイプUE-EUTRA-Capabilityおよびrat-Typeをeutraに設定したue-CapabilityRAT-Containerが含まれてもよい。
 端末装置1は、ue-CapabilityRAT-RequestListにrat-Typeがutra-fddに設定された UE-CapabilityRAT-Requestが含まれる場合かつUEがUTRA-FDDをサポートしている場合、UECapabilityInformationメッセージの内容を以下のように設定してもよい。ue-CapabilityRAT-Container内にrat-Typeがutra-fddに設定されているUTRA-FDD用のUE無線アクセス能力が含まれてもよい。
 端末装置1は、受信したフィールドrrc-SegAllowedに基づいてRRCメッセージのセグメンテーションが有効であり、符号化された RRC メッセージがPDCP SDUの最大サポートサイズよりも大きい場合、UECapabilityInformationメッセージの内容を以下のように設定してもよい。ULメッセージセグメント転送手順が開始されてもよい。
 端末装置1は、上記以外の場合、UECapabilityInformationメッセージの内容を以下のように設定してもよい。UECapabilityInformationメッセージを下位レイヤに送信し、その時点でプロシージャが終了されてもよい。
 端末装置1は、NRまたはE-UTRAネットワークがnr、eutra-nrまたはeutraに関するUEの能力を要求した場合、手順を呼び出してもよい。この手順は、要求されたrat-Typeごとに1回呼び出されてもよい。端末装置1は、ネットワークが同じフィールドを同じ値で問い合わせる3つのUE capabilityコンテナすべてにおいて、機能セットIDが機能セット、機能セットの組み合わせ、バンドの組み合わせで一貫していることを保証してもよい。該UE capabilityコンテナは、UE-CapabilityRequestFilterNR、UE-CapabilityRequestFilterCommonおよびUECapabilityEnquiryメッセージのフィールドであってもよい。
 frequencyBandListFilterを使用しない能力問合せはサポートしなくてもよい。
 EN-DCでは、gNBはRATタイプnrおよびeutra-nrの能力を必要としてもよい。また、UE-MRDC-CapabilityのfeatureSetCombinationsと共に、サポートされるMRDC バンドの組み合わせに対するNR UE能力を決定するためにUE-NR-Capability内のfeatureSetsを使用してもよい。同様に、eNBはRATタイプeutraおよびeutra-nrの能力を必要としてもよい。また、UE-EUTRA-Capability内のfeatureSetsEUTRAをUE-MRDC-Capability内のfeaturesSetCombinationsと共に使用して、サポートされるMRDCバンドの組み合わせに対するE-UTRA UE能力を決定してもよい。featureSetsで使用されるIDは、3つのコンテナすべてにおいてfeatureSetCombinationsで参照されるIDと一致してもよい。一貫性に関する要件は、未定義の機能セットおよび機能セットの組み合わせが存在しないことを意味してもよい。
 メッセージサイズまたはリストサイズの制約により、UEがすべての機能セットおよび機能セットの組み合わせを含めることができない場合、どの機能セットおよび機能セットの組み合わせを優先するかは、UEの実装次第であってもよい。
 端末装置1は、capabilityRequestFilterCommon(含まれている場合)のフィルタ基準に従って、frequencyBandListFilterに含まれるバンドのみからなる「帯域の組み合わせ候補」のリストを作成してもよい。また、frequencyBandListFilterの優先順位をつけてもよい。該優先順位の設定は、最初にリストされたバンドを含むバンドの組み合わせを最初に含み、次に2番目にリストされたバンドを含む残りのバンドの組み合わせを含む、などの方法で行われてもよい。ここで、帯域の組み合わせの各帯域について、帯域のパラメータがmaxBandwidthRequestedDL、maxBandwidthRequestedUL、maxCarriersRequestedDL、maxCarriersRequestedUL、ca-BandwidthClassDL-EUTRAまたはca-BandwidthClassUL-EUTRAのいずれか受け取った方を超えないようにしてもよい。
 端末装置1は、"バンドの組み合わせ候補"のリストに含まれる各バンドの組み合わせについて、ネットワーク(E-UTRA)がeutra-nr-onlyフィールドを含んでいた場合、または要求されたrat-Typeがeutraである場合、NRのみの帯域の組み合わせを「帯域の組み合わせ候補」の一覧から削除してもよい。
 nrに対する能力はE-UTRAネットワークによって要求されてもよいが、UE-NR-CapabilityにNRバンドの組み合わせを含めないことをeutra-nr-onlyフラグで指示されてもよい。この場合、上記の手順は、すべてのNR専用バンドの組み合わせを候補リストから削除し、それによって、対応する機能セットの組み合わせおよび以下の機能セットの包含も回避されてもよい。
