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WO2020091049A1 - 端末装置、および、方法 - Google Patents

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Publication number
WO2020091049A1
WO2020091049A1 PCT/JP2019/043046 JP2019043046W WO2020091049A1 WO 2020091049 A1 WO2020091049 A1 WO 2020091049A1 JP 2019043046 W JP2019043046 W JP 2019043046W WO 2020091049 A1 WO2020091049 A1 WO 2020091049A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
value
terminal device
resource
bwp
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/043046
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
渉 大内
智造 野上
中嶋 大一郎
翔一 鈴木
友樹 吉村
李 泰雨
会発 林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to MX2021004949A priority Critical patent/MX2021004949A/es
Priority to US17/289,967 priority patent/US11997048B2/en
Priority to CN201980072030.4A priority patent/CN113039828B/zh
Priority to EP19880208.4A priority patent/EP3876575A4/en
Publication of WO2020091049A1 publication Critical patent/WO2020091049A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and a method.
  • the present application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2018-206554 filed in Japan on November 1, 2018, and the content thereof is incorporated herein.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • the base station apparatus may be referred to as an eNodeB (evolved NodeB) and the terminal apparatus may be referred to as a UE (User Equipment).
  • eNodeB evolved NodeB
  • UE User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station device are arranged in a cell shape.
  • One base station device may manage one or a plurality of serving cells.
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • NR-U NR-Unlicensed
  • NR-RAT NR Radio Access Technology
  • One aspect of the present invention provides a terminal device for efficient communication and a method used for the terminal device.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device, which measures and evaluates CSI using a receiving unit that receives CSI-RS and the CSI-RS, and updates the value of the CSI.
  • a measurement unit and a transmission unit for transmitting the CSI wherein the measurement unit is configured such that a plurality of LBT subbands are set in one BWP corresponding to one bwp-Id of the NR-U carrier.
  • the second condition that the cqi-FormatIndicator corresponding to the BWP indicates a wideband CQI, and indicates that the LBT has failed in at least one LBT subband of the plurality of LBT subbands. If the third condition is satisfied, the value of the wideband CQI is not updated.
  • a second aspect of the present invention is the terminal device according to the first aspect, wherein the measuring unit corresponds to the first condition, the third condition, and the cqi corresponding to the BWP. -If the FormatIndicator satisfies the fourth condition indicating the subband CQI, the value of the subband CQI is updated in each of the one or more subbands included in the LBT subband in which the LBT succeeds, and the LBT fails. The value of the subband CQI is not updated for each of one or more subbands included in the LBT subband.
  • a third aspect of the present invention is a method used in a terminal device, comprising the steps of receiving a CSI-RS, measuring and evaluating CSI using the CSI-RS, and the CSI. Updating the value of CSI, transmitting the CSI, a first condition under which a plurality of LBT subbands are set in one BWP corresponding to one bwp-Id of an NR-U carrier, and A second condition indicating that cqi-FormatIndicator corresponding to the BWP indicates a wideband CQI, and a third condition indicating that LBT has failed in at least one LBT subband of the plurality of LBT subbands. And satisfying the condition, the step of not updating the value of the wideband CQI.
  • a fourth aspect of the present invention is the method according to the third aspect, wherein the cqi-FormatIndicator corresponding to the first condition, the third condition and the BWP is a subband CQI. If the fourth condition indicating that the LBT is satisfied, the step of updating the value of the subband CQI in each of the one or more subbands included in the LBT subband in which the LBT has succeeded and the LBT subband in which the LBT has failed are Not updating the value of the subband CQI in each of the included one or more subbands.
  • the terminal device can efficiently perform communication.
  • the base station device can efficiently perform communication.
  • FIG. 6 It is a conceptual diagram of the radio
  • 6 is an example showing a relationship between N slot symb , SCS setting ⁇ , and CP setting according to an aspect of the present embodiment.
  • It is a schematic diagram showing an example of a resource grid in a subframe concerning one mode of this embodiment.
  • FIG. It is a schematic block diagram which shows the structure of the terminal device 1 which concerns on the one aspect
  • CAP channel access procedure
  • CAC channel access priority class
  • CWAP CW adjustment procedure
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to an aspect of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3.
  • the terminal devices 1A to 1C may also be referred to as the terminal device 1.
  • the base station device 3 may include a part or all of a communication device, a node, an NB (NodeB), an eNB, a gNB, a network device (core network, gateway), and an access point.
  • the terminal device 1 may be referred to as a UE (User equipment).
  • the eNB is a node that provides EUTRA user plane and control plane protocol termination to one or a plurality of terminal devices 1, and particularly connects to a fifth generation core network (5GC) via an NG (Next Generation) interface. Called eNBs are called ng-eNBs.
  • the gNB is a node that provides the NR user plane and the control plane protocol termination to one or a plurality of terminal devices 1, and is connected to the 5GC via the NG interface.
  • the base station device 3 may configure one or both of an MCG (Master Cell Group) and an SCG (Secondary Cell Group).
  • the MCG is a group of serving cells configured to include at least a PCell (Primary Cell).
  • the SCG is a group of serving cells configured to include at least PSCell (Primary Secondary Cell).
  • the PCell may be a serving cell provided based on the initial connection.
  • the MCG may be configured to include one or more SCells (Secondary Cells).
  • the SCG may be configured to include one or more SCells.
  • PCell and PSCell may be referred to as SpCell (Special Cell). It may be referred to as carrier aggregation to configure one CG by using one SpCell and one or more SCells.
  • the MCG may be composed of one or more serving cells on EUTRA.
  • the SCG may be composed of one or more serving cells on the NR.
  • the MCG may be configured with one or more serving cells on the NR.
  • the SCG may be configured with one or more serving cells on EUTRA.
  • the MCG and SCG may be configured with one or more serving cells of either EUTRA or NR.
  • EUTRA may include a meaning that EUTRA RAT (Radio Access Technology) is applied.
  • on NR may include the meaning that NR RAT is applied.
  • the MCG may be composed of one or more serving cells on EUTRA. Further, the SCG may be composed of one or more serving cells on the NR-U. In addition, the MCG may be configured with one or more serving cells on the NR. Further, the SCG may be composed of one or more serving cells on the NR-U. Also, the MCG may be configured with one or more serving cells of either EUTRA or NR or NR-U. Further, the SCG may be composed of one or more serving cells of either EUTRA or NR or NR-U.
  • the operating band applied to each of EUTRA, NR, and NR-U may be defined (specified) individually.
  • the MCG may be configured by the first base station device.
  • the SCG may be configured by the second base station device. That is, the PCell may be configured by the first base station device.
  • the PSCell may be configured by the second base station device.
  • the first base station device and the second base station device may be the same as the base station device 3, respectively.
  • the frame structure is explained below.
  • 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
  • DFT-s-OFDM may be given by applying transform precoding to CP-OFDM.
  • the SCS setting ⁇ may be set to any of 0, 1, 2, 3, 4, and / or 5.
  • the SCS setting ⁇ may be given by an upper layer parameter. That is, the value of ⁇ may be set for each BWP (each downlink BWP, each uplink BWP) regardless of the downlink and / or the uplink.
  • the time unit T c is used for expressing the length of the time domain.
  • ⁇ f max may be the maximum value of SCS supported in the wireless communication system according to the aspect of the present embodiment.
  • ⁇ f ref may be 15 kHz.
  • N f, ref may be 2048.
  • the constant ⁇ may be a value indicating the relationship between the reference SCS and T c .
  • the constant ⁇ may be used for the subframe length.
  • the number of slots included in the subframe may be given based at least on the constant ⁇ .
  • ⁇ f ref is a reference SCS, and N f, ref is a value corresponding to the reference SCS.
  • the -Transmission of signals in the downlink and / or transmission of signals in the uplink are composed of 10 ms frames.
  • the frame is configured to include 10 subframes.
  • the subframe length is 1 ms.
  • the frame length may be given regardless of SCS ⁇ f. That is, the frame setting may be given regardless of the value of ⁇ .
  • the subframe length may be given regardless of SCS ⁇ f. That is, the subframe setting may be given regardless of ⁇ .
  • the number of slots and the index included in one subframe may be given.
  • the slot numbers n ⁇ s may be given in ascending order in the range of 0 to N subframe, ⁇ slot ⁇ 1 in the subframe .
  • the number of slots included in one frame and the index may be given to the SCS setting ⁇ .
  • the slot numbers n ⁇ s, f may be given in ascending order within the range of 0 to N frame, ⁇ slot ⁇ 1 in the frame .
  • Consecutive N slot symb OFDM symbols may be included in one slot.
  • N slot symb may be given based at least and / or based on part or all of CP (Cyclic Prefix) setting.
  • the CP settings may be given based at least on higher layer parameters.
  • CP settings may be provided based at least on dedicated RRC signaling.
  • the slot number may also be referred to as a slot index.
  • FIG. 2 is an example showing a relationship between N slot symb , SCS setting ⁇ , and CP setting according to an aspect of the present embodiment.
  • NCP normal CP
  • ECP extended CP
  • An antenna port is defined by the fact that the channel on which symbols are transmitted on one antenna port can be estimated from the channel on which other symbols are transmitted on the same antenna port. If the large scale property of the channel where the symbols are transmitted at one antenna port can be estimated from the channel where the symbols are transmitted at the other antenna port, the two antenna ports are QCL (Quasi Co-Located). ) May be referred to as.
  • the large-scale characteristic may include at least a long-term characteristic of the channel. Large-scale characteristics include delay spread (delay spread), Doppler spread (Doppler spread), Doppler shift (Doppler shift), average gain (average gain), average delay (average delay), and beam parameters (spatial Rx parameters). Part or all may be included at least.
  • That the first antenna port and the second antenna port are QCL with respect to the beam parameters means that the receiving beam assumed by the receiving side for the first antenna port and the receiving beam assumed by the receiving side for the second antenna port. And may be the same.
  • the first antenna port and the second antenna port being QCL with respect to the beam parameter means that the transmission beam assumed by the reception side for the first antenna port and the transmission beam assumed by the reception side for the second antenna port. And may be the same.
  • the terminal device 1 when the large-scale characteristic of the channel in which the symbol is transmitted in one antenna port can be estimated from the channel in which the symbol is transmitted in the other antenna port, it is assumed that the two antenna ports are QCL. May be done. The fact that the two antenna ports are QCL may mean that the two antenna ports are assumed to be QCL.
  • N size, ⁇ grid, x may indicate the number of resource blocks provided for the SCS setting ⁇ for carrier x.
  • N size, ⁇ grid, x may indicate the bandwidth of the carrier.
  • N size, ⁇ grid, x may correspond to the value of the upper layer parameter CarrierBandwidth.
  • Carrier x may indicate either a downlink carrier or an uplink carrier. That is, x may be either “DL” or “UL”.
  • N RB sc may indicate the number of subcarriers included in one resource block. N RB sc may be 12.
  • At least one resource grid may be provided for each antenna port p and / or for each SCS setting ⁇ and / or for each setting of Transmission direction.
  • the transmission direction includes at least downlink (DL: DownLink) and uplink (UL: UpLink).
  • DL: DownLink downlink
  • UL: UpLink uplink
  • the set of parameters including at least part or all of the antenna port p, the SCS setting ⁇ , and the setting of the transmission direction may be referred to as a first wireless parameter set. That is, one resource grid may be provided for each first wireless parameter set.
  • the wireless parameter set may be one or more sets including one or more wireless parameters (physical layer parameter or upper layer parameter).
  • the carrier included in the serving cell is called the downlink carrier (or downlink component carrier).
  • a carrier included in the serving cell is called an uplink carrier (uplink component carrier).
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier may be collectively referred to as a component carrier (or carrier).
  • the type of serving cell may be PCell, PSCell, or SCell.
  • the PCell may be a serving cell that is identified based on at least the cell ID (physical layer cell ID, physical cell ID) acquired from the SSB (Synchronization signal / Physical broadcast channel block) in the initial connection.
  • the SCell may be a serving cell used in carrier aggregation.
  • the SCell may be a serving cell provided at least based on dedicated RRC signaling.
  • Each element in the resource grid provided for each first wireless parameter set may be referred to as a resource element.
  • the resource element is specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym .
  • the resource element is specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym .
  • the resource element specified by the frequency domain index k sc and the time domain index l sym may also be referred to as a resource element (k sc , l sym ).
  • the frequency domain index k sc indicates any value from 0 to N ⁇ RB N RB sc ⁇ 1.
  • N ⁇ RB may be the number of resource blocks provided for the SCS setting ⁇ .
  • N ⁇ RB may be N size, ⁇ grid, x .
  • the frequency domain index ksc may correspond to the subcarrier index ksc .
  • the time domain index l sym may correspond to the OFDM symbol index l sym .
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the time domain index l sym
  • the vertical axis is the frequency domain index k sc .
  • the frequency domain of the resource grid includes N ⁇ RB N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource grid may include 14.2 ⁇ OFDM symbols.
  • One resource block is configured to include N RB sc subcarriers.
  • the time domain of the resource block may correspond to one OFDM symbol.
  • the time domain of the resource block may correspond to 14 OFDM symbols.
  • the time domain of the resource block may correspond to one or more slots.
  • the time domain of the resource block may correspond to one subframe.
  • the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using only a subset of the resource grid.
  • a subset of the resource grid is also referred to as BWP, which may be provided at least based on higher layer parameters and / or some or all of the DCI.
  • BWP may also be referred to as CBP (Carrier Bandwidth Part).
  • CBP Carrier Bandwidth Part
  • the terminal device 1 may not be instructed to perform transmission / reception using all sets of the resource grid.
  • the terminal device 1 may be instructed to perform transmission / reception using a part of frequency resources in the resource grid.
  • One BWP may be composed of a plurality of resource blocks in the frequency domain.
  • One BWP may be composed of a plurality of consecutive resource blocks in the frequency domain.
  • the BWP set for the downlink carrier may also be referred to as the downlink BWP.
  • the BWP set for the uplink carrier may also be referred to as the uplink BWP.
  • the BWP may be a subset of the carrier's band (frequency domain subset in the carrier).
  • One or more downlink BWPs may be set for each serving cell.
  • One or more uplink BWPs may be configured for each serving cell.
  • one downlink BWP may be set as the active downlink BWP.
  • the downlink BWP switch is used for deactivating one active downlink BWP and activating an inactive downlink BWP other than the one active downlink BWP.
  • the switching of the downlink BWP may be controlled by the BWP field included in the downlink control information. Downlink BWP switching may be controlled based on upper layer parameters.
  • the DL-SCH may be received in the active downlink BWP.
  • the PDCCH may be monitored in the active downlink BWP.
  • the PDSCH may be received in the active downlink BWP.
  • DL-SCH is not received in the inactive downlink BWP.
  • the PDCCH is not monitored in the inactive downlink BWP.
  • CSI for inactive downlink BWP is not reported.
  • two or more downlink BWPs may not be set as active downlink BWPs.
  • one uplink BWP may be set as the active uplink BWP.
  • the uplink BWP switch is used for deactivating one active uplink BWP and activating an inactive uplink BWP other than the one active uplink BWP.
  • the switching of the uplink BWP may be controlled by the BWP field included in the downlink control information. Uplink BWP switching may be controlled based on upper layer parameters.
  • UL-SCH may be transmitted in the active uplink BWP.
  • PUCCH may be transmitted in the active uplink BWP.
  • the PRACH may be transmitted in the active uplink BWP.
  • the SRS may be transmitted in the active uplink BWP.
  • UL-SCH is not transmitted in the inactive uplink BWP.
  • PUCCH is not transmitted in the inactive uplink BWP.
  • PRACH is not transmitted in the inactive uplink BWP.
  • SRS is not transmitted.
  • two or more uplink BWPs may not be set as active uplink BWPs. That is, for the serving cell including the uplink BWP, only one active uplink BWP is required.
  • the parameters of the upper layer are the parameters included in the signal of the upper layer.
  • the upper layer signal may be RRC (Radio Resource Control) signaling or MAC CE (Medium Access Control Control Element).
  • the upper layer signal may be an RRC layer signal or a MAC layer signal.
  • the upper layer parameters given by the RRC layer signal may be notified from the base station device 3 to the terminal device 1 and set.
  • the upper layer signal may be common RRC signaling.
  • the common RRC signaling may include at least some or all of the following features C1 to C3.
  • Feature C1) Feature of BCCH logical channel or feature C2 mapped to CCCH logical channel C2)
  • Feature C3 including at least ReconfigurationWithSync information element Mapped to PBCH
  • the ReconfigurationWithSync information element may include information indicating the settings commonly used in the serving cell.
  • the settings commonly used in the serving cells may include at least the PRACH settings.
  • the PRACH setting may indicate at least one or a plurality of random access preamble indexes.
  • the PRACH configuration may indicate at least PRACH time / frequency resources.
  • Common RRC signaling may include at least common RRC parameters.
  • the common RRC parameter may be a parameter commonly used (cell-specific) in the serving cell.
  • the upper layer signal may be dedicated RRC signaling.
  • the dedicated RRC signaling may include at least some or all of the following features D1 to D2. Feature D1) Feature mapped to DCCH logical channel D2) ReconfigurationWithSync information element not included
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • a higher layer message mapped to the DCCH logical channel and including at least the ReconfigurationWithSync information element may be included in the common RRC signaling.
  • a higher layer message that is mapped to the DCCH logical channel and does not include the ReconfigurationWithSync information element may be included in the dedicated RRC signaling.
  • the MIB and SIB may be collectively referred to as system information.
  • the upper layer parameter including one or more upper layer parameters may be referred to as an information element (IE). Further, one or more upper layer parameters and / or upper layer parameters and / or IEs including one or more IEs are used as messages (upper layer messages, RRC messages), information blocks (IB), and system information. May be called.
  • IE information element
  • -SIB may indicate at least the time index of SSB.
  • the SIB may include at least information related to PRACH resources.
  • the SIB may include at least information related to initial connection setup.
  • the ReconfigurationWithSync information element may include at least information related to the PRACH resource.
  • the ReconfigurationWithSync information element may include at least information related to the setting of the initial connection.
  • the dedicated RRC signaling may include at least a dedicated RRC parameter.
  • the dedicated RRC parameter may be a (UE-specific) parameter used exclusively for the terminal device 1.
  • the dedicated RRC signaling may include at least common RRC parameters.
  • the common RRC parameter and the dedicated RRC parameter may also be referred to as upper layer parameters.
  • the uplink physical channel may correspond to a set of resource elements that carry information occurring in higher layers.
  • the uplink physical channel is a physical channel used in an uplink carrier. In the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment, at least some or all of the following uplink physical channels are used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • the PUCCH may be used to transmit uplink control information (UCI).
  • the uplink control information includes part or all of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement) information corresponding to channel state information (CSI), scheduling request (SR), and transport block (TB).
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • TB transport block
  • the TB may be referred to as a MAC PDU (Medium Access Control Protocol Data Unit), a DL-SCH (Downlink-Shared Channel), or a PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • MAC PDU Medium Access Control Protocol Data Unit
  • DL-SCH Downlink-Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the multiplexed PUCCH may be transmitted. That is, in the PUCCH, multiple HARQ-ACKs may be multiplexed, multiple CSIs may be multiplexed, multiple SRs may be multiplexed, and HARQ-ACK and CSI may be multiplexed.
  • HARQ-ACK and SR may be multiplexed, or may be multiplexed with another UCI type.
  • HARQ-ACK information may include at least a HARQ-ACK bit corresponding to TB.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to TB.
  • the ACK may be a value indicating that the TB has been successfully decoded.
  • NACK may be a value indicating that decoding of the TB has not been completed successfully.
  • the HARQ-ACK information may include at least one HARQ-ACK codebook including one or more HARQ-ACK bits.
  • the HARQ-ACK bit corresponding to one or a plurality of TBs may be that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH including the one or a plurality of TBs.
  • HARQ-ACK bit may indicate ACK or NACK corresponding to one CBG (Code Block Group) included in TB.
  • HARQ-ACK may also be referred to as HARQ feedback, HARQ information, and HARQ control information.
  • SR may be used at least to request PUSCH resources for initial transmission.
  • the SR may also be used to request UL-SCH resources for new transmissions.
  • the SR bit may be used to indicate either a positive SR (positive SR) or a negative SR (negative SR).
  • the fact that the SR bit indicates a positive SR may also be referred to as “a positive SR is transmitted”.
  • a positive SR may indicate that the terminal device 1 requests PUSCH resources for initial transmission.
  • a positive SR may indicate that SR is triggered by higher layers.
  • a positive SR may be sent when instructed by the upper layers to send an SR.
  • the fact that the SR bit indicates a negative SR may also be referred to as “a negative SR is transmitted”.
  • the negative SR may indicate that the PUSCH resource for initial transmission is not requested by the terminal device 1.
  • a negative SR may indicate that SR is not triggered by higher layers.
  • a negative SR may be sent if higher layers do not indicate to send
  • the SR bit may be used to indicate either a positive SR or a negative SR for one or more SR configurations.
  • Each of the one or more SR settings may correspond to one or more logical channels.
  • the positive SR for an SR setting may be the positive SR for any or all of the one or more logical channels corresponding to the SR setting.
  • Negative SR may not correspond to a particular SR setting. Showing a negative SR may mean showing a negative SR for all SR settings.
  • SR setting may be SR-ID (Scheduling Request ID).
  • the SR-ID may be given by an upper layer parameter.
  • the CSI may include at least part or all of a channel quality index (CQI), a precoder matrix index (PMI), and a rank index (RI).
  • CQI is an index related to channel quality (for example, propagation strength)
  • PMI is an index indicating a precoder.
  • the RI is an index indicating the transmission rank (or the number of transmission layers).
  • CSI may be provided based at least on receiving a physical signal (eg, CSI-RS) used at least for channel measurement.
  • the CSI may include a value selected by the terminal device 1.
  • the CSI may be selected by the terminal device 1 based at least on receiving the physical signals used for channel measurement.
  • Channel measurements may include interferometry measurements. Note that the CSI-RS may be set based on the CSI-RS setting or may be set based on the SSB setting.
  • the CSI report is a CSI report.
  • the CSI report may include CSI Part 1 and / or CSI Part 2.
  • the CSI part 1 may be configured to include at least part or all of wideband channel quality information (wideband CQI), wideband precoder matrix index (wideband PMI), and RI.
  • the number of bits of CSI part 1 multiplexed on the PUCCH may be a predetermined value regardless of the RI value of the CSI report.
  • the number of bits of CSI part 2 multiplexed on PUCCH may be given based on the value of RI of the CSI report.
  • the rank index of the CSI report may be the value of the rank index used for calculating the CSI report.
  • the RI of the CSI information may be a value indicated by the RI field included in the CSI report.
  • the set of RIs allowed in the CSI report may be some or all of 1-8. Also, the set of RIs allowed in the CSI report may be given based at least on the higher layer parameter RankRestriction. The RI of the CSI report may be the one value if the set of allowed RIs in the CSI report contains only one value.
  • Priority may be set for the CSI report.
  • the priority of the CSI report is set regarding the time domain behavior (processing) of the CSI report, the content type of the CSI report, the index of the CSI report, and / or the serving cell in which the measurement of the CSI report is set. It may be provided based at least on part or all of the index.
  • the setting regarding the time domain behavior (processing) of the CSI report is performed such that the CSI report is performed aperiodically, the CSI report is semi-persistent, or quasi-static.
  • the setting may be either one of the following.
  • the content type of the CSI report may indicate whether the CSI report includes RSRP (Reference Signals Received Power) of Layer 1.
  • RSRP Reference Signals Received Power
  • the index of CSI report may be given by upper layer parameters.
  • PUCCH supports one or more PUCCH formats (PUCCH format 0 to PUCCH format 4).
  • the PUCCH format may be transmitted on the PUCCH.
  • Transmitting the PUCCH format may be transmitting the PUCCH.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a relationship between a PUCCH format and a PUCCH format length N PUCCH symb according to an aspect of the present embodiment.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 0 is 1 or 2 OFDM symbols.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 1 is any of 4 to 14 OFDM symbols.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 2 is 1 or 2 OFDM symbols.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 3 is any of 4 to 14 OFDM symbols.
  • the length N PUCCH symb of PUCCH format 4 is any of 4 to 14 OFDM symbols.
  • PUSCH is used at least for transmitting TB (MAC PDU, UL-SCH).
  • PUSCH may be used to transmit at least some or all of TB, HARQ-ACK information, CSI, and SR.
  • PUSCH is used at least for transmitting RAR (Msg2) and / or Random Access Message 3 (Message 3 (Msg3)) corresponding to the RAR grant in the random access procedure.
  • RAR Msg2
  • Msg3 Random Access Message 3
  • PRACH is used at least for transmitting a random access preamble (random access message 1, message 1 (Msg1)).
  • the PRACH consists of an initial connection establishment procedure, a handover procedure, a connection re-establishment procedure, an initial access procedure, synchronization for PUSCH transmission (timing adjustment), and a request for a resource for PUSCH. It may be used at least to indicate some or all.
  • the random access preamble may be used to notify the base station device 3 of an index (random access preamble index) given by the upper layer of the terminal device 1.
  • the random access preamble may be given by cyclically shifting the Zadoff-Chu sequence corresponding to the physical root sequence index u.
  • the Zadoff-Chu sequence may be generated based on the physical root sequence index u.
  • Multiple random access preambles may be defined in one serving cell.
  • the random access preamble may be identified based at least on the index of the random access preamble.
  • Different random access preambles corresponding to different indexes of random access preambles may correspond to different combinations of physical root sequence index u and cyclic shift.
  • the physical root sequence index u and the cyclic shift may be given based at least on the information included in the system information.
  • the physical root sequence index u may be an index that identifies a sequence included in the random access preamble.
  • the random access preamble may be identified based at least on the physical root sequence index u.
  • the following uplink physical signals are used in uplink radio communication.
  • the uplink physical signal is used by the physical layer, although it may not be used to transmit the information output from higher layers.
  • ⁇ UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
  • UL DMRS relates to transmission of PUSCH and / or PUCCH.
  • UL DMRS is multiplexed with PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 may use the UL DMRS to perform the channel correction of the PUSCH or PUCCH.
  • transmitting the PUSCH and UL DMRS related to the PUSCH together is simply referred to as transmitting the PUSCH.
  • transmitting the PUCCH and the UL DMRS related to the PUCCH together is simply referred to as transmitting the PUCCH.
  • the UL DMRS related to PUSCH is also called UL DMRS for PUSCH.
  • UL DMRS related to PUCCH is also called UL DMRS for PUCCH.
  • SRS may not be related to the transmission of PUSCH or PUCCH.
  • the base station device 3 may use SRS for measuring the channel state.
  • the SRS may be transmitted at the end of the subframe in the uplink slot, or at a predetermined number of OFDM symbols from the end.
  • the UL PTRS may be a reference signal used at least for phase tracking.
  • the UL PTRS may be associated with a UL DMRS group that includes at least the antenna ports used for one or more UL DMRSs.
  • the relationship between the UL PTRS and the UL DMRS group may be that some or all of the antenna ports of the UL PTRS and the antenna ports included in the UL DMRS group are at least QCL.
  • the UL DMRS group may be identified based on at least the antenna port with the smallest index in the UL DMRS included in the UL DMRS group.
  • UL PTRS may be mapped to the antenna port with the smallest index in one or more antenna ports to which one codeword is mapped.
  • the UL PTRS may be mapped to the first layer when one codeword is at least mapped to the first layer and the second layer. UL PTRS may not be mapped to the second layer.
  • the index of the antenna port to which the UL PTRS is mapped may be given based at least on the downlink control information.
  • the following downlink physical channels are used in downlink radio communication from the base station device 3 to the terminal device 1.
  • the downlink physical channel is used by the physical layer to transmit information output from higher layers.
  • ⁇ PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is used at least for transmitting MIB and / or PBCH payload.
  • the PBCH payload may include at least information indicating an index regarding SSB transmission timing (SSBoccasion).
  • the PBCH payload may include information related to the SSB identifier (index).
  • the PBCH may be transmitted based on a predetermined transmission interval.
  • the PBCH may be transmitted at intervals of 80 milliseconds (ms).
  • the PBCH may be transmitted at 160 ms intervals.
  • the content of information included in the PBCH may be updated every 80 ms. Part or all of the information included in the PBCH may be updated every 160 ms.
  • the PBCH may be composed of 288 subcarriers.
  • the PBCH may be configured to include 2, 3, or 4 OFDM symbols.
  • the MIB may include information related to the SSB identifier (index).
  • the MIB may include information indicating at least a part of the slot number, the subframe number, and / or the radio frame number in which the PBCH is transmitted.
  • the PDCCH is used at least for transmission of downlink control information (DCI).
  • the PDCCH may be transmitted including at least DCI.
  • the PDCCH may be transmitted including the DCI.
  • DCI may also be referred to as DCI format.
  • DCI may indicate at least either a downlink grant or an uplink grant.
  • the DCI format used for PDSCH scheduling may also be referred to as a downlink DCI format and / or a downlink grant.
  • the DCI format used for PUSCH scheduling may also be referred to as an uplink DCI format and / or an uplink grant.
  • Downlink grants may also be referred to as downlink assignments or downlink assignments.
  • the uplink DCI format includes at least one or both of DCI format 0_0 and DCI format 0_1.
  • the DCI format 0_0 may include at least part or all of 1A to 1J.
  • 1A may be used at least to indicate whether the DCI format including the 1A corresponds to one or a plurality of DCI formats.
  • the one or more DCI formats may be provided based on at least some or all of DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 0_0, and / or DCI format 0_1.
  • 1B may be used at least to indicate the allocation of the frequency resource for the PUSCH scheduled by the DCI format including the 1B.
  • 1C may be used at least to indicate allocation of time resources for PUSCH scheduled by the DCI format including the 1C.
  • 1D may be used at least to indicate whether frequency hopping is applied to PUSCH scheduled by the DCI format including the 1D.
  • the 1E may be used at least to indicate a modulation scheme for PUSCH scheduled by a DCI format including the 1E and / or a part or all of a target coding rate.
  • the target coding rate may be a target coding rate for TB of the PUSCH.
  • the size of the TB (TBS) may be given based at least on the target coding rate.
  • 1F is used at least to direct CSI reporting.
  • the size of 1F may be a predetermined value.
  • the size of 1F may be 0, 1, 2, or 3.
  • the size of 1F may be determined according to the number of CSI settings set in the terminal device 1.
  • 1G is used to indicate whether the PUSCH transmission corresponding to 1I scheduled by the DCI format is a new transmission or a retransmission based on whether the value of 1G is toggled. If the 1G value is toggled, the PUSCH corresponding to the 1I is a new transmission, otherwise the PUSCH corresponding to the 1I is a retransmission.
  • the 1G may be a DCI indicating whether the base station device 3 is requesting retransmission of the PUSCH corresponding to the 1I.
  • 1H is used to indicate the start position of the bit sequence of PUSCH scheduled by the DCI format.
  • 1I is used to indicate the number (HPID) of the HARQ process to which the PUSCH scheduled by the DCI format corresponds.
  • 1J is used to adjust the transmission power of PUSCH scheduled by the DCI format.
  • the DCI format 0_1 includes at least part or all of 2A to 2K.
  • the BWP field may be used to indicate the uplink BWP to which the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1 is mapped.
  • the second CSI request field is used at least to indicate the CSI report.
  • the size of the second CSI request field may be given based at least on the upper layer parameter ReportTriggerSize.
  • the downlink DCI format includes at least one or both of DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • the DCI format 1_0 may include at least part or all of 3A to 3L.
  • 3B to 3E may be used for PDSCH scheduled by the DCI format.
  • 3G may be a field indicating the timing K1.
  • the index of the slot including the last OFDM symbol of PDSCH is slot n
  • the index of the slot including PUCCH or PUSCH including at least HARQ-ACK corresponding to the TB included in PDSCH may be n + K1.
  • the index of the slot including the last OFDM symbol of PDSCH is slot n
  • the first OFDM symbol of PUCCH or the first OFDM symbol of PUSCH including at least HARQ-ACK corresponding to the TB included in PDSCH is included.
  • the slot index may be n + K1.
  • 3H may be a field indicating the index of one or more PUCCH resources included in the PUCCH resource set.
  • 3I is used to indicate whether the PDSCH transmission corresponding to 3K scheduled by the DCI format is a new transmission or a retransmission based on whether the value of 3I is toggled. If the 3K value is toggled, the PDSCH corresponding to the 3K is a new transmission, otherwise the PDSCH corresponding to the 3K is a retransmission.
  • 3J may be used to indicate the start position of the PDSCH bit sequence scheduled by the DCI format.
  • 3K may be used to indicate the number of the HARQ process to which the PDSCH scheduled by the DCI format corresponds.
  • 3L may be used to adjust the transmission power of the PUCCH corresponding to the PDSCH scheduled by the DCI format.
  • the DCI format 1_1 may be configured to include at least part or all of 4A to 4M.
  • 3A and 4A are used to identify the DCI format, similar to 1A and 2A.
  • 4B to 4E may be used for PDSCH scheduled by the DCI format.
  • 4I may be used to indicate the downlink BWP to which the PDSCH scheduled by the DCI format 1_1 is mapped.
  • Each DCI format may include padding bits to match a predetermined bit size (payload size).
  • DCI format 2 may include parameters used for transmission power control of PUSCH or PUCCH.
  • the number of resource blocks indicates the number of resource blocks in the frequency domain unless otherwise specified.
  • the resource block indexes are assigned in ascending order from resource blocks mapped in the low frequency region to resource blocks mapped in the high frequency region.
  • the resource block is a generic term for a common resource block and a physical resource block.
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one CBP set in one carrier included in one serving cell.
  • the terminal device 1 is given one or more control resource sets (CORESET).
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH in one or more CORESETs.
  • CORESET may indicate a time-frequency domain to which one or more PDCCHs may be mapped.
  • CORESET may be a region in which the terminal device 1 monitors the PDCCH.
  • CORESET may be configured by continuous resources (Localized resource).
  • CORESET may be composed of non-continuous resources (distributed resource).
  • the unit of mapping of CORESET may be a resource block (RB).
  • the unit of CORESET mapping may be 6 resource blocks. That is, the frequency domain mapping of CORESET may be performed by 6RB ⁇ n (n is 1, 2, ).
  • the unit of CORESET mapping may be an OFDM symbol.
  • the unit of mapping of CORESET may be one OFDM symbol.
  • the frequency domain of CORESET may be provided based on at least the upper layer signal and / or DCI.
  • the time domain of CORESET may be given based on at least upper layer signals and / or DCI.
  • a certain CORESET may be a common CORESET (Common CORESET).
  • the common CORESET may be a CORESET commonly set for the plurality of terminal devices 1.
  • the common CORESET may be provided based on at least some or all of the MIB, SIB, common RRC signaling, and cell ID.
  • the CORESET time resource and / or frequency resource configured to monitor the PDCCH used for SIB scheduling may be provided based at least on the MIB.
  • a certain CORESET may be a dedicated CORESET (Dedicated CORESET).
  • the dedicated CORESET may be a CORESET that is set to be used exclusively for the terminal device 1.
  • Dedicated CORESET may be provided based at least on dedicated RRC signaling.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be defined in terms of the search area. That is, the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 may be given by the search region.
  • the search area may be configured to include one or more PDCCH candidates at one or more aggregation levels.
  • the aggregation level of PDCCH candidates may indicate the number of CCEs configuring the PDCCH.
  • the terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search areas in a slot in which DRX (Discontinuous reception) is not set. DRX may be provided based at least on higher layer parameters. The terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search area sets (Search space set) in a slot in which DRX is not set.
  • DRX discontinuous reception
  • the terminal device 1 may monitor at least one or a plurality of search area sets (Search space set) in a slot in which DRX is not set.
  • the search area set may be configured to include at least one or a plurality of search areas.
  • the type of the search area set is a type 0 PDCCH common search area, a type 0a PDCCH common search area, a type 1 PDCCH common search area, a type 2 PDCCH common search area, a type 3 PDCCH common search area, and / or a UE dedicated PDCCH search. It may be any of the areas.
  • the type 0 PDCCH common search area, type 0a PDCCH common search area, type 1 PDCCH common search area, type 2 PDCCH common search area, and type 3 PDCCH common search area may also be referred to as CSS (Common Search Space).
  • the UE dedicated PDCCH search area may also be referred to as a USS (UE specific search space).
  • Each search area set may be associated with one control resource set.
  • Each of the search area sets may be included at least in one control resource set.
  • the index of the control resource set associated with the search area set may be provided.
  • the type 0 PDCCH common search area may be used at least for a DCI format with a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • the setting of the type 0 PDCCH common search area may be given based on at least 4 bits of the LSB (Least Significant Bits) of the upper layer parameter PDCCH-ConfigSIB1.
  • the upper layer parameter PDCCH-ConfigSIB1 may be included in the MIB.
  • the setting of the type 0 PDCCH common search area may be given based at least on the higher layer parameter SearchSpaceZero.
  • the interpretation of the bits of the parameter SearchSpaceZero of the upper layer may be the same as the interpretation of the four bits of the LSB of the upper layer parameter PDCCH-ConfigSIB1.
  • the setting of the type 0 PDCCH common search region may be given based on at least the upper layer parameter SearchSpace SIB1.
  • the upper layer parameter SearchSpace SIB1 may be included in the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon.
  • the PDCCH detected in the type 0 PDCCH common search region may be used at least for scheduling the PDSCH transmitted including the SIB1.
  • SIB1 is a kind of SIB.
  • SIB1 may include scheduling information of SIBs other than SIB1.
  • the terminal device 1 may receive the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon in EUTRA.
  • the terminal device 1 may receive the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon in the MCG.
  • the type 0a PDCCH common search area may be used at least for a DCI format accompanied by a CRC (Cyclic Redundancy Check) sequence scrambled by SI-RNTI (System Information-Radio Network Temporary Identifier).
  • the setting of the type 0a PDCCH common search area may be given based at least on the upper layer parameter SearchSpaceOtherSystemInformation.
  • the upper layer parameter SearchSpaceOtherSystemInformation may be included in SIB1.
  • the upper layer parameter SearchSpaceOtherSystemInformation may be included in the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon.
  • the PDCCH detected in the type 0 PDCCH common search area may be used at least for scheduling of PDSCH transmitted including SIBs other than SIB1.
  • the type 1 PDCCH common search area is accompanied by a CRC sequence scrambled by RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier) and / or a CRC sequence scrambled by TC-RNTI (Temporary Network Temporary Identifier) It may be used at least for the DCI format.
  • RA-RNTI may be provided based at least on the time / frequency resource of the random access preamble transmitted by the terminal device 1.
  • TC-RNTI is given by PDSCH (also called Random Access Message 2, Message 2 (Msg2), or Random Access Response (RAR)), which is scheduled by DCI format with CRC sequence scrambled by RA-RNTI. You may be asked.
  • the type 1 PDCCH common search area may be provided based at least on the parameter ra-SearchSpace of the upper layer.
  • the upper layer parameter ra-SearchSpace may be included in SIB1.
  • the upper layer parameter ra-SearchSpace may be included in the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon.
  • the type 2 PDCCH common search area may be used for a DCI format accompanied by a CRC sequence scrambled by P-RNTI (Paging-Radio Network Temporary Identifier).
  • the P-RNTI may be used at least for transmission in the DCI format including the information notifying the change of the SIB.
  • the type 2 PDCCH common search area may be provided based at least on the upper layer parameter PagingSearchSpace.
  • the upper layer parameter PagingSearchSpace may be included in SIB1.
  • the upper layer parameter PagingSearchSpace may be included in the upper layer parameter PDCCH-ConfigCommon.
  • the type 3 PDCCH common search area may be used for a DCI format with a CRC sequence scrambled by C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • the C-RNTI is a PDSCH (may be referred to as random access message 4, message 4 (Msg4), or contention resolution) that is scheduled by the DCI format with the CRC sequence scrambled by the TC-RNTI. It may be given at least on the basis.
  • the type 3 PDCCH common search area may be a search area set provided when the upper layer parameter SearchSpaceType is set to common.
  • the UE dedicated PDCCH search area may be used at least for the DCI format with the CRC sequence scrambled by the C-RNTI.
  • the type-0 PDCCH common search area, the type-0a PDCCH common search area, the type-1 PDCCH common search area, and / or the type-2 PDCCH common search area are CRCs scrambled by the C-RNTI. It may be used at least for the DCI format with sequences.
  • the search region set provided at least based on any of the parameters PagingSearchSpace may be used at least for the DCI format with the CRC sequence scrambled with the C-RNTI.
  • the common CORESET may include at least one or both of CSS and USS.
  • the dedicated CORESET may include at least one or both of CSS and USS.
  • Physical resources in the search area are composed of control channel components (CCE: Control Channel Element).
  • CCE Control Channel Element
  • the CCE is composed of 6 resource element groups (REG: Resource Element Group).