 端末装置1は、「帯域の組み合わせ候補」のリストに含まれる他の帯域の組合せと同じ能力を有する予備帯域の組合せとみなされる場合、またはこの予備帯域の組み合わせが、少なくとも1つのSCellまたはSCellのアップリンク構成を解放することによって生成される場合、「帯域の組み合わせ候補」のリストからバンドコンビネーションを削除してもよい。
 nrの機能のみがネットワークに要求された場合でも、その後要求されたeutra-nr機能に必要なすべての機能セットがUEに含まれるように、E-UTRAバンド番号はfrequencyBandListFilterに含まれてもよい。手順のこの時点で、「帯域の組み合わせ候補」のリストは、NWによって提供されたフィルタ(frequencyBandListFilter)に一致し、かつ(RAT-Type nrがE-UTRAによって要求された場合)eutra-nr onlyフラグに一致するすべてのNR-および/またはE-UTRA-NRバンドの組み合わせが含まれていてもよい。以下の手順において、この候補リストを用いて、要求された能力コンテナで報告されるバンドの組み合わせ、機能セットの組み合わせ、および機能セットが導出されてもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがnrである場合、supportedBandCombinationListに、「帯域の組み合わせ候補」のリストから可能な限り多くのNR-onlyバンド組み合わせを、最初のエントリから含めてもよい。また、srs-SwitchingTimeRequestを受信した場合かつSRSキャリアスイッチングがサポートされている場合、各バンドの組み合わせについて、srs-SwitchingTimesListNRを含めてもよい。このとき、srs-SwitchingTimeRequestedをtrueに設定してもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがnrである場合、featureSetCombinationsにsupportedBandCombinationListに含まれる対応バンド組合せから参照される特徴セット組合せを含めてもよい。また、「帯域の組み合わせ候補」のリストから参照される「機能セットの組み合わせ候補」のリストを、能力が同じか低いエントリ(機能セット組合せの行)を除いてコンパイルしてもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがnrであり、uplinkTxSwitchRequestを受信した場合、「帯域の組み合わせ候補」のリストから、UL TXスイッチングをサポートしたNRのみのバンドコンビネーションを、最初のエントリから可能な限りsupportedBandCombinationList-UplinkTxSwitchに含めてもよい。この後、srs-SwitchingTimeRequestを受信した場合かつSRSキャリアスイッチングがサポートされている場合、各バンドの組み合わせについて、srs-SwitchingTimesListNRを含めてもよい。このとき、srs-SwitchingTimeRequestedをtrueに設定してもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがnrであり、uplinkTxSwitchRequestを受信した場合、featureSetCombinationsに、supportedBandCombinationList-UplinkTxSwitchに含まれるサポートバンド組合せから参照される機能セット組合せを含めてもよい。
 この「機能セットの組み合わせ候補」のリストは、E-UTRA-NR帯の組み合わせだけでなく、NR専用に使用される機能セットの組み合わせを含んでもよい。該リストは、UE-NR-Capability内の機能セットの組み合わせおよびUE-MRDC-Capabilityコンテナ内の機能セットの組み合わせから参照されるNR機能セットのリストを導出するために使用されてもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがnrである場合、「機能セットの組み合わせ候補」から参照される機能セットをfeatureSetsに含めてもよい。また、maxBandwidthRequestedDL、maxBandwidthRequestedUL、maxCarriersRequestedDL、maxCarriersRequestedULのいずれかを超えるパラメータを持つ機能セットは受信しても除外してもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがeutra-nrである場合、supportedBandCombinationListおよび/またはsupportedBandCombinationListNEDC-Onlyに、「帯域の組み合わせ候補」のリストから可能な限り多くのE-UTRA-NR バンド組み合わせを、最初のエントリから順に入れてもよい。また、srs-SwitchingTimeRequestを受信した場合かつSRSキャリアスイッチングがサポートされている場合、各バンドの組み合わせについて、srs-SwitchingTimesListNRとsrs-SwitchingTimesListEUTRAを含めてもよい。このとき、srs-SwitchingTimeRequestedをtrueに設定してもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがeutra-nrである場合、featureSetCombinationsに、supportedBandCombinationListに含まれる対応帯域の組み合わせから参照される特徴セット組み合わせを前項に従って含めてもよい。また、「帯域の組み合わせ候補」のリストから参照される「機能セットの組み合わせ候補」のリストを、能力が同じか低いエントリ(機能セットの組み合わせの行)を除いてコンパイルしてもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがeutra-nrであり、uplinkTxSwitchRequestを受信した場合、supportedBandCombinationList-UplinkTxSwitchに、「帯域の組み合わせ候補」のリストからUL TX切り替えをサポートしたNR専用のバンドの組み合わせを、最初のエントリから可能な限り含めてもよい。また、srs-SwitchingTimeRequestを受信した場合かつSRSキャリアスイッチングがサポートされている場合、各バンドの組み合わせについて、srs-SwitchingTimesListNRを含めてもよい。このとき、srs-SwitchingTimeRequestedをtrueに設定してもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがeutra-nrであり、uplinkTxSwitchRequestを受信した場合、featureSetCombinationsに、supportedBandCombinationList-UplinkTxSwitchに含まれるサポートバンド組合せから参照される機能セット組合せを含めてもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがeutraである場合、「帯域の組み合わせ候補」のリストから参照される「機能セットの組み合わせ候補」のリストを、同じかそれ以下の能力を持つエントリ(機能セットの組み合わせの行)を除いてコンパイルしてもよい。
 この「機能セットの組み合わせ候補」のリストは、E-UTRA-NR 帯の組み合わせに使用される機能セットの組み合わせを含んでもよい。該リストは、UE-MRDC-Capabilityコンテナ内の機能セットの組み合わせから参照されるE-UTRA機能セットのリストを導出するために使用されてもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがeutraである場合、featureSetsEUTRAに(UE-EUTRA-Capability内で)「機能セットの組み合わせ候補」から参照される機能セットを含めてもよい。また、ca-BandwidthClassDL-EUTRAまたはca-BandwidthClassUL-EUTRAを超えるパラメータの機能セットは、受信しても除外してもよい。
 端末装置1は、要求されたrat-Typeがnrであり、eutra-nr-onlyフィールドがネットワークに含まれる場合を除き、受信したfrequencyBandListFilterを要求されたUE capabilityのフィールドappliedFreqBandListFilterに含めてもよい。
 端末装置1は、ue-CapabilityEnquiryExtがネットワークに含まれていた場合、receivedFiltersフィールドに、受信したue-CapabilityEnquiryExtを含めてもよい。
 複数のTRP(Transmission Reception Point、または、Transmit/Receive Point)が用いられてもよい。基地局装置3は複数のTRP(Multi-TRP)で構成されてもよい。端末装置1は、1つのサービングセルにおける2つのTRPによってスケジューリングされてもよい。Multi-TRPでは、single-DCIとmulti-DCIの一方の動作モードが用いられてもよい。Multi-TRPでは、MAC層と物理層において、上りリンクの制御が完了されてもよい。Multi-TRPでは、MAC層と物理層において、下りリンクの制御が完了されてもよい。Single-DCIモードでは、端末装置1は、2つのTRPのための同じDCIによってスケジューリングされてもよい。Multi-DCIモードでは、端末装置1は、各TRPからの独立なDCIによってスケジューリングされてもよい。Multi-DCIモードでは、Multi-TRPにおける、各TRPは、TRP情報によって特定されてもよい。すなわち、Multi-TRPのうちの1つのTRPは、1つのTRP情報によって識別されてもよい。
 TRP情報は、1つのTRPを選択するために用いられてもよい。また、1つの制御リソースセット(CORESET: Control Resource Set)にCORESETリソースプールのインデックスが関連付けられてよい。端末装置1は、CORESETリソースプールのインデックスに基づいてPUSCHを送信してもよい。