  • the REG may be configured by one OFDM symbol of one PRB (Physical Resource Block). That is, the REG may be configured to include 12 resource elements (RE: Resource Element).
  • the PRB may also be simply referred to as a resource block (RB).
  • PDSCH is used at least for transmitting TB. Moreover, PDSCH may be used at least for transmitting the random access message 2 (RAR, Msg2). The PDSCH may also be used at least for transmitting system information including parameters used for initial access.
  • RAR random access message 2
  • Msg2 the random access message 2
  • the following downlink physical signals are used in downlink wireless communication.
  • the downlink physical signal is used by the physical layer, although it may not be used to transmit the information output from the upper layer.
  • ⁇ Synchronization signal ⁇ DL DMRS (DownLink DeModulation Reference Signal) ⁇ CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal) ⁇ DL PTRS (DownLink Phase Tracking Reference Signal) ⁇ TRS (Tracking Reference Signal)
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and / or time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • An SSB (SS / PBCH block) is configured to include at least part or all of PSS, SSS, and PBCH.
  • the antenna ports of PSS, SSS, and some or all of PBCH included in the SS block may be the same.
  • Some or all of PSS, SSS, and PBCH included in SSB may be mapped to consecutive OFDM symbols.
  • the CP settings of some or all of PSS, SSS, and PBCH included in SSB may be the same. The same value may be applied to the SCS setting ⁇ for each of PSS, SSS, and some or all of PBCH included in the SSB.
  • DL DMRS relates to the transmission of PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • DL DMRS is multiplexed on PBCH, PDCCH, and / or PDSCH.
  • the terminal device 1 may use the PBCH, the PDCCH, or the DL DMRS corresponding to the PDSCH in order to correct the propagation path of the PBCH, the PDCCH, or the PDSCH.
  • the transmission of both the PBCH and the DL DMRS related to the PBCH may be referred to as the transmission of the PBCH.
  • transmitting the PDCCH and the DL DMRS associated with the PDCCH together may be simply referred to as transmitting the PDCCH.
  • transmission of both PDSCH and DL DMRS related to the PDSCH may be simply referred to as transmission of PDSCH.
  • the DL DMRS associated with the PBCH may also be referred to as the DL DMRS for PBCH.
  • the DL DMRS associated with the PDSCH may also be referred to as the DL DMRS for PDSCH.
  • the DL DMRS associated with the PDCCH may also be referred to as the DL DMRS associated with the PDCCH.
  • DL DMRS may be a reference signal individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be given based at least on the parameters individually set in the terminal device 1.
  • the DL DMRS sequence may be provided based at least on a UE-specific value (for example, C-RNTI, etc.).
  • DL DMRS may be transmitted separately for PDCCH and / or PDSCH.
  • CSI-RS may be a signal used at least to calculate CSI. Further, the CSI-RS may be used to measure RSRP (Reference Signal Received Power) and RSRQ (Reference Signal Received Quality).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • the CSI-RS pattern assumed by the terminal device 1 may be given by at least upper layer parameters.
  • PTRS may be a signal used at least for compensation of phase noise.
  • the PTRS pattern assumed by the terminal device 1 may be given based on at least the upper layer parameter and / or the DCI.
  • the DL PTRS may be associated with a DL DMRS group that includes at least antenna ports used for one or more DL DMRSs.
  • the relationship between the DL PTRS and the DL DMRS group may be that some or all of the antenna ports of the DL PTRS and the antenna ports included in the DL DMRS group are at least QCL.
  • the DL DMRS group may be identified based on at least the antenna port with the smallest index in the DL DMRS included in the DL DMRS group.
  • the TRS may be a signal used at least for time and / or frequency synchronization.
  • the TRS pattern assumed by the terminal device may be provided based on at least the upper layer parameters and / or the DCI.
  • the downlink physical channel and downlink physical signal may also be referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal may also be referred to as an uplink signal.
  • the downlink signal and the uplink signal may be collectively referred to as a physical signal or a signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel may be collectively referred to as a physical channel.
  • the physical signal may include some or all of SSB, PDCCH (CORESET), PDSCH, DL DMRS, CSI-RS, DL PTRS, and TRS.
  • the physical signal may include a part or all of PRACH, PUCCH, PUSCH, UL DMRS, UL PTRS, and SRS.
  • the physical signal may be a signal other than the signals described above. That is, the physical signal may include one or more types of physical channels and / or physical signals, or may include one or more physical channels and / or physical signals.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • HARQ is controlled for each TB in the MAC layer.
  • TB is a unit of data delivered by the MAC layer to the physical layer. In the physical layer, TB is mapped to codewords, and modulation processing is performed for each codeword.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit / receive) signals of the upper layer in the higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive RRC signaling (RRC message, RRC information, RRC parameter, RRC information element) in the radio resource control (RRC) layer.
  • RRC signaling RRC message, RRC information, RRC parameter, RRC information element
  • RRC CE Control Element
  • RRC signaling and / or MAC CE are also referred to as higher layer signaling.
  • the PUSCH and PDSCH may be used at least for transmitting RRC signaling and / or MAC CE.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 on the PDSCH may be common signaling to the plurality of terminal devices 1 in the serving cell.
  • the signaling common to the plurality of terminal devices 1 in the serving cell may also be referred to as common RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted from the base station device 3 on the PDSCH may be dedicated signaling (also referred to as “dedicated signaling” or “UE specific signaling”) for a certain terminal device 1.
  • the dedicated signaling for the terminal device 1 may also be referred to as dedicated RRC signaling.
  • Upper layer parameters unique to the serving cell may be transmitted using common signaling to a plurality of terminal devices 1 in the serving cell or dedicated signaling to a certain terminal device 1.
  • UE-specific upper layer parameters may be transmitted to a certain terminal device 1 by using dedicated signaling.
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • BCCH is an upper layer channel used for transmitting MIB.
  • CCCH Common Control Channel
  • DCCH Dedicated Control Channel
  • the DCCH is a higher-layer channel used at least for transmitting dedicated control information to the terminal device 1.
  • the DCCH may be used for the terminal device 1 that is RRC-connected, for example.
  • BCCH in the logical channel may be mapped to BCH, DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • CCCH in the logical channel may be mapped to DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • the DCCH in the logical channel may be mapped to the DL-SCH or UL-SCH in the transport channel.
  • UL-SCH in the transport channel may be mapped to PUSCH in the physical channel.
  • the DL-SCH in the transport channel may be mapped to the PDSCH in the physical channel.
  • the BCH in the transport channel may be mapped to the PBCH in the physical channel.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 is configured to include a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 includes at least a part or all of an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 is configured to include at least a part or all of the medium access control layer processing unit 15 and the radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 may also be referred to as a transmission unit, a reception unit, a physical layer processing unit, and / or a lower layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (TB, UL-SCH) generated by the user's operation or the like to the wireless transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer, the packet data integration protocol (PDCP) layer, the radio link control (RLC) layer, and the RRC layer.
  • PDCP packet data integration protocol
  • RLC radio link control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station device 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the information indicating various setting information / parameters received from the base station device 3.
  • the parameters may be higher layer parameters and / or information elements.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the wireless transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the received physical signal, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14. These processes may be called a reception process.
  • the wireless transmission / reception unit 10 generates a physical signal (uplink signal) by modulating, encoding, and generating a baseband signal (converting into a time continuous signal), and transmits the data to the base station device 3. These processes may be referred to as a transmission process.
  • the RF unit 12 converts a signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by quadrature demodulation (down conversion) and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which CP is removed, and extracts a signal in the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an OFDM symbol, adds CP to the generated OFDM symbol, generates a baseband digital signal, and generates a baseband digital signal. Convert to analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 uses a low-pass filter to remove excess 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. Further, the RF unit 12 amplifies the power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 according to an aspect of the present embodiment.
  • the base station device 3 is configured to include a wireless transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 processes the MAC layer, PDCP layer, RLC layer, and RRC layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the MAC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the RRC layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (TB, DL-SCH) arranged on the PDSCH, system information, RRC message, MAC CE, etc. Output. Further, the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each terminal device 1 via a signal of an upper layer. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / notifies information indicating various setting information / parameters.
  • the basic function of the wireless transmission / reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission / reception unit 10, and therefore description thereof is omitted.
  • the physical signal generated by the wireless transmission / reception unit 30 is transmitted to the terminal device 1 (that is, transmission processing is performed). Further, the wireless transmission / reception unit 30 performs reception processing of the received physical signal.
  • the medium access control layer processing unit 15 and / or 35 may be referred to as a MAC entity.
  • Each of the units 10 to 16 provided in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • a part or all of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a memory and a processor connected to the memory.
  • a part or all of the units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a memory and a processor connected to the memory.
  • Various aspects (operations and processes) according to the present embodiment may be realized (performed) in the memory included in the terminal device 1 and / or the base station device 3 and the processor connected to the memory.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a random access procedure according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 7A is an example of RA (Contention based Random Access (CBRA)) based on contention.
  • FIG. 7B is an example of contention-free RA (Contention free RA (CFRA), non-contention based RA (NCBRA)).
  • CBRA Contention based Random Access
  • NCBRA non-contention based RA
  • Random access procedure is performed for initial access from RRC idle, RRC connection (re) establishment, beam failure recovery, handover, downlink data arrival, uplink data arrival, positioning, TA (Timing Advance, Timing Alignment). Be done.
  • CBRA may be performed in all cases, but CFRA is performed for handover, downlink data arrival, positioning, TA.
  • the CFRA can instruct the terminal device 1 to which the base station device 3 is connected to perform a random access procedure so that a collision does not occur between the plurality of terminal devices 1.
  • S7001 is a step in which the terminal device 1 requests the target cell for a response for initial access via the PRACH.
  • the message transmitted by the terminal device 1 via the PRACH may be referred to as Msg1.
  • Msg1 may be a random access preamble set by a higher layer parameter.
  • the terminal device 1 Before performing the processing of S7001, the terminal device 1 receives the SSB to obtain time-frequency synchronization, frame synchronization, and / or system information (acquisition / setting of one or more upper layer parameters related to cells). May be performed.
  • S7002 is a step in which the base station device 3 makes a response to the terminal device 1 to Msg1.
  • the message used for the response may be referred to as Msg2.
  • Msg2 may be transmitted via PDSCH.
  • the PDSCH including Msg2 may be scheduled by the PDCCH mapped to the type 1 PDCCHCSS. That is, the terminal device 1 may monitor the PDCCH used for scheduling the PDSCH including the Msg2 after transmitting the Msg1.
  • CRC (Cyclic Redundancy Check) bits included in the PDCCH may be scrambled by RA-RNTI (Random Access-Radio Network Temporary Identifier (Identity)).
  • Msg2 may include an uplink grant (RAR grant) to be used for scheduling PUSCH including Msg3.
  • the RAR grant may include at least TC-RNTI (Temporary Cell-RNTI).
  • the RAR grant may include a TPC (Transmission Power Control) command indicating a correction value for the power control adjustment value used for the transmission power of PUSCH including Msg3.
  • TPC Transmission Power Control
  • S7003 is a step in which the terminal device 1 transmits at least a request for RRC connection or RRC connection re-establishment or the C-RNTI of the terminal device 1 to the target cell (target base station device 3).
  • the message transmitted by the terminal device 1 may be referred to as Msg3.
  • the Msg 3 may include an ID (Identifier, Identity) for identifying the terminal device 1.
  • the ID may be an ID managed by an upper layer.
  • the ID may be S-TMSI (SAE Temporary Mobile Subscriber Identity).
  • the ID may be mapped to the CCCH of the logical channel.
  • S7004 is a step in which the base station device 3 transmits a collision resolution message (Msg4) to the terminal device 1.
  • Msg4 may monitor the PDCCH used for PDSCH scheduling including Msg4.
  • the Msg4 may include a collision resolution ID (UE collision resolution ID).
  • the collision resolution ID may be used to resolve a collision in which a plurality of terminal devices 1 transmit signals using the same radio resource.
  • step S7004 if the collision resolution ID included in Msg4 received by the terminal device 1 has the same value as the ID for identifying the terminal device 1, the terminal device 1 has completed the collision resolution successfully. Therefore, the value of TC-RNTI may be set in the C-RNTI field.
  • the terminal device 1 in which the value of TC-RNTI is set in the C-RNTI field may be considered to have completed the RRC connection.
  • the terminal device 1 that has completed the RRC connection in order to notify the base station device 3 that the RRC connection has been completed, in the PUCCH (PUCCH resource) indicated by the PUCCH resource indication field included in the PDCCH that scheduled Msg4 Ack (Msg5) may be set (mapped) and transmitted. This Ack may correspond to the HARQ process ID (HPID, HARQ process number) included in the PDCCH that scheduled Msg4.
  • CORESET for monitoring the PDCCH used for Msg4 scheduling may be the same as or different from CORESET for monitoring the PDCCH used for Msg2 scheduling, or may be set individually. May be done.
  • S7001, S7002, and S7003 may be performed in SpCell, and S7004 may be performed in a cell (SpCell or SCell) instructed by cross carrier scheduling.
  • S7100 is a step of requesting the base station apparatus 3 to transmit the random access preamble (Msg1) to the terminal apparatus 1 for the purpose of handover or the like.
  • S7100 is a random access procedure performed while the RRC connection is established between the base station device 3 and the terminal device 1.
  • the base station device 3 may allocate the random access preamble (Msg1) (resource allocation) via dedicated signaling.
  • the PDCCH for such dedicated signaling may be referred to as a PDCCH order.
  • the Msg1 may be assigned using a different set from the Msg1 used in CBRA.
  • the terminal device 1 monitors the PDCCH (PDCCH order) for performing resource allocation of Msg1.
  • the PDCCH order may be a DCI format in which the CRC of DCI format 1_0 is scrambled by C-RNTI and the values of 3B are all “1”.
  • the DCI format 1_0 used for the random access procedure initiated by the PDCCH order may include at least one or all of the following 5A to 5E as a field.
  • the above 5A corresponds to the upper layer parameter ra-PreambleIndex.
  • the 5B is used to indicate the carrier transmitting the PRACH if the values of the 5A are not all 0, and if not, this field is reserved.
  • the 5C indicates the SSB index used for determining the PRACH transmission timing (PRACHoccasion) if the values of the 5A are not all 0, and if not, this field is reserved.
  • the 5D is used to indicate the transmission timing of the RACH associated with the SSB corresponding to the 5C, provided that the values of the 5A are not all 0, and otherwise, this field is reserved.
  • 0 may be a zero padding bit.
  • S7101 is a step of transmitting the Msg1 to which the terminal device 1 is allocated when the PDCCH including the resource allocation of Msg1 is received. After transmitting Msg1, the terminal device 1 may monitor the PDCCH (PDCCH search region) used for PDSCH scheduling including Msg2.
  • PDCCH PDCCH search region
  • S7102 is a step in which the base station device 3 responds to the terminal device 1 with respect to Msg1. Since the basic processing is the same as S7002, the description is omitted.
  • S7100, S7101, and S7102 may occur in SpCell.
  • Upper layer parameters for random access procedure may be set.
  • 6A to 6I may be used by the MAC entity of the terminal device 1 as variables of the terminal device 1 for the random access procedure.
  • PREAMBLE_INDEX 6B PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER 6C
  • PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER 6D PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP 6E
  • PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER 6F PREAMBLE_BACKOFF 6G) PCMAX 6H) SCALING_FACTOR_BI 6I) TEMPORARY_C-RNTI
  • Random access resource selection procedure may be performed by setting based on upper layer parameters.
  • the terminal device 1 may set the PRACH resource (resource of the random access preamble) corresponding to the set index and perform the random access preamble transmission procedure.
  • the MAC entity of the terminal device 1 may increment the value of 6C by 1. Further, the MAC entity of the terminal device 1 sets the value of 6E to at least the upper layer parameter preambleReceivedTargetPower, the value of 6C, and the value of the transmission power based on the value of 6D, and selects the selected PRACH and the corresponding RA-RNTI. , The physical layer may be instructed to transmit the random access preamble using the above 6A and 6E.
  • the upper layer parameter preambleReceivedTargetPower corresponds to the initial value of the transmission power of the random access preamble.
  • the MAC entity of the terminal device 1 When the random access preamble is transmitted, the MAC entity of the terminal device 1 irrespective of the possible occurrence of the measurement gap, in S7101, the higher order at the first PDCCH reception timing (first PDCCH occasion) from the end of the random access preamble transmission.
  • the ra-ResponseWindow set to the layer parameter BeamFailureRecoveryConfig is started.
  • the MAC entity of the terminal device 1 may monitor the PDCCH of the SpCell for the response to the beam failure recovery request identified by the C-RNTI while the ra-ResponseWindow is running.
  • the MAC entity of the terminal device 1 starts the ra-ResponseWindow set in the upper layer parameter RACH-ConfigCommon at the reception timing of the first PDCCH from the end of the random access preamble transmission in S7001.
  • the MAC entity of the terminal device 1 may monitor the PDCCH of the SpCell for the RAR identified by the RA-RNTI while the ra-ResponseWindow is running.
  • the MAC entity of the terminal device 1 may increment the value of 6B by 1 if the ra-ResponseWindow has expired and the corresponding Msg2 is not received. .. If the incremented value of 6B is the upper layer parameter preambleTransMax + 1, it indicates the random access problem to the upper layer (RRC layer).
  • the MAC entity of the terminal device 1 starts or restarts the upper layer parameter ra-ContentionResolutionTimer at the first symbol at the end of Msg3 transmission, while the ra-ContentionResolutionTimer is running.
  • PDCCH may be monitored.
  • the MAC entity of the terminal device 1 discards (discards) the value of 6I and considers that the conflict resolution has not succeeded. If it is determined that the conflict resolution has not succeeded, the MAC entity of the terminal device 1 may flush the HARQ buffer used for the transmission of the MAC PDU of the Msg3 buffer and increment the value of 6B by 1. .. If the incremented value of 6B is the upper layer parameter preambleTransMax + 1, it indicates the random access problem to the upper layer (RRC layer).
  • the MAC entity of the terminal device 1 indicates the random access problem to the upper layer (RRC layer). If the random access procedure is not completed, the MAC entity of the terminal device 1 selects a random backoff time between 0 and 6F, delays the transmission of the random access preamble by the backoff time, and selects a random access resource. You may perform the procedure.
  • the value of the upper layer parameter preambleTransMax may be the maximum value of 6B.
  • the MAC entity of the terminal device 1 discards the CFRA resource except the CFRA resource for the beam failure recovery request, and flushes the HARQ buffer used for the transmission of the Msg3 MAC PDU.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a channel access procedure (CAP) according to an aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 or the base station device 3 performs energy detection before transmitting a predetermined physical signal, and carries out NR-U cell transmission (that is, NR-U carrier) or BWP (that is, NR-U BWP). ) Or a channel (that is, the NR-U channel) is idle (clear, free, is not communicating, is not transmitting a specific physical signal, or is the power (energy) of a specific physical signal for a predetermined period.
  • NR-U cell transmission that is, NR-U carrier
  • BWP that is, NR-U BWP
  • a physical signal may be transmitted on the carrier, the BWP, or the channel. That is, when performing communication in the NR-U cell, the terminal device 1 or the base station device 3 performs CCA (Clear Channel Assessment) or channel measurement for confirming that the NR-U cell is idle for a predetermined period. Do.
  • the predetermined period may be determined from the delay period T d , the counter N, and the CCA slot period T sl . It should be noted that when the CCA is performed, not being idle may be referred to as busy.
  • the CCA may be performed by the wireless transmission / reception unit 10 of the terminal device 1 and / or the wireless transmission / reception unit 30 of the base station device 3.
  • the channel access procedure may include performing CCA for a predetermined period before the terminal device 1 or the base station device 3 transmits a physical signal on a certain channel. Before sending such a physical signal, a procedure that performs energy detection to determine if the channel is idle, or if the channel is idle, determines if the physical signal is idle.
  • the transmitting procedure may be referred to as a channel access procedure and / or a CCA procedure and / or an LBT (Listen Before Talk) procedure.
  • the NR-U cell may be an NR-U carrier and / or an NR-U BWP and / or an NR-U channel and includes at least a frequency band available for transmission of an NR-U physical signal. But it's okay. That is, NR-U cell and NR-U carrier and NR-U BWP and NR-U channel may be synonymous.
  • the predetermined period is a period in which the counter N becomes 0 in the channel that first senses that it is idle in the delay period after detecting a signal other than that of the own device.
  • the terminal device 1 or the base station device 3 can transmit a signal after the value of the counter N becomes 0.
  • the decrement of the counter N may be postponed if it is determined to be busy.
  • the initial value N int of the counter N may be determined based on the value of the channel access priority class and the value (CWS: CW size) of the corresponding CW p (Contention Window). For example, the value of N int may be determined based on a uniformly distributed random function from between 0 and the value of CW p .
  • the value (range of values) that N int can take may be expanded by updating the value of CW p .
  • the terminal device 1 or the base station device 3 sets the value of the counter N to N int .
  • the terminal device 1 or the base station device 3 sets the value of N to N ⁇ 1 if it is determined to be clear in one CCA slot period. In other words, the terminal device 1 or the base station device 3 may decrement the value of the counter N by one if it determines that it is clear in one CCA slot period.
  • the terminal device 1 or the base station device 3 may stop CCA during the CCA slot period. If not, that is, if the value of N is larger than 0, the terminal device 1 or the base station device 3 continuously performs CCA in the CCA slot period until the value of N becomes 0. May be.
  • the terminal device 1 or the base station device 3 performs CCA, determines that the device is idle, and if the value of N is 0, it can transmit a physical signal. ..
  • the terminal device 1 or the base station device 3 may perform CCA until it is determined to be busy in the added delay period or until it is determined to be idle in all slots of the added delay period. .. If it is determined to be idle and the value of N is 0 in the added delay period, the terminal device 1 or the base station device 3 can transmit a physical signal. If the terminal device 1 or the base station device 3 determines that it is busy during the added delay period, it may continue the CCA.
  • a channel access procedure in which the values of CAPC p and CW p are variable based on set information and conditions is called a type 1 channel access procedure, and the value of CW p is always 0, or the value of CW p is
  • a channel access procedure that does not use the counter N corresponding to or performs CCA only once before transmission may be referred to as a type 2 channel access procedure.
  • the type 1 channel access procedure is a channel access procedure in which the CCA period changes depending on the set value p of CAPC and the value of CW p updated based on the condition.
  • the type 2 channel access procedure can perform transmission by performing CCA only once before transmitting the physical signal and determining that the channel (frequency band) for transmitting the physical signal is idle. That is.
  • “before transmission” may include immediately before transmission. If the channel access procedure is not completed before the transmission of the physical signal, the terminal device 1 and / or the base station device 3 does not perform the transmission of the physical signal at the transmission timing or delays the transmission. Good.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a channel access priority class (CAPC) and a CW adjustment procedure according to an aspect of the present embodiment.
  • CAC channel access priority class
  • the value p of CAPC indicates the number m p of CCA slot periods T sl included in the delay period T d , the minimum and maximum values of CW, the maximum channel occupation time, and the value of CW p allowed (CWS). Used for.
  • the value p of CAPC may be set according to the priority of the physical signal.
  • the value p of CAPC may be included in the DCI format and indicated.
  • the terminal device 1 may adjust the value of CW for determining the value of N init before setting the value of the counter N to N init .
  • the terminal device 1 may maintain the updated CW value for the random access procedure when the random access procedure is successfully completed.
  • the terminal device 1 may set the updated CW value to CW min for the random access procedure when the random access procedure is completed successfully.
  • CW min may be, for example, CW # 0 shown in FIG. 9, that is, an initial value of CW p corresponding to the value p of CAPC.
  • the value of the updated CW to set the CW min may be to update the value of CW is updated if it meets one or more predetermined conditions in CW min.
  • the value of the updated CW to set the CW min may be that re-sets the value of CW to CW min.
  • the terminal device 1 may adjust the value of CW for determining the value of N init before setting N init to the value of the counter N corresponding to CCA performed before transmitting Msg1. It should be noted that the terminal device 1 may maintain the updated CW value when it considers that the reception of Msg2 is successful and / or when it is considered that the reception of Msg4 is successful. In addition, the terminal device 1 may set the updated CW value to CW min when it determines that the Msg2 has been successfully received and / or when it has determined that the Msg4 has been successfully received. ..
  • adjusting the value of CW may be increasing by one step from CW min to CW max when the value of CW p satisfies a predetermined condition. When it reaches CW max , it also increases from CW min by one step. That is, adjusting the value of CW may be updating the value of CW p . And updates the value of CW p is the value of CW p may be to one step larger value. For example, it may be CW # 3 to CW # 4 or CW # n-1 to CW # n.
  • the value of N init is set based on a random function uniformly distributed between 0 and the updated value of CW p. You may decide.
  • the channel access priority class (CAPC) value p applied to the transmission of Msg1 may be determined based on system information, higher layer parameters, or may be associated with SSB. Good. For example, when the CAPC value p corresponding to Msg1 is P, the N init value is determined based on a random function uniformly distributed between 0 and CW # 0.
  • CAPC channel access priority class
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 determines that the reception of Msg2 or Msg4 fails (does not succeed), the terminal device 1 increments the value of 6B by 1. After that, when the terminal device 1 transmits Msg1, the value of CW p used for the value of N init is updated from CW # 0 to CW # 1. The terminal device 1 may adjust (update) the value of CW p used for the value of N init according to the value of 6B.
  • the value of CW p is CW min (that is, CW # 0 before the value of 6B becomes the upper layer parameter preambleTransMax + 1). ), The value of CW p may be updated again.
  • the value of CW p (allowable value) may correspond to the value obtained by mod (the value of 6B, the total number of CW p (for example, W pieces of CW # 0 to CW # W ⁇ 1)).
  • mod (A, B) may be a function that outputs a remainder obtained by dividing A by B (divisor). For example, when the value of 6B is 10 and the total number of CW p is 7, the value of CW p may be CW # 3.
  • a predetermined time has elapsed after the base station device 3 transmitted Msg2, or the timer expired, and the base station device 3 failed to receive Msg3 corresponding to Msg2 (success). when deemed not) and the base station device 3, prior to the transmission or retransmission of Msg2, and, prior to setting the N init to the value of the counter N corresponding to CCA for Msg2, N init value
  • the value of CW for determining can be adjusted.
  • the updated CW value may not be adjusted. That is, the base station device 3 may maintain the updated CW value.
  • the updated CW value may be set to CW min .
  • the base station device 3 determines that the reception of Ack (Msg5) corresponding to Msg4 fails (does not succeed) after transmitting Msg4, the base station device 3 determines that the Msg4 Adjust the value of CW for determining the value of N init before transmitting or retransmitting and before setting N init to the value of the counter N corresponding to the channel access procedure performed before transmitting Msg4. You may.
  • the base station device 3 may determine whether to adjust the value of CW based on the success rate of reception of Msg5.
  • the base station device 3 may determine whether to adjust the value of CW based on the success rate of reception of Msg5. That is, when the success rate of receiving Msg5 exceeds a predetermined threshold value, the base station device 3 does not have to adjust (maintain) the updated CW value. Further, when the success rate of receiving Msg5 exceeds a predetermined threshold value, the base station device 3 may set the updated CW value to CW min .
  • the terminal device 1 may set the length (value) of the ra-ResponseWindow to a value one step longer.
  • the terminal device 1 may set the length (value) of the ra-ContentionResolutionTimer to a value one step longer when it considers that the reception of the Msg4 fails.
  • the terminal device 1 may determine the length of the ra-ResponseWindow and / or the length of the ra-ContentionResolutionTimer based on the value based on the upper layer parameter, the CW p value, and the CCA slot period.
  • the CAPC value p is 4
  • the CW p value is 63
  • the length of the ra-ResponseWindow and / or the ra-ContentionResolutionTimer. May be obtained from 10 ms + 63 ⁇ 9 ⁇ s + T d (eg, 25 ⁇ s).
  • the value based on the upper layer parameter may be set for each of ra-ResponseWindow and ra-ContentionResolutionTimer. Note that the terminal device 1 may maintain the length (value) of the ra-ResponseWindow when it considers that the Msg2 has been successfully received.
  • the terminal device 1 may maintain the length (value) of the ra-ContentionResolutionTimer when it determines that the Msg4 has been successfully received.
  • the terminal device 1 sets the length (value) of the ra-ResponseWindow to the value (that is, the initial value) set using the upper layer parameters. You can put it back.
  • the terminal device 1 determines that the Msg4 has been successfully received, the terminal device 1 sets the length (value) of the ra-ContentionResolutionTimer to a value (that is, an initial value) set as an upper layer parameter ( You can put it back).
  • step S7004 of FIG. 7 when the base station device 3 transmits Msg4 and then receives Msg1 received in step S7001, the base station device 3 transmits the Msg2 corresponding to the retransmitted Msg1. Also, before setting N init to the value of the counter N corresponding to CCA for Msg2, the value of CW for determining the value of N init may be adjusted. In addition, when the base station device 3 receives the Ack (Msg5) for the Msg4 after transmitting the Msg4, that is, when the random access procedure is successfully completed, the base station device 3 updates the updated CW. The value may be maintained. Moreover, when the random access procedure is completed successfully, the base station apparatus 3 may set the updated CW value to CW min which is the initial value of CW p .
  • the base station device 3 when it is considered that the base station device 3 fails to receive Msg1 corresponding to the PDCCH order (not succeeds) when a predetermined time elapses or the timer expires, the base station device 3 adjusts the value of CW for determining the value of N init before transmitting or retransmitting the PDCCH order and before setting the value of the counter N corresponding to the CCA for the PDCCH order to N init You may. If the base station device 3 determines that the Msg1 corresponding to the PDCCH order has been successfully received, the base station device 3 may maintain the updated CW value. In addition, when the base station device 3 determines that the Msg1 corresponding to the PDCCH order has been successfully received, the base station device 3 may set the updated CW value in CW min .
  • N init is set. Whether or not to adjust the CW value for determining the value fails at a predetermined rate with respect to the reception of Msg1 corresponding to the PDCCH order transmitted to the plurality of terminal devices 1 in a predetermined period (success Not done). For example, if the PDCCH order is transmitted from the terminal device A to the terminal device E in the predetermined first period, and if the corresponding Msg1 is received from each of the terminal device E from the terminal device A, the PDCCH order is received.
  • the base station apparatus 3 does not have to adjust the value of CW, assuming that the transmission of is successful. Further, when the PDCCH order is transmitted from the terminal device A to the terminal device E in the predetermined first period, the corresponding Msg1 is received from the terminal device A and the terminal device E, and the other terminal devices. If it is determined that Msg1 has not been successfully received (for example, the success rate of receiving Msg1 is 40%), it is considered that the PDCCH order has not been successfully transmitted, and the base station device 3 determines the CW value for the PDCCH order. May be adjusted. When the success rate of receiving Msg1 exceeds a predetermined threshold value, the base station apparatus 3 may consider that the PDCCH order has been successfully transmitted, and may maintain the updated CW value. Further, when the success rate of receiving Msg1 exceeds a predetermined threshold value, the base station device 3 may set the updated CW value to CW min .
  • the SR entity of 0 or 1 or more than 1 may be set in the MAC entity of the terminal device 1.
  • One SR configuration comprises a set of PUCCH resources for SR across different BWPs and / or different cells.
  • PUCCH resources for at most one SR may be configured for each BWP.
  • the set of PUCCH resources may include one or more PUCCH resources.
  • Each SR setting may correspond to one or more logical channels.
  • Each logical channel may be mapped to 0 or 1 SR setting. It may be set by RRC (ie upper layer parameters, RRC information).
  • RRC upper layer parameters, RRC information.
  • the SR setting of the logical channel triggered by the BSR may be regarded as the SR setting corresponding to the triggered SR.
  • RRC parameters Upper layer parameters (RRC parameters) of 7A to 7C below may be set for the SR procedure. Note that 7A and 7B may be set for each SR setting. When 7A is not set, the terminal device 1 may apply 0 as the value of 7A. 7A) sr-ProhibitTimer 7B) sr-TransMax 7C) sr-ConfigIndex
  • SR_COUNTER set for each SR setting may be used for the SR procedure.
  • the MAC entity of the terminal device 1 sets SR_COUNTER of the corresponding SR setting to 0.
  • the MAC entity of the terminal device 1 performs a random access procedure on the SpCell if no valid PUCCH resource is set for each of the SRs on hold. Start and cancel pending SR. If not, for the SR setting corresponding to the pending SR, when the MAC entity of the terminal device 1 has an SR transmission opportunity in the PUCCH resource effective for the set SR, the SR transmission opportunity In, the sr-ProhibitTimer is not running, the PUCCH resource for the SR transmission opportunity does not overlap with the measurement gap, and the PUCCH resource for the SR transmission opportunity does not overlap with the UL-SCH resource.
  • the MAC entity of the terminal device 1 increments the value of SR_COUNTER by 1 and sets one valid SR value.
  • SR with PUCCH resource Instructs the physical layer to be Gunaru, to start the sr-ProhibitTimer. Otherwise (for example, when the value of SR_COUNTER becomes the same as the value of sr-TransMax), the RRC (RRC layer, RRC layer processing unit) is notified to all serving cells to release PUCCH.
  • releasing the physical signal may include releasing the resource reserved for the target physical signal (here, PUCCH or SRS), or releasing the setting related to the target physical signal. It may include doing.
  • the MAC entity of the terminal device 1 may stop the ongoing random access procedure initiated by the MAC entity before the MAC PDU assembly due to the pending SR that has no valid PUCCH resource configured. .. Such a random access procedure may be stopped when the MAC PDU is transmitted using an uplink grant other than the uplink grant provided by RAR. Also, this MAC PDU was triggered a BSR before the MAC PDU assembly or when it could handle all pending data that the uplink grant (resources allocated by the uplink grant) could send. Includes BSR MAC CE that contains the buffer status until the last event.
  • the terminal device 1 In the NR-U cell (NR-U carrier, NR-U BWP, NR-U channel), the terminal device 1 (MAC entity of the terminal device 1) transmits SR using the PUCCH resource (physical layer of the terminal device 1). When instructing to trigger SR transmission), the terminal device 1 may determine whether to perform a channel access procedure before SR transmission based on the set information.
  • the SR may be a PUCCH (PUCCH resource) including at least SR and / or a PUCCH resource used for SR transmission.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 performs the type 1 channel access procedure before transmission of SR (or PUCCH including SR), the type 1 channel access procedure performed before transmission of SR corresponding to SR_COUNTER set for each SR setting.
  • the value of CW used to determine the value of N init used for is set to CW # 0, CCA is performed until the value of the counter N reaches 0 before the SR is transmitted, and the NR-U channel becomes idle. If it is determined that, the terminal device 1 can transmit SR, and if it is determined that the NR-U channel is busy, the terminal device 1 suspends (postpones) transmission of SR until the next transmission opportunity.
  • the CW value used for the value of N init corresponding to SR_COUNTER may be reset from CW # 0 (CW min ) to CW # 1 (that is, , CW values may be updated).
  • the value of CW used for the value of N init corresponding to SR_COUNTER is CW max and when the value of CW is adjusted, the value of CW p is set to CW # 0 (CW #, which is an initial value). min ) may be set again.
  • the terminal device 1 and / or the physical layer of the terminal device 1 may set the value of the CW used for the type 1 channel access procedure to the initial value CW min . Further, if the MAC entity determines that there is no other pending SR in the MAC entity, the terminal device 1 and / or the physical layer of the terminal device 1 sets the value of the CW used for the type 1 channel access procedure to the initial value CW min . May be set.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 performs the type 2 channel access procedure before transmission of SR (or PUCCH including SR), the terminal device 1 performs CCA only once before transmission of SR and determines that the NR-U channel is idle. Then, the terminal device 1 can transmit the SR, and if it determines that the NR-U channel used for the SR transmission is busy, the transmission of the SR is suspended (or postponed) until the next transmission opportunity. To do. When the terminal device 1 holds the transmission of the SR and performs the type 1 CAP before the transmission of the SR at the next SR transmission opportunity, the terminal device 1 uses the CW used for the type 1 CAP. The value may be updated to the next higher allowable value.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 suspends the transmission of the SR and when the physical layer notifies the MAC layer (MAC entity) that the transmission of the SR has been suspended, the terminal device 1 responds to the transmission of the SR.
  • the SR_COUNTER used may be incremented by one. Further, when the terminal device 1 suspends the transmission of the SR based on the determination that the NR-U channel is busy, the terminal device 1 does not have to increment the value of SR_COUNTER used for the transmission of the SR. Good.
  • the value of CW used for the value of N init for Msg1 of the random access procedure may be set based on an upper layer parameter, or the minimum value of the value of CW used for the value of N init for SR setting (CW min ). If the channel access procedure before transmission of SR is the type 2 channel access procedure, CCA may be performed only once before transmission of Msg1 to determine whether the NR-U channel is idle.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a channel access procedure (CAP) and a CW adjustment procedure (CWAP) at the time of SR transmission according to this embodiment.
  • CAP channel access procedure
  • CWAP CW adjustment procedure
  • the terminal device 1 or the MAC entity of the terminal device 1 satisfies the above-mentioned conditions when a valid PUCCH resource is set for the pending SR in the NR-U cell, and the MAC entity is a physical layer.
  • the channel access procedure (CAP) set for the PUCCH resource and / or the SR is performed in the physical layer.
  • the CAP is the type 1 CAP
  • the CW value (for example, CW # 0) used as N init set as an initial value in the counter N of the type 1 CAP and the value of N init from a random function are set. May be.
  • the terminal device 1 When the values of N init and N are determined, the terminal device 1 performs CCA until the value of the counter N becomes 0, performs CCA once immediately before the transmission of SR, and if all of them are idle, At the SR transmission opportunity, the SR is transmitted.
  • a predetermined timer may be running. If the terminal device 1 cannot successfully receive the uplink grant for the SR before the predetermined timer expires, the base station device 3 considers that the SR detection has failed. At that time, the physical layer of the terminal device 1 may notify the MAC entity of the terminal device 1 of the failure. If the predetermined timer has not expired and there is an SR transmission opportunity, the terminal device 1 may perform type 2 CAP, and if it is idle, may transmit the SR. Although a predetermined timer is used here, it may be a channel exclusive time (COT) of the terminal device 1 or a predetermined period.
  • COT channel exclusive time
  • the terminal device 1 or the MAC entity of the terminal device 1 retransmits the same SR (SR having the same SR setting) in the same NR-U cell, the value of SR_COUNTER corresponding to the SR setting is set. Incrementing by 1 and if the above conditions are met, the MAC entity instructs the physical layer to signal SR on the PUCCH resource.
  • the physical layer may update the value of CW from CW # 0 to CW # 1 and set the value of N init based on the instruction.
  • the terminal device 1 performs CCA until the value of the counter N becomes 0, performs CCA once just before the SR transmission, and if it is determined to be idle in all the CCA slot periods, the SR transmission opportunity. At, the SR is transmitted.
  • a predetermined timer may be run. If the terminal device 1 cannot successfully receive the uplink grant for the SR before the predetermined timer expires, the base station device 3 considers that the SR detection has failed. At that time, the physical layer of the terminal device 1 may notify the MAC entity of the terminal device 1 of the failure.
  • the terminal device 1 or the MAC entity of the terminal device 1 retransmits the same SR (SR having the same SR setting) in the same NR-U cell, the value of SR_COUNTER corresponding to the SR setting is set. Incrementing by 1 and if the above conditions are met, the MAC entity instructs the physical layer to signal SR on the PUCCH resource. Based on the instruction, the physical layer may update the value of CW from CW # 1 to CW # 2 and set the value of N init . The terminal device 1 performs CCA until the value of the counter N becomes 0, performs CCA once immediately before the transmission of SR, and if all of them are idle, transmits the SR at the SR transmission opportunity.
  • the terminal device 1 sets the CW value used for N init to 0 each time the value of SR_COUNTER is incremented.
  • CW # 0 may be set based on a random function.
  • the base station device 3 may transmit the PDCCH including the DCI format (uplink grant) used for scheduling the UL-SCH (PUSCH) for new transmission. ..
  • the base station apparatus 3 transmits an uplink grant in the NR-U cell, it performs CAP before transmitting the uplink grant. If type 1 CAP is set for the uplink grant or the PDCCH including the uplink grant, the base station apparatus 3 sets the value of the counter N for the CAP before transmission of the PDCCH to CW # 0. If it is set to a value of N init based on a random function, CCA based on type 1 CAP is performed, and if all of them are idle, the uplink grant may be transmitted.
  • the base station device 3 may run a predetermined timer when transmitting the uplink grant. Further, if the UL-SCH corresponding to the uplink grant cannot be successfully received for a predetermined period after transmitting the uplink grant, type 2 CAP is performed if the predetermined timer has not expired. , The uplink grant may be transmitted. Although a predetermined timer is used, it may be the COT of the base station device 3 or a predetermined period. Further, when the predetermined timer has expired, the base station device 3 does not have to transmit the uplink grant.
  • the type 1 CAP for the next SR transmission opportunity May be performed.
  • the terminal device 1 or the MAC entity of the terminal device 1 retransmits the same SR (SR having the same SR setting) in the same NR-U cell
  • the value of SR_COUNTER corresponding to the SR setting is set. Incrementing by 1 and if the above conditions are met, the MAC entity instructs the physical layer to signal SR on the PUCCH resource. Based on the instruction, the physical layer may update the CW value from CW # 2 to CW # 3 and set the N init value.
  • the terminal device 1 performs CCA until the value of the counter N becomes 0, performs CCA once immediately before the transmission of SR, and if all of them are idle, transmits the SR at the SR transmission opportunity.
  • CW # 3 may be CW # 0 or CW # 1 depending on the number of settable CW values.
  • the uplink grant corresponding to the SR may be transmitted.
  • the base station apparatus 3 transmits an uplink grant in the NR-U cell, it performs CAP before transmitting the uplink grant. If type 1 CAP is set for the uplink grant or the PDCCH including the uplink grant, the base station device 3 updates the CW value from CW # 0 to CW # 1. The base station apparatus 3 sets the value of the counter N for the CAP before transmission of the PDCCH to the value of N init based on the random function of CW # 1, performs CCA based on type 1 CAP, and all of them are idle. For example, the uplink grant may be transmitted.
  • the terminal 1 may transmit the UL-SCH using the PUSCH resource scheduled by the uplink grant.
  • the terminal device 1 determines the CAP before the transmission of the PUSCH including the UL-SCH based on the two fields. The type and value of CW used for CAP may be determined.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 successfully receives the uplink grant in the NR-U cell, the terminal device 1 performs the CAP before transmitting the PUSCH including the corresponding UL-SCH. If the CAP determines that the PUSCH is idle, the terminal device 1 may transmit the PUSCH. If the type 1 CAP is set in the field indicating the type of CAP included in the uplink grant, the terminal device 1 performs the type 1 CAP and then transmits the PUSCH, and the type indicating the type of CAP in the field. If 2CAP is set, the PUSCH is transmitted after performing type 2CAP. In S10013, an example is shown in which the type 1 CAP is set in the field indicating the type of CAP.
  • the terminal device 1 may determine the value of CW based on the value p of CAPC set in the CAPC field.
  • the CW value may be CW # 0.
  • the terminal device 1 sets the value of the counter N for the CAP before transmission of the PUSCH to the value of N init based on the random function of CW # 0, performs the CCA based on the type 1 CAP, and if all are idle.
  • the PUSCH may be transmitted (S10014).
  • the terminal device 1 may set the updated CW value used for SR transmission to CW min . That is, the terminal device 1 may set the value of the CW to CW min when it considers that the SR transmission is successful.
  • the terminal device 1 may set the updated value of CW to CW min . Further, the terminal device 1 may set the updated CW value to CW min if the MAC entity determines that there is no other SR that is being held. Further, when the terminal device 1 determines that the UL-SCH including the BSR has been successfully transmitted, the terminal device 1 may set the updated CW value to CW min .
  • step S10014 when the base station device 3 successfully receives the UL-SCH and the UL-SCH includes the BSR, one or more PUSCHs are allocated in consideration of the BSR. Uplink grants may be transmitted. Note that the base station device 3 may set the updated CW value to CW min when the UL-SCH is successfully received. That is, when the base station device 3 considers that the uplink grant corresponding to SR has been successfully received by the terminal device 1, the base station device 3 may set the updated CW value to CW min .
  • the terminal device 1 In order to perform SR transmission, the terminal device 1 sets the updated CW value in CW min when starting a random access procedure in the NR-U cell (NR-U cell as SpCell). Good. Further, when the MAC entity cancels all the pending SRs, the terminal device 1 may set the updated CW value to CW min . Moreover, the terminal device 1 may set the updated CW value to CW min when one or more set downlink assignments and / or uplink grants are cleared. In addition, the terminal device 1 may set the updated CW value to CW min when notifying the RRC of releasing the PUCCH to all the serving cells.
  • the CAPC value p may be set individually for each of PUSCH, PUCCH, and PRACH. Further, the value p of CAPC may be set to a value common to PUSCH, PUCCH, and PRACH as a cell-specific upper layer parameter. Further, the value p of CAPC may be set as an individual upper layer parameter for each of PUSCH, PUCCH, and PRACH. Also, the value p of CAPC for PUSCH may be included in the DCI format used for scheduling PUSCH and shown. Further, the CAPC value p for the PUCCH may be included in the DCI format including the PUCCH resource indication field and shown. Also, the value p of CAPC for PRACH may be included in the DCI format for the PDCCH order and shown.
  • the value p of CAPC for PRACH may be determined according to the type of random access procedure.
  • the CAPC value p for CBRA may be determined based on system information and / or higher layer parameters.
  • the CAPC value p for CFRA may be determined based on an upper layer parameter, or may be included in the DCI format corresponding to the PDCCH order and set. In CFRA, whether the value p of CAPC is based on the upper layer parameter or the field of the DCI format may be determined based on the system information and / or the setting of the upper layer parameter.
  • the type of the channel access procedure for the PUCCH and / or the value p of the CAPC is one or more dedicated to the DCI format used for scheduling the PDSCH. Fields may be included and set.
  • the DCI format may include a PUCCH resource indication field. That is, for the PUCCH resource indicated by the PUCCH resource indication field, the value of the channel access procedure type and / or CAPC for the PUCCH may be used.
  • the type of the channel access procedure with respect to PUCCH and / or the value p of CAPC are based on the 1 or several upper layer parameter contained in PUCCH setting or SR setting. May be set.
  • the value p of CAPC may be determined for PUSCH and PUCCH in association with information to be transmitted. For example, when transmitting including PUCI on PUSCH or PUCCH, the value p of CAPC may be individually set according to the type (HARQ-ACK, SR, CSI, etc.) and combination of the information included in UCI.
  • the type HARQ-ACK, SR, CSI, etc.
  • CAPC type of channel access procedure
  • CAP type 1 CAP, type 2 CAP
  • CW value of CW
  • T mcot value of T mcot
  • the following 8A through 8E are used to perform the channel access procedure. May be included as a field.
  • the DCI format (1_0, 1_1) used for PDSCH scheduling includes a PUCCH resource indication field in addition to part or all of the above 8A to 8E
  • channel access before transmission of PUCCH for HARQ-ACK of PDSCH The procedure may be performed based on at least one of 8A to 8E included in the DCI format.
  • the received DCI format indicates resource allocation of the random access preamble, that is, if the PDCCH order is received, and if the PDCCH order includes some or all of the above 8A to 8E, the random access preamble is set.
  • the channel access procedure before transmission may be performed based on part or all of the above 8A to 8E included in the PDCCH order.
  • some or all of 8A to 8E may be included in PUCCH setting or SR setting. That is, when the channel access procedure is performed on the PUCCH including the SR, the parameters for the channel access procedure may be set based on the upper layer parameters. When a channel access procedure is performed on PUCCH including SR, parameters for the channel access procedure are transmitted from base station apparatus 3 to terminal apparatus 1 via a signal in the RRC layer and set. Good.
  • the MAC entity of the terminal device 1 may include at least one HARQ entity for each serving cell. At least one HARQ entity can maintain many parallel HARQ processes. Each HARQ process may be associated with one HPID. The HARQ entity steers the HARQ information and associated TBs received on the DL-SCH to the corresponding HARQ process or processes.
  • the number (maximum number) of DL HARQ processes that can be parallelized for each HARQ entity may be set based on an upper layer parameter (for example, RRC parameter), or a default value if the upper layer parameter is not received. May be A dedicated broadcast HARQ process may be used for BCCH.
  • the broadcast HARQ process may be referred to as a broadcast process.
  • the HARQ process supports one TB when downlink spatial multiplexing is not set in the physical layer. Further, the HARQ process supports one or two TBs when the physical layer is configured with downlink spatial multiplexing.
  • the MAC entity of the terminal device 1 may provide the number of transmissions of the TBs in the dynamic downlink assignment bundle when the upper layer parameter pdsch-AggregationFactor having a value greater than 1 is set. ..
  • the bundling operation (HARQ-ACK bundling operation) relies on a HARQ entity to invoke (wake up) the same HARQ process for each transmission that is part of the same bundle. After the initial transmission, the HARQ retransmissions one less than the value set by pdsch-AggregationFactor (ie, pdsch-AggregationFactor-1) will continue in the bundle.
  • the MAC entity of the terminal device 1 allocates the one or more TBs received from the physical layer and the associated HARQ information to the HARQ process indicated by the associated HARQ information. Good. Further, the MAC entity of the terminal device 1 may allocate the received TB to the broadcast HARQ process if the downlink assignment is indicated to the broadcast HARQ process.
  • HARQ information associated with one or two TBs is received from a HARQ entity when transmissions are made for the HARQ process.
  • the HARQ process (the HARQ process associated with an HPID) is the value of the previously received transmission that this NDI corresponds to when this NDI is provided. If it is toggled compared to (the value of the NDI associated with the HPID contained in the PDCCH), or the HARQ process corresponds to the broadcast process, and this depends on the system information schedule indicated by the RRC. If it is the first received transmission for the TB, or if this is really the first received transmission for this TB (ie, there is no previous NDI for this TB (not present). ), Is a new transmission), and regards this transmission as a new transmission. If not, the HARQ process considers this transmission to be a retransmission.
  • the previously received transmission may be a previously received transmission.
  • the transmission may be the TB transmitted from the base station device 3.
  • the MAC entity attempts to decode the received data (data for the received TB) if this (received TB) is a new transmission. Also, if this is a re-transmission, the MAC entity, if the data for this TB has not been successfully decoded yet, binds to the physical layer the data that received the latest data in the soft buffer for this TB. To do and to decode the combined data. Also, the MAC entity may use HARQ if the data that the MAC entity attempts to decode is successfully decoded for this TB, or if the data for this TB was previously successfully decoded.
  • the decoded MAC PDU is transferred to the upper layer (RLC layer, PDCP layer, and / or RRC layer). Also, if this is the first successful decoding of data for this TB, the MAC entity forwards the decoded MAC PDU to the deassembly and demultiplexing entity. If not, the MAC entity instructs the physical layer to replace the data that the MAC entity tried to decode with the data in the soft buffer for this TB.
  • the MAC entity instructs the physical layer to replace the data that the MAC entity tried to decode with the data in the soft buffer for this TB.
  • the HARQ process is associated with a transmission indicated with TC-RNTI and contention resolution has not yet succeeded, or if the HARQ process corresponds to a broadcast process, or If the timeAlignmentTimer associated with the TAG that contains the serving cell to which the HARQ feedback is sent stops or expires, it instructs the physical layer to generate an acknowledgment (s) of the data in this TB.
  • the acknowledgement may be ACK or NACK.
  • the terminal device 1 and / or the MAC entity of the terminal device 1 is instructed to generate an acknowledgement (s) of the data in this TB when this transmission is considered to be a retransmission in this HARQ process.
  • the type 1 channel access procedure is performed before transmission of the PUCCH or PUSCH including HARQ-ACK
  • the physical layer of the terminal device 1 that has performed the update may update the value of the CW used for N init .
  • the terminal device 1 and / or the MAC entity of the terminal device 1 when this transmission is regarded as a new transmission in this HARQ process, acknowledges the data acknowledgment (s) in this TB.
  • the value of CW used for N init is set to the initial value of CW p .
  • the value may be set to a value, or the CW value may not be updated (that is, the CW value may be maintained).
  • the HARQ is transmitted.
  • the PUCCH or PUSCH including HARQ-ACK may be transmitted when CCA is performed only once before transmission of the PUCCH or PUSCH including ACK and it is determined that the NR-U channel is idle.
  • updating the CW value means that there are three types of allowable CW values, for example, CW # 0, CW # 1, and CW # 2 (CW # 0 ⁇ CW # 1 ⁇ CW # 2). Then, if the CW value is CW # 0, the CW value is updated to the next higher value, CW # 1.
  • updating the value of CW means updating the value of CW to CW # 2 which is the next higher value when the value of CW is CW # 1.
  • updating the value of CW means that if the value of CW is CW # 2 (CW max ), and if there is no value one higher than the value of CW, it is set to CW # 0 (CW min ). It may include reworking.
  • the physical layer may include at least one of a transmission unit, a reception unit, a wireless transmission / reception unit, and / or a measurement unit, and may be a physical layer processing unit.
  • the MAC entity may be a MAC layer or a MAC layer processing unit.
  • the MAC entity When the MAC entity determines that the NDI on the PDCCH for that C-RNTI is toggled compared to the value in the previous transmission, it will use the NDI received on all downlink assignments on the PDCCH for that TC-RNTI. ignore.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 detects the DCI format used for scheduling the PDSCH in the NR-U cell in the PDCCH, the terminal device 1 may include the HARQ process ID (HPID) and the NDI. For example, it can be determined whether the PDSCH transmission is a new transmission or a retransmission based on whether NDI is toggled for the HPID. Furthermore, if the DCI format includes a field indicating a PUCCH resource, it may be determined whether to adjust the CW value based on whether the NDI is toggled.
  • HPID HARQ process ID
  • the terminal device 1 sets the value of CW p corresponding to the value p of each CAPC to CW min , and otherwise. If so (that is, if the value of the NDI is not toggled), the terminal device 1 may increase the value of CW p to the next higher value (the value of CW) (that is, the terminal). The device 1 may update the value of CW p (the value of CW)).
  • the terminal device 1 When generating the HARQ-ACK codebook for the HARQ process related to one or more HPIDs, the terminal device 1 determines that the HARQ-ACK codebook is not toggled for at least one HPID.
  • the CW value for the type 1 channel access procedure performed before transmission of the PUCCH or PUSCH including the may be updated.
  • the base station device 3 When transmitting the PDCCH including the DCI format used for scheduling the PDSCH in the NR-U cell and the PDSCH, the base station device 3 performs a type 1 channel access procedure before transmitting the PDCCH and the PDSCH, If it is determined that the NR-U channel is idle in all CCA slot periods, the PDCCH and the PDSCH are transmitted, and if it is determined that the NR-U channel is not idle, the NR-U channel is transmitted in all CCA slots. The transmission of the PDCCH and the PDSCH may be postponed until it can be determined to be idle in the slot period.
  • the base station device 3 When the base station device 3 cannot successfully receive the PUCCH or PUSCH including HARQ-ACK for the PDSCH even after a predetermined period has elapsed after transmitting the PDCCH and the PDSCH, the PDCCH and the The PDSCH may be retransmitted.
  • the base station device 3 transmits the NDI value for the HPID without toggling. That is, the base station apparatus 3 may indicate that the PDSCH is a retransmission by not toggling the NDI value for the HPID.
  • the value of CW may be updated.
  • the base station device 3 After transmitting the PDCCH and the PDSCH, the base station device 3 successfully receives the PUCCH or PUSCH including the HARQ-ACK for the PDSCH corresponding to the HARQ process related to the HPID within a predetermined period. If possible, the value of CW corresponding to the HARQ process for the HPID may be reset to CW min . That is, since the NDI value for the HARQ process associated with the HPID is toggled, if the base station device 3 performs the channel access procedure before transmitting the PDCCH and the PDSCH, the CW value is set to CW min . May be set.
  • the base station apparatus 3 may perform a channel access procedure and / or a CW adjustment procedure for each HPID when it can manage HARQ processes associated with a plurality of HPIDs.
  • the base station device 3 When transmitting the PDCCH and the PDSCH scheduled by the PDCCH, the base station device 3 transmits the HARQ-ACK (that is, the PDSCH) corresponding to the PDSCH within a predetermined period (for example, until a predetermined timer expires).
  • the base station device 3 may update the CW value for the PDCCH and the PDSCH.
  • the base station device 3 does not have to update the CW value for the PDCCH and the PDSCH. ..
  • the base station device 3 and / or the terminal device 1 may set the value of the CW updated in association with the operation in CW min. ..
  • the terminal device 1 transmits the received HARQ-ACK for the PDSCH via the PUCCH or the PUSCH and then receives the PDSCH having the same HPID and indicating retransmission, or the HARQ for the PDSCH is received. -If retransmission of ACK is requested, if the type 1 channel access procedure is performed before transmission of PUCCH including HARQ-ACK for the PDSCH, even if the value of CW used for N init is updated. Good.
  • the terminal device 1 if performing type 1 channel access procedure before the transmission of the PUCCH including the HARQ-ACK for the PDSCH, the corresponding N init The value of CW used for may be updated.
  • NR-U DRS Discovery Reference Signal
  • the NR-U DRS may be detected for the terminal device 1 to confirm whether the NR-U cell is activation or deactivation.
  • the time-frequency resource that can be used by the terminal device 1 to report the CSI may be controlled (set) by the base station device 3.
  • CSI includes CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix Indicator), CRI (CSI-RS resource Indicator), SSBRI (SS / PBCH Block Resource Indicator), LI (Layer Indicator), RI (Rank Indicator), and / or Alternatively, at least one of L1-RSRP (Layer 1-Reference Signal Received Power) may be included.
  • the terminal device 1 For CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, L1-RSRP, the terminal device 1 has N CSI-ReportConfig reporting settings (N is equal to or greater than 1), M terminals.
  • CSI-ResourceConfig resource settings M is equal to or greater than 1 and one or two lists of trigger states by the upper layer (upper layer processor) and / or upper layer parameters. May be set as The trigger state may be provided by the upper layer parameters, PeriodicTriggerStateList, and / or CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList.
  • Each trigger state in the PeriodicTriggerStateList may include a list of one or more associated CSI-ReportConfigs that indicates the resource set ID for the channel and optionally interference.
  • Each trigger state in the CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList may be included in one associated CSI-ReportConfig.
  • the CSI-ResourceConfig may include at least one or all of CSI-ResourceConfigId, csi-RS-ResourceSetList, bwp-Id, and / or resourceType.
  • csi-RS-ResourceSetList either nzp-CSI-RS-SSB or csi-IM-ResourceSetList may be selected.
  • the nzp-CSI-RS-SSB may include nzp-CSI-RS-ResourceSetList and / or csi-SSB-ResourceSetList.
  • Each reporting setting CSI-ReportConfig is associated with one downlink BWP given in CSI-ResourceConfig associated with the channel measurement, one CSI reporting band, codebook configuration including codebook subset limitation, time domain It may include one or more parameters for behavior, frequency granularity for CQI and PMI, measurement limit settings, LI, L1-RSRP, CRI and CSI related quantities reported by the terminal 1, such as SSBRI. ..
  • the frequency granularity may be the size of the frequency domain (eg, bandwidth, number of PRBs).
  • the behavior of the CSI-ReportConfig in the time domain is indicated by the upper layer parameter (RRC parameter) reportConfigType, and can be set to'aperiodic ',' semiPersistentOnPUCCH ',' semiPersistentOnPUSCH ', or'periodic'.
  • RRC parameter the upper layer parameter
  • the configured periodicity and slot offset is applied in the uplink BWP numberology where the CSI report is configured to be transmitted.
  • the reportFreqConfiguration indicates the reporting granularity in the frequency domain including the CSI reporting band if the PMI / CQI report is a wideband or a subband.
  • the timeRestrictionForChannelMeasurements parameter in CSI-ReportConfig may be set to allow time domain restriction for one or more channel measurements, and timeRestrictionForInterferenceMeasurements for one or more time domain interference measurements. It may be set to be possible.
  • the CSI-ReportConfig may further include one or more configuration parameters for type ICSI or type IICSI, including codebook subset restrictions, CodebookConfig containing one or more settings for group-based reporting.
  • Each CSI resource setting CSI-ResourceConfig may include a setting of a list of S CSI resource sets (S is a value equal to or greater than 1) given by an upper layer parameter csi-RS-ResourceSetList.
  • the list may consist of references to one or more NZP CSI-RS resource sets and / or one or more SS / PBCH block sets, and the list may include one or more CSIs. It may consist of a reference to the IM resource set.
  • Each resource setting is placed in the DL BWP identified by the upper layer parameter bwp-Id, and all CSI resource settings linked to one CSI report setting are in the same DL BWP.
  • the time domain behavior of one or more CSI-RS resources within a CSI resource setting is indicated by the upper layer parameter resourceType and may be set to periodic, periodic, or semi-persistent.
  • the configured periodicity and slot offset may be given in its associated DL BWP numberology, given by bwp-Id.
  • One or more NZP CSI-RS resources for resource and channel measurement may be set.
  • one or more NZP CSI-RS resources for channel measurement and one or more CSI-IM resources for interference measurement, which are set for one CSI report, are'QCL-TypeD '. It may be assumed that QCL (Quasi-CoLocation) is resource-wise related to the.
  • the terminal device 1 sets one or more NZP CSI-RS resources for channel measurement set for one CSI report and It is said that one or more CSI-IM resources for interference measurement and / or one or more NZP CSI-RS resources for interference measurement are QCL (Quasi-CoLocation) associated with'QCL-TypeD '. You may assume.
  • the terminal device 1 may calculate one or a plurality of CSI parameters assuming a dependency relationship between CSI parameters.
  • the LI may be calculated based on the reported CQI, PMI, RI, and CRI.
  • the CQI may be calculated based on the reported PMI, RI and CRI.
  • the PMI may be calculated based on the reported RI and CRI.
  • the RI may be calculated based on the reported CRI.
  • the reporting settings for CSI may be set to be periodic using PUSCH, periodic using PUCCH, semi-persistent using PUCCH or DCI activated PUSCH.
  • the CSI-RS resource may be set to periodic, semi-persistent, or periodic.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of CSI report triggering / activation for possible CSI-RS settings according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 11 illustrates one or more CSI reporting configurations and supported combinations of one or more CSI-RS resource configurations and how CSI reporting is triggered for each CSI-RS resource configuration. Is shown.
  • the periodic CSI-RS is set by the upper layer.
  • the semi-persistent CSI-RS is activated / deactivated by an activation command.
  • the aperiodic CSI-RS is set by an upper layer and is triggered / activated by DCI or an activation command.
  • the terminal device 1 supports one or more CRI values.
  • One CRI may be determined from the generated set, or the number (number, value) in each CRI report may be reported.
  • CRI reporting may not be supported.
  • the upper layer parameter codebookType is set to typeII 'or'typeII-PortSelection', CRI reporting may not be supported.
  • the periodicity measured in one or more slots may be set by the upper layer parameter reportSlotConfig.
  • the periodic CSI may be referred to as P-CSI.
  • the semi-persistent CSI may be referred to as SP-CSI.
  • the allowed slot offset may be set by the upper layer parameter reportSlotOffsetList for the periodic or semi-persistent CSI report on PUSCH. That offset may be selected in the activating / triggering DCI.
  • the aperiodic CSI may be referred to as A-CSI.
  • the terminal device 1 may set one of two possible subband sizes by higher layer signaling.
  • Subbands may be defined as N SB PRB continuous PRB, it may depend on the total number of PRB for BWP.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of subband sizes that can be set according to an aspect of the present embodiment.
  • the subband size may be given in correspondence with the BWP bandwidth (the number of PRBs).
  • One of two possible subband sizes may be set by the upper layer parameter subbandSize.
  • “ReportFreqConfiguration” included in CSI-ReportConfig indicates the frequency granularity of the CSI report.
  • the CSI reporting settings settings may define the CSI reporting band as a subset of one or more subbands of BWP.
  • the reportFreqConfiguration indicates the csi-ReportingBand as a continuous or non-continuous subset of one or more subbands of the BWP for which the CSI is reported.
  • the CSI-RS resource linked to the CSI report setting is such that the frequency density of each CSI-RS port for each PRB in the subband is smaller than the set density of the CSI-RS resource. It may not be expected that the csi-ReportingBand including the band is set.
  • the terminal device 1 sets a csi-ReportingBand including a subband in which no CSI-IM resource element (RE) exists in all PRBs in the subband. It may not be expected to be done. That is, if csi-ReportingBand is set, at least one CSI-IMRE may be present in each subband.
  • a csi-ReportingBand including a subband in which no CSI-IM resource element (RE) exists in all PRBs in the subband. It may not be expected to be done. That is, if csi-ReportingBand is set, at least one CSI-IMRE may be present in each subband.
  • RE CSI-IM resource element
  • the wideband CQI report or the subband CQI report is set by the upper layer parameter cqi-FormatIndicator.
  • the wideband CQI may be reported for each codeword for the entire CSI reporting band.
  • subband CQI reporting is set, one CQI for each codeword may be reported for each subband in the CSI reporting band.
  • the wideband PMI report or the subband PMI report is set by the upper layer parameter pmi-FormatIndicator.
  • wideband PMI reporting the wideband PMI may be reported for each codeword for the entire CSI reporting band.
  • subband PMI reporting one wideband indication is reported for the entire CSI reporting band and one subband indication is provided for each subband of the CSI reporting band, except for two antenna ports. May be reported.
  • the PMI may be reported for each subband in the CSI reporting band.
  • the CSI report setting may have wideband frequency granularity if it satisfies any one of the following 9A to 9D. That is, if at least one of the following conditions is satisfied, the terminal device 1 may consider that the frequency granularity for the CSI report setting is wideband.
  • 9A) reportQuantity is set to'cri-RI-PMI-CQI 'or'cri-RI-LI-PMI-CQI', cqi-FormatIndicator indicates one CQI report, and pmi-FormatIndicator is one PMI report.
  • reportQuantity is set to'cri-RI-i1 '9C
  • reportQuantity is set to'cri-RI-CQI'or'cri-RI-i1-CQI'
  • cqi-FormatIndicator is one 9D) indicating CQI report
  • the initial subband size may be given based on the subband size corresponding to the BWP bandwidth (the number of PRBs) and the BWP start index.
  • the last subband size is given based on the subband size corresponding to the BWP bandwidth (the number of PRBs), the BWP start PRB index, and the BWP bandwidth. May be.
  • the terminal device 1 is configured to set both the CSI-IM resource and the NZP CSI-RS resource as periodic or semi-persistent, CSI may be reported. Further, if the terminal device 1 is set to have the aperiodic CSI report, the terminal device 1 has both a CSI-IM resource and an NZP CSI-RS resource as a periodic, semi-persistent or aperiodic. CSI may be reported when set as. One or more resources may be set for each of the CSI-IM resource and the NZP CSI-RS resource.
  • the terminal device 1 in which the DCI format 1_0 is set may not be expected to be triggered by multiple CSI reports with the same CSI-ReportConfigId.
  • each CSI-ReportConfig is linked to the periodic resource setting, the semi-persistent resource setting, or the aperiodic resource setting. It may also be associated with one or more CSI-ReportConfig.
  • the resource setting given by the upper layer parameter resourceForChannelMeasurement may be used for channel measurement for L1-RSRP calculation.
  • the first resource setting given by the upper layer parameter resourceForChannelMeasurement is used for channel measurement, and the upper layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference or upper layer parameter nzp-CSI-.
  • the second resource setting given by RS-ResourcesForInterference is the interference made by CSI-IM (one or more CSI-IM resources) or NZP CSI-RS (one or more Non Zero Power CSI-RS) It may be used for measurement.
  • the first resource setting given by the upper layer parameter resourceForChannelMeasurement is used for channel measurement
  • the second resource setting given by the upper layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference is , CSI-IM based interference measurement
  • the third resource setting given by the upper layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference may be used for NZP CSI-RS based interference measurement.
  • each CSI-ReportConfig may be linked to one or more periodic or semi-persistent resource settings.
  • the resource setting given by the upper layer parameter resourceForChannelMeasurement may be used for channel measurement for L1-RSRP calculation.
  • the first resource setting given by the upper layer parameter resourceForChannelMeasurement is used for channel measurement and the second resource setting given by the upper layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference.
  • the resource settings may be used for interference measurements made on CSI-IM (one or more CSI-IM resources).
  • more than one CSI-RS resource is set in the resource set for channel measurement for one CSI-ReportConfig including the upper layer parameter codebookType set to'typeII 'or'typeII-PortSelection'. Not expected to.
  • the terminal device 1 is for channel measurement for one CSI-ReportConfig including the upper layer parameter codebookType set to'none 'or'cri-RI-CQI' or'cri-RSRP 'or'ssb-Index-RSRP'. It is not expected that more than 64 NZP CSI-RS resources will be configured in the resource set.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is represented by CSI-RS resource and CSI-IM resource numbering in the corresponding one or more resource sets. May be resource-wise related.
  • the number of CSI-RS resources for channel measurement may be the same as the number of CSI-IM resources.
  • the terminal device 1 If the interference measurement is performed in the NZP CSI-RS, the terminal device 1 expects that more than one NZP CSI-RS resource is set in the associated resource set in the resource setting for channel measurement. You don't have to.
  • the terminal device 1 in which the upper layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference is set may expect that not more than 18 CSI-RS ports are set in the NZP CSI-RS resource set.
  • the terminal device 1 For CSI measurement, the terminal device 1 has each NZP CSI-RS port set for interference measurement corresponds to the interference transmission layer, and all interferences in one or more NZP CSI-RS ports for interference measurement
  • the transmission layer considers the related EPRE (Energy Per Resource Element) ratio and considers the NZP CSI-RS resource for channel measurement, the NZP CSI-RS resource for interference measurement, or the CSI-IM resource for interference measurement in one or more REs.
  • EPRE Expogy Per Resource Element
  • the CSI measurement may be performed by measuring CSI-RS resources and calculating CSI.
  • the CSI measurement includes channel measurement and interference measurement.
  • Channel measurement may be performed using NZP CSI-RS resources.
  • the interference measurement may be performed using CSI-IM resources and / or NZP CSI-RS resources and / or ZP CSI-RS resources.
  • the terminal device 1 may be configured with one or more NZP CSI-RS resource set settings as indicated by the upper layer parameters CSI-ResourceConfig and NZP-CSI-RS-ResourceSet.
  • Each NZP CSI-RS resource set may be composed of K (K is a value equal to or larger than 1) NZP CSI-RS resources.
  • the terminal device 1 assumes that the CSI-RS resource has non-zero transmission power (that is, NZP CSI-RS resource).
  • the NZP CSI-RS resource may be set by upper layer parameters NZP-CSI-RS-Resource, CSI-ResourceConfig, and NZP-CSI-RS-ResourceSet for each CSI-RS resource setting.
  • the above 10A may be used to determine the ID of the CSI-RS resource setting.
  • the above 10B may be used to define the periodicity and slot offset of CSI-RS for P-CSI and / or SP-CSI.
  • the above 10C may be used to define the number of ports of CSI-RS resources in a slot, CDM type, OFDM symbol, subcarrier occupancy rate.
  • the above 10D is a parameter included in the above 10C, and may be used to define the number of CSI-RS ports.
  • the above 10E is a parameter included in the above 10C, and may be used to define the CSI-RS frequency density of each CSI-RS port for each PRB. If the value of 10E is 1/2, it may also be used to define the PRB offset. The odd / even PRB arrangement illustrated by 10E may be associated with the common resource block grid.
  • the above 10F is a parameter included in the above 10C, and may be used to define a CDM value and a pattern.
  • the above 10G may be an assumed ratio of PDSCH EPRE and NZP CSI-RS EPRE when the terminal device 1 derives a CSI report (CSI feedback).
  • the above 10H may be the assumed ratio of SS / PBCH block EPRE and NZP CSI-RS EPRE.
  • the above 10I is used to define the scrambling ID of CSI-RS and may have a length of 10 bits.
  • the above 10J is a parameter included in CSI-ResourceConfig and may be used to define the BWP in which the set CSI-RS is arranged.
  • the above 10K is a parameter included in NZP-CSI-RS-ResourceSet, and may be associated with one CSI-RS resource set.
  • the above 10K is for defining whether the terminal device 1 can assume that one or more CSI-RS resources in the NZP CSI-RS resource set are transmitted using the same downlink spatial domain transmission filter. It may be used. Also, the above 10K may be set only when the upper layer parameter reportQuantity related to all report settings linked to the CSI-RS resource set is set to'cri-RSRP 'or'none'.
  • the above 10L may include a reference to one or more QCL source RSs and a TCI-State indicating a QCL type. If the TCI-State is set to a reference to an RS with a'QCL-TypeD 'association, that RS may be an SS / PBCH block located in the same or a different CC / DL BWP, It may be a CSI-RS resource arranged as the periodic, which is arranged in the same or different CC / DL BWP.
  • the above 10M is a parameter included in NZP-CSI-RS-ResourceSet, and may be associated with a CSI-RS resource set. Further, in the above 10M, the terminal device 1 may assume that the antenna ports with the same port index of one or a plurality of set CSI-RS resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet are the same. The 10M may be set when the report setting is not set, or when the reportQuantity associated with all the report settings linked to the CSI-RS resource set is set to'none '.
  • the bandwidth (the number of PRBs) and the initial CRB (Common Resource Block) index of the CSI-RS resource in one BWP are respectively higher in the CSI-FrequencyOccupation IE set by the upper layer parameter freqBand in the CSI-ResourceMapping IE. It may be determined based on the layer parameters nrofRBs and startingRB.
  • nrofRBs and startingRB may be set to an integral multiple of 4RBs.
  • the reference point of the starting RB may be CRB0 of the common resource block grid. If the starting RB has a value smaller than the N start RB , the terminal device 1 may assume that the initial CRB index N initialRB of the CSI-RS resource has the same value as the N start RB . Otherwise, N initialRB may be the same value as startingRB.
  • nrofRBs does not have to match the carrier bandwidth or the BWP bandwidth, or may be set to have the same value.
  • the startingRB may be set to have the same value as the PRB index 0 (starting PRB index) of the carrier, or may be set to have the same value as the PRB index 0 of a certain BWP. It may be set independently of.
  • the value of nrofRBs may be indicated as the bandwidth of the CSI report band.
  • the value of startingRB may indicate the start position of the frequency domain of the CSI reporting band. Frequency domain mapping of CSI-RS may be indicated based on nro fRBs and starting RBs.
  • the terminal device 1 determines that the bandwidth N BW CSI-RS of the CSI-RS resource is the same as N size BWP + N start RB ⁇ N initialRB. It may be assumed to be a value. Otherwise, N BW CSI-RS may be the same value as nro fRBs. In addition, in all cases, the terminal device 1 may expect that the N BW CSI-RS becomes the same value as the smaller value of the 24 PRBs and the N size BWP PRBs or a larger value.
  • the terminal device 1 may have one or more CSI-IM resource set settings indicated by the upper layer parameter csi-IM-ResourceSet set.
  • Each CSI-RS resource set may be composed of K CSI-IM resources (K is a value equal to or larger than 1).
  • the following parameters may be set for each CSI-IM resource setting using the upper layer parameter csi-IM-Resource.
  • 11A csi-IM-ResourceId 11B) subcarrierLocation-p0 11C) subcarrierLocation-p1 11D) symbolLocation-p0 11E) symbolLocation-p1 11F) periodicityAndOffset 11G) freqBand
  • 11G may be CSI-FrequencyOccupation.
  • the above 11A may be used to determine the ID of the CSI-IM resource setting.
  • the above 11B or 11C may be used to define the subcarrier occupancy rate of the CSI-IM resource in the slot for the csi-IM-ResourceElementPattern set to'pattern0 'or'pattern1'.
  • the above 11D or 11E may be used to define the OFDM symbol arrangement of the CSI-IM resource in the slot for the csi-IM-ResourceElementPattern set to'pattern0 'or'pattern1'.
  • 11F above may be used to define periodicity and / or slot offset of CSI-IM for periodic and / or semi-persistent CSI-IM.
  • the above 11G may include a parameter for setting the frequency occupation rate of CSI-IM.
  • the MAC entity of the terminal device 1 For each activated serving cell in which the BWP is set, the MAC entity of the terminal device 1 has at least part of the following 12A to 12H if the BWP (DL BWP and / or UL BWP) is activated. Alternatively, all may be done.
  • the MAC entity of the terminal device 1 does not have to perform at least part or all of the above 12A to 12H, and the following 12I and 12J Either or both of them may be performed. 12I) Clear any of the configured downlink assignment and configured uplink grant of configured grant type 2 in the BWP 12J) Configured uplink grant of configured grant type 1 in inactive BWP Either postponed
  • the terminal device 1 is'none ',' cri-RI-PMI-CQI ',' cri-RI-i1 ',' cri-RI-i1-CQI ',' cri-RI-CQI ',' cri-RSRP '. , 'Ssb-Index-RSRP' and / or'cri-RI-LI-RMI-CQI ', CSI-ReportConfig with upper layer parameter reportQuantity set to at least one may be set.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 is set with CSI-ReportConfig with the upper layer parameter reportQuantity set to'none ', the terminal device 1 does not have to report any quantity to the CSI-ReportConfig.
  • the terminal apparatus 1 When the CSI-ReportConfig with the upper layer parameter reportQuantity set in'cri-RI-PMI-CQI 'or'cri-RI-LI-RMI-CQI' is set, the terminal apparatus 1 is set to the terminal apparatus 1 May report the desired precoding matrix for the entire reporting band and / or the desired precoding matrix for each subband.
  • the terminal device 1 sets the CSI-ReportConfig with the upper layer parameter reportQuantity set to'cri-RI-i1 ', the terminal device 1 sets the'TypeI-SinglePanel' to the CSI-ReportConfig.
  • the set codebookType and the pmi-FormatIndicator set to the wideband PMI report may be expected to be set, and the terminal device 1 may receive one wideband indication for the entire CSI report band (for example, One PMI that makes up i 1 ) may be reported.
  • the terminal apparatus 1 When the terminal apparatus 1 sets the CSI-ReportConfig with the upper layer parameter reportQuantity set to'cri-RI-i1-CQI ', the terminal apparatus 1 responds to the'TypeI-SinglePanel' with respect to the CSI-ReportConfig. It may be expected that the codebookType set to 'and the pmi-FormatIndicator set to the wideband PMI report are set, and the terminal device 1 may select one wideband indication (CSS) for the entire CSI reporting band. For example, one PMI that constitutes i 1 ) may be reported.
  • SCS wideband indication
  • CQI is N p number (N p is the same or greater than the value to as 1) may be calculated based on i 1 reported assume PDSCH transmissions with precoder.
  • one precoder may be randomly selected from N p precoders for each PRG (Precoding Resource block Group) of PDSCH.
  • the PRG size for CQI calculation may be set by the upper layer parameter pdsch-BundleSizeForCSI.
  • the terminal device 1 determines that the upper layer parameter non- included in one CSI-ReportConfig. If PMI-PortIndication is set, r-ports (r is a value of 1 or greater) are shown in order of layer ordering for rank r, and each CSI-RS resource in the CSI resource setting is in the upper layer. Based on the related nzp-CSI-RS-ResourceId order in the linked CSI resource settings for channel measurement given by the parameter resourcesForChannelMeasurement It may be linked to the CSI-ReportConfig to have.
  • the set upper layer parameter non-PMI-PortIndication is a sequence of one or more port indexes p (1) 0 , p (2) 0 , p (2) 1 , p (3) 0 , p (3) 1 , P (3) 2 , ..., P (R) 0 , p (R) 1 , ..., P (R) R-1 .
  • p (v) 0 , ..., P (v) v ⁇ 1 are one or more CSI-RS port indices associated with rank v, with R ⁇ ⁇ 1, 2, ..., P ⁇ . You may. P ⁇ ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ may be the number of ports of the CSI-RS resource.
  • the terminal device 1 When the terminal device 1 sets the CSI-ReportConfig with the upper layer parameter reportQuantity set to'cri-RSRP 'or'ssb-Index-RSRP', the terminal device 1 is further set to'disabled '. If the upper layer parameter groupBasedBeamReporting is set, the terminal device 1 does not need to update the measurement for more than 64 CSI-RS resources and / or SSB resources. Further, the terminal device 1 may report nrofReportedRS different CRIs or SSBRIs for each report setting in one report.
  • the terminal device 1 needs to update the measurement for more than 64 CSI-RS resources and / or SSB resources if the upper layer parameter groupBasedBeamReporting set to'enabled 'is set. There is no need.
  • the terminal device 1 may report two different CRIs or SSBRIs for each report setting in one report period.
  • One or more CSI-RS resources and / or one or more SSB resources may be received simultaneously by the terminal device 1 using one spatial domain reception filter or multiple simultaneous spatial domain filters.
  • the terminal device 1 includes a'cri-RSRP ',' cri-RI-PMI-CQI ',' cri-RI-i1 ',' cri-RI-i1-CQI ',' cri-RI-CQI ', and / or , CSI-ReportConfig with upper layer parameter reportQuantity set to'cri-RI-LI-RMI-CQI 'is set and the K S resource (K S is greater than 1) corresponds to the channel measurement. If it is set by nzp-CSI-RS-ResourceSet, the terminal device 1 may derive CSI parameters other than CRI based on the reported CRI.