 TRP情報は、CORESETプールインデックスであってもよい。TRP情報は、CORESETリソースプールのインデックスに関連付けられてもよい。例えば、第一のCORESETプールインデックスは、第一のTRPに関連してもよく、第二のCORESETプールインデックスは、第二のTRPに関連してもよい。TRP情報は、TCIステートのプール(または、プールインデックス)に関連付けられてもよい。第一の1または複数のTCIステートは、第一のTCIステートのプールインデックスに関連付けられてもよい。第二の1または複数のTCIステートは、第二のTCIステートのプールインデックスに関連付けられてもよい。
 複数のパネルが用いられてもよい。端末装置1は複数のパネル(Multi-Panel)で構成されてもよい。端末装置1は、1つの端末装置における2つのパネルに対してスケジューリングされてもよい。Multi-Panelでは、single-DCIとmulti-DCIの一方の動作モードが用いられてもよい。Multi-PanelまたはSDM schemeでは、MAC層と物理層において、上りリンクの制御が完了されてもよい。Multi-PanelまたはSDM schemeでは、MAC層と物理層において、下りリンクの制御が完了されてもよい。Single-DCIモードでは、端末装置1は、2つのパネルのための同じDCIによってスケジューリングされてもよい。Multi-DCIモードでは、端末装置1は、各パネルのための独立なDCIによってスケジューリングされてもよい。Multi-DCIモードでは、Multi-Panelにおける、各パネルは、パネル情報によって特定されてもよい。すなわち、Multi-Panelのうちの1つのパネルは、1つのパネル情報によって識別されてもよい。
 複数の送信空間フィルタが用いられてもよい。端末装置1は複数の送信空間フィルタが設定されてもよい。端末装置1は、SDM schemeによってPUSCHを送信してもよい。SDM schemeでは、single-DCIとmulti-DCIの一方の動作モードが用いられてもよい。SDM schemeでは、MAC層と物理層において、上りリンクの制御が完了されてもよい。SDM schemeでは、MAC層と物理層において、下りリンクの制御が完了されてもよい。Single-DCIモードでは、端末装置1は、2つの送信空間フィルタのための同じDCIによってスケジューリングされてもよい。Multi-DCIモードでは、端末装置1は、各送信空間フィルタのための独立なDCIによってスケジューリングされてもよい。Multi-DCIモードでは、SDM schemeにおける、各送信空間フィルタは、送信空間フィルタ情報によって特定されてもよい。すなわち、SDM schemeのうちの1つの送信空間フィルタは、1つの送信空間フィルタ情報によって識別されてもよい。
 パネル情報または送信空間フィルタ情報は、1つのパネルまたは送信空間フィルタを選択するために用いられてもよい。また、1つの制御リソースセット(CORESET: Control Resource Set)にCORESETリソースプールのインデックスが関連付けられてもよい。また、1つのTCIステートセットにTCIステートプールのインデックスが関連付けられてもよい。また、1つの空間的関係情報セットに空間的関係情報プールのインデックスが関連付けられてもよい。端末装置1は、CORESETリソースプールのインデックス、TCIステートプールのインデックス、空間的関係情報プールのインデックスの一部または全部に基づいてPUSCHを送信してもよい。
 パネル情報または送信空間フィルタ情報は、CORESETプールインデックスであってもよい。パネル情報または送信空間フィルタ情報は、CORESETリソースプールのインデックスに関連付けられてもよい。例えば、第一のCORESETプールインデックスは、第一のパネルまたは送信空間フィルタに関連してもよく、第二のCORESETプールインデックスは、第二のパネルまたは送信空間フィルタに関連してもよい。パネル情報または送信空間フィルタ情報は、TCIステートプールインデックスであってもよい。パネル情報または送信空間フィルタ情報は、TCIステートプールのインデックスに関連付けられてもよい。例えば、第一のTCIステートプールインデックスは、第一のパネルまたは送信空間フィルタに関連してもよく、第二のTCIステートプールインデックスは、第二のパネルまたは送信空間フィルタに関連してもよい。パネル情報または送信空間フィルタ情報は、空間的関係情報プールインデックスであってもよい。パネル情報または送信空間フィルタ情報は、空間的関係情報プールのインデックスに関連付けられてもよい。例えば、第一の空間的関係情報プールインデックスは、第一のパネルまたは送信空間フィルタに関連してもよく、第二の空間的関係情報プールインデックスは、第二のパネルまたは送信空間フィルタに関連してもよい。
 端末装置1は、STxMP(Simultaneous Transmission with Multi Panel)が適用されてもよい。第一の上りリンク物理チャネル9100と第二の上りリンク物理チャネル9101のためにSTxMPが適用されてもよい。STxMPが適用される場合、端末装置1は、第一の上りリンク物理チャネル9100と第二の上りリンク物理チャネル9101を同時に送信してもよい。STxMPが適用される場合、端末装置1は、第一の上りリンク物理チャネル9100と第二の上りリンク物理チャネル9101を同じ時間リソースおよび同じ周波数リソースにおいて送信してもよい。STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100のために指示される第一のDMRSポートの第一のCDM(Code Division Multiplexing)グループは、第二の上りリンク物理チャネル9101のために指示される第二のDMRSポートの第二のCDMグループと異なってもよい。第一のCDMグループと第二のCDMグループが同じであることは期待されなくてもよい。第一のDMRSポートと第二のDMRSポートの一方、または、両方は、1つのDCIフォーマットにおけるアンテナポートフィールドによって指示されてもよい。第一のCDMグループと第二のCDMグループはアンテナポートフィールドによって指示されてもよい。STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100と第二の上りリンク物理チャネル9101は1つのプリコーディング行列に対応してもよい。1つのプリコーディング行列は、DCIフォーマットにおけるTPMIフィールドによって決定されてもよい。STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100は第一のTCI状態(ステート)に対応し、かつ、第二の上りリンク物理チャネル9101は第二のTCI状態に対応してもよい。第一のTCI状態と第二のTCI状態は、DCIフォーマット1_1/1_2におけるTCI(Transmission Configuration Indication)フィールドによって指示されてもよい。STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100は第一の上りリンク送信空間フィルタ(UL Tx Spatial filter)に対応し、かつ、第二の上りリンク物理チャネル9101は第二の上りリンク送信空間フィルタに対応してもよい。第一の上りリンク送信空間フィルタは、DCIフォーマットにおけるSRI(SRS resource indication)フィールドによって決定されてもよい。第二の上りリンク送信空間フィルタは、DCIフォーマットにおけるSecond SRIフィールドによって決定されてもよい。
 STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100に対応する第一の送信レイヤ数(ランク数)は、第二の上りリンク物理チャネル9101に対応する第二の送信レイヤ数(ランク数)と同じでもよく、異なってもよい。第一の送信レイヤ数と第二の送信レイヤ数との差は、2以上であることは期待されなくてもよい。STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100と第二の上りリンク物理チャネル9101は完全に重複(fully overlap)されてもよい。STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100と第二の上りリンク物理チャネル9101は部分的に重複(partially overlap)されることが期待されなくなくてもよい。STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100に対応する第一のトランスポートブロックが第二の上りリンク物理チャネル9101に対応する第二のトランスポートブロックと異なることは期待されなくてもよい。STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100と第二の上りリンク物理チャネル9101のそれぞれは、2つのトランスポートブロック(コードワード)を伝達することを期待しなくてもよい。STxMPが適用される場合、第一の上りリンク物理チャネル9100、および、第二の上りリンク物理チャネル9101の一方、または、両方のために上位層パラメータsfnSchemePusch、または、上位層パラメータsfnSchemePucchが設定されることが期待されなくてもよい。あるPUSCHのために上位層パラメータsfnSchemePuschが設定される場合、あるPUSCHのDMRSポートは、複数(例えば、2つ)のTCI状態の参照信号(reference signal)とQCLであってもよい。あるPUCCHのために上位層パラメータsfnSchemePucchが設定される場合、あるPUCCHのDMRSポートは、複数(例えば、2つ)のTCI状態の参照信号(reference signal)とQCLであってもよい。
 第一の上りリンク物理チャネルと第二の上りリンク物理チャネルの一方または両方のためにSTxMPが適用されることが設定されてもよい。STxMPが適用されることは、上位層パラメータによって設定されてもよい。STxMPが適用されることは、端末能力に基づいて設定、または、決定されてもよい。例えば、PUSCHのためにSTxMPが適用されることは、PUSCHのための専用上位層パラメータによって設定されてもよい。例えば、PUCCHのためにSTxMPが適用されることは、PUCCHのための専用上位層パラメータによって設定されてもよい。STxMPが適用されることは、DCIフォーマットによって指示されてもよい。
 RRCパラメータもしくはDCIフォーマットにsdmSchemePusch、sdm、multiPanel、multiTRP、multiPanelAndMultiTRP、puschRepetition、multiPanelAndPuschRepetition、multiTRPAndPuschRepetitionのいずれかが設定されることによって、第一の上りリンク物理チャネルと第二の上りリンク物理チャネルの一方または両方のためにSTxMPが適用されることが設定されてもよい。RRCパラメータもしくはDCIフォーマットにsdmSchemePusch、sdm、multiPanel、multiTRP、multiPanelAndMultiTRP、puschRepetition、multiPanelAndPuschRepetition、multiTRPAndPuschRepetitionの一部または全部が設定されることによって、第一の上りリンク物理チャネルと第二の上りリンク物理チャネルの一方または両方のためにSTxMPが適用されることが設定されてもよい。
 端末装置1は、DCIが配置されるPDCCHを受信し、前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信し、RRCパラメータが設定され、前記RRCパラメータと、前記DCIと、に少なくとも基づいて前記PUSCHのためのプリコーディングマトリックスと送信空間フィルタが決定され、前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるSRS resource set indicatorに基づいて、前記DCI中の第一のSRIフィールドと第一のTPMIフィールドが関連する第一の情報と、前記DCI中の第二のSRIフィールドと前記第一のTPMIフィールドが関連する第二の情報と、の一方または両方が決定されてもよい。
 端末装置1は、DCIが配置されるPDCCHを受信してもよい。端末装置1は、前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信してもよい。RRCパラメータが設定されてもよい。前記RRCパラメータと、前記DCIと、に少なくとも基づいて前記PUSCHのためのプリコーディングマトリックスが決定されてもよい。前記RRCパラメータと、前記DCIと、に少なくとも基づいて前記PUSCHのための送信空間フィルタが決定されてもよい。前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示してもよい。前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるフィールドに基づいて、前記DCI中の第一のSRIフィールドが関連する第一の情報が決定されてもよい。前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるフィールドに基づいて、前記DCI中の第一のTPMIフィールドが関連する第一の情報が決定されてもよい。前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるフィールドに基づいて、前記DCI中の第一のSRIフィールドと第一のTPMIフィールドが関連する第一の情報が決定されてもよい。前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるフィールドに基づいて、前記DCI中の第二のSRIフィールドが関連する第二の情報が決定されてもよい。前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるフィールドに基づいて、前記DCI中の前記第一のTPMIフィールドが関連する第二の情報が決定されてもよい。前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるフィールドに基づいて、前記DCI中の第二のSRIフィールドと前記第一のTPMIフィールドが関連する第二の情報が決定されてもよい。前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるフィールドに基づいて、前記DCI中の第二のPrecoding informationフィールドが関連する第二の情報が決定されてもよい。前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるフィールドに基づいて、前記DCI中の第二のSRIフィールドと第二のPrecoding informationフィールドが関連する第二の情報が決定されてもよい。前記DCIに含まれる前記フィールドはSRS resource set indicatorであってもよい。前記DCI中の前記SRIフィールド、前記TPMIフィールドおよび前記Precoding informationフィールドが関連する前記第一の情報と前期第二の情報が決定される際に基づく、前記DCIに含まれる前記フィールドはSRS resource set indicatorであってもよい。
 前記RRCパラメータは、前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す情報であってもよい。前記RRCパラメータは、SRS-Config、SRS-ResourceSetの一部または全部であってもよい。前記RRCパラメータは、usageであってもよい。前記RRCパラメータは、sdmSchemePuschであってもよい。前記RRCパラメータは、beamManagement、codebook、nonCodebook、antennaSwitching、sdm、multiPanel、multiTRP、multiPanelAndMultiTRP、puschRepetition、multiPanelAndPuschRepetition、multiTRPAndPuschRepetitionのいずれかが設定されてもよい。前記RRCパラメータは、beamManagement、codebook、nonCodebook、antennaSwitching、stxmp、sdm、multiPanel、multiTRP、multiPanelAndMultiTRP、puschRepetition、multiPanelAndPuschRepetition、multiTRPAndPuschRepetitionの一部または全部が設定されてもよい。