  • CRIk (where k is 1 or greater) is the configured (k + 1) th entry of the associated nzp-CSI-RS-Resource of the corresponding nzp-CSI-RS-ResourceSet for channel measurement, and Or, if set as an upper layer parameter, it may correspond to the (k + 1) th entry of the related csi-IM-ResourceSet in the corresponding csi-IM-ResourceSet.
  • each resource may include at most 16 CSI-RS ports.
  • K S is greater than 2 and up to 8 CSI-RS resources are configured, each resource may include at most 8 CSI-RS ports.
  • the terminal device 1 is configured with'cri-RI-PMI-CQI ',' cri-RI-i1 ',' cri-RI-i1-CQI ',' cri-RI-CQI ', and / or'cri-RI-. If the CSI-ReportConfig with the upper layer parameter reportQuantity set in LI-RMI-CQI 'is set, the terminal device 1 may have one CSI-ReportConfig included in the resource settings linked to the CSI-ReportConfig. It may not be expected that more than 8 CSI-RS resources in the RS resource set will be configured.
  • the CSI-ReportConfig with the upper layer parameter reportQuantity set to'cri-RSRP 'or'none' is set, and the CSI-ReportConfig is set to'aperiodic 'in the upper layer parameter resourceType. If linked to the configured resource setting, the terminal device 1 is not expected to configure more than 16 CSI-RS resources in one CSI-RS resource set included in the resource setting. Good.
  • LI indicates that the colon of the reported PMI's precoder matrix corresponds to the strongest layer of the codeword corresponding to the largest reported wideband CQI.
  • the LI may correspond to the strongest layer of the first codeword, given that two wideband CQIs are reported and of the same value.
  • the terminal device 1 uses one or more CSI-RS resources, one or more SS / Both PBCH block resources or one or more CSI-RS resources and one or more SS / PBCH block resources may be configured. Also, CSI-RS resource settings up to 16 CSI-RS resource sets with up to 64 resources in each set may be configured. That is, the base station device 3 does not make such a setting. The total number of different CSI-RS resources in all resource sets may not be set more than 128. That is, the terminal device 1 may not be expected to set more than 128 CSI-RS resources. In other words, the base station device 3 does not set more than 128 CSI-RS resources.
  • the number of CSI-RS resources that can be set (upper limit value) may change according to one or more predetermined conditions.
  • the CSI-ReportConfig may include at least some or all of the following parameters 13A to 13P.
  • the serving cell index may be set for 13B.
  • 13H may include the above-mentioned cqi-FormatIndicator, pmi-FormatIndicator, and / or csi-ReportingB
  • the CSI reference resource for a certain serving cell may be defined based on at least a part or all of the following 14A to 14B.
  • the CSI reference resource may be defined by one or more groups of downlink PRBs corresponding to the band to which the derived CSI is associated.
  • the CSI reference resource for the CSI report in uplink slot n ′ may be defined by one downlink slot nn CSI_ref .
  • the downlink slot n may be determined based on the uplink slot n ′ and the floor function of ⁇ DL and ⁇ UL .
  • ⁇ DL may be a downlink SCS configuration and ⁇ UL may be an uplink SCS configuration.
  • n CSI_ref For P-CSI and / or SP-CSI reporting, if one CSI reference resource is configured for channel measurement and n CSI_ref corresponds to a valid downlink slot, then n CSI_ref is 4 *. The value may be equal to or larger than the value of 2 ⁇ ⁇ DL or 4 * 2 ⁇ ⁇ UL . Further, if a plurality of CSI reference resources are set for channel measurement and n CSI_ref corresponds to a valid downlink slot, n CSI_ref may be a value of 5 * 2 ⁇ ⁇ DL or more. Good.
  • n CSI_ref is the same as the CSI request to which the reference resource corresponds. If it is in a valid downlink slot, otherwise n CSI_ref may be greater than or equal to a predetermined value, provided that the slot n ⁇ n CSI_ref corresponds to a valid downlink slot.
  • the predetermined value may meet a delay requirement.
  • the terminal device 1 transmits the first OFDM symbol of the A-CSI report. Prior to time, the last OFDM symbol may not be expected to measure channel and / or interference in the received CSI-RS / CSI-IM / SSB up to the symbol considering delay requirements.
  • the slot in the serving cell is a downlink or flexible symbol configured in at least one upper layer and is not within the measurement gap with respect to the terminal device 1, it may be a valid downlink slot. Good.
  • the CSI report may be excluded for that serving cell in uplink slot n ′ (transmission). May not be included and may not be included in the CSI report).
  • the terminal device 1 After the CSI report (re) setting (CSI-ReportConfig is set), the serving cell activation, the BWP change, or the SP-CSI activation, the terminal device 1 receives one or more of the channel measurements after the CSI reference resource.
  • CSI-RS transmission occasions and / or at least one of one or more CSI-IM occasions for interference measurements even if the CSI report is transmitted only after receiving the CSI-RS / CSI-IM. Good. If not, you may drop the report.
  • the terminal device When the DRX is configured, the terminal device, among the one or more CSI-RS transmission occasions for channel measurement and / or one or more CSI-IM occasions for interference measurement at the DRX active time after the CSI reference resource, the CSI report may be sent (reported) only after receiving the CSI-RS / CSI-IM. If not, you may drop the report.
  • the terminal device 1 When deriving the CSI feedbank, it is stated that the terminal device 1 has at least one CSI-RS resource for channel measurement overlapping with a CSI-IM resource for interference measurement or an NZP CSI-RS resource for interference measurement. You don't have to.
  • the terminal device 1 derives the CQI index, and if it is further set, to derive the PMI and RI, in the CSI reference resource, At least some or all of the following 15A to 15N may be assumed.
  • 15D) Bandwidth is set for the corresponding CQI report.
  • the CP length and SCS set for PDSCH reception are used.
  • 15F) There is no RE used for PSS, SSS and PBCH.
  • 15G The value of RV is 0. 15H)
  • the ratio of PDSCH EPRE and CSI-RS EPRE is given based on a predetermined rule.
  • 15I There is no RE located for NZP CSI-RS and ZP CSI-RS.
  • 15J Assume the same number of frontloaded DM-RS symbols as the maximum frontloaded symbols set by the upper layer parameter maxLength in DMRS-DownlinkConfig. 15K) The number of additional DM-RS symbols is the same as the number of additional symbols set by the upper layer parameter dmrs-AdditionalPosition.
  • 15M) PRB bundling size is 2 PRBs.
  • 15N For the CQI calculation, the terminal device 1 has a correspondence relationship between the PDSCH signal antenna port and the CSI-RS antenna port.
  • the terminal device 1 may perform the aperiodic CSI report using the PUSCH of the serving cell c based on the successful decoding of the DCI format 0_1 that triggers the aperiodic CSI trigger state.
  • PUSCH-carried aperiodic CSI reports may support wideband and subband frequency granularity.
  • PUSCH-carried aperiodic CSI reports may support Type I and Type II CSI.
  • the terminal device 1 may make a semi-persistent CSI report in PUSCH based on successful decoding of DCI format 0_1 that activates the semi-persistent CSI trigger state.
  • DCI format 0_1 may include a CSI field that indicates a semi-persistent CSI trigger state to activate or deactivate.
  • Semi-persistent CSI reporting on PUSCH may support Type I and Type II CSI with wideband and subband frequency granularity.
  • the PUSCH resource and MCS may be placed semi-persistently by the uplink DCI.
  • the CSI report on PUSCH may be multiplexed with the uplink data on PUSCH.
  • CSI reporting on PUSCH may be further performed without multiplexing with the uplink data from the terminal device 1.
  • Type ICSI feedback (type ICSI report) may be supported for CSI reporting on PUSCH.
  • Type I wideband and subband CSI may be supported for CSI reporting on PUSCH.
  • Type II CSI may be supported for CSI reporting on PUSCH.
  • the CSI Report may consist of two parts.
  • Part 1 (CSI Part 1, Part 1 CSI) has a fixed payload size and may be used to identify the number of information bits of Part 2 (CSI Part 2, Part 2 CSI).
  • Part 1 may be completely transmitted before Part 2.
  • Part 1 may include RI, CRI, and / or CQI for the first codeword.
  • Part 2 may include the PMI and, if the RI is greater than 4, may include the CQI for the second codeword.
  • Part 1 may include RI, CQI, and / or indication of the number of non-zero wideband amplitude coefficients per layer for Type II CSI. Each field in Part 1 may be individually encoded.
  • Part 2 may include a Type II CSI PMI. Part 1 and part 2 may be encoded separately.
  • Type II CSI reports carried in PUSCH may be calculated independently of either Type II CSI reports carried in PUCCH format 3 or 4.
  • the CSI feedback may consist of one part.
  • the PUCCH method may be used as the encoding method for both Type I and Type II reports transmitted on PUSCH.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the priority report level for the Part 2 CSI according to one aspect of the present embodiment.
  • the terminal device 1 may exclude a part of the part 2 CSI. Exclusion of Part 2 CSI may be determined based on FIG.
  • N Rep may be the number of CSI reports configured to be carried on PUSCH. Priority0 has the highest priority and PriorityN Rep has the lowest priority.
  • the CSI report n may correspond to the CSI report with the nth lowest priority (high priority) among the N Rep CSI reports.
  • One or more subbands for a given CSI report n indicated by the upper layer parameter csi-ReportingBand may be consecutively numbered in increasing order of the lowest subband of csi-ReportingBand as subband 0.
  • the terminal device 1 may exclude all information at that priority level.
  • Part 2 CSI is excluded only when the number of bits that can be mapped to PUSCH exceeds a predetermined value. May be done. Further, the part 2 CSI may be excluded in level-by-level in order from the part 2 CSI having a lower priority level until the number of bits that can be mapped to the PUSCH becomes a value equal to or smaller than a predetermined value. In addition, when the part 2 CSI is transmitted on the PUSCH without TB, the bit or bits having a lower priority level may be excluded in order until the code rate of the part 2 CSI becomes lower than the threshold code rate. ..
  • the CSI direction may be deactivated when the downlink BWP or the uplink BWP is changed. Other activation commands may be needed to enable semi-persistent CSI reporting.
  • the terminal device 1 may semi-statically be set by the upper layer to perform periodic CSI reporting on the PUCCH.
  • the terminal device 1 may be configured by the upper layer for one or more periodic CSI reports corresponding to one or more associated CSI report settings set by the upper layer.
  • Periodic CSI reporting in PUCCH formats 2, 3, and 4 may support type ICSI with wideband frequency granularity.
  • the terminal device 1 may perform the semi-persistent CSI report on the PUCCH applied starting from slot n + 3N subframe ⁇ slot +1 after HARQ-ACK corresponding to the PDSCH carrying the selection command is transmitted in slot n.
  • the select command may include one or more CSI reporting settings with associated CSI resource settings set.
  • Semi-persistent CSI reporting on PUCCH may support type ICSI.
  • the PUCCH format 2 semi-persistent CSI report may support type ICSI with wideband frequency granularity.
  • Semi-persistent CSI reporting in PUCCH format 3 or 4 may support type ICSI and type II CSI part 1 with wideband and subband frequency granularity.
  • the CSI payload carried by PUCCH format 2 and PUCCH format 3 or 4 is identified and may be the same regardless of RI or CRI.
  • the payload may be split into two parts.
  • the first part may include RI, CRI, and / or CQI for the first codeword.
  • the second part may include PMI and may include CQI for the second codeword if the value of RI is greater than 4.
  • Semi-persistent reports carried in PUCCH format 3 or 4 support type II CSI feedback, but may support only part 1 of type II CSI feedback. Supporting type II CSI reporting in PUCCH format 3 or 4 may be determined based on capability information of the terminal device 1.
  • a Type II CSI report carried in PUCCH format 3 or 4 may be calculated independently of any one or more Type II CSI reports carried in PUSCH.
  • each PUCCH resource may be set for each candidate UL BWP.
  • the CSI report indicates that the BWP set to execute the report is the active BWP. , And CSI reporting may be deferred.
  • the terminal device 1 may not be expected to report CSI with a payload size greater than 115 bits when PUCCH format 4 is set. If all CSI reports are composed of one part for one or more CSI reports transmitted on the PUCCH, the terminal device 1 excludes some of the one or more CSI reports. Good. Exclusion of CSI may be determined based on a predetermined priority rule. The CSI report may continue to exclude lower priority CSI until the CSI report code rate is at or below a threshold set by the upper layer parameter maxCodeRate.
  • the terminal device 1 may exclude a part of the part 2 CSI. Exclusion of Part 2 CSI may be performed as in FIG. Further, the part 2 CSI may continue to exclude low priority CSI until the part 2 CSI code rate reaches a value equal to or lower than the threshold value set by the upper layer parameter maxCodeRate.
  • the semi-persistent CSI reports carried on PUSCH overlap at the same time as PUSCH data transmission on one or more symbols, and the earliest symbol of these PUSCH channels is N after the last symbol of the DCI scheduling the PUSCH.
  • the CSI report may not be transmitted if it is not earlier than 2 + d 2 (that is, a predetermined timing, a predetermined time interval). Otherwise, the timeline requirement is not met, so it may be determined to be an error case.
  • the terminal device 1 transmits a first PUSCH including one or more semi-persistent CSI reports and a second PUSCH including UL-SCH, and the first PUSCH transmission overlaps with the second PUSCH transmission.
  • the terminal device 1 may transmit the second PUSCH without transmitting the first PUSCH.
  • the terminal device 1 overlaps the first PUSCH transmission and the second PUSCH transmission. It may be expected that the above time condition for the PUSCH transmission is satisfied.
  • the CSI reporting procedure described above may be applied when the size of the LBT subband is the same as the size of the BWP in the NR-U cell.
  • the terminal device 1 may not update the CSI in the BWP.
  • CSI for subbands that were not updated and / or CSI-RS could not be measured (or could not be measured) may not be transmitted as a CSI report.
  • puncturing the CSI-RS in the LBT subband may mean that the CSI-RS is not transmitted in the frequency domain of a certain LBT subband.
  • CAP is performed in each LBT subband, and a channel is used in each LBT subband. It may be that the base station apparatus 3 does not transmit any downlink signal including CSI-RS in the LBT subband that is not evaluated as clear. In other words, the base station device 3 may transmit any downlink signal including CSI-RS in the LBT subband determined to have the channel cleared. Similarly, the terminal device 1 may transmit any uplink signal in the LBT subband determined to have the channel cleared. The terminal device 1 does not have to transmit any uplink signal in the LBT subband determined to have the channel not cleared.
  • the base station device 3 does not have to expect that the corresponding CSI report is transmitted from the terminal device 1 in the LBT subband indicating that the CSI-RS is punctured.
  • the terminal device 1 does not have to update the CQI for the BWP or transmit the CSI including the unupdated wideband CQI as a CSI report.
  • the terminal device 1 when the cqi-FormatIndicator indicates a subband CQI, the terminal device 1 has one or more subbands overlapping with one or more LBT subbands in which the CSI-RS is punctured. For each of the above, the CSI report does not need to update the subband CQI, did not update it, and / or could not measure the CSI-RS. May be sent as. That is, the terminal device 1 calculates the subband CQI for each of the one or more subbands that overlap the one or more LBT subbands in which the CSI-RS is not punctured, and updates the subband CQI.
  • CSI including updated one or more subband CQIs may be transmitted as a CSI report, may not be updated, and / or CSI-RS may not be measured (or may not be measured) It is not necessary to transmit one or more subband CQIs.
  • the terminal device 1 does not have to update the PMI for the BWP, or need not transmit the CSI including the wideband PMI that has not been updated as a CSI report.
  • the terminal device 1 may not detect the CSI-RS for one or a plurality of subbands overlapping the punctured LBT subband.
  • the subband PMI may not be updated, or the CSI excluding the subband PMI that is not updated may be transmitted as a CSI report. That is, the terminal device 1 calculates and updates the subband PMI for each of the one or more subbands overlapping the one or more LBT subbands in which the CSI-RS is not punctured.
  • CSI including updated one or more subband PMIs may be transmitted as a CSI report, may not be updated, and / or CSI-RS may not be measured (or may not be measured) It is not necessary to transmit one or more subband PMIs.
  • the terminal device 1 and / or the base station device 3 performs LBT (that is, CCA and / or CAP) to determine whether the channel is clear (that is, channel, NR- U carrier, NR-U BWP) may be set.
  • LBT that is, CCA and / or CAP
  • the size of the frequency domain of the LBT subband may be 20 MHz (that is, a predetermined value), the number of PRBs corresponding to 20 MHz (that is, a predetermined value), or an upper layer parameter. May be set as The start RB indicating the start position of the frequency domain used to define the LBT subband and the bandwidth (the number of PRBs) may be set as upper layer parameters.
  • the frequency domain and time domain of the LBT subband are between the terminal device 1 and the base station device 3.
  • the LBT subband may be referred to as an LBT carrier (CCA carrier, CAP carrier), LBT band (CCA band, CAP band) or LBT-BWP (CCA-BWP, CAP-BWP).
  • the subbands and widebands used for CSI measurement including CQI measurement and / or PMI measurement are also referred to as CSI subband and CSI wideband. Good.
  • the subbands and widebands used for CQI measurement may be referred to as CQI subbands and CQI widebands.
  • the subbands and widebands used for PMI measurement may be referred to as PMI subbands and PMI widebands.
  • the CSI subband / wideband may be a generic name when including one or both of the CQI subband / wideband and the PMI subband / wideband.
  • the bandwidth (the number of PRBs) of the CSI wide band may have the same value as the bandwidth set for the CSI report band.
  • the CSI reporting band may consist of one or more CSI subbands.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a CSI wideband and CSI subband mapping pattern according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 14A shows an example where the start RB and the bandwidth of the DL BWP and the CSI wideband overlap.
  • FIG. 14B shows an example in which the start RB and the bandwidth of each LBT subband and each CSI wideband overlap.
  • the DCI format 2_0 can indicate that the COT can be acquired for each of the LBT subband # 1 and the LBT subband # 2 (that is, the (If such capability is supported), it is described that COT can be obtained in both LBT subband # 1 and LBT subband # 2.
  • the terminal device 1 updates the respective values of the wideband CQI and / or the wideband PMI for the wideband #A according to one or a plurality of CSI-ReportConfig set in the terminal device 1. Then, the respective values of subband CQI and / or subband PMI for each of subband # A1 to subband # A4 can be updated and reported.
  • the terminal device 1 determines that the wideband CQI and the wideband CQI for the wideband #B and / or the wideband #C, respectively. / Or the value of the wideband PMI can be updated and reported, and the subband CQI and the subband PMI for subband # B1 to subband # B3 and subband # C1 to subband # C3, respectively.
  • the value of can be updated and reported.
  • the priority rule of the CSI report when the priority rule of the CSI report is applied, the priority of the wideband CSI (CQI / PMI) with respect to the wideband #B and / or the wideband #C is the highest, and then from the subband # B1 to the subband # B1.
  • the priority may be lowered in the order of band # C3, and regarding subbands, subband # B1, subband # C1, subband # B2, subband # C2, ..., Subband # C3 in that order.
  • the priority may be low.
  • the cqi-FormatIndicator may be the wideband CQI or the subband CQI, or the pmi-FormatIndicator may be the wideband PMI or the subband PMI and the related CSI.
  • -The CSI of ReportConfig can be reported.
  • the base station apparatus 3 may assume the type and number of CSI to be reported or the number of bits for CSI based on the DCI format 2_0.
  • the base station device 3 and / or the terminal device 1 transmits the physical signal / physical channel in the LBT subband. You may. Note that the base station device 3 and / or the terminal device 1 may determine that the COT has been acquired by the success of the LBT.
  • the terminal device 1 updates the respective values of the wideband CQI and / or the wideband PMI for the wideband #A according to one or a plurality of CSI-ReportConfig set in the terminal device 1. You may or may not report. Further, the terminal device 1 may update and report the values of the subband CQI and / or the subband PMI for each of the subband # A1 and / or the subband # A2.
  • the terminal device 1 does not have to update or report the values of the subband CQI and the subband PMI for each of the subband # A3 and the subband # A4.
  • the wideband CQI may be calculated excluding the mapped CSI-RS of the LBT subband # 2.
  • the terminal device 1 updates the respective values of the wideband CQI and the wideband PMI for the wideband #B according to one or a plurality of CSI-ReportConfig set in the terminal device 1, You may report it.
  • the terminal device 1 may not update or report the respective values of the wideband CQI and / or the wideband PMI for the wideband #C.
  • the terminal device 1 may update and report the respective values of the subband CQI and / or the subband PMI for each of the subband # B1 to the subband # B3.
  • the terminal device 1 does not have to update or report the respective values of the subband CQI and / or the subband PMI for each of the subband # C1 to the subband # C3.
  • the CSI-RS resource (NZP CSI-RS resource and / or CSI) that can be set for one BWP and -IM resources) and / or CSI-RS resources per resource set and / or CSI-RS resource sets and / or CSI resource settings, CSI-ReportConfig numbers,
  • the maximum number of settings and / or higher layer parameters related to CSI reporting, such as, may be extended.
  • an ID for identifying the LBT subband may be set as an upper layer parameter.
  • the CSI-ReportConfig may include the LBT subband ID.
  • the base station apparatus 3 may be configured to be able to trigger reporting of wideband CSI and / or subband CSI for each LBT subband.
  • the terminal device 1 COT can be used to perform interference measurements in the acquired LBT subband and report the results.
  • FIG. 14 illustrates the case where two LBT subbands are set for one BWP, but when the number of LBT subbands set for one BWP is more than two. Can be similarly applied.
  • a guard band may be set between LBT subband # 1 and LBT subband # 2.
  • the wideband CQI and the wideband PMI, and the subband CQI and the subband PMI are calculated in consideration of mapping the CSI-RS to the guard band. May be done.
  • the related RI and / or CRI may not be updated, and the related RI and / or CRI may not be reported. Good.
  • one or more NZP-CSI-RS-Resources and / or one or more csi-IM-Resources are provided for each LBT subband. It may be set, or one or more CSI-ReportConfig may be set. That is, one or more CSI-RS resources may be set for each LBT subband so that the wideband CQI / PMI and subband CQI / PMI can be calculated, or one or more CSI-ReportConfig is set. May be.
  • the start RB and bandwidth of the BWP and / or the carrier and / or the serving cell and the start RB and bandwidth of each CSI reporting band may not match. That is, the start RB and bandwidth of the BWP and / or the carrier and / or the serving cell and the start RB and bandwidth of each CSI reporting band may be individually set.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device, which transmits a random access preamble in a random access procedure, monitors a corresponding random access response (RAR), and receives the RAR.
  • a MAC (Medium Access Control) layer processing unit that increments the value of a preamble transmission counter for counting the number of times of transmission of the random access preamble when it is determined that the wireless transmission / reception unit is NR -In a U (New Radio-Unlicensed) carrier, CCA (Clear Channel Assessment) before transmitting the random access preamble is performed, and an initial value N init used for determining a measurement period for the CCA is counted by a counter N.
  • the N init is, in the N Before serial N init is set, is determined based on the value of CW is set to at least the random access preamble (Contention Window) (CW size) , the value of the CW, the value of the preamble transmission counter Is updated when is incremented.
  • CW size the random access preamble
  • a second aspect of the present invention is the terminal device according to the first aspect, wherein the RAR is successfully received in the random access procedure and a PUSCH (Msg3) corresponding to the RAR is transmitted. Then, the collision resolution message (Msg4) corresponding to the Msg3 is monitored, and when it is determined that the Msg4 is not successfully received in the NR-U carrier, the value of the preamble transmission counter is incremented, and the CW is transmitted. Update the value of.
  • a third aspect of the present invention is a method used in a terminal device, comprising transmitting a random access preamble in a random access procedure, monitoring a corresponding random access response (RAR),
  • RAR random access response
  • the value of the preamble transmission counter for counting the number of times of transmission of the random access preamble is incremented, and the random access preamble is set in the NR-U (New Radio-Unlicensed) carrier.
  • a CCA Carbon Channel Assessment
  • N init used for determining a measurement period for the CCA is set in a counter N, and the N init is the N init.
  • the random access It is determined based on a CW (Contention Window) value (CW size) set for the preamble, and the CW value is updated when the value of the preamble transmission counter is incremented.
  • CW Contention Window
  • a fourth aspect of the present invention is the method according to the third aspect, wherein in the random access procedure, the RAR is successfully received and PUSCH (Msg3) corresponding to the RAR is transmitted. , The collision resolution message (Msg4) corresponding to the Msg3 is monitored, and when it is determined that the Msg4 is not successfully received in the NR-U carrier, the value of the preamble transmission counter is incremented, Update the value.
  • a fifth aspect of the present invention is a base station apparatus, which transmits a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) order for performing resource allocation of a random access preamble, and after transmitting the PDCCH order.
  • a radio transmission / reception unit that monitors a random access preamble corresponding to the PDCCH order, and the radio transmission / reception unit uses a NR-U (New Radio-Unlicensed) carrier to transmit a CCA (Clear Channel) before transmitting the PDCCH order.
  • NR-U New Radio-Unlicensed
  • the N init before the N init is set to the N At least the CW (Contention Window) value (CW size) set for the PDCCH order. ),
  • the CW value is updated when it is considered that the random access preamble has not been successfully received.
  • a sixth aspect of the present invention is a base station apparatus, which receives a random access preamble in a random access procedure, transmits a corresponding random access response (RAR), and transmits the RAR.
  • a radio transceiver for monitoring the PUSCH (Msg3) corresponding to the RAR is provided, and the radio transceiver, in an NR-U (New Radio-Unlicensed) carrier, transmits the CCA (Clear Channel) before transmitting the RAR.
  • Msg3 PUSCH
  • NR-U New Radio-Unlicensed
  • a counter N is used to determine the measurement period for the CCA, the N init, before the N init is set to the N,
  • the CW is determined based on at least the CW (Contention Window) value (CW size) set for the RAR. The value of is updated when it is considered that the reception of Msg3 was not successful.
  • a seventh aspect of the present invention is a method used in a base station apparatus, comprising transmitting a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) order for performing resource allocation of a random access preamble, and transmitting the PDCCH order.
  • the random access preamble corresponding to the PDCCH order is monitored, and in the NR-U (New Radio-Unlicensed) carrier, CCA (Clear Channel Assessment) is performed before transmitting the PDCCH order, and the CCA is performed.
  • NR-U New Radio-Unlicensed
  • an eighth aspect of the present invention is a method used in a base station apparatus, comprising receiving a random access preamble in a random access procedure, transmitting a corresponding random access response (RAR), After transmitting the RAR, the PUSCH (Msg3) corresponding to the RAR is monitored, and in the NR-U (New Radio-Unlicensed) carrier, CCA (Clear Channel Assessment) is performed before transmitting the RAR, and the CCA is performed.
  • N init used to determine the measurement period
  • the N init before the N init is set to the N, for at least the RAR for Is determined based on the value (CW size) of the CW (Contention Window), and the value of the CW is the value of the Msg3 received. It is updated when it is considered that the communication was not successful.
  • a ninth aspect of the present invention is a terminal device, which is a physical layer processing unit that receives an upper layer signal including a scheduling request setting (SR setting) and a physical uplink control channel setting (PUCCH setting). And a MAC (Medium Access Control) layer processing unit for instructing the physical layer processing unit to perform SR transmission for new transmission of an uplink shared channel (UL-SCH).
  • SR setting scheduling request setting
  • PUCCH setting physical uplink control channel setting
  • MAC Medium Access Control
  • UL-SCH uplink shared channel
  • CCA Carrier Access Control
  • the N init is set to the N Before, at least based on the value (CW size) of the CW (Contention Window) set with respect to the SR, and if the allowable value of the set CW is more than one, the value of the CW Is updated when the value of the SR counter is incremented.
  • a tenth aspect of the present invention is the terminal device of the ninth aspect, wherein the physical layer processing unit is provided for new transmission of the UL-SCH after transmission of the SR.
  • the CW value is set to the initial value CW min .
  • An eleventh aspect of the present invention is the terminal device according to the ninth aspect, wherein the physical layer processing unit initializes the value of the CW when the value of the SR counter is set to 0. Set to the value CW min .
  • a twelfth aspect of the present invention is a method used in a terminal device, which receives an upper layer signal including a scheduling request setting (SR setting) and a physical uplink control channel setting (PUCCH setting).
  • SR setting scheduling request setting
  • PUCCH setting physical uplink control channel setting
  • the value of CW is determined based on the value (CW size) of the CW (Contention Window) set for the SR, and if the allowable value of the CW that can be set is more than one, the value of the CW is the SR It is updated when the value of the counter is incremented.
  • a thirteenth aspect of the present invention is a terminal device, which measures and evaluates CSI using a receiving unit that receives CSI-RS and the CSI-RS, and obtains the CSI value.
  • a measurement unit for updating and a transmission unit for transmitting the CSI are provided, and the measurement unit sets a plurality of LBT subbands in one BWP corresponding to one bwp-Id of the NR-U carrier. LBT has failed in the first condition, the second condition in which the cqi-FormatIndicator corresponding to the BWP indicates a wideband CQI, and the LBT has failed in at least one LBT subband of the plurality of LBT subbands. , The wideband CQI value is not updated.
  • a fourteenth aspect of the present invention is the terminal device according to the thirteenth aspect, wherein the measuring unit corresponds to the first condition, the third condition, and the BWP. If the cqi-FormatIndicator satisfies the fourth condition indicating the sub-band CQI, the LBT updates the sub-band CQI value in each of the one or more sub-bands included in the LBT sub-band in which the LBT succeeded, and the LBT The value of the subband CQI is not updated in each of the one or more subbands included in the failed LBT subband.
  • a fifteenth aspect of the present invention is a method used in a terminal device, the step of receiving a CSI-RS, and the step of measuring and evaluating the CSI using the CSI-RS. Updating the value of the CSI, transmitting the CSI, a first condition for setting a plurality of LBT subbands in one BWP corresponding to one bwp-Id of an NR-U carrier, And a second condition that cqi-FormatIndicator corresponding to the BWP indicates a wideband CQI, and a third condition indicating that LBT has failed in at least one LBT subband of the plurality of LBT subbands. If the condition of is satisfied, the step of not updating the value of the wideband CQI, A.
  • a sixteenth aspect of the present invention is the method according to the fifteenth aspect, wherein the first condition, the third condition, and the cqi-FormatIndicator corresponding to the BWP are subordinate. Assuming that the fourth condition indicating the band CQI is satisfied, the step of updating the value of the subband CQI in each of one or more subbands included in the LBT subband in which the LBT has succeeded, and the LBT sub in which the LBT fails Not updating the value of the subband CQI in each of one or more subbands included in the band.
  • a program that operates in the base station device 3 and the terminal device 1 according to the present invention controls a CPU (Central Processing Unit) and the like (functions of a computer so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention. Program).
  • the information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive).
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the terminal device 1 and a part of the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • the program for realizing the control function may be recorded in a computer-readable recording medium, and the program recorded in the recording medium may be read by a computer system and executed.
  • the “computer system” referred to here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3, and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • “computer-readable recording medium” means a program that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting the program through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside the computer system that serves as a server or a client, which holds the program for a certain period of time, may be included.
  • the program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, or may be a program for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices forming the device group may include a part or all of the functions or function blocks of the base station device 3 according to the above-described embodiment. It suffices for the device group to have one type of each function or each functional block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and / or NG-RAN (Next Gen RAN, NR RAN). Further, the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node with respect to the eNodeB and / or the gNB.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NG-RAN Next Gen RAN, NR RAN
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may have a part or all of the functions of the upper node with respect to the eNodeB and / or the gNB.
  • part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described 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 the base station device 3 may be individually made into a chip, or a part or all of them may be integrated and made into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor.
  • a technique for forming an integrated circuit that replaces LSI appears with the progress of semiconductor technology, it is possible to use an integrated circuit according to the technique.
  • the terminal device is described as an example of the communication device, but the present invention is not limited to this, a stationary type electronic device installed indoors or outdoors, or a non-movable electronic device, For example, it can be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning / laundry equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.

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Abstract

効率的に通信を行なう。CSI-RSを受信する受信部と、前記CSI-RSを用いて、CSIを測定および評価し、前記CSIの値をアップデートする測定部と、前記CSIを送信する送信部と、を備え、前記測定部は、NR-Uキャリアの1つのbwp-Idに対応する1つのBWPにおいて、複数のLBTサブバンドが設定される第1の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがワイドバンドCQIを示す第2の条件、および、前記複数のLBTサブバンドのうち、少なくとも1つのLBTサブバンドにおいて、LBTが失敗したことを示される第3の条件を満たすとすれば、前記ワイドバンドCQIの値をアップデートしない。

Description

端末装置、および、方法
 本発明は、端末装置、および、方法に関する。本願は、2018年11月1日に日本に出願された特願2018-206554号に基づき優先権を主張し、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、「LTE(Long Term Evolution)」、または、「EUTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも称されてもよい。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。1つの基地局装置は1また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)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、次世代無線通信規格(NR: New Radio)の検討が行なわれている(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。
 さらに、無免許周波数帯(Unlicensed band, unlicensed spectrum)にNR無線アクセス技術(NR-RAT: NR Radio Access Technology)を適用する無線通信方式および/または無線通信システムであるNR-U(NR-Unlicensed)の検討が行なわれている(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. "TR38.889 v0.0.2 Study on NR-based Access to Unlicensed Spectrum", R1-1807617, Qualcomm Incorporated, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #93, Busan,Korea, 21st - 25th May, 2018.