 前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、前記DCIに含まれるフィールドの値ごとに同じでもよく、異なってもよい。前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、SRS resource set indicatorの値ごとに同じでもよく、異なってもよい。前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、STxMPの適用を示す情報、TRP情報、端末装置の能力情報、TCIステート、空間的関係情報、SRSアンテナポート数、CDM groupの一部または全部に基づいて決定されてもよい。
 前記第一の情報は、第一のSRS resource set、第一のCORESET pool index、第一のTCIステート、第一の空間的関係情報、第一のTCIステートプールインデックス、第一の空間的関係情報プールインデックス、第一のパネルID、第一のSTxMPの適用を示す情報、第一の端末の能力情報、第一のSRSアンテナポート数、第一のCDM groupの一部または全部であってもよい。前記第二の情報は、設定されなくてもよい。前記第二の情報は、第二のSRS resource set、第二のCORESET pool index、第二のTCIステート、第二の空間的関係情報、第二のTCIステートプールインデックス、第二の空間的関係情報プールインデックス、第二のパネルID、第二のSTxMPの適用を示す情報、第二の端末の能力情報、第二のSRSアンテナポート数、第二のCDM groupの一部または全部であってもよい。
 前記第一の情報は、第二のSRS resource set、第二のCORESET pool index、第二のTCIステート、第二の空間的関係情報、第二のTCIステートプールインデックス、第二の空間的関係情報プールインデックス、第二のパネルID、第二のSTxMPの適用を示す情報、第二の端末の能力情報、第二のSRSアンテナポート数、第二のCDM groupの一部または全部であってもよい。前記第二の情報は、設定されなくてもよい。前記第二の情報は、第一のSRS resource set、第一のCORESET pool index、第一のTCIステート、第一のTCIステートプールインデックス、第一の空間的関係情報プールインデックス、第一のパネルID、第一の空間的関係情報、第一のSTxMPの適用を示す情報、第一の端末の能力情報、第一のSRSアンテナポート数、第一のCDM groupの一部または全部であってもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、DCIが配置されるPDCCHを受信する受信部と、前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信する送信部と、を備え、RRCパラメータが設定され、前記RRCパラメータと、前記DCIと、に少なくとも基づいて前記PUSCHのためのプリコーディングマトリックスと送信空間フィルタが決定され、前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるSRS resource set indicatorに基づいて、前記DCI中の第一のSRIフィールドと第一のTPMIフィールドが関連する第一の情報と、前記DCI中の第二のSRIフィールドと前記第一のTPMIフィールドが関連する第二の情報と、の一方または両方が決定される。
 (2)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、SRS resource setindicatorの値ごとに同じまたは異なる。
 (3)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、STxMPの適用を示す情報に基づいて決定される。
 (4)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、TRP情報に基づいて決定される。
 (5)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、端末装置の能力情報に基づいて決定される。
 (6)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、CDM groupに基づいて決定される。
 (7)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、TCIステートに基づいて決定される。