 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、CSI-RSを受信する受信部と、前記CSI-RSを用いて、CSIを測定および評価し、前記CSIの値をアップデートする測定部と、前記CSIを送信する送信部と、を備え、前記測定部は、NR-Uキャリアの1つのbwp-Idに対応する1つのBWPにおいて、複数のLBTサブバンドが設定される第1の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがワイドバンドCQIを示す第2の条件、および、前記複数のLBTサブバンドのうち、少なくとも1つのLBTサブバンドにおいて、LBTが失敗したことを示される第3の条件を満たすとすれば、前記ワイドバンドCQIの値をアップデートしない。
 (2)本発明の第2の態様は、第1の態様の端末装置であって、前記測定部は、前記第1の条件、および、前記第3の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがサブバンドCQIを示す第4の条件を満たすとすれば、LBTが成功したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートし、LBTが失敗したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートしない。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる方法であって、CSI-RSを受信するステップと、前記CSI-RSを用いて、CSIを測定および評価するステップと、前記CSIの値をアップデートするステップと、前記CSIを送信するステップと、NR-Uキャリアの1つのbwp-Idに対応する1つのBWPにおいて、複数のLBTサブバンドが設定される第1の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがワイドバンドCQIを示す第2の条件、および、前記複数のLBTサブバンドのうち、少なくとも1つのLBTサブバンドにおいて、LBTが失敗したことを示される第3の条件を満たすとすれば、前記ワイドバンドCQIの値をアップデートしないステップと、を有する。
 (4)本発明の第4の態様は、第3の態様の方法であって、前記第1の条件、および、前記第3の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがサブバンドCQIを示す第4の条件を満たすとすれば、LBTが成功したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートするステップと、LBTが失敗したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートしないステップと、を有する。
 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Nslot symb、SCS設定μ、および、CP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サブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係るPUCCHフォーマットとPUCCHフォーマットの長さNPUCCH symbの関係の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係るランダムアクセスプロシージャの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るチャネルアクセスプロシージャ(CAP)の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るチャネルアクセス優先クラス(CAPC)およびCW調整プロシージャ(CWAP)の一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るSR送信時のCAPおよびCWAPの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る可能なCSI-RS設定に対するCSI報告のトリガリング/アクティベーションの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係る設定可能なサブバンドサイズの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るパート2CSIに対する優先度報告レベルの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に係るCSIワイドバンドおよびCSIサブバンドのマッピングパターン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。
 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を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1とも称されてもよい。なお、基地局装置3は、通信装置、ノード、NB(NodeB)、eNB、gNB、ネットワーク装置(コアネットワーク、ゲートウェイ)、アクセスポイントの一部または全部を含んでもよい。また、端末装置1は、UE(User equipment)と称されてもよい。なお、eNBは、1または複数の端末装置1に向けてEUTRAユーザプレーンおよび制御プレーンプロトコルターミネーションを提供するノードであり、特にNG(Next Generation)インタフェースを介して第5世代コアネットワーク(5GC)に接続されるeNBをng-eNBと称する。また、gNBは、1または複数の端末装置1に向けてNRユーザプレーンおよび制御プレーンプロトコルターミネーションを提供するノードであり、NGインタフェースを介して5GCに接続される。
 基地局装置3は、MCG(Master Cell Group)、および、SCG(Secondary Cell Group)の一方または両方を構成してもよい。MCGは、少なくともPCell(Primary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。また、SCGは、少なくともPSCell(Primary Secondary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。PCellは、初期接続に基づき与えられるサービングセルであってもよい。MCGは、1または複数のSCell(Secondary Cell)を含んで構成されてもよい。SCGは、1または複数のSCellを含んで構成されてもよい。PCellおよびPSCellは、SpCell(Special Cell)と称されてもよい。1つのSpCell、および、1または複数のSCellを用いて1つのCGを構成し、通信を行なうことをキャリアアグリゲーションと称してもよい。
 MCGは、EUTRA上の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。また、SCGは、NR上の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。また、MCGは、NR上の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。また、SCGは、EUTRA上の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。また、MCGおよびSCGは、EUTRAまたはNRのいずれか一方の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。ここで、EUTRA上とは、EUTRA RAT(Radio Access Technology)が適用された、という意味を含んでもよい。また、NR上とはNR RATが適用された、という意味を含んでもよい。
 MCGは、EUTRA上の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。また、SCGは、NR-U上の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。また、MCGは、NR上の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。また、SCGは、NR-U上の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。また、MCGは、EUTRAまたはNRまたはNR-Uのいずれか一方の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。また、SCGは、EUTRAまたはNRまたはNR-Uのいずれか一方の1または複数のサービングセルで構成されてもよい。
 EUTRA、NR、NR-Uのそれぞれに対して適用されるオペレーティングバンドは個別に定義(規定)されてもよい。
 また、MCGは、第1の基地局装置によって構成されてもよい。また、SCGは、第2の基地局装置によって構成されてもよい。つまり、PCellは、第1の基地局装置によって構成されてもよい。PSCellは、第2の基地局装置によって構成されてもよい。第1の基地局装置および第2の基地局装置はそれぞれ、基地局装置3と同じであってもよい。
 以下、フレーム構成について説明する。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。OFDMシンボルは、OFDMの時間領域の単位である。OFDMシンボルは、少なくとも1または複数のサブキャリア(subcarrier)を含む。OFDMシンボルは、ベースバンド信号生成において時間連続信号(time - continuous signal)に変換される。下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplex)が少なくとも用いられる。上りリンクにおいて、CP-OFDM、または、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplex)のいずれかが用いられる。DFT-s-OFDMは、CP-OFDMに対して変形プレコーディング(Transform precoding)が適用されることで与えられてもよい。
 サブキャリア間隔(SCS)は、サブキャリア間隔Δf=2μ・15kHzによって与えられてもよい。例えば、SCS設定μは0、1、2、3、4、および/または、5のいずれかに設定されてもよい。あるBWP(BandWidth Part)のために、SCS設定μが上位層のパラメータにより与えられてもよい。つまり、下りリンクおよび/または上りリンクに係らず、BWP毎(下りリンクBWP毎、上りリンクBWP毎)にμの値が設定されてもよい。
 本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、時間領域の長さの表現のために時間単位Tが用いられる。時間単位Tは、T=1/(Δfmax・N)で与えられてもよい。Δfmaxは、本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいてサポートされるSCSの最大値であってもよい。Δfmaxは、Δfmax=480kHzであってもよい。Nは、N=4096であってもよい。定数κは、κ=Δfmax・N/(Δfreff,ref)=64である。Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048であってもよい。
 定数κは、参照SCSとTの関係を示す値であってもよい。定数κはサブフレームの長さのために用いられてもよい。定数κに少なくとも基づき、サブフレームに含まれるスロットの数が与えられてもよい。Δfrefは、参照SCSであり、Nf,refは、参照SCSに対応する値である。
 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、10msのフレームにより構成される。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は1msである。フレームの長さは、SCSΔfに関わらず与えられてもよい。つまり、フレームの設定はμの値に係らず与えられてもよい。サブフレームの長さは、SCSΔfに関わらず与えられてもよい。つまり、サブフレームの設定はμに係らず与えられてもよい。
 あるSCS設定μに対して、1つの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、スロット番号nμ は、サブフレームにおいて0からNsubframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。SCS設定μに対して、1つの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、スロット番号nμ s,fは、フレームにおいて0からNframe,μ slot-1の範囲で昇順に与えられてもよい。連続するNslot symb個のOFDMシンボルが1つのスロットに含まれてもよい。Nslot symbは、および/または、CP(Cyclic Prefix)設定の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。CP設定は、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。スロット番号は、スロットインデックスとも称されてもよい。
 図2は、本実施形態の一態様に係るNslot symb、SCS設定μ、および、CP設定の関係を示す一例である。図2Aにおいて、例えば、SCS設定μが2であり、CP設定がノーマルCP(NCP)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、SCS設定μが2であり、CP設定が拡張CP(ECP)である場合、Nslot symb=12、Nframe,μ slot=40、Nsubframe,μ slot=4である。
 以下、本実施形態に係る物理リソースについて説明を行なう。
 アンテナポートは、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が、同一のアンテナポートにおいて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る。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場合、2つのアンテナポートはQCL(Quasi Co-Located)であると称されてもよい。大規模特性は、チャネルの長区間特性を少なくとも含んでもよい。大規模特性は、遅延拡がり(delay spread)、ドップラー拡がり(Doppler spread)、ドップラーシフト(Doppler shift)、平均利得(average gain)、平均遅延(average delay)、および、ビームパラメータ(spatial Rx parameters)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する受信ビームとが同一であることであってもよい。第1のアンテナポートと第2のアンテナポートがビームパラメータに関してQCLであるとは、第1のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームと第2のアンテナポートに対して受信側が想定する送信ビームとが同一であることであってもよい。端末装置1は、1つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルの大規模特性が、もう一つのアンテナポートにおいてシンボルが伝達されるチャネルから推定できる場合、2つのアンテナポートはQCLであることが想定されてもよい。2つのアンテナポートがQCLであることは、2つのアンテナポートがQCLであることが想定されることであってもよい。
 SCS設定μとキャリアのセットのために、Nsize,μ grid,xRB sc個のサブキャリアとNsubframe,μ symb個のOFDMシンボルで定義されるリソースグリッドが与えられる。Nsize,μ grid,xは、キャリアxのためのSCS設定μのために与えられるリソースブロック数を示してもよい。Nsize,μ grid,xは、キャリアの帯域幅を示してもよい。Nsize,μ grid,xは、上位層のパラメータCarrierBandwidthの値に対応してもよい。キャリアxは下りリンクキャリアまたは上りリンクキャリアのいずれかを示してもよい。つまり、xは“DL”、または、“UL”のいずれかであってもよい。NRB scは、1つのリソースブロックに含まれるサブキャリア数を示してもよい。NRB scは12であってもよい。アンテナポートpごとに、および/または、SCS設定μごとに、および/または、送信方向(Transmission direction)の設定ごとに少なくとも1つのリソースグリッドが与えられてもよい。送信方向は、少なくとも下りリンク(DL: DownLink)および上りリンク(UL: UpLink)を含む。以下、アンテナポートp、SCS設定μ、および、送信方向の設定の一部または全部を少なくとも含むパラメータのセットは、第1の無線パラメータセットとも称されてもよい。つまり、リソースグリッドは、第1の無線パラメータセット毎に1つ与えられてもよい。なお、無線パラメータセットは、1または複数の無線パラメータ(物理層パラメータまたは上位層パラメータ)を含む1または複数のセットであってもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを下りリンクキャリア(または、下りリンクコンポーネントキャリア)と称する。上りリンクにおいて、サービングセルに含まれるキャリアを上りリンクキャリア(上りリンクコンポーネントキャリア)と称する。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を総称して、コンポーネントキャリア(または、キャリア)と称してもよい。
 サービングセルのタイプは、PCell、PSCell、および、SCellのいずれかであってもよい。PCellは、初期接続においてSSB(Synchronization signal/Physical broadcast channel block)から取得されるセルID(物理層セルID、物理セルID)に少なくとも基づき識別されるサービングセルであってもよい。SCellは、キャリアアグリゲーションにおいて用いられるサービングセルであってもよい。SCellは、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられるサービングセルであってもよい。
 第1の無線パラメータセット毎に与えられるリソースグリッドの中の各要素は、リソースエレメントと称されてもよい。リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。ある第1の無線パラメータセットのために、リソースエレメントは周波数領域のインデックスkscと、時間領域のインデックスlsymにより特定される。周波数領域のインデックスkscと時間領域のインデックスlsymにより特定されるリソースエレメントは、リソースエレメント(ksc、lsym)とも称されてもよい。周波数領域のインデックスkscは、0からNμ RBRB sc-1のいずれかの値を示す。Nμ RBはSCS設定μのために与えられるリソースブロック数であってもよい。Nμ RBは、Nsize,μ grid,xであってもよい。NRB scは、リソースブロックに含まれるサブキャリア数であり、NRB sc=12である。周波数領域のインデックスkscは、サブキャリアインデックスkscに対応してもよい。時間領域のインデックスlsymは、OFDMシンボルインデックスlsymに対応してもよい。
 図3は、本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。図3のリソースグリッドにおいて、横軸は時間領域のインデックスlsymであり、縦軸は周波数領域のインデックスkscである。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの周波数領域はNμ RBRB sc個のサブキャリアを含む。1つのサブフレームにおいて、リソースグリッドの時間領域は14・2μ個のOFDMシンボルを含んでもよい。1つのリソースブロックは、NRB sc個のサブキャリアを含んで構成される。リソースブロックの時間領域は、1OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、14OFDMシンボルに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1または複数のスロットに対応してもよい。リソースブロックの時間領域は、1つのサブフレームに対応してもよい。
 端末装置1は、リソースグリッドのサブセットのみを用いて送受信を行うことが指示されてもよい。リソースグリッドのサブセットは、BWPとも呼称され、BWPは上位層のパラメータ、および/または、DCIの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。BWPをCBP(Carrier Bandwidth Part)とも称してもよい。端末装置1は、リソースグリッドのすべてのセットを用いて送受信を行なうことが指示されなくてもよい。端末装置1は、リソースグリッド内の一部の周波数リソースを用いて送受信を行なうことが指示されてもよい。1つのBWPは、周波数領域における複数のリソースブロックから構成されてもよい。1つのBWPは、周波数領域において連続する複数のリソースブロックから構成されてもよい。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とも称されてもよい。上りリンクキャリアに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも称されてもよい。BWPは、キャリアの帯域のサブセット(キャリアにおける周波数領域のサブセット)であってもよい。
 サービングセル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。下りリンクのBWPスイッチは、1つのアクティブ下りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該1つのアクティブ下りリンクBWP以外のインアクティブ下りリンクBWPをアクティベート(activate)するために用いられる。下りリンクBWPのスイッチングは、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BWPのスイッチングは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 アクティブ下りリンクBWPにおいて、DL-SCHが受信されてもよい。アクティブ下りリンクBWPにおいて、PDCCHがモニタされてもよい。アクティブ下りリンクBWPにおいて、PDSCHが受信されてもよい。
 インアクティブ下りリンクBWPにおいて、DL-SCHが受信されない。インアクティブ下りリンクBWPにおいて、PDCCHがモニタされない。インアクティブ下りリンクBWPのためのCSIは報告されない。
 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。上りリンクのBWPスイッチは、1つのアクティブ上りリンクBWPをディアクティベート(deactivate)し、該1つのアクティブ上りリンクBWP以外のインアクティブ上りリンクBWPをアクティベート(activate)するために用いられる。上りリンクBWPのスイッチングは、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BWPのスイッチングは、上位層のパラメータに基づき制御されてもよい。
 アクティブ上りリンクBWPにおいて、UL-SCHが送信されてもよい。アクティブ上りリンクBWPにおいて、PUCCHが送信されてもよい。アクティブ上りリンクBWPにおいて、PRACHが送信されてもよい。アクティブ上りリンクBWPにおいて、SRSが送信されてもよい。
 インアクティブ上りリンクBWPにおいて、UL-SCHが送信されない。インアクティブ上りリンクBWPにおいて、PUCCHが送信されない。インアクティブ上りリンクBWPにおいて、PRACHが送信されない。インアクティブ上りリンクBWPにおいて、SRSが送信されない。
 1つの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。つまり、上りリンクBWPを含む該サービングセルに対して、アクティブ上りリンクBWPは少なくとも1つだけあればよい。
 上位層のパラメータは、上位層の信号に含まれるパラメータである。上位層の信号は、RRC(Radio Resource Control)シグナリングであってもよいし、MAC CE(Medium Access Control Control Element)であってもよい。ここで、上位層の信号は、RRC層の信号であってもよいし、MAC層の信号であってもよい。なお、RRC層の信号によって与えられる上位層パラメータは、基地局装置3から端末装置1に通知され、設定されてもよい。
 上位層の信号は、共通RRCシグナリング(common RRC signaling)であってもよい。共通RRCシグナリングは、以下の特徴C1から特徴C3の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴C1)BCCHロジカルチャネル、または、CCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴C2)ReconfigurationWithSync情報要素を少なくとも含む
特徴C3)PBCHにマップされる
 ReconfigurationWithSync情報要素は、サービングセルにおいて共通に用いられる設定を示す情報を含んでもよい。サービングセルにおいて共通に用いられる設定は、PRACHの設定を少なくとも含んでもよい。該PRACHの設定は、1または複数のランダムアクセスプリアンブルインデックスを少なくとも示してもよい。該PRACHの設定は、PRACHの時間/周波数リソースを少なくとも示してもよい。
 共通RRCシグナリングは、共通RRCパラメータを少なくとも含んでもよい。共通RRCパラメータは、サービングセル内において共通に用いられる(Cell-specific)パラメータであってもよい。
 上位層の信号は、専用RRCシグナリング(dedicated RRC signaling)であってもよい。専用RRCシグナリングは、以下の特徴D1からD2の一部または全部を少なくとも備えてもよい。
特徴D1)DCCHロジカルチャネルにマップされる
特徴D2)ReconfigurationWithSync情報要素を含まない
 例えば、MIB(Master Information Block)、および、SIB(System Information Block)は共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、ReconfigurationWithSync情報要素を少なくとも含む上位層のメッセージは、共通RRCシグナリングに含まれてもよい。また、DCCHロジカルチャネルにマップされ、かつ、ReconfigurationWithSync情報要素を含まない上位層のメッセージは、専用RRCシグナリングに含まれてもよい。なお、MIBおよびSIBをまとめてシステム情報と称してもよい。
 なお、1または複数の上位層パラメータを含む上位層パラメータは、情報要素(IE)と称されてもよい。また、1または複数の上位層パラメータ、および/または、1または複数のIEを含む上位層パラメータおよび/またはIEは、メッセージ(上位層のメッセージ、RRCメッセージ)や情報ブロック(IB)、システム情報と称されてもよい。
 SIBは、SSBの時間インデックスを少なくとも示してもよい。SIBは、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。SIBは、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
 ReconfigurationWithSync情報要素は、PRACHリソースに関連する情報を少なくとも含んでもよい。ReconfigurationWithSync情報要素は、初期接続の設定に関連する情報を少なくとも含んでもよい。
 専用RRCシグナリングは、専用RRCパラメータを少なくとも含んでもよい。専用RRCパラメータは、端末装置1に専用に用いられる(UE-specific)パラメータであってもよい。専用RRCシグナリングは、共通RRCパラメータを少なくとも含んでもよい。
 共通RRCパラメータおよび専用RRCパラメータは、上位層のパラメータとも称されてもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理シグナルを説明する。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクキャリアにおいて用いられる物理チャネルである。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI)を送信するために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリングリクエスト(SR)、トランスポートブロック(TB)に対応するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)情報の一部または全部を含む。なお、TBは、MAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)、DL-SCH(Downlink-Shared Channel)やPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と称されてもよい。
 PUCCHには1または複数の種類の上りリンク制御情報が多重されてもよい。該多重されたPUCCHは送信されてもよい。つまり、PUCCHには、複数のHARQ-ACKが多重されてもよいし、複数のCSIが多重されてもよいし、複数のSRが多重されてもよいし、HARQ-ACKとCSIが多重されてもよいし、HARQ-ACKとSRが多重されてもよいし、他のUCIの種類と多重されてもよい。
 HARQ-ACK情報は、TBに対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、TBに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。ACKは、該TBの復号が成功裏に完了していることを示す値であってもよい。NACKは、該TBの復号が成功裏に完了していないことを示す値であってもよい。HARQ-ACK情報は、1または複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブックを少なくとも1つ含んでもよい。HARQ-ACKビットが1または複数のTBに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のTBを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 HARQ-ACKビットは、TB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。HARQ-ACKは、HARQフィードバック、HARQ情報、HARQ制御情報とも称されてもよい。
 SRは、初期送信のためのPUSCH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。また、SRは、新規の送信のためのUL-SCHリソースを要求するために用いられてもよい。SR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。SRビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される”とも称されてもよい。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCH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SR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SRを送信することが指示された場合に、送信されてもよい。SRビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される”とも称されてもよい。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのPUSCH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SR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SRを送信することが指示されない場合に、送信されてもよい。
 SRビットは、1または複数のSR設定(SR configuration)のいずれかに対する正のSR、または、負のSRのいずれかを示すために用いられてもよい。該1または複数のSR設定のそれぞれは、1または複数のロジカルチャネルに対応してもよい。あるSR設定に対する正のSRは、該あるSR設定に対応する1または複数のロジカルチャネルのいずれかまたは全部に対する正のSRであってもよい。負のSRは、特定のSR設定に対応しなくてもよい。負のSRが示されることは、すべてのSR設定に対して負のSRが示されることであってもよい。
 SR設定は、SR-ID(Scheduling Request ID)であってもよい。SR-IDは、上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 CSIは、チャネル品質指標(CQI)、プレコーダ行列指標(PMI)、および、ランク指標(RI)の一部または全部を少なくとも含んでもよい。CQIは、チャネルの品質(例えば、伝搬強度)に関連する指標であり、PMIは、プレコーダを指示する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)を指示する指標である。
 CSIは、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号(例えば、CSI-RS)を受信することに少なくとも基づき与えられてもよい。CSIは、端末装置1によって選択される値が含まれてもよい。CSIは、チャネル測定のために少なくとも用いられる物理信号を受信することに少なくとも基づき、端末装置1によって選択されてもよい。チャネル測定は、干渉測定を含んでもよい。なお、CSI-RSは、CSI-RS設定に基づいてセットされてもよいし、SSB設定に基づいてセットされてもよい。
 CSI報告は、CSIの報告である。CSI報告は、CSIパート1、および/または、CSIパート2を含んでもよい。CSIパート1は、広帯域チャネル品質情報(wideband CQI)、広帯域プレコーダ行列指標(wideband PMI)、RIの一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。PUCCHに多重されるCSIパート1のビット数は、CSI報告のRIの値に係らず所定の値であってもよい。PUCCHに多重されるCSIパート2のビット数は、CSI報告のRIの値に基づき与えられてもよい。CSI報告のランク指標は、該CSI報告の算出のために用いられるランク指標の値であってもよい。CSI情報のRIは、該CSI報告に含まれるRIフィールドにより示される値であってもよい。
 CSI報告において許可されるRIのセットは、1から8の一部または全部であってもよい。また、CSI報告において許可されるRIのセットは、上位層のパラメータRankRestrictionに少なくとも基づき与えられてもよい。CSI報告において許可されるRIのセットが1つの値のみを含む場合、該CSI報告のRIは該1つの値であってもよい。
 CSI報告に対して、優先度が設定されてもよい。CSI報告の優先度は、該CSI報告の時間領域のふるまい(処理)に関する設定、該CSI報告のコンテンツのタイプ、該CSI報告のインデックス、および/または、該CSI報告の測定が設定されるサービングセルのインデックスの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 CSI報告の時間領域のふるまい(処理)に関する設定は、該CSI報告が非周期的に(aperiodic)行なわれるか、該CSI報告が半永続的に(semi-persistent)行なわれるか、または、準静的に行なわれるか、のいずれかを示す設定であってもよい。
 CSI報告のコンテンツのタイプは、該CSI報告がレイヤ1のRSRP(Reference Signals Received Power)を含むか否かを示してもよい。
 CSI報告のインデックスは、上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 PUCCHは、1または複数のPUCCHフォーマット(PUCCHフォーマット0からPUCCHフォーマット4)をサポートする。PUCCHフォーマットは、PUCCHで送信されてもよい。PUCCHフォーマットが送信されることは、PUCCHが送信されることであってもよい。
 図4は、本実施形態の一態様に係るPUCCHフォーマットとPUCCHフォーマットの長さNPUCCH symbの関係の一例を示す図である。PUCCHフォーマット0の長さNPUCCH symbは、1または2OFDMシンボルである。PUCCHフォーマット1の長さNPUCCH symbは、4から14OFDMシンボルのいずれかである。PUCCHフォーマット2の長さNPUCCH symbは、1または2OFDMシンボルである。PUCCHフォーマット3の長さNPUCCH symbは、4から14OFDMシンボルのいずれかである。PUCCHフォーマット4の長さNPUCCH symbは、4から14OFDMシンボルのいずれかである。
 PUSCHは、TB(MAC PDU, UL-SCH)を送信するために少なくとも用いられる。PUSCHは、TB、HARQ-ACK情報、CSI、および、SRの一部または全部を少なくとも送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスプロシージャにおけるRAR(Msg2)および/またはRARグラントに対応するランダムアクセスメッセージ3(メッセージ3(Msg3))を送信するために少なくとも用いられる。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブル(ランダムアクセスメッセージ1、メッセージ1(Msg1))を送信するために少なくとも用いられる。PRACHは、初期接続確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、接続再確立(connection re-establishment)プロシージャ、初期アクセスプロシージャ、PUSCHの送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCHのためのリソースの要求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。ランダムアクセスプリアンブルは、端末装置1の上位層より与えられるインデックス(ランダムアクセスプリアンブルインデックス)を基地局装置3に通知するために用いられてもよい。
 ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに対応するZadoff-Chu系列をサイクリックシフトすることによって与えられてもよい。Zadoff-Chu系列は、物理ルートシーケンスインデックスuに基づいて生成されてもよい。1つのサービングセルにおいて、複数のランダムアクセスプリアンブルが定義されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、ランダムアクセスプリアンブルのインデックスに少なくとも基づき特定されてもよい。ランダムアクセスプリアンブルの異なるインデックスに対応する異なるランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuとサイクリックシフトの異なる組み合わせに対応してもよい。物理ルートシーケンスインデックスu、および、サイクリックシフトは、システム情報に含まれる情報に少なくとも基づいて与えられてもよい。物理ルートシーケンスインデックスuは、ランダムアクセスプリアンブルに含まれる系列を識別するインデックスであってもよい。ランダムアクセスプリアンブルは、物理ルートシーケンスインデックスuに少なくとも基づき特定されてもよい。
 図1において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCH、および/または、PUCCHの送信に関連する。UL DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにUL DMRSを使用してよい。以下、PUSCHと、該PUSCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUSCHを送信する、と称する。以下、PUCCHと該PUCCHに関連するUL DMRSを共に送信することを、単に、PUCCHを送信する、と称する。PUSCHに関連するUL DMRSは、PUSCH用UL DMRSとも称される。PUCCHに関連するUL DMRSは、PUCCH用UL DMRSとも称される。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しなくてもよい。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクスロットにおけるサブフレームの最後、または、最後から所定数のOFDMシンボルにおいて送信されてもよい。
 UL PTRSは、位相トラッキングのために少なくとも用いられる参照信号であってもよい。UL PTRSは、1または複数のUL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むUL DMRSグループに関連してもよい。UL PTRSとUL DMRSグループが関連することは、UL PTRSのアンテナポートとUL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。UL DMRSグループは、UL DMRSグループに含まれるUL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードがマップされる1または複数のアンテナポートにおいて、最もインデックスの小さいアンテナポートにマップされてもよい。UL PTRSは、1つのコードワードが第1のレイヤ及び第2のレイヤに少なくともマップされる場合に、該第1のレイヤにマップされてもよい。UL PTRSは、該第2のレイヤにマップされなくてもよい。UL PTRSがマップされるアンテナポートのインデックスは、下りリンク制御情報に少なくとも基づき与えられてもよい。
 図1において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために、物理層によって使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、MIB、および/または、PBCHペイロードを送信するために少なくとも用いられる。PBCHペイロードは、SSBの送信タイミング(SSB occasion)に関するインデックスを示す情報を少なくとも含んでもよい。PBCHペイロードは、SSBの識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。PBCHは、所定の送信間隔に基づき送信されてもよい。PBCHは、80ミリ秒(ms)の間隔で送信されてもよい。PBCHは、160msの間隔で送信されてもよい。PBCHに含まれる情報の中身は、80ms毎に更新されてもよい。PBCHに含まれる情報の一部または全部は、160ms毎に更新されてもよい。PBCHは、288サブキャリアにより構成されてもよい。PBCHは、2、3、または、4つのOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。MIBは、SSBの識別子(インデックス)に関連する情報を含んでもよい。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および/または、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI)の送信のために少なくとも用いられる。PDCCHは、DCIを少なくとも含んで送信されてもよい。PDCCHはDCIを含んで送信されてもよい。DCIは、DCIフォーマットとも称されてもよい。DCIは、下りリンクグラントまたは上りリンクグラントのいずれかを少なくとも示してもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットおよび/または下りリンクグラントとも称されてもよい。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットおよび/または上りリンクグラントとも称されてもよい。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメントまたは下りリンク割り当てとも称されてもよい。上りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0およびDCIフォーマット0_1の一方または両方を少なくとも含む。
 DCIフォーマット0_0は、1Aから1Jの一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
1C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
1F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
1G)NDIフィールド(New Data Indicator field)
1H)RVフィールド(Redundancy Version field)
1I)HPIDフィールド(HARQ process ID field, HARQ process number field)
1J)PUSCHに対するTPCコマンドフィールド(TPC command for scheduled PUSCH field)
 1Aは、該1Aを含むDCIフォーマットが1または複数のDCIフォーマットのいずれに対応するかを示すために少なくとも用いられてもよい。該1または複数の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、DCIフォーマット0_0、および/または、DCIフォーマット0_1の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。
 1Bは、該1Bを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 1Cは、該1Cを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために少なくとも用いられてもよい。
 1Dは、該1Dを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために少なくとも用いられてもよい。
 1Eは、該1Eを含むDCIフォーマットによりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および/または、ターゲット符号化率の一部または全部を示すために少なくとも用いられてもよい。該ターゲット符号化率は、該PUSCHのTBのためのターゲット符号化率であってもよい。該TBのサイズ(TBS)は、該ターゲット符号化率に少なくとも基づき与えられてもよい。
 1Fは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。1Fのサイズは、所定の値であってもよい。1Fのサイズは、0であってもよいし、1であってもよいし、2であってもよいし、3であってもよい。1Fのサイズは、端末装置1に設定されるCSI設定の数に応じて決定されてもよい。
 1Gは、該1Gの値がトグルされているかどうかに基づいて、該DCIフォーマットによってスケジュールされた、1Iに対応するPUSCHの送信が新規の送信であるか再送信かを示すために用いられる。該1Gの値がトグルされている場合、該1Iに対応する該PUSCHは、新規の送信であり、そうでないとすれば、該1Iに対応する該PUSCHは、再送信である。該1Gは、基地局装置3が、該1Iに対応するPUSCHの再送信を要求しているかを示すDCIであってもよい。
 1Hは、該DCIフォーマットによってスケジュールされるPUSCHのビット系列のスタートポジションを示すために用いられる。
 1Iは、該DCIフォーマットによってスケジュールされるPUSCHが対応するHARQプロセスの番号(HPID)を示すために用いられる。
 1Jは、該DCIフォーマットによってスケジュールされるPUSCHの送信電力を調整するために用いられる。
 DCIフォーマット0_1は、2Aから2K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)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)第2のCSIリクエストフィールド(Second CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
2H)NDIフィールド
2I)RVフィールド
2J)HPIDフィールド
2K)PUSCHに対するTPCコマンドフィールド
 BWPフィールドは、DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHがマップされる上りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
 第2のCSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために少なくとも用いられる。第2のCSIリクエストフィールドのサイズは、上位層のパラメータReportTriggerSizeに少なくとも基づき与えられてもよい。
 上述した1Aから1Jと同じ名称のフィールドについては、同じ内容を含むため、説明を省略する。
 下りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1の一方または両方を少なくとも含む。
 DCIフォーマット1_0は、3Aから3Lの一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。
3A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
3C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
3D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
3E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
3F)第1のCSIリスエストフィールド(First CSI request field)
3G)PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールド(PDSCH to HARQ feedback timing indicator field)
3H)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
3I)NDIフィールド
3J)RVフィールド
3K)HPIDフィールド
3L)PUCCHに対するTPCコマンドフィールド(TPC command for scheduled PUCCH field)
 3Bから3Eは、該DCIフォーマットによってスケジュールされるPDSCHのために用いられてもよい。
 3Gは、タイミングK1を示すフィールドであってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるTBに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHまたはPUSCHが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるTBに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHの先頭のOFDMシンボルまたはPUSCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。
 3Hは、PUCCHリソースセットに含まれる1または複数のPUCCHリソースのインデックスを示すフィールドであってもよい。
 3Iは、該3Iの値がトグルされているかどうかに基づいて、該DCIフォーマットによってスケジュールされた、3Kに対応するPDSCHの送信が新規の送信であるか再送信かを示すために用いられる。該3Kの値がトグルされている場合、該3Kに対応する該PDSCHは、新規の送信であり、そうでないとすれば、該3Kに対応する該PDSCHは、再送信である。
 3Jは、該DCIフォーマットによってスケジュールされるPDSCHのビット系列のスタートポジションを示すために用いられてもよい。
 3Kは、該DCIフォーマットによってスケジュールされるPDSCHが対応するHARQプロセスの番号を示すために用いられてもよい。
 3Lは、該DCIフォーマットによってスケジュールされるPDSCHに対応するPUCCHの送信電力を調整するために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1は、4Aから4Mの一部または全部を少なくとも含んで構成されてもよい。
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
4D)周波数ホッピングフラグフィールド
4E)MCSフィールド
4F)第1のCSIリスエストフィールド
4G)PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールド
4H)PUCCHリソース指示フィールド
4I)BWPフィールド
4J)NDIフィールド
4K)RVフィールド
4L)HPIDフィールド
4M)PUCCHに対するTPCコマンドフィールド
 3A、4Aは、1Aおよび2Aと同様に、該DCIフォーマットを識別するために用いられる。
 4Bから4Eは、該DCIフォーマットによってスケジュールされるPDSCHのために用いられてもよい。
 4Iは、DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHがマップされる下りリンクBWPを指示するために用いられてもよい。
 上述した3Aから3Lと同じ名称のフィールドについては、同じ内容を含むため、説明を省略する。
 各DCIフォーマットは、所定のビットサイズ(ペイロードサイズ)に合わせるためにパディングビットを含んでもよい。
 DCIフォーマット2は、PUSCH、または、PUCCHの送信電力制御のために用いられるパラメータを含んでもよい。
 本実施形態の種々の態様において、特別な記載のない限り、リソースブロック(RB)の数は周波数領域におけるリソースブロックの数を示す。また、リソースブロックのインデックスは、低い周波数領域にマップされるリソースブロックから高い周波数領域にマップされるリソースブロックに昇順で付される。また、リソースブロックは、共通リソースブロック、および、物理リソースブロックの総称である。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのCBPにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET)が与えられる。端末装置1は、1または複数のCORESETにおいてPDCCHを監視する。
 CORESETは、1または複数のPDCCHがマップされうる時間周波数領域を示してもよい。CORESETは、端末装置1がPDCCHを監視する領域であってもよい。CORESETは、連続的なリソース(Localized resource)により構成されてもよい。CORESETは、非連続的なリソース(distributed resource)により構成されてもよい。
 周波数領域において、CORESETのマッピングの単位はリソースブロック(RB)であってもよい。例えば、周波数領域において、CORESETのマッピングの単位は6リソースブロックであってもよい。つまり、CORESETの周波数領域のマッピングは、6RB×n(nは1、2、・・・)で行なわれてもよい。時間領域において、CORESETのマッピングの単位はOFDMシンボルであってもよい。例えば、時間領域において、CORESETのマッピングの単位は1つのOFDMシンボルであってもよい。
 CORESETの周波数領域は、上位層の信号、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 CORESETの時間領域は、上位層の信号、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 あるCORESETは、共通CORESET(Common CORESET)であってもよい。共通CORESETは、複数の端末装置1に対して共通に設定されるCORESETであってもよい。共通CORESETは、MIB、SIB、共通RRCシグナリング、および、セルIDの一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。例えば、SIBのスケジューリングのために用いられるPDCCHをモニタすることが設定されるCORESETの時間リソース、および/または、周波数リソースは、MIBに少なくとも基づき与えられてもよい。
 あるCORESETは、専用CORESET(Dedicated CORESET)であってもよい。専用CORESETは、端末装置1のために専用に用いられるように設定されるCORESETであってもよい。専用CORESETは、専用RRCシグナリングに少なくとも基づき与えられてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補のセットは、探索領域の観点から定義されてもよい。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられてもよい。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。
 端末装置1は、DRX(Discontinuous reception)が設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域を監視してもよい。DRXは、上位層のパラメータに少なくとも基づき与えられてもよい。端末装置1は、DRXが設定されないスロットにおいて少なくとも1または複数の探索領域セット(Search space set)を監視してもよい。
 探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。探索領域セットのタイプは、タイプ0PDCCH共通探索領域(common search space)、タイプ0aPDCCH共通探索領域、タイプ1PDCCH共通探索領域、タイプ2PDCCH共通探索領域、タイプ3PDCCH共通探索領域、および/または、UE個別PDCCH探索領域のいずれかであってもよい。
 タイプ0PDCCH共通探索領域、タイプ0aPDCCH共通探索領域、タイプ1PDCCH共通探索領域、タイプ2PDCCH共通探索領域、および、タイプ3PDCCH共通探索領域は、CSS(Common Search Space)とも称されてもよい。UE個別PDCCH探索領域は、USS(UE specific Search Space)とも称されてもよい。
 探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに少なくとも含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
 タイプ0PDCCH共通探索領域は、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0PDCCH共通探索領域の設定は、上位層パラメータPDCCH-ConfigSIB1のLSB(Least Significant Bits)の4ビットに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層パラメータPDCCH-ConfigSIB1は、MIBに含まれてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域の設定は、上位層のパラメータSearchSpaceZeroに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層のパラメータSearchSpaceZeroのビットの解釈は、上位層パラメータPDCCH-ConfigSIB1のLSBの4ビットの解釈と同様であってもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域の設定は、上位層のパラメータSearchSpaceSIB1に少なくとも基づき与えられてもよい。上位層のパラメータSearchSpaceSIB1は、上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonに含まれてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域で検出されるPDCCHは、SIB1を含んで送信されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられてもよい。SIB1は、SIBの一種である。SIB1は、SIB1以外のSIBのスケジューリング情報を含んでもよい。端末装置1は、EUTRAにおいて上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonを受信してもよい。端末装置1は、MCGにおいて上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonを受信してもよい。
 タイプ0aPDCCH共通探索領域は、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共通探索領域の設定は、上位層パラメータSearchSpaceOtherSystemInformationに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層パラメータSearchSpaceOtherSystemInformationは、SIB1に含まれてもよい。上位層のパラメータSearchSpaceOtherSystemInformationは、上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonに含まれてもよい。タイプ0PDCCH共通探索領域で検出されるPDCCHは、SIB1以外のSIBを含んで送信されるPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられてもよい。
 タイプ1PDCCH共通探索領域は、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 Common-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。RA-RNTIは、端末装置1によって送信されるランダムアクセスプリアンブルの時間/周波数リソースに少なくとも基づき与えられてもよい。TC-RNTIは、RA-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(ランダムアクセスメッセージ2、メッセージ2(Msg2)、または、ランダムアクセスレスポンス(RAR)とも称される)により与えられてもよい。タイプ1PDCCH共通探索領域は、上位層のパラメータra-SearchSpaceに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層のパラメータra-SearchSpaceは、SIB1に含まれてもよい。上位層のパラメータra-SearchSpaceは、上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonに含まれてもよい。
 タイプ2PDCCH共通探索領域は、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。P-RNTIは、SIBの変更を通知する情報を含むDCIフォーマットの送信のために少なくとも用いられてもよい。タイプ2PDCCH共通探索領域は、上位層のパラメータPagingSearchSpaceに少なくとも基づき与えられてもよい。上位層のパラメータPagingSearchSpaceは、SIB1に含まれてもよい。上位層のパラメータPagingSearchSpaceは、上位層のパラメータPDCCH-ConfigCommonに含まれてもよい。
 タイプ3PDCCH共通探索領域は、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。C-RNTIは、TC-RNTIによってスクランブルされたCRC系列を伴うDCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCH(ランダムアクセスメッセージ4、メッセージ4(Msg4)、または、コンテンションレゾリューションとも称されてもよい)に少なくとも基づき与えられてもよい。タイプ3PDCCH共通探索領域は、上位層のパラメータSearchSpaceTypeがcommonにセットされている場合に与えられる探索領域セットであってもよい。
 UE個別PDCCH探索領域は、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。
 端末装置1にC-RNTIが与えられた場合、タイプ0PDCCH共通探索領域、タイプ0aPDCCH共通探索領域、タイプ1PDCCH共通探索領域、および/または、タイプ2PDCCH共通探索領域は、C-RNTIで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。
 端末装置1にC-RNTIが与えられた場合、上位層パラメータPDCCH-ConfigSIB1、上位層のパラメータSearchSpaceZero、上位層のパラメータSearchSpaceSIB1、上位層のパラメータSearchSpaceOtherSystemInformation、上位層のパラメータra-SearchSpace、または、上位層パラメータPagingSearchSpaceのいずれかに少なくとも基づき与えられる探索領域セットは、C-RNTIで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。
 共通CORESETは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。専用CORESETは、CSSおよびUSSの一方または両方を少なくとも含んでもよい。
 探索領域の物理リソースは制御チャネルの構成単位(CCE: Control Channel Element)により構成される。CCEは6つのリソース要素グループ(REG: Resource Element Group)により構成される。REGは1つのPRB(Physical Resource Block)の1つのOFDMシンボルにより構成されてもよい。つまり、REGは12個のリソースエレメント(RE: Resource Element)を含んで構成されてもよい。PRBは、単にリソースブロック(RB)とも称されてもよい。
 PDSCHは、TBを送信するために少なくとも用いられる。また、PDSCHは、ランダムアクセスメッセージ2(RAR、Msg2)を送信するために少なくとも用いられてもよい。また、PDSCHは、初期アクセスのために用いられるパラメータを含むシステム情報を送信するために少なくとも用いられてもよい。
 図1において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されなくてもよいが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
・TRS(Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。なお、同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)を含む。
 SSB(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。SSブロックに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのアンテナポートは同一であってもよい。SSBに含まれるPSS、SSS、およびPBCHの一部または全部は、連続するOFDMシンボルにマップされてもよい。SSBに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれのCP設定は同一であってもよい。SSBに含まれるPSS、SSS、および、PBCHの一部または全部のそれぞれに対するSCS設定μは同じ値が適用されてもよい。
 DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHの送信に関連する。DL DMRSは、PBCH、PDCCH、および/または、PDSCHに多重される。端末装置1は、PBCH、PDCCH、または、PDSCHの伝搬路補正を行なうために該PBCH、該PDCCH、または、該PDSCHと対応するDL DMRSを使用してよい。以下、PBCHと、該PBCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、PBCHが送信されると称されてもよい。また、PDCCHと、該PDCCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDCCHが送信されると称されてもよい。また、PDSCHと、該PDSCHと関連するDL DMRSが共に送信されることは、単にPDSCHが送信されると称されてもよい。PBCHと関連するDL DMRSは、PBCH用DL DMRSとも称されてもよい。PDSCHと関連するDL DMRSは、PDSCH用DL DMRSとも称されてもよい。PDCCHと関連するDL DMRSは、PDCCHと関連するDL DMRSとも称されてもよい。
 DL DMRSは、端末装置1に個別に設定される参照信号であってもよい。DL DMRSの系列は、端末装置1に個別に設定されるパラメータに少なくとも基づいて与えられてもよい。DL DMRSの系列は、UE固有の値(例えば、C-RNTI等)に少なくとも基づき与えられてもよい。DL DMRSは、PDCCH、および/または、PDSCHのために個別に送信されてもよい。
 CSI-RSは、CSIを算出するために少なくとも用いられる信号であってもよい。また、CSI-RSは、RSRP(Reference Signal Received Power)やRSRQ(Reference Signal Received Quality)を測定するために用いられてもよい。端末装置1によって想定されるCSI-RSのパターンは、少なくとも上位層のパラメータにより与えられてもよい。
 PTRSは、位相雑音の補償のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置1によって想定されるPTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 DL PTRSは、1または複数のDL DMRSに用いられるアンテナポートを少なくとも含むDL DMRSグループに関連してもよい。DL PTRSとDL DMRSグループが関連することは、DL PTRSのアンテナポートとDL DMRSグループに含まれるアンテナポートの一部または全部が少なくともQCLであることであってもよい。DL DMRSグループは、DL DMRSグループに含まれるDL DMRSにおいて最も小さいインデックスのアンテナポートに少なくとも基づき識別されてもよい。
 TRSは、時間、および/または、周波数の同期のために少なくとも用いられる信号であってもよい。端末装置によって想定されるTRSのパターンは、上位層のパラメータ、および/または、DCIに少なくとも基づき与えられてもよい。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号は、下りリンク信号とも称されてもよい。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号は、上りリンク信号とも称されてもよい。下りリンク信号および上りリンク信号を総称して、物理信号または信号とも称してもよい。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を総称して、物理チャネルと称してもよい。下りリンクにおいて、物理信号は、SSB、PDCCH(CORESET)、PDSCH、DL DMRS、CSI-RS、DL PTRS、TRSのうち、一部または全部を含んでもよい。また、上りリンクにおいて、物理信号は、PRACH、PUCCH、PUSCH、UL DMRS、UL PTRS、SRSのうち、一部または全部を含んでもよい。物理信号は、上記した信号以外の信号であってもよい。つまり、物理信号は、1または複数の種類の物理チャネルおよび/または物理信号を含んでもよいし、1または複数の物理チャネルおよび/または物理信号を含んでもよい。
 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。媒体アクセス制御(MAC)層で用いられるチャネルはトランスポートチャネルと称されてもよい。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位は、TBまたはMAC PDUとも称されてもよい。MAC層においてTB毎にHARQの制御が行なわれる。TBは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、TBはコードワードにマップされ、コードワード毎に変調処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において上位層の信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC)層において、RRCシグナリング(RRCメッセージ、RRC情報、RRCパラメータ、RRC情報要素)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、MAC層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。
 PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを送信するために少なくとも用いられてよい。ここで、基地局装置3よりPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングであってもよい。サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリングは、共通RRCシグナリングとも称されてもよい。基地局装置3からPDSCHで送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置1に対して専用のシグナリング(dedicated signalingまたはUE specific signalingとも称されてもよい)であってもよい。端末装置1に対して専用のシグナリングは、専用RRCシグナリングとも称されてもよい。サービングセルにおいて固有な上位層のパラメータは、サービングセル内における複数の端末装置1に対して共通のシグナリング、または、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。UE固有な上位層のパラメータは、ある端末装置1に対して専用のシグナリングを用いて送信されてもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを送信するために用いられる上位層のチャネルである。また、CCCH(Common Control CHannel)は、複数の端末装置1において共通な情報を送信するために用いられる上位層のチャネルである。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に専用の制御情報(dedicated control information)を送信するために少なくとも用いられる上位層のチャネルである。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。
 ロジカルチャネルにおけるBCCHは、トランスポートチャネルにおいてBCH、DL-SCH、または、UL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるCCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。ロジカルチャネルにおけるDCCHは、トランスポートチャネルにおいてDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。
 トランスポートチャネルにおけるUL-SCHは、物理チャネルにおいてPUSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるDL-SCHは、物理チャネルにおいてPDSCHにマップされてもよい。トランスポートチャネルにおけるBCHは、物理チャネルにおいてPBCHにマップされてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図5は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、物理層処理部、および/または、下位層処理部とも称してもよい。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(TB、UL-SCH)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP)層、無線リンク制御(RLC)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層の処理を行なう。
 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層の処理を行なう。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。該パラメータは上位層のパラメータ、および/または、情報要素であってもよい。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行なう。無線送受信部10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。これらの処理を受信処理と称してもよい。無線送受信部10は、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(上りリンク信号)を生成し、基地局装置3に送信する。これらの処理を送信処理と称してもよい。
 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)、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)を行ない、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(IFFT)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し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図6は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC層、PDCP層、RLC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層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行なう。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(TB、DL-SCH)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、または上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の基本的な機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。無線送受信部30において生成された物理信号を端末装置1に送信する(つまり、送信処理を行なう)。また、無線送受信部30は、受信した物理信号の受信処理を行なう。
 媒体アクセス制御層処理部15および/または35は、MACエンティティと称されてもよい。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。端末装置1が備える符号10から符号16が付された部の一部または全部は、メモリと該メモリに接続されるプロセッサとして構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部の一部または全部は、メモリと該メモリに接続されるプロセッサとして構成されてもよい。本実施形態に係る種々の態様(動作、処理)は、端末装置1および/または基地局装置3に含まれるメモリおよび該メモリに接続されるプロセッサにおいて実現されて(行なわれて)もよい。
 図7は、本実施形態の一態様に係るランダムアクセスプロシージャの一例を示す図である。図7(a)は、コンテンションに基づくRA(Contention based Random Access (CBRA))の一例である。図7(b)は、コンテンションフリーのRA(Contention free RA (CFRA), non-contention based RA (NCBRA))の一例である。
 ランダムアクセスプロシージャは、RRCアイドルからの初期アクセス、RRCコネクション(再)確立、ビーム障害の回復、ハンドオーバ、下りリンクデータアライバル、上りリンクデータアライバル、ポジショニング、TA(Timing Advance, Timing Alignment)のために行なわれる。CBRAは、すべての場合に行なわれてもよいが、CFRAは、ハンドオーバ、下りリンクデータアライバル、ポジショニング、TAのために行なわれる。
 CBRAは、端末装置1が主体で(自発的に)行なうため、複数の端末装置1が同時にランダムアクセスプロシージャを行なう(つまり、同じタイミングでランダムアクセスプロシージャを開始する)ことによる衝突が生じる場合がある。一方で、CFRAは、基地局装置3が接続している端末装置1に指示することによって、複数の端末装置1間で衝突が生じないようにランダムアクセスプロシージャを行なわせることができる。
 図7(a)のCBRAプロシージャについて説明する。
 S7001は、端末装置1がターゲットセルにPRACHを介して初期アクセスのための応答を要求するステップである。S7001において、端末装置1によりPRACHを介して送信されるメッセージをMsg1と称してもよい。Msg1は、上位層のパラメータによって設定されたランダムアクセスプリアンブルであってもよい。
 S7001の処理を行なう前に、端末装置1は、SSBを受信して時間周波数同期、フレーム同期、および/または、システム情報の取得(セルに関連する1または複数の上位層パラメータの取得/設定)を行なってもよい。
 S7002は、基地局装置3が端末装置1に対してMsg1への応答を行なうステップである。該応答に用いられるメッセージをMsg2と称してもよい。Msg2は、PDSCHを介して送信されてもよい。Msg2を含むPDSCHは、タイプ1PDCCHCSSにマップされたPDCCHによってスケジュールされてもよい。つまり、端末装置1は、Msg1を送信後、Msg2を含むPDSCHのスケジューリングに対して用いられるPDCCHを監視してもよい。該PDCCHに含まれるCRC(Cyclic Redundancy Check)ビットは、RA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier(Identity))によってスクランブルされてもよい。Msg2には、Msg3を含むPUSCHのスケジューリングに対して用いられるための上りリンクグラント(RARグラント)が含まれてもよい。RARグラントには、TC-RNTI(Temporary Cell - RNTI)が少なくとも含まれてもよい。RARグラントには、Msg3を含むPUSCHの送信電力に用いられる電力制御調整値に対する補正値を示すTPC(Transmission Power Control)コマンドが含まれてもよい。
 S7003は、端末装置1がターゲットセル(ターゲットとなる基地局装置3)に対して、少なくともRRCコネクションやRRCコネクション再確立のリクエストや端末装置1のC-RNTIを送信するステップである。例えば、端末装置1が送信するメッセージは、Msg3と称されてもよい。Msg3は、端末装置1を識別するためのID(Identifier, Identity)を含んでもよい。該IDは、上位層で管理されるIDであってもよい。該IDは、S-TMSI(SAE Temporary Mobile Subscriber Identity)であってもよい。該IDは、ロジカルチャネルのCCCHにマップされてもよい。
 S7004は、基地局装置3が端末装置1に対して、衝突解決メッセージ(Msg4)を送信するステップである。端末装置1は、Msg3を送信後、Msg4を含むPDSCHのスケジューリングに対して用いられるPDCCHを監視してもよい。Msg4には、衝突解決ID(UE衝突解決ID)が含まれてもよい。衝突解決IDは、複数の端末装置1が同じ無線リソースを用いて信号を送信する衝突を解決するために用いられてもよい。
 S7004において、端末装置1が受信したMsg4に含まれる衝突解決IDが該端末装置1を識別するためのIDと同じ値である場合には、該端末装置1は、衝突解決が成功裏に完了したとみなし、C-RNTIフィールドにTC-RNTIの値をセットしてもよい。C-RNTIフィールドにTC-RNTIの値がセットされた端末装置1は、RRC接続が完了したとみなしてもよい。なお、RRCコネクションが完了した端末装置1は、基地局装置3にRRC接続が完了したことを通知するために、Msg4をスケジュールしたPDCCHに含まれるPUCCHリソース指示フィールドによって示されるPUCCH(PUCCHリソース)にAck(Msg5)をセット(マップ)して送信してもよい。このAckは、Msg4をスケジュールしたPDCCHに含まれるHARQプロセスID(HPID、HARQプロセス番号)に対応してもよい。
 なお、Msg4のスケジューリングに対して用いられるPDCCHを監視するためのCORESETは、Msg2のスケジューリングに対して用いられるPDCCHを監視するCORESETと同じであってもよいし、異なってもよいし、個別に設定されてもよい。
 キャリアアグリゲーションまたはDC(Dual Connectivity)が設定される場合、S7001、S7002、S7003は、SpCellで行なわれ、S7004はクロスキャリアスケジューリングによって指示されたセル(SpCellまたはSCell)で行なわれてもよい。
 図7(b)のCFRAプロシージャについて説明する。
 S7100は、ハンドオーバなどの目的のために、基地局装置3から端末装置1へランダムアクセスプリアンブル(Msg1)を送信するようにリクエストするステップである。S7100は、基地局装置3と端末装置1が、RRCコネクションが確立している状態で行なわれるランダムアクセスプロシージャである。基地局装置3は、専用シグナリングを介してランダムアクセスプリアンブル(Msg1)の割り当て(リソース割り当て)を行なってもよい。このような専用シグナリングに対するPDCCHをPDCCHオーダと称されてもよい。該Msg1は、CBRAで用いられるMsg1とは異なるセットを用いて割り当てられてもよい。端末装置1は、S7100において、Msg1のリソース割当を行なうためのPDCCH(PDCCHオーダ)を監視する。なお、PDCCHオーダは、DCIフォーマット1_0のCRCがC-RNTIによってスクランブルされ、且つ、上記3Bの値がすべて“1”であるDCIフォーマットのことであってもよい。
 PDCCHオーダによって開始されるランダムアクセスプロシージャに対して用いられるDCIフォーマット1_0には下記5Aから下記5Eの少なくとも1つまたは全部がフィールドとして含まれてもよい。
5A)ランダムアクセスプリアンブルインデックスフィールド
5B)UL/SULインディケータフィールド
5C)SS/PBCHインデックスフィールド
5D)PRACHマスクインデックスフィールド
5E)リザーブビット
 上記5Aは、上位層パラメータra-PreambleIndexに対応する。上記5Bは、上記5Aの値がすべて0でないとすれば、PRACHを送信するキャリアを示すために用いられ、そうでないとすればこのフィールドはリザーブされる。上記5Cは、上記5Aの値がすべて0でないとすれば、PRACHの送信タイミング(PRACH occasion)の決定に用いられるSSBのインデックスを示し、そうでないとすれば、このフィールドはリザーブされる。上記5Dは、上記5Aの値がすべて0でないとすれば、上記5Cに対応するSSBに関連するRACHの送信タイミングを示すために用いられ、そうでないとすればこのフィールドはリザーブされる。ここで、0はゼロパディングビットであってもよい。
 S7101は、Msg1のリソース割当を含むPDCCHを受信した場合の端末装置1が割り当てられたMsg1を送信するステップである。端末装置1は、Msg1を送信後、Msg2を含むPDSCHのスケジューリングに対して用いられるPDCCH(PDCCH探索領域)を監視してもよい。
 S7102は、基地局装置3が端末装置1に対してMsg1への応答を行なうステップである。基本的な処理は、S7002と同じであるため、説明を省略する。
 SpCellでCFRAが行なわれる場合、S7100、S7101、S7102はSpCellで生じてもよい。
 ランダムアクセスプロシージャのための上位層パラメータが設定されてもよい。
 ランダムアクセスプロシージャに対して下記6Aから6Iが端末装置1の変数として端末装置1のMACエンティティで用いられてもよい。
6A)PREAMBLE_INDEX
6B)PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER
6C)PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER
6D)PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP
6E)PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER
6F)PREAMBLE_BACKOFF
6G)PCMAX
6H)SCALING_FACTOR_BI
6I)TEMPORARY_C-RNTI
 ランダムアクセスプロシージャがあるサービングセルで開始される場合(つまり、図7のS7001またはS7100において)、端末装置1のMACエンティティは、Msg3バッファをフラッシュ(flush)し、上記6Bの値を1にセットし、上記6Cの値を1にセットし、上記6Fの値を0msにセットし、上記6Hの値を1にセットし、上記6D、上記6E、上記6Gの値を、それぞれに対応する1または複数の上位層パラメータに基づいてセットし、ランダムアクセスリソース選択プロシージャを行なってもよい。
 図7のS7001またはS7101において、上記6Aの値を、選択したSSBまたはCSI-RSに対応するra-PreambleIndex、または、PDCCHまたはRRCによって明示的に示されたra-PreambleIndexの値にセットしてもよい。端末装置1は、セットされたインデックスに対応するPRACHリソース(ランダムアクセスプリアンブルのリソース)を設定し、ランダムアクセスプリアンブル送信プロシージャを行なってもよい。
 図7のS7001またはS7101において、ランダムアクセスプリアンブルに対して、上記6Bの値が1よりも大きい場合、且つ、パワーランピングカウンタを停止通知が下位層から受信されなかった場合、且つ、選択されたSSBが変更されなかった場合、端末装置1のMACエンティティは、上記6Cの値を1だけインクリメントしてもよい。また、端末装置1のMACエンティティは、上記6Eの値を、少なくとも上位層パラメータpreambleReceivedTargetPowerと上記6Cの値、上記6Dの値に基づく送信電力の値にセットし、選択したPRACH、対応するRA-RNTI、上記6A、上記6Eを用いるランダムアクセスプリアンブルを送信することを物理層に指示してもよい。なお、上位層パラメータpreambleReceivedTargetPowerは、ランダムアクセスプリアンブルの送信電力の初期値に相当する。
 ランダムアクセスプリアンブルが送信されると、測定ギャップの可能な発生に係らず、端末装置1のMACエンティティは、S7101において、ランダムアクセスプリアンブル送信の終わりから最初のPDCCHの受信タイミング(first PDCCH occasion)で上位層パラメータBeamFailureRecoveryConfigに設定されたra-ResponseWindowをスタートする。端末装置1のMACエンティティは、ra-ResponseWindowがランニングしている間、C-RNTIによって識別されたビーム障害回復リクエストへの応答に対して、SpCellのPDCCHを監視してもよい。
 また、同様に、端末装置1のMACエンティティは、S7001において、ランダムアクセスプリアンブル送信の終わりから最初のPDCCHの受信タイミングで上位層パラメータRACH-ConfigCommonに設定されたra-ResponseWindowをスタートする。端末装置1のMACエンティティは、ra-ResponseWindowがランニングしている間、RA-RNTIによって識別されたRARに対して、SpCellのPDCCHを監視してもよい。
 S7001からS7002、または、S7101からS7102において、端末装置1のMACエンティティは、ra-ResponseWindowが満了し、且つ、対応するMsg2が受信されないとすれば、上記6Bの値を1だけインクリメントしてもよい。インクリメントした6Bの値が上位層パラメータpreambleTransMax+1であるとすれば、ランダムアクセス問題を上位層(RRC層)へ示す。
 S7003において、端末装置1のMACエンティティは、Msg3が送信されると、Msg3送信の終わりの最初のシンボルにおいて、上位層パラメータra-ContentionResolutionTimerをスタートまたはリスタートし、ra-ContentionResolutionTimerがランニングしている間、PDCCHを監視してもよい。
 S7003からS7004において、端末装置1のMACエンティティは、ra-ContentionResolutionTimerが満了すると、上記6Iの値を廃棄(破棄)し、衝突解決が成功しなかったとみなす。衝突解決が成功しなかったとみなした場合、端末装置1のMACエンティティは、Msg3バッファのMAC PDUの送信に対して用いられたHARQバッファをフラッシュし、上記6Bの値を1だけインクリメントしてもよい。インクリメントした6Bの値が上位層パラメータpreambleTransMax+1であるとすれば、ランダムアクセス問題を上位層(RRC層)へ示す。つまり、上記6Bの値がプリアンブル送信の最大数を超えるとすれば、端末装置1のMACエンティティは、ランダムアクセス問題を上位層(RRC層)へ示す。端末装置1のMACエンティティは、ランダムアクセスプロシージャが完了しないとすれば、0から上記6Fの間でランダムバックオフタイムを選択し、バックオフタイムだけランダムアクセスプリアンブルの送信を遅延し、ランダムアクセスリソース選択プロシージャを行なってもよい。なお、上位層パラメータpreambleTransMaxの値は、上記6Bの最大値であってもよい。
 ランダムアクセスプロシージャの完了に基づいて、端末装置1のMACエンティティは、ビーム障害回復リクエストに対するCFRAリソースを除くCFRAリソースを廃棄し、Msg3のMAC PDUの送信に対して用いられたHARQバッファをフラッシュする。
 図8は本実施形態の一態様に係るチャネルアクセスプロシージャ(CAP)の一例を示す図である。端末装置1または基地局装置3は、所定の物理信号を送信する前にエネルギー検出を行ない、NR-Uセル送信が行なわれるキャリア(つまり、NR-Uキャリア)またはBWP(つまり、NR-U BWP)またはチャネル(つまり、NR-Uチャネル)において、所定の期間、アイドル(クリア、フリー、通信が行なわれていない、特定の物理信号が送信されていない、特定の物理信号の電力(エネルギー)が検出されない、検出(測定)した電力(エネルギー)または電力の合計が所定の閾値を超えていない)であると判定すれば、該キャリアまたはBWPまたはチャネルにおいて物理信号を送信してもよい。つまり、端末装置1または基地局装置3は、NR-Uセルにおいて通信を行なう場合、所定の期間、該NR-Uセルがアイドルであることを確認するためのCCA(Clear Channel Assessment)またはチャネル測定を行なう。所定の期間は、遅延期間TとカウンタNとCCAスロット期間Tslから決定されてもよい。なお、CCAを行なった際に、アイドルではないことをビジーと称してもよい。なお、CCAは、端末装置1の無線送受信部10および/または基地局装置3の無線送受信部30で行なわれてもよい。なお、チャネルアクセスプロシージャは、あるチャネルにおいて、端末装置1または基地局装置3が物理信号を送信する前に、所定の期間、CCAを行なうことを含んでもよい。このような物理信号を送信する前に、チャネルがアイドルであるかどうか判定するためにエネルギー検出を行なうプロシージャ、または、チャネルがアイドルであるかどうかを判定して、アイドルである場合に物理信号を送信するプロシージャを、チャネルアクセスプロシージャ、および/または、CCAプロシージャ、および/または、LBT(Listen Before Talk)プロシージャと称されてもよい。ここで、NR-Uセルは、NR-Uキャリアおよび/またはNR-U BWPおよび/またはNR-Uチャネルであってもよく、NR-Uの物理信号の送信に利用可能な周波数帯域を少なくとも含んでもよい。つまり、NR-UセルおよびNR-UキャリアおよびNR-U BWPおよびNR-Uチャネルは同義であってもよい。
 所定の期間は、自装置以外の信号を検出した後の遅延期間においてアイドルであることを最初にセンシングしたチャネルにおいて、カウンタNが0になった期間である。端末装置1または基地局装置3は、カウンタNの値が0になった後に、信号を送信することができる。なお、CCAスロット期間において、ビジーであると判断した場合には、カウンタNのデクリメントを延期してもよい。カウンタNの初期値Nintはチャネルアクセス優先クラスの値および対応するCW(Contention Window)の値(CWS: CW size)に基づいて決定されてもよい。例えば、Nintの値は、0からCWの値の間の中から一様分布されたランダム関数に基づいて決定されてもよい。CWの値が更新されることによってNintの取り得る値(値の範囲)は、拡大されてもよい。
 端末装置1または基地局装置3は、NR-Uセルにおいて、1または複数の物理信号を送信する場合、カウンタNの値をNintにセットする。
 端末装置1または基地局装置3は、Nの値が0よりも大きい場合、1つのCCAスロット期間においてクリアであると判定すれば、Nの値をN-1にセットする。つまり、端末装置1または基地局装置3は、1つのCCAスロット期間においてクリアであると判定すれば、カウンタNの値を1つだけデクリメントしてもよい。
 デクリメントしたNの値が0になった場合、端末装置1または基地局装置3は、CCAスロット期間におけるCCAを停止してもよい。もしそうでないとすれば、つまり、Nの値が0よりも大きい場合には、端末装置1または基地局装置3は、Nの値が0になるまで、CCAスロット期間のCCAを継続して行なってもよい。
 端末装置1または基地局装置3は、追加されたCCAスロット期間において、CCAを行ない、アイドルであると判定し、且つ、Nの値が0であるとすれば、物理信号を送信することができる。
 端末装置1または基地局装置3は、追加された遅延期間において、ビジーであると判定するか、追加された遅延期間のすべてのスロットにおいて、アイドルであると判定するまで、CCAを行なってもよい。追加された遅延期間において、アイドルであると判定し、且つ、Nの値が0であるとすれば、端末装置1または基地局装置3は、物理信号を送信することができる。端末装置1または基地局装置3は、追加された遅延期間において、ビジーであると判定すれば、CCAを継続して行なってもよい。
 CAPCの値pおよびCWの値が設定された情報や条件に基づいて可変であるチャネルアクセスプロシージャをタイプ1チャネルアクセスプロシージャと称し、CWの値が常に0である、または、CWの値に対応するカウンタNを用いない、または、送信前に1回だけCCAを行なうチャネルアクセスプロシージャをタイプ2チャネルアクセスプロシージャと称してもよい。つまり、タイプ1チャネルアクセスプロシージャは、設定されたCAPCの値pや条件に基づいて更新されたCWの値によってCCAの期間が変わるチャネルアクセスプロシージャのことである。また、タイプ2チャネルアクセスプロシージャは、物理信号の送信前に1回だけCCAを行ない、物理信号を送信するチャネル(周波数帯域)がアイドルであると判定すれば、送信を行なうことのできるチャネルアクセスプロシージャのことである。ここで、送信前とは、送信の直前を含んでもよい。端末装置1および/または基地局装置3は、物理信号の送信前に、チャネルアクセスプロシージャが完了しなかった場合には、その送信タイミングで該物理信号の送信を行なわない、または、延期してもよい。
 図9は、本実施形態の一態様に係るチャネルアクセス優先クラス(CAPC)およびCW調整プロシージャの一例を示す図である。
 CAPCの値pは、遅延期間Tに含まれるCCAスロット期間Tslの数mと、CWの最小値と最大値、最大チャネル専有時間、許容されるCWの値(CWS)を示すために用いられる。CAPCの値pは、物理信号の優先度に応じて設定されてもよい。CAPCの値pは、DCIフォーマットに含まれて示されてもよい。
 端末装置1は、カウンタNの値にNinitをセットする前に、Ninitの値を決定するためのCWの値を調整してもよい。なお、端末装置1は、ランダムアクセスプロシージャが成功裏に完了した場合には、ランダムアクセスプロシージャに対して、更新されたCWの値を維持してもよい。また、端末装置1は、ランダムアクセスプロシージャが成功裏に完了した場合には、ランダムアクセスプロシージャに対して、更新されたCWの値をCWminにセットしてもよい。ここで本実施形態において、CWminは、例えば、図9に示すCW#0、つまり、CAPCの値pに対応するCWの初期値であってもよい。ここで、更新されたCWの値をCWminにセットするとは、1または複数の所定の条件を満たした場合に更新されるCWの値をCWminに更新することであってもよい。また、更新されたCWの値をCWminにセットするとは、CWの値をCWminにセットし直すことであってもよい。
 端末装置1は、Msg1送信前に行なうCCAに対応するカウンタNの値にNinitをセットする前に、Ninitの値を決定するためのCWの値を調整してもよい。なお、端末装置1は、Msg2の受信に成功したとみなした場合、および/または、Msg4の受信に成功したとみなした場合には、更新されたCWの値を維持してもよい。また、端末装置1は、Msg2の受信に成功したとみなした場合、および/または、Msg4の受信に成功したとみなした場合には、更新されたCWの値をCWminにセットしてもよい。
 ここで、CWの値を調整するとは、CWの値が所定の条件を満たした場合に、CWminからCWmaxに達するまで1段階ずつ増えていくことであってもよい。CWmaxに達すると、また、CWminから1段階ずつ増えていく。つまり、CWの値を調整するとは、CWの値を更新することであってもよい。CWの値を更新するとは、CWの値を1段階大きい値にすることであってもよい。例えば、CW#3からCW#4にすることであってもよいし、CW#n-1からCW#nにすることであってもよい。また、端末装置1および/または基地局装置3は、CWの値を調整する度に、0から、更新されたCWの値の間で一様分布したランダム関数に基づいてNinitの値を決定してもよい。
 Msg1の送信に適用されるチャネルアクセス優先クラス(CAPC)の値pは、システム情報に基づいて決定されてもよいし、上位層パラメータに基づいて決定されてもよいし、SSBと関連付けられてもよい。例えば、Msg1に対応するCAPCの値pがPである場合、Ninitの値は、0からCW#0の間を一様分布したランダム関数に基づいて決定される。
 端末装置1は、例えば、図7のS7002、S7004、S7102において、Msg2またはMsg4の受信に失敗する(成功しない)とみなすと、上記6Bの値を1だけインクリメントする。その後、端末装置1がMsg1を送信する場合、Ninitの値に用いられるCWの値をCW#0からCW#1に更新する。端末装置1は、上記6Bの値に応じて、Ninitの値に用いられるCWの値を調整(更新)してもよい。CAPCの値Pに対応するCWの総数が上位層パラメータpreambleTransMaxよりも少ないとすれば、上記6Bの値が上位層パラメータpreambleTransMax+1になる前に、CWの値がCWmin(つまり、CW#0)に戻って、CWの値を更新し直してもよい。なお、CWの値(許容値)は、mod(上記6Bの値、CWの総数(例えば、CW#0からCW#W-1のW個))によって得られる値に対応してもよい。ここで、mod(A,B)は、AをB(除数)で割った余りを出力する関数であってもよい。例えば、上記6Bの値が10で、CWの総数が7の場合、CWの値はCW#3であってもよい。
 図7のS7002およびS7003において、基地局装置3がMsg2を送信した後に、所定の時間が経過し、または、タイマが満了し、基地局装置3がMsg2に対応するMsg3の受信に失敗した(成功しない)とみなした場合には、基地局装置3は、Msg2の送信または再送信を行なう前、且つ、Msg2に対するCCAに対応するカウンタNの値にNinitをセットする前に、Ninitの値を決定するためのCWの値を調整してもよい。なお、基地局装置3がMsg2に対応するMsg3の受信に成功したとみなした場合には、更新されたCWの値を調整しなくてもよい。つまり、基地局装置3は、更新されたCWの値を維持してもよい。また、基地局装置3がMsg2に対応するMsg3の受信に成功したとみなした場合には、更新されたCWの値をCWminにセットしてもよい。
 図7のS7004において、基地局装置3がMsg4を送信した後に、Msg4に対応するAck(Msg5)の受信に失敗する(成功しない)とみなした場合、には、基地局装置3は、Msg4の送信または再送信を行なう前、且つ、Msg4の送信前に行なうチャネルアクセスプロシージャに対応するカウンタNの値にNinitをセットする前に、Ninitの値を決定するためのCWの値を調整してもよい。所定の期間において、Msg4を複数の端末装置1に送信する場合には、Msg5の受信の成功率に基づいて、基地局装置3は、CWの値を調整するかどうか決定してもよい。所定の期間において、Msg4を複数の端末装置1に送信する場合には、Msg5の受信の成功率に基づいて、基地局装置3は、CWの値を調整するかどうか決定してもよい。つまり、Msg5の受信の成功率が所定の閾値を超える場合には、基地局装置3は、更新されたCWの値を調整しなくて(維持して)もよい。また、Msg5の受信の成功率が所定の閾値を超える場合には、基地局装置3は、更新されたCWの値をCWminにセットしてもよい。