 (8)また、本発明の第2の態様は、基地局装置であって、DCIが配置されるPDCCHをする受信部と、前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信する送信部と、を備え、RRCパラメータが設定され、前記RRCパラメータと、前記DCIと、に少なくとも基づいて前記PUSCHのためのプリコーディングマトリックスと送信空間フィルタが決定されることを把握し、前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるSRS resource set indicatorに基づいて、前記DCI中の第一のSRIフィールドと第一のTPMIフィールドが関連する第一の情報と、前記DCI中の第二のSRIフィールドと前記第一のTPMIフィールドが関連する第二の情報と、の一方または両方が決定されることを把握する。
 (9)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、SRS resource setindicatorの値ごとに同じまたは異なる。
 (10)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、STxMPの適用を示す情報に基づいて決定される。
 (11)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、TRP情報に基づいて決定される。
 (12)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、端末装置の能力情報に基づいて決定される。
 (13)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、CDM groupに基づいて決定される。
 (14)更に、前記第一の情報と前記第二の情報の一方または両方は、TCIステートに基づいて決定される。
 (15)また、本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、DCIが配置されるPDCCHを受信するステップと、前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信するステップと、を備え、RRCパラメータが設定され、前記RRCパラメータと、前記DCIと、に少なくとも基づいて前記PUSCHのためのプリコーディングマトリックスと送信空間フィルタが決定され、前記RRCパラメータが前記PUSCHのためにSTxMPが適用されることを示す場合、前記DCIに含まれるSRS resource set indicatorに基づいて、前記DCI中の第一のSRIフィールドと第一のTPMIフィールドが関連する第一の情報と、前記DCI中の第二のSRIフィールドと前記第一のTPMIフィールドが関連する第二の情報と、の一方または両方が決定される。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10、30 無線送受信部
10a、30a 無線送信部
10b、30b 無線受信部
11、31 アンテナ部
12、32 RF部
13、33 ベースバンド部
14、34 上位層処理部
15、35 媒体アクセス制御層処理部
16、36 無線リソース制御層処理部
91、92、93、94 探索領域セット
300 コンポーネントキャリア
301 プライマリセル
302、303 セカンダリセル
700 PSSのためのリソースエレメントのセット
710、711、712、713 PBCH、および、PBCHのためのDMRSのためのリソースエレメントのセット
720 SSSのためのリソースエレメントのセット
3000 ポイント
3001、3002 リソースグリッド
3003、3004 BWP
3011、3012、3013、3014 オフセット
3100、3200 共通リソースブロックセット
9100、9101 上りリンク物理チャネル

Claims (3)

  1.  DCIが配置されるPDCCHを受信する受信部と、
     前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信する送信部と、を備え、
     RRCパラメータが設定され、
     前記DCIと前記RRCパラメータと、に少なくとも基づいて第一の情報と第二の情報と、の一方または両方が決定される、
     端末装置。
  2.  DCIが配置されるPDCCHをする受信部と、
     前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信する送信部と、を備え、
     RRCパラメータが設定され、
     前記DCIと前記RRCパラメータと、に少なくとも基づいて第一の情報と第二の情報と、の一方または両方が決定されることを把握する、
     基地局装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であり、
     DCIが配置されるPDCCHを受信するステップと、
     前記DCIによって送信が指示されるPUSCHを送信するステップと、を備え、
     RRCパラメータが設定され、
     前記DCIと前記RRCパラメータと、に少なくとも基づいて第一の情報と第二の情報と、の一方または両方が決定される、
     通信方法。
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