 また、端末装置1は、Msg2の受信に失敗する(成功しない)とみなした場合には、ra-ResponseWindowの長さ(値)を1段階長い値に設定してもよい。また、端末装置1は、Msg4の受信に失敗するとみなすと、ra-ContentionResolutionTimerの長さ(値)を1段階長い値に設定してもよい。端末装置1は、ra-ResponseWindowの長さ、および/または、ra-ContentionResolutionTimerの長さを、上位層パラメータに基づく値、および、CWの値およびCCAスロット期間に基づいて決定してもよい。例えば、上位層パラメータに基づく値が10スロット(例えば、10ms)、CAPCの値pが4であり、CWの値が63である場合、ra-ResponseWindowの長さ、および/または、ra-ContentionResolutionTimerの長さは、10ms+63×9μs+T(例えば、25μs)から得られてもよい。なお、上位層パラメータに基づく値は、ra-ResponseWindowとra-ContentionResolutionTimerのそれぞれに対して設定されてもよい。なお、端末装置1は、Msg2の受信に成功したとみなした場合には、ra-ResponseWindowの長さ(値)を維持してもよい。同様に、端末装置1は、Msg4の受信に成功したとみなした場合には、ra-ContentionResolutionTimerの長さ(値)を維持してもよい。また、端末装置1は、Msg2の受信に成功したとみなした場合には、ra-ResponseWindowの長さ(値)を、上位層パラメータを用いて設定された値(つまり、初期値)にセットして(戻して)もよい。同様に、端末装置1は、Msg4の受信に成功したとみなした場合には、ra-ContentionResolutionTimerの長さ(値)を上位層パラメータとして設定された値(つまり、初期値)にセットして(戻して)もよい。
 図7のS7004において、基地局装置3がMsg4を送信した後に、S7001において受信したMsg1を再度受信した場合には、基地局装置3は、再送信されたMsg1に対応するMsg2の送信を行なう前、且つ、Msg2に対するCCAに対応するカウンタNの値にNinitをセットする前に、Ninitの値を決定するためのCWの値を調整してもよい。なお、基地局装置3がMsg4を送信した後に、Msg4に対するAck(Msg5)を受信した場合、つまり、ランダムアクセスプロシージャが成功裏に完了した場合には、基地局装置3は、更新されたCWの値を維持してもよい。また、ランダムアクセスプロシージャが成功裏に完了した場合には、基地局装置3は、更新されたCWの値をCWの初期値であるCWminにセットしてもよい。
 図7のS7101において、所定の時間が経過し、または、タイマが満了し、基地局装置3がPDCCHオーダに対応するMsg1の受信に失敗する(成功しない)とみなした場合には、基地局装置3は、PDCCHオーダの送信または再送信を行なう前、且つ、PDCCHオーダに対するCCAに対応するカウンタNの値にNinitをセットする前に、Ninitの値を決定するためのCWの値を調整してもよい。なお、基地局装置3がPDCCHオーダに対応するMsg1の受信に成功したとみなした場合には、基地局装置3は、更新されたCWの値を維持してもよい。また、基地局装置3がPDCCHオーダに対応するMsg1の受信に成功したとみなした場合には、基地局装置3は、更新されたCWの値をCWminにセットしてもよい。
 図7のS7101において、所定の時間が経過し、または、タイマが満了し、基地局装置3がPDCCHオーダに対応するMsg1の受信に失敗する(成功しない)とみなした場合には、Ninitの値を決定するためのCWの値を調整するかどうかは、所定の期間において、複数の端末装置1に対して送信したPDCCHオーダに対応するMsg1の受信に対して所定の割合で失敗した(成功しなかった)とみなした場合に基づいてもよい。例えば、端末装置Aから端末装置Eに対して、所定の第1の期間において、PDCCHオーダを送信した場合、端末装置Aから端末装置Eのそれぞれから対応するMsg1を受信したとすれば、PDCCHオーダの送信に成功したとみなし、基地局装置3はCWの値を調整しなくてもよい。また、端末装置Aから端末装置Eに対して、所定の第1の期間において、PDCCHオーダを送信した場合、端末装置Aと端末装置Eからは、対応するMsg1を受信し、それ以外の端末装置に対するMsg1の受信に成功しなかったとみなした(例えば、Msg1の受信の成功率が40%)場合には、PDCCHオーダの送信に成功しなかったとみなし、基地局装置3はPDCCHオーダに対するCWの値を調整してもよい。なお、Msg1の受信の成功率が所定の閾値を超える場合には、基地局装置3は、PDCCHオーダの送信に成功したとみなし、更新されたCWの値を維持してもよい。また、Msg1の受信の成功率が所定の閾値を超える場合には、基地局装置3は、更新されたCWの値をCWminにセットしてもよい。
 次に、本実施形態に係るSRのプロシージャについて説明する。
 端末装置1のMACエンティティは、0または1または1よりも多いSR設定が設定されてもよい。1つのSR設定は、異なるBWPおよび/または異なるセルを横断してSRに対するPUCCHリソースのセットを構成する。ロジカルチャネルに対して、多くても1つのSRに対するPUCCHリソースがBWP毎に設定されてもよい。PUCCHリソースのセットには、1または複数のPUCCHリソースが含まれてもよい。
 各SR設定は1または複数のロジカルチャネルに対応してもよい。各ロジカルチャネルは、0または1つのSR設定にマップされてもよい。それは、RRC(つまり、上位層パラメータ、RRC情報)によって設定されてもよい。BSR(Buffer Status Report)をトリガされたロジカルチャネルのSR設定は、トリガされたSRに対して対応するSR設定としてみなされてもよい。
 SRプロシージャに対して下記7Aから下記7Cの上位層パラメータ(RRCパラメータ)が設定されてもよい。なお、7Aおよび7Bは、SR設定毎に設定されてもよい。7Aについては、設定されていない場合、端末装置1は、7Aの値として0を適用してもよい。
7A)sr-ProhibitTimer
7B)sr-TransMax
7C)sr-ConfigIndex
 端末装置1の変数として、SR設定毎に設定されたSR_COUNTERがSRプロシージャに対して用いられてもよい。
 SRがトリガされ、同じSR設定に対応する、保留中の他のSRがないとすれば、端末装置1のMACエンティティは、対応するSR設定のSR_COUNTERを0にセットする。
 SRがトリガされた時、そのSRがキャンセルされるまで、そのSRは保留中であるとみなされる。MAC PDUアセンブリの前にトリガされたすべての保留中のSRがキャンセルされ、MAC PDUが送信される時それぞれのsr-ProhibitTimerはストップされ、このMAC PDUが、MAC PDUアセンブリの前のBSRをトリガされた最後のイベントまでのバッファステータスを含むBSR MAC CEを含む。上りリンクグラント(上りリンクグラントによって割り当てられたリソース)が送信可能な保留中のすべてのデータに対応できる時には、すべての保留中のSRがキャンセルされる。
 端末装置1において、SR送信機会(SR transmission occasion, SR transmission timing)がある時にアクティブであるBWPにおいてPUCCHリソースのみが有効であるとみなされる。
 少なくとも1つのSRが保留中であるとすれば、端末装置1のMACエンティティは、保留中のSRのそれぞれに対して、有効なPUCCHリソースが設定されていないとすれば、SpCellでランダムアクセスプロシージャを開始し、保留中のSRをキャンセルする。そうでないとすれば、保留中のSRに対応するSR設定に対して、端末装置1のMACエンティティが、設定されたSRに対して有効なPUCCHリソースにおけるSR送信機会がある時、該SR送信機会において、sr-ProhibitTimerがランニングしていない、且つ、該SR送信機会に対するPUCCHリソースが測定ギャップとオーバーラップしていない、且つ、該SR送信機会に対するPUCCHリソースがUL-SCHリソースとオーバーラップしていないとすれば、さらに、SR_COUNTERの値がsr-TransMaxの値よりも小さい値であるとすれば、端末装置1のMACエンティティは、SR_COUNTERの値を1だけインクリメントし、SRに対して1つの有効なPUCCHリソースでSRをシグナルすることを物理層に指示し、sr-ProhibitTimerをスタートする。そうでないとすれば(例えば、SR_COUNTERの値がsr-TransMaxの値と同じになった場合)、すべてのサービングセルに対して、PUCCHをリリースすることをRRC(RRC層、RRC層処理部)に通知し、すべてのサービングセルに対して、SRSをリリースすることをRRCに通知し、設定された下りリンクアサインメント(下りリンクグラント)および上りリンクグラントのいずれもクリアにし、SpCellでランダムアクセスプロシージャを開始し、すべての保留中のSRをキャンセルしてもよい。ここで、物理信号をリリースするとは、対象となる物理信号(ここでは、PUCCHやSRS)のために確保していたリソースをリリースすることを含んでもよいし、対象となる物理信号に関する設定をリリースすることを含んでもよい。
 端末装置1のMACエンティティは、設定された有効なPUCCHリソースがない保留中のSRのために、MAC PDUアセンブリの前にMACエンティティによって開始された、進行中のランダムアクセスプロシージャをストップしてもよい。MAC PDUが、RARによって提供された上りリンクグラント以外の上りリンクグラントを用いて送信される時には、そのようなランダムアクセスプロシージャはストップされてもよい。また、このMAC PDUは、MAC PDUアセンブリの前に、または、上りリンクグラント(上りリンクグラントによって割り当てられたリソース)が送信可能なすべての保留中のデータに対応できる時は、BSRをトリガされた最後のイベントまでのバッファステータスを含むBSR MAC CEを含む。
 NR-Uセル(NR-Uキャリア、NR-U BWP、NR-Uチャネル)において、端末装置1(端末装置1のMACエンティティ)がPUCCHリソースを用いてSRを送信する(端末装置1の物理層へSRの送信をトリガすることを指示する)場合には、端末装置1は、設定された情報に基づいて、SRの送信前にチャネルアクセスプロシージャを行なうかどうかを決定してもよい。SRは、少なくともSRを含むPUCCH(PUCCHリソース)および/またはSR送信のために用いられるPUCCHリソースのことであってもよい。
 端末装置1は、SR(または、SRを含むPUCCH)の送信前にタイプ1チャネルアクセスプロシージャを行なう場合、SR設定毎に設定されるSR_COUNTERに対応するSRの送信前に行なわれるタイプ1チャネルアクセスプロシージャに用いられるNinitの値を決定するために用いられるCWの値をCW#0にセットし、SRの送信前に、カウンタNの値が0になるまでCCAを行ない、NR-Uチャネルがアイドルであると判定すれば、端末装置1は、SRを送信することができ、NR-Uチャネルがビジーであると判定すれば、次の送信機会まで、SRの送信を保留(延期)する。なお、SR_COUNTERの値が1だけインクリメントされる場合には、SR_COUNTERに対応するNinitの値に用いられるCWの値をCW#0(CWmin)からCW#1にセットし直してもよい(つまり、CWの値は更新されてもよい)。なお、SR_COUNTERに対応するNinitの値に用いられるCWの値がCWmaxであった場合、且つ、CWの値を調整する場合には、CWの値を初期値であるCW#0(CWmin)にセットし直してもよい。
 端末装置1および/または端末装置1の物理層は、MACエンティティにおいて、SR_COUNTERを0にセットした場合、タイプ1チャネルアクセスプロシージャに用いられるCWの値を初期値CWminにセットしてもよい。また、端末装置1および/または端末装置1の物理層は、MACエンティティにおいて、他の保留中のSRがないと判定すれば、タイプ1チャネルアクセスプロシージャに用いられるCWの値を初期値CWminにセットしてもよい。
 端末装置1は、SR(または、SRを含むPUCCH)の送信前にタイプ2チャネルアクセスプロシージャを行なう場合、SRの送信前に、1回だけCCAを行ない、NR-Uチャネルがアイドルであると判定すれば、端末装置1は、SRを送信することができ、SR送信に用いられるNR-Uチャネルがビジーであると判定すれば、次の送信機会まで、SRの送信を保留(または、延期)する。端末装置1は、該SRの送信を保留した場合、且つ、次のSR送信機会において、該SRの送信前にタイプ1CAPを行なう場合、端末装置1は、該タイプ1CAPのために用いられるCWの値を1つ上の許容値に更新してもよい。また、端末装置1は、該SRの送信を保留した場合、且つ、物理層からMAC層(MACエンティティ)に該SRの送信を保留したことを通知した場合には、該SRの送信に対して用いられるSR_COUNTERを1だけインクリメントしてもよい。また、端末装置1は、NR-Uチャネルがビジーであると判定したことに基づいて、該SRの送信を保留した場合、該SRの送信に対して用いられるSR_COUNTERの値をインクリメントしなくてもよい。
 端末装置1のMACエンティティは、すべての保留中のSRをキャンセルして、SpCellでランダムアクセスプロシージャを開始する場合、且つ、SRの送信前のチャネルアクセスプロシージャがタイプ1チャネルアクセスプロシージャである場合、該ランダムアクセスプロシージャのMsg1に対するNinitの値に用いられるCWの値は、上位層パラメータに基づいて設定されてもよいし、SR設定に対するNinitの値に用いられるCWの値の最小値(CWmin)であってもよい。なお、SRの送信前のチャネルアクセスプロシージャがタイプ2チャネルアクセスプロシージャである場合、Msg1の送信前に1回だけCCAをしてNR-Uチャネルがアイドルかどうかを判定してもよい。
 図10は、本実施形態に係るSR送信時のチャネルアクセスプロシージャ(CAP)およびCW調整プロシージャ(CWAP)の一例を示す図である。
 S10001において、端末装置1または端末装置1のMACエンティティは、NR-Uセルにおいて、保留中のSRに対して有効なPUCCHリソースが設定されている時、上述した条件を満たし、MACエンティティが物理層に該PUCCHリソースでSRをシグナルすることを指示した場合、該物理層において、該PUCCHリソースおよび/または該SRに対して設定されたチャネルアクセスプロシージャ(CAP)を行なう。該CAPがタイプ1CAPである場合には、該タイプ1CAPのカウンタNに初期値としてセットされるNinitに用いられるCWの値(例えば、CW#0)およびランダム関数からNinitの値をセットしてもよい。NinitおよびNの値が決定された場合、端末装置1は、カウンタNの値が0になるまでCCAを行ない、SRの送信の直前に1回CCAを行ない、そのすべてがアイドルであれば、SR送信機会において、該SRを送信する。
 S10002において、端末装置1がSRを送信したら、所定のタイマをランニング(スタート)してもよい。端末装置1は、所定のタイマが満了するまでに該SRに対する上りリンクグラントを成功裏に受信することができなければ、基地局装置3において、該SRの検出に失敗したとみなす。その際、端末装置1の物理層は、失敗したことを端末装置1のMACエンティティに通知してもよい。なお、所定のタイマが満了していない、且つ、SR送信機会があるとすれば、端末装置1は、タイプ2CAPを行なって、アイドルであれば、該SRを送信してもよい。ここで、所定のタイマとしているが、端末装置1のチャネル専有時間(COT)であってもよいし、所定の期間であってもよい。
 S10003において、端末装置1または端末装置1のMACエンティティが、同じNR-Uセルで、同じSR(同じSR設定のSR)の再送信を行なうとすれば、該SR設定に対応するSR_COUNTERの値を1だけインクリメントし、上述した条件を満たす場合には、MACエンティティは、物理層に該PUCCHリソースでSRをシグナルすることを指示する。物理層は、その指示に基づいて、CWの値をCW#0からCW#1に更新し、Ninitの値をセットしてもよい。端末装置1は、カウンタNの値が0になるまでCCAを行ない、SRの送信の直前に1回CCAを行ない、そのすべてのCCAスロット期間において、アイドルであると判定されれば、SR送信機会において、該SRを送信する。
 S10004において、端末装置1がSRを送信したら、所定のタイマをランニング(スタート)してもよい。端末装置1は、所定のタイマが満了するまでに該SRに対する上りリンクグラントを成功裏に受信することができなければ、基地局装置3において、該SRの検出に失敗したとみなす。その際、端末装置1の物理層は、失敗したことを端末装置1のMACエンティティに通知してもよい。
 S10005において、端末装置1または端末装置1のMACエンティティが、同じNR-Uセルで、同じSR(同じSR設定のSR)の再送信を行なうとすれば、該SR設定に対応するSR_COUNTERの値を1だけインクリメントし、上述した条件を満たす場合には、MACエンティティは、物理層に該PUCCHリソースでSRをシグナルすることを指示する。物理層は、その指示に基づいて、CWの値をCW#1からCW#2に更新し、Ninitの値をセットしてもよい。端末装置1は、カウンタNの値が0になるまでCCAを行ない、SRの送信の直前に1回CCAを行ない、そのすべてがアイドルであれば、SR送信機会において、該SRを送信する。なお、設定可能なCWの許容値がCW#0とCW#1しかない場合(つまり、設定可能なCWの許容値が2つしかない場合)には、CWの値は、CW#1からCW#0に戻ってもよい。また、設定可能なCWの許容値が1つしかない場合(例えば、CW#0のみ)、端末装置1は、SR_COUNTERの値がインクリメントされる度に、Ninitに用いられるCWの値を、0からCW#0の値の間からランダム関数に基づいてセットしてもよい。
 S10006において、基地局装置3が、SRの受信に成功した場合、新規の送信に対するUL-SCH(PUSCH)をスケジュールするために用いられるDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHを送信してもよい。
 S10007において、基地局装置3が、NR-Uセルにおいて、上りリンクグラントを送信するとすれば、該上りリンクグラントの送信前に、CAPを行なう。該上りリンクグラントまたは該上りリンクグラントを含むPDCCHに対してタイプ1CAPが設定されているとすれば、基地局装置3は、該PDCCHの送信前のCAPに対するカウンタNの値を、CW#0のランダム関数に基づくNinitの値にセットし、タイプ1CAPに基づくCCAを行ない、そのすべてがアイドルであれば、上りリンクグラントを送信してもよい。
 S10008において、基地局装置3が、該上りリンクグラントを送信する場合に、所定のタイマをランニングしてもよい。また、該上りリンクグラントを送信してから所定の期間、該上りリンクグラントに対応するUL-SCHを成功裏に受信できなかった場合、所定のタイマが満了していなければ、タイプ2CAPを行なって、該上りリンクグラントを送信してもよい。なお、所定のタイマとしているが、基地局装置3のCOTであってもよいし、所定の期間であってもよい。また、所定のタイマが満了した場合、基地局装置3は、該上りリンクグラントを送信しなくてもよい。
 S10008において、端末装置1が、該上りリンクグラントを成功裏に受信できなかった場合、且つ、所定のタイマが満了した(所定の期間が経過した)場合、次のSR送信機会に対してタイプ1CAPを行なってもよい。
 S10009において、端末装置1または端末装置1のMACエンティティが、同じNR-Uセルで、同じSR(同じSR設定のSR)の再送信を行なうとすれば、該SR設定に対応するSR_COUNTERの値を1だけインクリメントし、上述した条件を満たす場合には、MACエンティティは、物理層に該PUCCHリソースでSRをシグナルすることを指示する。物理層は、その指示に基づいて、CWの値をCW#2からCW#3に更新し、Ninitの値をセットしてもよい。端末装置1は、カウンタNの値が0になるまでCCAを行ない、SRの送信の直前に1回CCAを行ない、そのすべてがアイドルであれば、該SR送信機会において、該SRを送信する。なお、CW#3として記載したが、設定可能なCWの値の数に応じて、CW#3は、CW#0であってもよいし、CW#1であってもよい。
 S10010において、端末装置1がSRの送信を行ない、基地局装置3が該SRの受信に成功した場合、該SRに対応する上りリンクグラントを送信してもよい。
 S10011において、基地局装置3が、NR-Uセルにおいて、上りリンクグラントを送信するとすれば、該上りリンクグラントの送信前に、CAPを行なう。該上りリンクグラントまたは該上りリンクグラントを含むPDCCHに対してタイプ1CAPが設定されているとすれば、基地局装置3は、CWの値をCW#0からCW#1に更新する。基地局装置3は、該PDCCHの送信前のCAPに対するカウンタNの値を、CW#1のランダム関数に基づくNinitの値にセットし、タイプ1CAPに基づくCCAを行ない、そのすべてがアイドルであれば、上りリンクグラントを送信してもよい。
 S10012において、端末装置1が、該上りリンクグラントを成功裏に受信した場合、該上りリンクグラントによってスケジュールされたPUSCHリソースを用いて、UL-SCHを送信してもよい。その際、上りリンクグラントにCAPCフィールドおよびCAPのタイプを示すフィールドが含まれている場合には、端末装置1は、該2つのフィールドに基づいて、UL-SCHを含むPUSCHの送信前のCAPのタイプおよびCAPに用いられるCWの値を決定してもよい。
 S10013において、端末装置1は、NR-Uセルにおいて、上りリンクグラントを成功裏に受信した場合、対応するUL-SCHを含むPUSCHの送信前にCAPを行なう。CAPにおいて、アイドルであると判定すれば、端末装置1は、該PUSCHを送信してもよい。該上りリンクグラントに含まれるCAPのタイプを示すフィールドにタイプ1CAPがセットされているとすれば、端末装置1は、タイプ1CAPを行なってから該PUSCHを送信し、CAPのタイプを示すフィールドにタイプ2CAPがセットされているとすれば、タイプ2CAPを行なってから該PUSCHを送信する。S10013では、CAPのタイプを示すフィールドにタイプ1CAPがセットされていた場合の例を示している。タイプ1CAPの場合、端末装置1は、CAPCフィールドにセットされたCAPCの値pに基づいて、CWの値を決定してもよい。該PUSCHの送信が端末装置1にとって初期送信である場合には、CWの値は、CW#0であってもよい。端末装置1は、該PUSCHの送信前のCAPに対するカウンタNの値を、CW#0のランダム関数に基づくNinitの値にセットし、タイプ1CAPに基づくCCAを行ない、そのすべてがアイドルであれば、該PUSCHを送信してもよい(S10014)。なお、端末装置1は、上りリンクグラントを成功裏に受信した場合、SR送信のために用いられた、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。つまり、端末装置1は、SR送信が成功したとみなした場合には、該CWの値をCWminにセットしてもよい。
 端末装置1は、MACエンティティにおいて、SR_COUNTERの値が0にセットされるとすれば、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。また、端末装置1は、MACエンティティにおいて、保留中の他のSRがないと判定すれば、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。また、端末装置1は、BSRを含むUL-SCHが成功裏に送信されたと判定すれば、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。
 S10014において、基地局装置3が、UL-SCHを成功裏に受信し、該UL-SCHにBSRが含まれている場合、BSRを考慮して、必要なPUSCHを割り当てるために、1または複数の上りリンクグラントを送信してもよい。なお、基地局装置3は、UL-SCHを成功裏に受信した場合、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。つまり、基地局装置3は、SRに対応する上りリンクグラントが端末装置1によって成功裏に受信されたとみなした場合には、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。
 端末装置1は、SRの送信を行なうために、NR-Uセル(SpCellとしてのNR-Uセル)において、ランダムアクセスプロシージャを開始する場合には、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。また、端末装置1は、MACエンティティにおいて、すべての保留中のSRをキャンセルした場合には、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。また、端末装置1は、1つまたは複数の、設定された下りリンクアサインメントおよび/または上りリンクグラントをクリアした場合には、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。また、端末装置1は、全てのサービングセルに対して、PUCCHをリリースすることをRRCに通知した場合には、更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。
 CAPCの値pは、PUSCH、PUCCH、PRACHのそれぞれに対して個別に設定されてもよい。また、CAPCの値pは、PUSCH、PUCCH、PRACHに対してセル固有の上位層パラメータとして共通の値が設定されてもよい。また、CAPCの値pは、PUSCH、PUCCH、PRACHのそれぞれに対して個別の上位層パラメータとして設定されてもよい。また、PUSCHに対するCAPCの値pは、PUSCHのスケジューリングに対して用いられるDCIフォーマットに含まれて示されてもよい。また、PUCCHに対するCAPCの値pは、PUCCHリソース指示フィールドを含むDCIフォーマットに含まれて示されてもよい。また、PRACHに対するCAPCの値pは、PDCCHオーダのためのDCIフォーマットに含まれて示されてもよい。また、PRACHに対するCAPCの値pは、ランダムアクセスプロシージャの種類に応じて決定されてもよい。例えば、CBRAに対するCAPCの値pは、システム情報および/または上位層パラメータに基づいて決定されてもよい。また、CFRAに対するCAPCの値pは、上位層パラメータに基づいて決定されてもよいし、または、PDCCHオーダに対応するDCIフォーマットに含まれて設定されてもよい。CFRAにおいて、CAPCの値pを上位層パラメータに基づくか、DCIフォーマットのフィールドに基づくか、はシステム情報および/または上位層パラメータの設定に基づいて決定されてもよい。
 端末装置1がPUCCHリソースでPDSCHに対するHARQ-ACKを送信する場合には、PUCCHに対するチャネルアクセスプロシージャのタイプおよび/またはCAPCの値pは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに専用の1または複数のフィールドが含まれて設定されてもよい。なお、該DCIフォーマットにはPUCCHリソース指示フィールドが含まれてもよい。つまり、該PUCCHリソース指示フィールドによって指示されるPUCCHリソースに対して、該PUCCHに対するチャネルアクセスプロシージャのタイプおよび/またはCAPCの値が用いられてもよい。また、端末装置1がPUCCHリソースでSRを送信する場合には、PUCCHに対するチャネルアクセスプロシージャのタイプおよび/またはCAPCの値pは、PUCCH設定またはSR設定に含まれる1または複数の上位層パラメータに基づいて設定されてもよい。
 CAPCの値pは、PUSCH、PUCCHに対しては、送信する情報と関連付けて決定されてもよい。例えば、PUSCHまたはPUCCHにおいてUCIを含んで送信する場合、UCIに含まれる情報の種類(HARQ-ACK、SR、CSIなど)や組み合わせに応じて、個別にCAPCの値pは設定されてもよい。
 本実施形態では、CAPCの値pについて記載しているが、チャネルアクセスプロシージャ(CAP)のタイプ(タイプ1CAP、タイプ2CAP)、CWの値、および/または、Tmcotの値についても同様に設定されてもよい。
 例えば、NR-Uセルにおける、PDSCHやPUSCHのスケジューリング、PRACHのリソース割り当てに用いられるDCIフォーマット(DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1)には、チャネルアクセスプロシージャを行なうために、下記8Aから下記8Eの一部または全部がフィールドとしてそれぞれ含まれてもよい。
8A)チャネルアクセスプロシージャ(CAP)のタイプ
8B)チャネルアクセス優先クラス(CAPC)の値p
8C)最大チャネル専有時間Tmcot
8D)CWの値
8E)CCAスロット期間の最大数m
 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、1_1)に、上記8Aから上記8Eの一部または全部に加え、PUCCHリソース指示フィールドが含まれる場合、PDSCHのHARQ-ACKに対するPUCCHの送信前のチャネルアクセスプロシージャは、DCIフォーマットに含まれる上記8Aから上記8Eの少なくとも1つに基づいて行なわれてもよい。
 受信したDCIフォーマットがランダムアクセスプリアンブルのリソース割り当てを示す場合、つまり、PDCCHオーダを受信した場合、且つ、PDCCHオーダに上記8Aから上記8Eの一部または全部が含まれる場合には、ランダムアクセスプリアンブルを送信する前のチャネルアクセスプロシージャは、PDCCHオーダに含まれる上記8Aから上記8Eの一部または全部に基づいて行なわれてもよい。
 NR-Uキャリアにおいて、SRをPUCCHで送信する場合には、上記8Aから8Eのうち、一部または全部は、PUCCH設定またはSR設定に含まれてもよい。つまり、SRを含むPUCCHに対して、チャネルアクセスプロシージャが行なわれる場合、チャネルアクセスプロシージャのためのパラメータは、上位層パラメータに基づいて設定されてもよい。また、SRを含むPUCCHに対して、チャネルアクセスプロシージャが行なわれる場合、チャネルアクセスプロシージャのためのパラメータは、RRC層の信号を介して、基地局装置3から端末装置1へ送信され、設定されてもよい。
 次に、本実施形態に係るHARQオペレーションについて説明する。
 端末装置1のMACエンティティは、各サービングセルに対して少なくとも1つのHARQエンティティを含んでもよい。少なくとも1つのHARQエンティティは、多くの並列したHARQプロセスを維持することができる。各HARQプロセスは、1つのHPIDに関連付けられてもよい。HARQエンティティは、HARQ情報およびDL-SCHにおいて受信した関連するTBを対応する1または複数のHARQプロセスに誘導する。
 HARQエンティティ毎の並列可能なDL HARQプロセスの数(最大数)は、上位層パラメータ(例えば、RRCパラメータ)に基づいて設定されてもよいし、該上位層パラメータを受信していなければ、デフォルト値であってもよい。専用ブロードキャストHARQプロセスは、BCCHに対して用いられてもよい。なお、ブロードキャストHARQプロセスは、ブロードキャストプロセスと称されてもよい。
 HARQプロセスは、物理層が下りリンク空間多重が設定されていない時、1つのTBをサポートする。また、HARQプロセスは、物理層が下りリンク空間多重が設定されている時、1つまたは2つのTBをサポートする。
 端末装置1のMACエンティティは、1より大きな値の上位層パラメータpdsch-AggregationFactorが設定された時、pdsch-AggregationFactorは、ダイナミック下りリンクアサインメントのバンドル内のTBの送信の数を提供してもよい。バンドリングオペレーション(HARQ-ACKバンドリングオペレーション)は、同じバンドルの一部である各送信に対して同じHARQプロセスを呼び出す(起動する)ためのHARQエンティティに依存する。初期送信の後、pdsch-AggregationFactorによって設定された値より1つ少ない(つまり、pdsch-AggregationFactor-1)HARQの再送信はバンドル内で続く。
 端末装置1のMACエンティティは、下りリンクアサインメントが示されるとすれば、該関連したHARQ情報によって示されたHARQプロセスに物理層から受信した1または複数のTBおよび関連したHARQ情報を割り当ててもよい。また、端末装置1のMACエンティティは、下りリンクアサインメントがブロードキャストHARQプロセスに対して示されるとすれば、ブロードキャストHARQプロセスに受信したTBを割り当ててもよい。
 HARQプロセスのために送信が行なわれる時、1つ、または、(下りリンク空間多重の場合)2つのTBと関連したHARQ情報は、HARQエンティティから受信される。
 各受信したTBおよび関連したHARQ情報に対して、HARQプロセス(あるHPIDに関連するHARQプロセス)は、NDIが提供される時は、該NDIがこのTBに対応する、前に受信した送信の値(PDCCHに含まれるHPIDに関連するNDIの値)と比較してトグルされているとすれば、または、HARQプロセスがブロードキャストプロセスに相当し、そして、これがRRCによって示されたシステム情報スケジュールに応じたTBに対する最初の受信した送信であるとすれば、または、これが、このTBに対して本当に最初の受信した送信であるとすれば(つまり、このTBに対して、前のNDIがない(存在しない)、新規の送信である)、この送信を、新規の送信であるとみなす。そうでないとすれば、HARQプロセスは、この送信を再送信であるとみなす。なお、前に受信した送信とは、過去に受信した送信であってもよい。ここで、送信とは、基地局装置3から送信されたTBのことであってもよい。
 MACエンティティは、これ(受信したTB)が新規の送信であれば、受信データ(受信したTBに対するデータ)をデコードすることを試みる。また、MACエンティティは、これが再送信であれば、このTBに対するデータがまだ成功裏にデコードされていないとすれば、物理層に、このTBに対するソフトバッファ内で最新のデータを受信したデータを結合することおよび結合したデータをデコードすることを指示する。また、MACエンティティは、MACエンティティがデコードを試みたデータがこのTBに対して成功裏にデコードされるとすれば、または、このTBに対するデータが以前成功裏にデコードされているとすれば、HARQプロセスがブロードキャストプロセスと同じであるとすれば、デコードされたMAC PDUを上位層(RLC層、PDCP層、および/または、RRC層)に転送する。また、これが、このTBに対するデータの最初の成功裏のデコーディングであるとすれば、MACエンティティは、ディアセンブリアンドデマルチプレキシングエンティティにデコードしたMAC PDUを転送する。そうでないとすれば、MACエンティティは、物理層に、MACエンティティがデコードを試みたデータとこのTBに対するソフトバッファ内のデータを取り替えることを指示する。MACエンティティは、HARQプロセスがTC-RNTIを伴って示された送信に関連し、コンテンションレゾリューションがまだ成功していないとすれば、または、HARQプロセスがブロードキャストプロセスに相当すれば、または、HARQフィードバックが送信されるサービングセルを含むTAGに関連した、timeAlignmentTimerがストップまたは満了すれば、このTBにおけるデータのacknowledgement(s)を生成することを物理層に指示する。なお、acknowledgementは、ACKまたはNACKであってもよい。
 NR-Uセルにおいて、端末装置1および/または端末装置1のMACエンティティは、このHARQプロセスにおいて、この送信が再送信であるとみなされると、このTBにおけるデータのacknowledgement(s)を生成する指示された端末装置1の物理層は、HARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUSCHの送信の前にタイプ1チャネルアクセスプロシージャを行なうとすれば、Ninitに用いられるCWの値を更新してもよい。また、NR-Uセルにおいて、端末装置1および/または端末装置1のMACエンティティは、このHARQプロセスにおいて、この送信が新規の送信であるとみなされると、このTBにおけるデータのacknowledgement(s)を生成する指示された端末装置1の物理層は、HARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUSCHの送信の前にタイプ1チャネルアクセスプロシージャを行なうとすれば、Ninitに用いられるCWの値をCWの初期値にセットしてもよいし、CWの値を更新しなくてもよい(つまり、CWの値を維持してもよい)。なお、端末装置1の物理層は、HARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUSCHの送信の前にタイプ2チャネルアクセスプロシージャを行なうとすれば、この送信が新規の送信か再送信かに因らず、HARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUSCHの送信前に1回だけCCAを行ない、NR-Uチャネルがアイドルであると判定すると、HARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUSCHを送信してもよい。
 ここで、CWの値を更新するとは、例えば、設定可能なCWの許容値が、CW#0、CW#1、CW#2(CW#0<CW#1<CW#2)の3種類あるとすれば、CWの値がCW#0である場合、CWの値を1つ上の値であるCW#1に更新することである。また、CWの値を更新するとは、CWの値がCW#1である場合、CWの値を1つ上の値であるCW#2に更新することである。また、CWの値を更新するとは、CWの値がCW#2(CWmax)である場合、CWの値を1つ上の値が存在しないとすれば、CW#0(CWmin)にセットし直すことを含んでもよい。
 ここで、物理層は、送信部、受信部、無線送受信部および/または測定部のうち、少なくとも1つを含んでもよく、物理層処理部であってもよい。MACエンティティは、MAC層であってもよく、MAC層処理部であってもよい。
 MACエンティティは、そのC-RNTIに対するPDCCHにおけるNDIが前の送信における値と比較してトグルされていると判定する時、そのTC-RNTIに対するPDCCHにおけるすべての下りリンクアサインメントで受信されたNDIを無視する。
 端末装置1は、PDCCHに、NR-UセルにおけるPDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットを検出した場合、該DCIフォーマットに、HARQプロセスID(HPID)、および、NDIが含まれているとすれば、該HPIDに対してNDIがトグルされているかどうかに基づいて、該PDSCHの送信が、新規の送信か再送信かを判定することができる。さらに、該DCIフォーマットに、PUCCHリソースを指示するフィールドが含まれているとすれば、該NDIがトグルされているかどうかに基づいて、CWの値を調整するか否かを判定してもよい。例えば、端末装置1は、第1のHPIDに関連したHARQプロセスに対するNDIの値がトグルされているとすれば、各CAPCの値pに対応するCWの値をCWminにセットし、そうでないとすれば(つまり、該NDIの値がトグルされていないとすれば)、端末装置1は、CWの値を1つ上の許容値(CWの値)に増やしてもよい(つまり、端末装置1は、CWの値(CWの値)を更新してもよい)。
 端末装置1は、1または複数のHPIDに関連するHARQプロセスに対するHARQ-ACKコードブックを生成する場合、少なくとも1つのHPIDについて、NDIの値がトグルされていないとすれば、該HARQ-ACKコードブックを含むPUCCHまたはPUSCHの送信前に行なうタイプ1チャネルアクセスプロシージャに対するCWの値を更新してもよい。
 基地局装置3は、NR-UセルにおけるPDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットを含むPDCCHおよび該PDSCHを送信する場合、該PDCCHおよび該PDSCHの送信前に、タイプ1チャネルアクセスプロシージャを行ない、NR-UチャネルがすべてのCCAスロット期間においてアイドルであると判定すれば、該PDCCHおよび該PDSCHを送信し、該NR-Uチャネルがアイドルでないと判定すれば、該NR-UチャネルがすべてのCCAスロット期間においてアイドルであると判定できるまで、該PDCCHおよび該PDSCHの送信を延期してもよい。
 基地局装置3は、該PDCCHおよび該PDSCHを送信した後、所定の期間を経過しても、該PDSCHに対するHARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUSCHを成功裏に受信できなかった場合、該PDCCHおよび該PDSCHを再送信してもよい。基地局装置3が、該PDCCHおよび該PDSCHを再送信する場合、該HPIDに対するNDIの値をトグルせずに送信する。つまり、基地局装置3は、該HPIDに対するNDIの値をトグルしないことによって、該PDSCHが再送信であることを示してもよい。その際、基地局装置3が、タイプ1チャネルアクセスプロシージャを行なう場合には、CWの値を更新してもよい。
 なお、基地局装置3は、該PDCCHおよび該PDSCHを送信した後、所定の期間内に、該HPIDに関連するHARQプロセスに対応する該PDSCHに対するHARQ-ACKを含むPUCCHまたはPUSCHを成功裏に受信できたとすれば、該HPIDに対するHARQプロセスに対応するCWの値をCWminにリセットしてもよい。つまり、該HPIDに関連するHARQプロセスに対するNDIの値をトグルするため、基地局装置3は、該PDCCHおよび該PDSCHの送信前にチャネルアクセスプロシージャを行なうとすれば、該CWの値をCWminにセットしてもよい。ここで、基地局装置3は、複数のHPIDに関連するHARQプロセスを管理できる場合、HPID毎にチャネルアクセスプロシージャおよび/またはCW調整プロシージャを行なってもよい。
 基地局装置3は、PDCCHおよび該PDCCHによってスケジュールされるPDSCHを送信した場合、所定の期間内(例えば、所定のタイマが満了するまで)に、該PDSCHに対応するHARQ-ACK(つまり、該PDSCHに対応するHPIDに対するHARQ-ACK)を含むPUCCHまたはPUSCHを成功裏に受信できなかった場合、基地局装置3は、該PDCCHおよび該PDSCHに対するCWの値を更新してもよい。なお、PUCCHの代わりに、該PDSCHに対応するHPIDに対するHARQ-ACKを含むPUSCHを成功裏に受信した場合、基地局装置3は、該PDCCHおよび該PDSCHに対するCWの値を更新しなくてもよい。
 基地局装置3および/または端末装置1は、あるHPIDのHARQプロセスのHARQオペレーションが成功したとみなした場合には、該オペレーションに関連して更新したCWの値をCWminにセットしてもよい。
 端末装置1は、受信したPDSCHに対するHARQ-ACKを、PUCCHまたはPUSCHを介して送信した後に、同じHPIDを有し、且つ、再送信を示すPDSCHを受信したとすれば、または、該PDSCHに対するHARQ-ACKの再送信を要求されるとすれば、該PDSCHに対するHARQ-ACKを含むPUCCHの送信前にタイプ1チャネルアクセスプロシージャを行なうとすれば、Ninitに用いられるCWの値を更新してもよい。つまり、同じHPIDのPDSCHに対して再送信が示される度に、端末装置1は、該PDSCHに対するHARQ-ACKを含むPUCCHの送信前にタイプ1チャネルアクセスプロシージャを行なうとすれば、対応するNinitに用いられるCWの値を更新してもよい。
 NR-Uセルにおける、SSBおよび/またはCSI-RSを総称してNR-U DRS(Discovery Reference Signal)と称されてもよい。NR-U DRSは、NR-Uセルがアクティベーションかディアクティベーションかを、端末装置1が確認するために、検出されてもよい。
 次に、本実施形態に係るCSIを報告するためのプロシージャについて説明する。
 CSIを報告するために端末装置1によって使うことのできる時間周波数リソースは、基地局装置3によって制御(設定)されてもよい。CSIは、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、CRI(CSI-RS resource Indicator)、SSBRI(SS/PBCH Block Resource Indicator)、LI(Layer Indicator)、RI(Rank Indicator)、および/または、L1-RSRP(Layer 1 - Reference Signal Received Power)のうち、少なくとも1つを含んで構成されてもよい。
 CQI、PMI、CRI、SSBRI、LI、RI、L1-RSRPに対して、端末装置1は、N個のCSI-ReportConfigの報告セッティング(Nは1と同じまたはそれよりも大きい値)、M個のCSI-ResourceConfigのリソースセッティング(Mは1と同じまたはそれよりも大きい値)、および、トリガ状態の1つまたは2つのリストを、上位層(上位層処理部)によって、および/または、上位層パラメータとして、設定されてもよい。トリガ状態は、上位層パラメータである、AperiodicTriggerStateList、および/または、CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateListによって与えられてもよい。AperiodicTriggerStateList内の各トリガ状態は、チャネル、および、オプション的に干渉、に対するリソースセットIDを示す、1または複数の関連したCSI-ReportConfigのリストを含んでもよい。CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList内の各トリガ状態は、1つの関連したCSI-ReportConfigに含まれてもよい。
 CSI-ResourceConfigには、CSI-ResourceConfigId、csi-RS-ResourceSetList、bwp-Id、および/または、resourceTypeのうち、少なくとも1つまたは全部が含まれてもよい。csi-RS-ResourceSetListは、nzp-CSI-RS-SSBかcsi-IM-ResourceSetListのいずれかを選択してもよい。nzp-CSI-RS-SSBは、nzp-CSI-RS-ResourceSetList、および/または、csi-SSB-ResourceSetListを含んでもよい。
 各報告セッティングCSI-ReportConfigは、チャネル測定に対して関連したCSI-ResourceConfigで与えられた1つの下りリンクBWPに関連し、1つのCSI報告バンド、コードブックサブセット制限を含むコードブック設定、時間領域の挙動、CQIおよびPMIに対する周波数粒度、測定制限設定、LI、L1-RSRP、CRI、および、SSBRIのように、端末装置1によって報告されたCSI関連の量、に対する1または複数のパラメータを含んでもよい。ここで、周波数粒度は、周波数領域のサイズ(例えば、帯域幅、PRB数)であってもよい。
 CSI-ReportConfigの時間領域の挙動は、上位層パラメータ(RRCパラメータ)reportConfigTypeによって示され、‘aperiodic’、‘semiPersistentOnPUCCH’、‘semiPersistentOnPUSCH’、または、‘periodic’にセットされることができる。periodic、semiPersistentOnPUCCH、semiPersistentOnPUSCHのCSI報告に対して、設定された周期性およびスロットオフセット(時間領域のオフセット)が、CSIレポートが送信されることを設定される上りリンクBWPのnumerologyにおいて適用される。reportFreqConfigurationは、PMI/CQI報告がワイドバンドまたはサブバンドであるとすれば、CSI報告バンドを含む、周波数領域の報告粒度を示す。CSI-ReportConfig内のtimeRestrictionForChannelMeasurementsパラメータは、1または複数のチャネル測定に対して時間領域の制限ができるように設定されてもよいし、timeRestrictionForInterferenceMeasurementsは、1または複数の干渉測定に対して時間領域の制限ができるよう設定されてもよい。CSI-ReportConfigは、さらに、コードブックサブセット制限を含む、タイプICSIまたはタイプIICSIに対する1または複数の設定パラメータ、グループベースの報告の1または複数の設定を含むCodebookConfigを含んでもよい。
 各CSIリソースセッティングCSI-ResourceConfigは、上位層パラメータcsi-RS-ResourceSetListによって与えられたS個のCSIリソースセット(Sは1と同じまたはそれよりも大きい値)のリストの設定を含んでもよい。そのリストは、1または複数のNZP CSI-RSリソースセットおよび1または複数のSS/PBCHブロックセットのいずれか一方または両方へのリファレンスで構成されてもよいし、そのリストは、1または複数のCSI-IMリソースセットへのリファレンスで構成されてもよい。各リソースセッティングは、上位層パラメータbwp-Idによって識別されたDL BWPに配置され、1つのCSI報告セッティングにリンクされた全てのCSIリソースセッティングは、同じDL BWPにある。
 CSIリソースセッティング内の1または複数のCSI-RSリソースの時間領域の挙動は、上位層パラメータresourceTypeによって示され、アピリオディック、ピリオディック、またはセミパーシステントにセットされてもよい。ピリオディックリソースセッティングおよびセミパーシステントCSIリソースセッティングに対して、設定されたCSI-RSリソースセットの数はS=1に制限されてもよい。ピリオディックリソースセッティングおよびセミパーシステントCSIリソースセッティングに対して、設定された周期性およびスロットオフセットは、bwp-Idによって与えられた、その関連したDL BWPのnumerologyにおいて与えられてもよい。端末装置1が、同じNZP CSI-RSリソースIDから構成される複数のCSI-ResourceConfigが設定される時、同じ時間領域の挙動が該複数のCSI-ResourceConfigに対して設定されてもよい。1つのCSI報告セッティングにリンクされたすべてのCSIリソースセッティングは同じ時間領域の挙動を有してもよく、同じ時間領域の設定が行なわれてもよいし、同じ時間領域のパラメータが設定されてもよい。
 チャネル測定および干渉測定に対して1または複数のCSIリソースセッティングに対して上位層シグナリングによって、干渉測定のための1または複数のCSI-IMリソース、干渉測定のための1または複数のNZP CSI-RSリソース、チャネル測定のための1または複数のNZP CSI-RSリソースが設定されてもよい。
 端末装置1は、1つのCSI報告に対して設定された、チャネル測定のための1または複数のNZP CSI-RSリソースおよび干渉測定のための1または複数のCSI-IMリソースは‘QCL-TypeD’に関連してリソースワイズにQCL(Quasi-CoLocation)されていると想定してもよい。1または複数のNZP CSI-RSリソースが干渉測定に対して用いられる時、端末装置1は、1つのCSI報告に対して設定された、チャネル測定のための1または複数のNZP CSI-RSリソースおよび干渉測定のための1または複数のCSI-IMリソースおよび/または干渉測定のための1または複数のNZP CSI-RSリソースは‘QCL-TypeD’に関連してQCL(Quasi-CoLocation)されていると想定してもよい。
 端末装置1は、CSIパラメータ間の依存関係を想定して1または複数のCSIパラメータを計算してもよい。LIは、報告されたCQI、PMI、RI、および、CRIに基づいて計算されてもよい。CQIは、報告されたPMI、RI、および、CRIに基づいて計算されてもよい。PMIは、報告されたRI、および、CRIに基づいて計算されてもよい。RIは、報告されたCRIに基づいて計算されてもよい。
 CSIに対する報告設定は、PUSCHを用いてアピリオディック、PUCCHを用いてピリオディック、PUCCHまたはDCIアクティベートPUSCHを用いてセミパーシステントに設定されてもよい。CSI-RSリソースは、ピリオディック、セミパーシステント、または、アピリオディックに設定されてもよい。
 図11は、本実施形態の一態様に係る可能なCSI-RS設定に対するCSI報告のトリガリング/アクティベーションの一例を示す図である。図11は、1または複数のCSI報告設定、および、1または複数のCSI-RSリソース設定のサポートされる組み合わせ、および、どのようにCSI報告が各CSI-RSリソース設定に対してトリガされるかを示している。ピリオディックCSI-RSは、上位層によって設定される。セミパーシステントCSI-RSは、アクティベーションコマンドによってアクティベート/ディアクティベートされる。アピリオディックCSI-RSは、上位層によって設定され、DCIまたはアクティベーションコマンドによってトリガ/アクティベートされる。
 端末装置1が、上位層パラメータNZP-CSI-RS-ResourceSetが設定された時、および、上位層パラメータrepetitionが‘off’にセットされた時、端末装置1は、1または複数のCRI値のサポートされたセットから1つのCRIを決定してもよいし、各CRIレポートにおける数(番号、値)を報告してもよい。上位層パラメータrepetitionが‘on’にセットされた時、CRI報告はサポートされなくてもよい。上位層パラメータcodebookTypeがtypeII’または‘typeII-PortSelection’にセットされる時、CRI報告はサポートされなくてもよい。
 PUCCHでの、ピリオディックCSIレポートまたはセミパーシステントCSIレポートに対して、1または複数のスロットで測定された周期性は上位層パラメータreportSlotConfigによって設定されてもよい。なお、ピリオディックCSIは、P-CSIと称されてもよい。また、セミパーシステントCSIは、SP-CSIと称されてもよい。
 PUSCHでの、アピリオディックCSIレポートまたはセミパーシステントCSIレポートに対して、許可されたスロットオフセットは、上位層パラメータreportSlotOffsetListによって設定されてもよい。そのオフセットは、アクティベーティング/トリガリングDCIにおいて選択されてもよい。なお、アピリオディックCSIは、A-CSIと称されてもよい。
 CSI報告に対して、端末装置1は、2つの可能なサブバンドサイズのうち1つを上位層シグナリングによって設定されてもよい。サブバンドは、NSB PRB連続PRBとして定義されてもよいし、BWPのPRBの総数に依存してもよい。
 図12は、本実施形態の一態様に係る設定可能なサブバンドサイズの一例を示す図である。サブバンドサイズは、BWPの帯域幅(PRB数)に対応して与えられてもよい。上位層パラメータsubbandSizeによって、2つの可能なサブバンドサイズのうちいずれか一方が設定されてもよい。
 CSI-ReportConfigに含まれたreportFreqConfigurationは、CSIレポートの周波数粒度を示す。CSI報告セッティング設定はBWPの1または複数のサブバンドのサブセットとしてCSI報告バンドを定義してもよい。reportFreqConfigurationは、CSIが報告されるBWPの1または複数のサブバンドの連続または非連続なサブセットとしてcsi-ReportingBandを示す。端末装置1は、CSI報告セッティングにリンクされたCSI-RSリソースが、サブバンド内のPRB毎の各CSI-RSポートの周波数密度が、CSI-RSリソースの設定された密度よりも小さいサブバンドサブバンドを含むcsi-ReportingBandが設定されることは期待されなくてもよい。CSI-IMリソースが、CSI報告セッティングとリンクされるとすれば、端末装置1は、サブバンド内の全てのPRBにCSI-IMリソースエレメント(RE)が存在しないサブバンドを含むcsi-ReportingBandが設定されることは期待されなくてもよい。つまり、csi-ReportingBandが設定されるとすれば、各サブバンドに少なくとも1つのCSI-IM REが存在してもよい。
 ワイドバンドCQI報告か、または、サブバンドCQI報告かは、上位層パラメータcqi-FormatIndicatorによって設定される。ワイドバンドCQI報告が設定される時、ワイドバンドCQIはCSI報告バンド全体に対する各コードワードに対して報告されてもよい。サブバンドCQI報告が設定される時、各コードワードに対する1つのCQIはCSI報告バンド内の各サブバンドに対して報告されてもよい。
 ワイドバンドPMI報告か、または、サブバンドPMI報告かは、上位層パラメータpmi-FormatIndicatorによって設定される。ワイドバンドPMI報告が設定される時、ワイドバンドPMIはCSI報告バンド全体に対する各コードワードに対して報告されてもよい。サブバンドPMI報告が設定される時、2アンテナポートを除いて、1つのワイドバンドインディケーションがCSI報告バンド全体に対して報告され、1つのサブバンドインディケーションがCSI報告バンドの各サブバンドに対して報告されてもよい。サブバンドPMIが、2アンテナポートが設定される時、PMIは、CSI報告バンドにおける各サブバンドに対して報告されてもよい。
 CSI報告セッティングは、以下の9Aから9Dのうち、いずれか1つの条件を満たす場合に、ワイドバンド周波数粒度を有してもよい。つまり、下記の条件のうち、少なくとも1つの条件を満たすとすれば、端末装置1は、CSI報告セッティングに対する周波数粒度がワイドバンドであるとみなしてもよい。
9A)reportQuantityが‘cri-RI-PMI-CQI’、または、‘cri-RI-LI-PMI-CQI’にセットされ、cqi-FormatIndicatorが1つのCQI報告を示し、pmi-FormatIndicatorが1つのPMI報告を示す
9B)reportQuantityが‘cri-RI-i1’にセットされる
9C)reportQuantityが‘cri-RI-CQI’、または、‘cri-RI-i1-CQI’にセットされ、cqi-FormatIndicatorが1つのCQI報告を示す
9D)reportQuantityが‘cri-RSRP’、または、‘ssb-Index-RSRP’にセットされる
上記9Aから上記9Dのいずれの条件も満たさないとすれば、CSI報告セッティングは、サブバンド周波数粒度を有してもよい。つまり、端末装置1は、CSI報告セッティングに対する周波数粒度がサブバンドであるとみなしてもよい。
 CSI報告セッティングにおいて、サブバンドが設定される時、最初のサブバンドサイズは、BWPの帯域幅(PRB数)に対応するサブバンドサイズ、および、BWPのスタートインデックスに基づいて与えられてもよい。また、最後のサブバンドサイズは、最初のサブバンドサイズは、BWPの帯域幅(PRB数)に対応するサブバンドサイズ、および、BWPのスタートPRBインデックス、および、BWPの帯域幅に基づいて与えられてもよい。
 端末装置1が、セミパーシステントCSI報告を設定されるとすれば、端末装置1は、CSI-IMリソース、および、NZP CSI-RSリソースの両方がピリオディックまたはセミパーシステントとして設定される時、CSIを報告してもよい。また、端末装置1が、アピリオディックCSI報告を設定されるとすれば、端末装置1は、CSI-IMリソース、および、NZP CSI-RSリソースの両方がピリオディックまたはセミパーシステントまたはアピリオディックとして設定される時、CSIを報告してもよい。CSI-IMリソース、および、NZP CSI-RSリソースはそれぞれ、1または複数のリソースが設定されてもよい。
 DCIフォーマット1_0が設定された端末装置1は、同じCSI-ReportConfigIdを伴う複数のCSIレポートをトリガされることを期待されなくてもよい。
 アピリオディックCSIに対して、上位層パラメータCSI-AperiodicTriggerStateを用いて設定された各トリガ状態は、各CSI-ReportConfigがperiodicリソースセッティング、または、semi-persistentリソースセッティング、または、aperiodicリソースセッティングにリンクされた1または複数のCSI-ReportConfigに関連付けられてもよい。1つのリソースセッティングが設定される時、上位層パラメータresourceForChannelMeasurementによって与えられたリソースセッティングは、L1-RSRP計算に対するチャネル測定に対して用いられてもよい。2つのリソースセッティングが設定される時、上位層パラメータresourceForChannelMeasurementによって与えられた1つ目のリソースセッティングは、チャネル測定に対して用いられ、上位層パラメータcsi-IM-ResourcesForInterferenceまたは上位層パラメータnzp-CSI-RS-ResourcesForInterferenceによって与えられた2つ目のリソースセッティングは、CSI-IM(1または複数のCSI-IMリソース)またはNZP CSI-RS(1または複数のNon Zero Power CSI-RS)で行なわれた干渉測定に用いられてもよい。3つのリソースセッティングが設定される時、上位層パラメータresourceForChannelMeasurementによって与えられた第1のリソースセッティングはチャネル測定に対して用いられ、上位層パラメータcsi-IM-ResourcesForInterferenceによって与えられた第2のリソースセッティングは、CSI-IMベースの干渉測定に対して用いられ、上位層パラメータnzp-CSI-RS-ResourcesForInterferenceによって与えられた第3のリソースセッティングは、NZP CSI-RSベースの干渉測定に用いられてもよい。
 セミパーシステントCSIまたはピリオディックCSIに対して、各CSI-ReportConfigは、1または複数の、periodicリソースセッティングまたはsemi-persistentリソースセッティングにリンクされてもよい。1つのリソースセッティングが設定される時、上位層パラメータresourceForChannelMeasurementによって与えられたリソースセッティングは、L1-RSRP計算に対するチャネル測定に対して用いられてもよい。2つのリソースセッティングが設定される時、上位層パラメータresourceForChannelMeasurementによって与えられた1つ目のリソースセッティングは、チャネル測定に対して用いられ、上位層パラメータcsi-IM-ResourcesForInterferenceによって与えられた2つ目のリソースセッティングは、CSI-IM(1または複数のCSI-IMリソース)で行なわれた干渉測定に用いられてもよい。
 端末装置1は、‘typeII’または‘typeII-PortSelection’にセットされた上位層パラメータcodebookTypeを含む1つのCSI-ReportConfigに対するチャネル測定用のリソースセットにおいて1つよりも多いCSI-RSリソースが設定されることを期待されない。
 端末装置1は、‘none’または‘cri-RI-CQI’または‘cri-RSRP’または‘ssb-Index-RSRP’にセットされた上位層パラメータcodebookTypeを含む1つのCSI-ReportConfigに対するチャネル測定用のリソースセットにおいて64よりも多いNZP CSI-RSリソースが設定されることを期待されない。
 干渉測定がCSI-IMにおいて行なわれるとすれば、チャネル測定に対する各CSI-RSリソースは、対応する1または複数のリソースセットにおいて、CSI-RSリソースおよびCSI-IMリソースの番号付けによってCSI-IMリソースにリソースワイズに関連してもよい。チャネル測定用のCSI-RSリソースの数は、CSI-IMリソースの数と同じであってもよい。
 干渉測定がNZP CSI-RSにおいて行なわれるとすれば、端末装置1は、チャネル測定用のリソースセッティング内の関連したリソースセットにおいて、1つよりも多いNZP CSI-RSリソース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nzp-CSI-RS-ResourcesForInterferenceが設定された端末装置1は、NZP CSI-RSリソースセットにおいて18よりも多くないCSI-RSポートが設定されることを期待してもよい。
 CSI測定に対して、端末装置1は、干渉測定に対して設定された各NZP CSI-RSポートは、干渉送信レイヤに対応し、干渉測定に対する1または複数のNZP CSI-RSポートにおけるすべての干渉送信レイヤは関連したEPRE(Energy Per Resource Element)比率を考慮し、チャネル測定に対するNZP CSI-RSリソース、干渉測定に対するNZP CSI-RSリソース、または干渉測定に対するCSI-IMリソースの1または複数のREにおける他の干渉信号を想定してもよい。
 ここで、CSI測定とは、CSI-RSリソースを測定し、CSIを計算することで合ってもよい。CSI測定には、チャネル測定と干渉測定がある。チャネル測定は、NZP CSI-RSリソースを用いて行なわれてもよい。干渉測定は、CSI-IMリソースおよび/またはNZP CSI-RSリソースおよび/またはZP CSI-RSリソースを用いて行なわれてもよい。
 端末装置1は、上位層パラメータCSI-ResourceConfigおよびNZP-CSI-RS-ResourceSetによって示されるように、1または複数のNZP CSI-RSリソースセット設定が設定されてもよい。各NZP CSI-RSリソースセットは、K個(Kは、1と同じかそれよりも大きい値)のNZP CSI-RSリソースから構成されてもよい。
 端末装置1は、下記10Aから10Mのパラメータのうち、一部または全部が設定されると、CSI-RSリソースに対して非ゼロ送信電力(つまり、NZP CSI-RSリソース)であると想定する。NZP CSI-RSリソースは、各CSI-RSリソース設定に対して、上位層パラメータNZP-CSI-RS-Resource、CSI-ResourceConfig、および、NZP-CSI-RS-ResourceSetによって設定されてもよい。
10A)nzp-CSI-RS-ResourceId
10B)periodicityAndOffset
10C)resourceMapping
10D)nrofPorts
10E)density
10F)cdm-Type
10G)powerControlOffset
10H)powerControlOffsetSS
10I)scramblingID
10J)bwp-Id
10K)repetition
10L)qcl-InfoPeriodicCSI-RS
10M)trs-Info
1つのセット内の全てのCSI-RSリソースは、NZP CSI-RSリソースが干渉測定に対して用いられる場合を除いて、同じ10Eの値、および、同じ10Dの値が設定されてもよい。
 上記10Aは、CSI-RSリソース設定のIDを決定するために用いられてもよい。
 上記10Bは、P-CSIおよび/またはSP-CSIに対してCSI-RSの周期性およびスロットオフセットを定義するために用いられてもよい。
 上記10Cは、スロット内のCSI-RSリソースのポートの数、CDMタイプ、OFDMシンボル、サブキャリア専有率を定義するために用いられてもよい。
 上記10Dは、上記10Cに含まれるパラメータであり、CSI-RSポートの数を定義するために用いられてもよい。
 上記10Eは、上記10Cに含まれるパラメータであり、PRB毎の各CSI-RSポートのCSI-RS周波数密度を定義するために用いられてもよい。10Eの値が1/2であるとすれば、PRBオフセットを定義するためにも用いられてもよい。10Eによって示された奇数/偶数PRB配置は、コモンリソースブロックグリッドに関連してもよい。
 上記10Fは、上記10Cに含まれるパラメータであり、CDM値、および、パターンを定義するために用いられてもよい。
 上記10Gは、端末装置1がCSIレポート(CSIフィードバック)を導出する時のPDSCH EPREとNZP CSI-RS EPREの想定比率であってもよい。
 上記10Hは、SS/PBCHブロック EPREとNZP CSI-RS EPREの想定比率であってもよい。
 上記10Iは、CSI-RSのスクランブリングIDを定義するために用いられ、10ビットの長さを有してもよい。
 上記10Jは、CSI-ResourceConfigに含まれるパラメータであり、設定されたCSI-RSが配置されるBWPを定義するために用いられてもよい。
 上記10Kは、NZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるパラメータであり、1つのCSI-RSリソースセットに関連付けられてもよい。上記10Kは、NZP CSI-RSリソースセット内の1または複数のCSI-RSリソースが同じ下りリンク空間領域送信フィルタを用いて送信されることを、端末装置1が想定できるかどうかを定義するために用いられてもよい。また、上記10Kは、CSI-RSリソースセットにリンクされたすべての報告セッティングに関連した上位層パラメータreportQuantityが‘cri-RSRP’または‘none’にセットされる時にだけ設定されてもよい。
 上記10Lは、1または複数のQCLソースRSおよびQCLタイプを示すTCI-Stateへのリファレンスを含んでもよい。TCI-Stateが‘QCL-TypeD’関連を伴うRSへのリファレンスが設定されるとすれば、そのRSは、同じまたは異なるCC/DL BWPに配置されたSS/PBCHブロックであってもよいし、同じまたは異なるCC/DL BWPに配置された、ピリオディックとして設定されたCSI-RSリソースであってもよい。
 上記10Mは、NZP-CSI-RS-ResourceSetに含まれるパラメータであり、CSI-RSリソースセットに関連付けられてもよい。また、上記10Mにおいて、NZP-CSI-RS-ResourceSet内の1または複数の設定されたCSI-RSリソースの同じポートインデックスを伴うアンテナポートが同じであると端末装置1は想定してもよい。報告セッティングが設定されない時、または,CSI-RSリソースセットにリンクされたすべての報告セッティングに関連したreportQuantityが‘none’にセットされる時に、上記10Mは、設定されてもよい。
 1つのBWP内のCSI-RSリソースの帯域幅(PRB数)および初期CRB(Common Resource Block)インデックスは、CSI-ResourceMapping IE内の上位層パラメータfreqBandによって設定されたCSI-FrequencyOccupation IE内にそれぞれ、上位層パラメータnrofRBsおよびstartingRBに基づいて決定されてもよい。
 nrofRBsおよびstartingRBは、4RBsの整数倍で設定されてもよい。startingRBのリファレンスポイントは、コモンリソースブロックグリッドのCRB0であってもよい。startingRBがNstart RBよりも小さい値であるとすれば、端末装置1は、CSI-RSリソースの初期CRBインデックスNinitialRBは、Nstart RBと同じ値であると想定してもよい。そうでないとすれば、NinitialRBは、startingRBと同じ値であってもよい。
 nrofRBsの値は、キャリアの帯域幅、または、BWPの帯域幅と一致していなくてもよいし、同じ値になるように設定されてもよい。また、startingRBは、キャリアのPRBインデックス0(開始PRBインデックス)と同じ値になるように設定されてもよいし、あるBWPのPRBインデックス0と同じ値になるように設定されてもよいし、それらとは独立に設定されてもよい。なお、nrofRBsの値は、CSI報告バンドの帯域幅として示されてもよい。startingRBの値は、CSI報告バンドの周波数領域の開始位置を示してもよい。nrofRBsおよびstartingRBに基づいて、CSI-RSの周波数領域のマッピングが示されてもよい。
 nrofRBsがNsize BWP+Nstart RB-NinitialRBよりも大きい値であるとすれば、端末装置1は、CSI-RSリソースの帯域幅NBW CSI-RSがNsize BWP+Nstart RB-NinitialRBと同じ値であると想定してもよい。そうでないとすれば、NBW CSI-RSは、nrofRBsと同じ値であってもよい。なお、全ての場合において、端末装置1は、NBW CSI-RSが24PRBsとNsize BWPPRBsのうち、小さい方の値と同じ値またはそれよりも大きい値になることを期待してもよい。
 端末装置1は、上位層パラメータcsi-IM-ResourceSetによって示された1または複数のCSI-IMリソースセット設定が設定されてもよい。各CSI-RSリソースセットは、K個(Kは1と同じまたはそれよりも大きい値)のCSI-IMリソースから構成されてもよい。
 下記パラメータが各CSI-IMリソース設定に対して上位層パラメータcsi-IM-Resourceを用いて設定されてもよい。
11A)csi-IM-ResourceId
11B)subcarrierLocation-p0
11C)subcarrierLocation-p1
11D)symbolLocation-p0
11E)symbolLocation-p1
11F)periodicityAndOffset
11G)freqBand
上記11Gによって設定された1または複数のPRBのそれぞれにおいて、端末装置1は、少なくとも1つのCSI-IMリソースが配置されていると想定してもよい。なお、11Gは、CSI-FrequencyOccupationであってもよい。
 上記11Aは、CSI-IMリソース設定のIDを決定するために用いられてもよい。
 上記11B、または、上記11Cは、‘pattern0’または‘pattern1’にセットされたcsi-IM-ResourceElementPatternに対するスロット内のCSI-IMリソースのサブキャリア専有率を定義するために用いられてもよい。
 上記11D、または、上記11Eは、‘pattern0’または‘pattern1’にセットされたcsi-IM-ResourceElementPatternに対するスロット内のCSI-IMリソースのOFDMシンボル配置を定義するために用いられてもよい。
 上記11Fは、ピリオディックおよび/またはセミパーシステントCSI-IMに対するCSI-IMの周期性およびスロットオフセットを定義するために用いられてもよい。
 上記11Gは、CSI-IMの周波数専有率の設定を行なうためのパラメータを含んでもよい。
 BWPが設定された、各アクティベートされたサービングセルに対して、端末装置1のMACエンティティは、該BWP(DL BWPおよび/またはUL BWP)がアクティベートであれば、下記12Aから12Hのうち、少なくとも一部または全部を行なってもよい。
12A)該BWPにおけるUL-SCHでの送信
12B)PRACHオケージョンが設定されているとすれば、該BWPにおけるRACHでの送信
12C)該BWPにおけるPDCCHの監視
12D)設定されるとすれば、該BWPにおけるPUCCHの送信
12E)該BWPに対するCSIの報告
12F)設定されるとすれば、該BWPにおけるSRSの送信
12G)該BWPにおけるDL-SCHの受信
12H)保持された設定に応じたアクティブBWPにおける設定されたグラントタイプ1の延期された設定された上りリンクグラントの開始または再開、および、所定のルールに基づくシンボルでのスタート
 端末装置1のMACエンティティは、該BWP(DL BWPおよび/またはUL BWP)がディアクティベートであれば、上記12Aから12Hのうち、少なくとも一部または全部を行なわなくてもよいし、下記12Iおよび12Jのうち、いずれか一方または両方を行なってもよい。
12I)該BWPにおける設定されたグラントタイプ2の設定された下りリンクアサインメントおよび設定された上りリンクグラントのいずれかのクリア
12J)インアクティブBWPにおける設定されたグラントタイプ1の設定された上りリンクグラントのいずれかの延期
 端末装置1は、‘none’、‘cri-RI-PMI-CQI’、‘cri-RI-i1’、‘cri-RI-i1-CQI’、‘cri-RI-CQI’、‘cri-RSRP’、‘ssb-Index-RSRP’、および/または、‘cri-RI-LI-RMI-CQI’のうち、少なくとも1つにセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定されてもよい。
 端末装置1が、‘none’にセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定される場合、端末装置1は、CSI-ReportConfigに対するいずれのquantityも報告しなくてもよい。
 端末装置1は、‘cri-RI-PMI-CQI’、または、‘cri-RI-LI-RMI-CQI’にセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定される場合、端末装置1は、報告バンド全体に対する望ましいプレコーディングマトリックス、および/または、サブバンド毎の望ましいプレコーディングマトリックスを報告してもよい。
 端末装置1は、‘cri-RI-i1’にセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定される場合、端末装置1は、該CSI-ReportConfigに対して、‘TypeI-SinglePanel’にセットされたcodebookType、および、ワイドバンドPMI報告に設定されたpmi-FormatIndicatorが設定されることを期待してもよいし、端末装置1は、CSI報告バンド全体に対する1つのワイドバンドインディケーション(例えば、i)を構成する1つのPMIを報告してもよい。
 端末装置1は、‘cri-RI-i1-CQI’にセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定される場合、端末装置1は、該CSI-ReportConfigに対して、‘TypeI-SinglePanel’にセットされたcodebookType、および、ワイドバンドPMI報告に設定されたpmi-FormatIndicatorが設定されることを期待してもよいし、端末装置1は、CSI報告バンド全体に対する1つのワイドバンドインディケーション(例えば、i)を構成する1つのPMIを報告してもよい。また、この場合、CQIは、N個(Nは、1と同じまたはそれよりも大きい値)のプレコーダを伴うPDSCH送信を想定する報告されたiに基づいて計算されてもよい。端末装置1は、1つのプレコーダが、PDSCHの各PRG(Precoding Resource block Group)に対するN個のプレコーダからランダムに選択されてもよい。CQI計算に対するPRGサイズは、上位層パラメータpdsch-BundleSizeForCSIによって設定されてもよい。
 端末装置1は、‘cri-RI-CQI’にセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定される場合、端末装置1は、1つのCSI-ReportConfigに含まれた上位層パラメータnon-PMI-PortIndicationが設定されるとすれば、rポート(rは1またはそれよりも大きい値)は、ランクrに対するレイヤオーダリングの順に示され、CSIリソースセッティング内の各CSI-RSリソースは、上位層パラメータresourcesForChannelMeasurementによって与えられたチャネル測定のためのリンクされたCSIリソースセッティングにおける関連したnzp-CSI-RS-ResourceIdのオーダに基づいてCSI-ReportConfigにリンクされてもよい。設定された上位層パラメータnon-PMI-PortIndicationは、1または複数のポートインデックスのシーケンスp(1) 、p(2) 、p(2) 、p(3) 、p(3) 、p(3) 、・・・、p(R) 、p(R) 、・・・、p(R) R-1を含んでもよい。p(v) 、・・・、p(v) v-1は、ランクvに関連した1または複数のCSI-RSポートインデックスであり、R∈{1、2、・・・、P}でってもよい。P∈{1、2、4、8}は、CSI-RSリソースのポートの数であってもよい。端末装置1は、PortIndexFor8Ranksの1または複数の設定されたフィールドに対応するRIを報告するだけであってもよい。また、端末装置1は、上位層パラメータnon-PMI-PortIndicationが設定されないとすれば、CSI-ReportConfigにリンクされたCSIリソースセッティングにおける各CSI-RSリソースに対して、端末装置1は、{0、・・・、v-1}である1または複数のCSI-RSポートインデックスp(v) 、・・・、p(v) v-1は、1または複数のランクv=1、2、・・・、Pに関連してもよい。ランクに対するCQIを計算する時、端末装置1は、選択されたCSI-RSリソースに対するランクに対して示された1または複数のポートを用いてもよい。示された1または複数のポートに対するプレコーダは、vによって得られる値(例えば、1/√(v))によってスケーリングされた識別子マトリックスであると想定されてもよい。
 端末装置1は、‘cri-RSRP’または‘ssb-Index-RSRP’にセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定される場合、さらに、端末装置1は、‘disabled’にセットされた上位層パラメータgroupBasedBeamReportingが設定されるとすれば、端末装置1は、64よりも多いCSI-RSリソースおよび/またはSSBリソースに対する測定をアップデートする必要がなくてもよい。また、端末装置1は、1つのレポートにおいて、各レポートセッティングに対して、nrofReportedRS個の異なるCRIまたはSSBRIを報告してもよい。また、この場合、さらに、端末装置1は、‘enabled’にセットされた上位層パラメータgroupBasedBeamReportingが設定されるとすれば、64よりも多いCSI-RSリソースおよび/またはSSBリソースに対する測定をアップデートする必要がなくてもよい。また、端末装置1は、1つのレポート期間において、各レポートセッティングに対して、2つの異なるCRIまたはSSBRIを報告してもよい。1または複数のCSI-RSリソースおよび/または1または複数のSSBリソースは、1つの空間領域受信フィルタまたは複数の同時空間領域フィルタを用いて、端末装置1によって同時に受信されてもよい。
 ここで、異なる、とは、独立した、個別に設定/計算された、識別可能な、という意味を含んでもよい。
 端末装置1は、‘cri-RSRP’、‘cri-RI-PMI-CQI’、‘cri-RI-i1’、‘cri-RI-i1-CQI’、‘cri-RI-CQI’、および/または、‘cri-RI-LI-RMI-CQI’にセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定され、Kリソース(Kは1よりも大きい値)が、チャネル測定に対して対応するnzp-CSI-RS-ResourceSetで設定されるとすれば、端末装置1は、報告されたCRIに基づいてCRI以外のCSIパラメータを導出してもよい。CRIk(kは1またはそれよりも大きい値)は、チャネル測定に対して対応するnzp-CSI-RS-ResourceSetの関連したnzp-CSI-RS-Resourceの設定された(k+1)番目のエントリ、および/または、上位層パラメータとして設定されるとすれば、対応するcsi-IM-ResourceSetにおいて関連したcsi-IM-Resourceの(k+1)番目のエントリに対応してもよい。Kが2であるCSI-RSリソースが設定されるとすれば、各リソースは、多くても16CSI-RSポートを含んでもよい。Kが2よりも大きく、8までのCSI-RSリソースが設定されるとすれば、各リソースは多くても8CSI-RSポートを含んでもよい。
 端末装置1は、‘cri-RI-PMI-CQI’、‘cri-RI-i1’、‘cri-RI-i1-CQI’、‘cri-RI-CQI’、および/または、‘cri-RI-LI-RMI-CQI’にセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定されるとすれば、端末装置1は、CSI-ReportConfigにリンクされたリソースセッティング内に含まれた1つのCSI-RSリソースセットにおける8よりも多いCSI-RSリソースが設定されることを期待されなくてもよい。
 端末装置1は、‘cri-RSRP’、または、‘none’にセットされた上位層パラメータreportQuantityを伴うCSI-ReportConfigが設定され、CSI-ReportConfigが、‘aperiodic’にセットされた上位層パラメータresourceTypeに設定されたリソースセッティングにリンクされるとすれば、端末装置1は、該リソースセッティングに含まれる1つのCSI-RSリソースセットにおいて16よりも多いCSI-RSリソースが設定されることを期待されなくてもよい。
 LIは、報告されたPMIのプレコーダマトリックスのコロンが最も大きい報告されたワイドバンドCQIに対応するコードワードの最も強いレイヤに対応することを示す。2つのワイドバンドCQIが報告され、同じ値であるとすれば、LIは、第1のコードワードの最も強いレイヤに対応してもよい。
 L1-RSRP計算に対して、‘QCL-TypeC’、および、‘QCL-TypeD’がリソースワイズにQCLされる場合、端末装置1は、1または複数のCSI-RSリソース、1または複数のSS/PBCHブロックリソース、または、1または複数のCSI-RSリソース、および、1または複数のSS/PBCHブロックリソースの両方が設定されてもよい。また、各セットにおいて64までのリソースを有する16CSI-RSリソースセットまでのCSI-RSリソースセッティングが設定されてもよい。つまり、基地局装置3は、このような設定を行なわない。すべてのリソースセットにおいて異なるCSI-RSリソースの総数は128よりも多くは設定されなくてもよい。つまり、端末装置1は、CSI-RSリソースについて128個よりも多く設定されることは期待されなくてもよい。言い換えると、基地局装置3は、CSI-RSリソースについて128個よりも多く設定することはしない。
 CSI-RSリソースは、1または複数の所定の条件に応じて、設定可能な数(上限値)が変わってもよい。
 CSI-ReportConfigは、下記13Aから13Pまでのパラメータのうち、少なくとも一部または全部が含まれてもよい。
13A)reportConfigId
13B)carrier
13C)resourcesForChannelMeasurement
13D)csi-IM-ResourcesForInterference
13E)nzp-CSI-RS-ResourceForInterference
13F)reportConfigType
13G)reportQuantity
13H)reportFreqConfiguration
13I)timeRestrictionForChannelMeasurements
13J)timeRestrictionForInterferenceMeasurements
13K)codebookConfig
13L)groupBasedBeamReporting
13M)cqi-Table
13N)subbandSize
13O)non-PMI-PortIndication
13P)semiPersistentOnPUSCH
13Bは、サービングセルインデックスが設定されてもよい。また、13Hには、上述した、cqi-FormatIndicator、pmi-FormatIndicator、および/または、csi-ReportingBandが含まれてもよい。
 あるサービングセルに対するCSIリファレンスリソースは、下記14Aから14Bのうち、少なくとも一部または全部に基づいて定義されてもよい。
14A)周波数領域において、CSIリファレンスリソースは、導出されたCSIが関連するバンドに対応する1または複数の下りリンクPRBのグループによって定義されてもよい。
14B)時間領域において、上りリンクスロットn′におけるCSI報告に対するCSIリファレンスリソースは、1つの下りリンクスロットn-nCSI_refによって定義されてもよい。
 下りリンクスロットnは、上りリンクスロットn′およびμDLおよびμULの床関数に基づいて決定されてもよい。μDLは、下りリンクSCS設定であり、μULは、上りリンクSCS設定であってもよい。
 P-CSI報告および/またはSP-CSI報告に対して、1つのCSIリファレンスリソースが、チャネル測定に対して設定され、nCSI_refが有効な下りリンクスロットに対応するとすれば、nCSI_refは、4*2^μDLまたは4*2^μULの値以上の値であってもよい。また、複数のCSIリファレンスリソースが、チャネル測定に対して設定され、nCSI_refが有効な下りリンクスロットに対応するとすれば、nCSI_refは、5*2^μDLの値以上の値であってもよい。
 A-CSI報告に対して、端末装置1がCSIリクエストと同じスロットにおけるCSIを報告するためにDCI(CSIリクエストフィールド)によって示されるとすれば、nCSI_refは、リファレンスリソースが対応するCSIリクエストと同じ有効な下りリンクスロット内にあり、そうでないとすれば、nCSI_refは、スロットn-nCSI_refが有効な下りリンクスロットに対応するとすれば、所定の値以上の値であってもよい。該所定の値は、遅延要求条件を満たしてもよい。
 ピリオディックおよび/またはセミパーシステントCSI-RSおよび/またはCSI-IMまたはSSBがチャネル測定および/または干渉測定に対して用いられる時、端末装置1は、A-CSI報告の最初のOFDMシンボルの送信時間の前に、最後尾OFDMシンボルが遅延要求条件を考慮したシンボルまでに受信されたCSI-RS/CSI-IM/SSBにおいてチャネルおよび/または干渉を測定することを期待されなくてもよい。
 サービングセルにおけるスロットは、それが、少なくとも1つの上位層で設定された下りリンクまたはフレキシブルシンボルを構成し、端末装置1に対して測定ギャップ内ではないとすれば、有効な下りリンクスロットであってもよい。
 あるサービングセルにおけるCSI報告セッティングに対応するCSIリファレンスリソースに対して有効な下りリンクスロットがないとすれば、CSI報告は、上りリンクスロットn′において、該サービングセルに対して、除外されてもよい(送信されなくてもよい、CSI報告に含まれなくてもよい)。
 CSIレポート(再)設定(CSI-ReportConfigが設定された)、サービングセルアクティベーション、BWP変更、または、SP-CSIのアクティベーションの後、端末装置1は、CSIリファレンスリソース以降のチャネル測定に対する1または複数のCSI-RS送信オケージョンおよび/または干渉測定に対する1または複数のCSI-IMオケージョンのうち、少なくとも1つにおいて、CSI-RS/CSI-IMを受信した後にだけCSIレポートを送信(報告)してもよい。そうでないとすれば、そのレポートをドロップしてもよい。
 DRXが設定される時、端末装置は、CSIリファレンスリソース以降のDRXアクティブタイムにおける、チャネル測定に対する1または複数のCSI-RS送信オケージョンおよび/または干渉測定に対する1または複数のCSI-IMオケージョンのうち、少なくとも1つにおいて、CSI-RS/CSI-IMを受信した後にだけCSIレポートを送信(報告)してもよい。そうでないとすれば、そのレポートをドロップしてもよい。
 CSIフィードバンクを導出する時、端末装置1は、チャネル測定に対する少なくとも1つのCSI-RSリソースが干渉測定に対するCSI-IMリソースまたは干渉測定に対するNZP CSI-RSリソースとオーバーラップしていることは記載されなくてもよい。
 CQIインデックスを報告するために設定されるとすれば、端末装置1は、CQIインデックスを導出するために、さらに設定されているとすれば、PMIおよびRIを導出するために、CSIリファレンスリソースにおいて、下記15Aから15Nのうち、少なくとも一部または全部を想定してもよい。
15A)最初の2OFDMシンボルは制御シグナリング(PDCCH、CORESET)によって専有される。
15B)PDSCHおよびDMRSシンボルの数は、12。
15C)PDSCH受信と同じBWP SCSが設定される。
15D)帯域幅は、対応するCQIレポートに対して設定される。
15E)リファレンスリソースは、PDSCH受信に対して設定されたCP長およびSCSを用いられる。
15F)PSS、SSS、PBCHに用いられるREはない。
15G)RVの値は0。
15H)PDSCH EPREとCSI-RS EPREの比率が所定のルールに基づいて与えられる。
15I)NZP CSI-RSおよびZP CSI-RSに対して配置されたREがない。
15J)DMRS-DownlinkConfigにおける上位層パラメータmaxLengthによって設定された最大フロントローデッドシンボルと同じ数のフロントローデッドDM-RSシンボルを想定する。
15K)上位層パラメータdmrs-AdditionalPositionによって設定された追加シンボルと同じ数の追加DM-RSシンボルである。
15L)PDSCHシンボルはDM-RSを含まない。
15M)PRBバンドリングサイズは2PRBs。
15N)CQI計算に対して、端末装置1は、PDSCH信号のアンテナポートとCSI-RSのアンテナポートが対応関係にある。
 端末装置1は、アピリオディックCSIトリガ状態をトリガするDCIフォーマット0_1の成功裏なデコーディングに基づくサービングセルcのPUSCHを用いてアピリオディックCSI報告を行なってもよい。
 PUSCHで運ばれるアピリオディックCSIレポートは、ワイドバンドおよびサブバンド周波数粒度をサポートしてもよい。PUSCHで運ばれるアピリオディックCSIレポートは、タイプIおよびタイプIICSIをサポートしてもよい。
 端末装置1は、セミパーシステントCSIトリガ状態をアクティベートするDCIフォーマット0_1の成功裏なデコーディングに基づくPUSCHにおけるセミパーシステントCSI報告を行なってもよい。DCIフォーマット0_1はセミパーシステントCSIトリガ状態をアクティベートまたはディアクティベートに示すCSIフィールドを含んでもよい。PUSCHにおけるセミパーシステントCSI報告は、ワイドバンドおよびサブバンド周波数粒度を伴うタイプIおよびタイプIICSIをサポートしてもよい。PUSCHリソースおよびMCSは、上りリンクDCIによってセミパーシステントに配置されてもよい。
 PUSCHにおけるCSI報告はPUSCHでの上りリンクデータと多重されてもよい。PUSCHでのCSI報告はさらに、端末装置1からの上りリンクデータとの多重なしに行なわれてもよい。
 タイプICSIフィードバック(タイプICSIレポート)はPUSCHでのCSI報告に対してサポートされてもよい。タイプIワイドバンドおよびサブバンドCSIは、PUSCHでのCSI報告に対してサポートされてもよい。タイプIICSIはPUSCHでのCSI報告に対してサポートされてもよい。
 PUSCHでのタイプIおよびタイプIICSIフィードバック(タイプIおよびタイプIICSIレポート)に対して、CSIレポートは、2つのパートで構成されてもよい。パート1(CSIパート1、パート1CSI)は、固定のペイロードサイズを有し、パート2(CSIパート2、パート2CSI)の情報ビットの数を識別するために用いられてもよい。パート1は、パート2の前に完全に送信されてもよい。
 タイプICSIフィードバックに対して、パート1は、RI、CRI、および/または、第1のコードワードに対するCQIを含んでもよい。パート2は、PMIを含み、RIが4よりも大きい値であるとすれば、第2のコードワードに対するCQIを含んでもよい。
 タイプIICSIフィードバックに対して、パート1は、RI、CQI、および/または、タイプIICSIに対するレイヤ毎の非ゼロワイドバンド振幅係数の数のインディケーションを含んでもよい。パート1の各フィールドは、個別にエンコードされてもよい。パート2は、タイプIICSIのPMIを含んでもよい。パート1およびパート2は、個別にエンコードされてもよい。
 PUSCHで運ばれるタイプIICSIレポートは、PUCCHフォーマット3または4で運ばれるタイプIICSIレポートのいずれかとは独立に計算されてもよい。
 上位層パラメータreportQuantityが、‘cri-RSRP’または‘ssb-Index-RSRP’のうちの1つに設定される時、CSIフィードバックは、1つのパートで構成されてもよい。
 PUCCHに対して設定されているが、PUSCHで送信されるタイプIおよびタイプIIレポートの両方に対して、エンコーディングの方法は、PUCCHの方法を用いてもよい。
 図13は、本実施形態の一態様に係るパート2CSIに対する優先度報告レベルの一例を示す図である。PUSCHでのCSI報告が、2つのパートで構成される時、端末装置1は、パート2CSIの一部を除外してもよい。パート2CSIの除外は、図13に基づいて決定されてもよい。NRepは、PUSCHで運ばれるように設定されたCSI報告の数であってもよい。Priority0は、最も高い優先度であり、PriorityNRepは、最も低い優先度である。CSIレポートnは、NRep個のCSIレポート間のn番目に小さい優先度(優先度が高い)を伴うCSIレポートに対応してもよい。上位層パラメータcsi-ReportingBandによって示されたあるCSIレポートnに対する1または複数のサブバンドは、サブバンド0としてcsi-ReportingBandの最も低いサブバンドの増加オーダにおいて連続で番号付けされてもよい。特定の優先度レベルに対するパート2CSI情報を除外する時、端末装置1は、その優先度レベルにおける情報をすべて除外してもよい。
 端末装置1が1または複数のCSIレポートを伴ってPUSCHでのTBを送信するようにスケジュールされる時、PUSCHにマップ可能なビット数が所定の値を超えるとする時だけ、パート2CSIは、除外されてもよい。また、パート2CSIは、PUSCHにマップ可能なビット数が所定の値と同じかそれよりも小さい値になるまで、優先度レベルの低いパート2CSIから順番に、レベルバイレベルで除外されてもよい。また、パート2CSIがTBを伴わないで、PUSCHで送信される時、パート2CSIのコードレートが閾値コードレートよりも低くなるまで、優先度レベルの低い1または複数のビットから順に除外されてもよい。
 端末装置がPUSCHでのアクティブセミパーシステントCSI報告設定が設定されるとすれば、CSI方向は、下りリンクBWPまたは上りリンクBWPが変更される時ディアクティベートであってもよい。他のアクティベーションコマンドが、セミパーシステントCSI報告を有効にするために必要になってもよい。
 端末装置1が、PUCCHでピリオディックCSI報告を行なうことを上位層によって準静的に設定されてもよい。端末装置1は、上位層によって設定された1または複数の関連するCSI報告セッティングに対応する1または複数のピリオディックCSIレポートに対して上位層によって設定されてもよい。PUCCHフォーマット2、3、4でのピリオディックCSI報告は、ワイドバンド周波数粒度を伴うタイプICSIをサポートしてもよい。
 端末装置1は、選択コマンドを運ぶPDSCHに対応するHARQ-ACKがスロットnで送信された後、スロットn+3Nsubframeμ slot+1から始まることを適用されたPUCCHでセミパーシステントCSI報告を行なってもよい。選択コマンドは、関連するCSIリソースセッティングが設定された1または複数のCSI報告セッティングを含んでもよい。PUCCHでのセミパーシステントCSI報告は、タイプICSIをサポートしてもよい。PUCCHフォーマット2のセミパーシステントCSI報告は、ワイドバンド周波数粒度を伴うタイプICSIをサポートしてもよい。PUCCHフォーマット3または4でのセミパーシステントCSI報告は、ワイドバンドおよびサブバンド周波数粒度を伴うタイプICSIおよびタイプIICSIパート1をサポートしてもよい。
 PUCCHがワイドバンド周波数粒度を伴うタイプICSIを運ぶ時、RI、CRIに係らず、PUCCHフォーマット2、および、PUCCHフォーマット3または4によって運ばれるCSIペイロードが識別され、同じであってもよい。PUCCHフォーマット3または4でのタイプICSIサブバンド報告に対して、ペイロードは、2つのパートに分離されてもよい。第1のパートは、RI、CRI、および/または、第1のコードワードに対するCQIを含んでもよい。第2のパートは、PMIを含み、RIの値が4よりも大きい場合には第2のコードワードに対するCQIを含んでもよい。
 PUCCHフォーマット3または4で運ばれるセミパーシステントレポートがタイプIICSIフィードバックをサポートしているが、タイプIICSIフィードバックのパート1だけをサポートしてもよい。PUCCHフォーマット3または4におけるタイプIICSI報告をサポートすることは、端末装置1の能力情報に基づいて決定されてもよい。PUCCHフォーマット3または4で運ばれるタイプIICSIレポートは、PUSCHで運ばれる1または複数のタイプIICSIレポートの何れとも独立して計算されてもよい。
 端末装置1が、PUCCHフォーマット2、3または4におけるCSI報告が設定される時、各PUCCHリソースは、各候補UL BWPに対して設定されてもよい。
 端末装置1は、PUCCHにおいてアクティブセミパーシステントCSI報告設定が設定されるとすれ、ディアクティベーションコマンドを受信しないとすれば、CSI報告は、報告が実行されるように設定されたBWPがアクティブBWPである時に、実行され、そうでないとすれば、CSI報告は延期されてもよい。
 端末装置1は、PUCCHフォーマット4が設定された時に、115ビットよりも大きいペイロードサイズを伴うCSIをレポートすることを期待されなくてもよい。PUCCHで送信された1または複数のCSIレポートに対して、全てのCSIレポートが1つのパートで構成されるとすれば、端末装置1は、1または複数のCSIレポートの一部を除外してもよい。CSIの除外は、所定の優先度ルールに基づいて決定されてもよい。CSIレポートは、CSIレポートコードレートが上位層パラメータmaxCodeRateによって設定された閾値と同じ値またはそれよりも低い値になるまで、優先度の低いCSIを除外し続けてもよい。
 1または複数のCSIレポートのいずれかが2つのパートで構成されるとすれば、端末装置1は、パート2CSIの一部を除外してもよい。パート2CSIの除外は、図13と同様に行なわれてもよい。また、パート2CSIは、パート2CSIコードレートが上位層パラメータmaxCodeRateによって設定された閾値と同じ値またはそれよりも低い値になるまで、優先度の低いCSIを除外し続けてもよい。
 PUSCHで運ばれるセミパーシステントCSIレポートが1または複数のシンボルにおけるPUSCHデータ送信と同時にオーバーラップし、且つ、これらのPUSCHチャネルの最も早いシンボルが、PUSCHをスケジューリングするDCIの最後のシンボルの後に、N+d(つまり、所定のタイミング、所定の時間間隔)よりも早くないとすれば、CSIレポートは送信されなくてもよい。そうでないとすれば、タイムライン要求条件は満たされないので、エラーケースと判定されてもよい。
 端末装置1は、1または複数のセミパーシステントCSIレポートを含む第1のPUSCHとUL-SCHを含む第2のPUSCHを送信し、第1のPUSCH送信が第2のPUSCH送信とオーバーラップするとすれば、端末装置1は、第1のPUSCHを送信しないで、第2のPUSCHを送信してもよい。端末装置1は、第1のPUSCH送信または第2のPUSCH送信のうち、少なくとも1つが端末装置1によるDCIフォーマット検出に関連する時、第1のPUSCH送信と第2のPUSCH送信は、オーバーラップしているPUSCH送信に対する上記時間条件を満たしている、と期待してもよい。
 上述したCSI報告手順は、NR-Uセルにおいて、LBTサブバンドのサイズがBWPのサイズと同じ場合に適用されてもよい。
 1つのLBTサブバンドのサイズが、サービングセル内のBWPサイズと同じかそれよりも大きい値(PRB数、帯域幅)である場合、且つ、周波数領域において、該BWPが該LBTサブバンドに含まれる場合、つまり、LBTサブバンド内にBWPがある場合、且つ、該LBTサブバンドにおいて、CSI-RSがパンクチャされたと示された場合、端末装置1は、該BWPにおけるCSIをアップデートしなくてもよいし、アップデートしなかった、および/または、CSI-RSを測定できなかった(または、測定しなかった)サブバンドに対するCSIをCSIレポートとして送信しなくてもよい。
 ここで、LBTサブバンドにおいて、CSI-RSがパンクチャされるとは、あるLBTサブバンドの周波数領域において、CSI-RSが送信されないことであってもよい。例えば、基地局装置3が、SSBおよび/または、PDCCH、および/または、PDSCH、および/または、CSI-RSを送信する前に、各LBTサブバンドにおいて、CAPを行ない、各LBTサブバンドでチャネルがクリアであると評価されなかったLBTサブバンドにおいて、基地局装置3が、CSI-RSを含むいずれの下りリンク信号を送信しないことであってもよい。言い換えると、基地局装置3は、チャネルがクリアであると判定したLBTサブバンドにおいて、CSI-RSを含むいずれの下りリンク信号を送信してもよい。同様に、端末装置1は、チャネルがクリアであると判定したLBTサブバンドにおいて、いずれの上りリンク信号を送信してもよい。端末装置1は、チャネルがクリアでないと判定したLBTサブバンドにおいて、いずれの上りリンク信号を送信しなくてもよい。
 基地局装置3は、CSI-RSがパンクチャされることを示したLBTサブバンドにおいて、端末装置1から対応するCSIレポートが送信されることを期待しなくてもよい。
 周波数領域において、BWPの一部の周波数領域がLBTサブバンドに含まれる場合、つまり、BWPの周波数領域とLBTサブバンドの周波数領域の一部が重複する場合、および/または、1つのBWPが複数のLBTサブバンドと重複する場合、且つ、該BWPに対するCSI-ReportConfigのcqi-FormatIndicatorがワイドバンドCQIを示す場合、該複数のLBTサブバンドのうち、少なくとも1つのLBTサブバンドにおいて、CSI-RSがパンクチャされることを示されたとすれば、端末装置1は、該BWPに対するCQIをアップデートしなくてもよいし、アップデートしなかったワイドバンドCQIを含むCSIをCSIレポートとして送信しなくてもよい。また、この場合において、該cqi-FormatIndicatorがサブバンドCQIを示す場合には、端末装置1は、CSI-RSがパンクチャされた1または複数のLBTサブバンドと重複している1または複数のサブバンドに対してはそれぞれ、サブバンドCQIをアップデートしなくてもよいし、アップデートしなかった、および/または、CSI-RSを測定できなかった、1または複数のサブバンドCQIを除いたCSIをCSIレポートとして送信してもよい。つまり、端末装置1は、CSI-RSがパンクチャされなかった1または複数のLBTサブバンドと重複している1または複数のサブバンドに対してはそれぞれ、サブバンドCQIを計算し、アップデートしてもよいし、アップデートした1または複数のサブバンドCQIを含んだCSIをCSIレポートとして送信してもよいし、アップデートしなかった、および/または、CSI-RSを測定できなかった(または、測定しなかった)、1または複数のサブバンドCQIを送信しなくてもよい。
 周波数領域において、BWPの一部の周波数領域がLBTサブバンドに含まれる場合、つまり、BWPの周波数領域とLBTサブバンドの周波数領域の一部が重複する場合、および/または、1つのBWPが複数のLBTサブバンドと重複する場合、且つ、該BWPに対するCSI-ReportConfigのpmi-FormatIndicatorがワイドバンドPMIを示す場合、該複数のLBTサブバンドのうち、少なくとも1つのLBTサブバンドにおいて、CSI-RSがパンクチャされることを示されたとすれば、端末装置1は、該BWPに対するPMIをアップデートしなくてもよいし、アップデートしなかったワイドバンドPMIを含むCSIをCSIレポートとして送信しなくてもよい。また、この場合において、該pmi-FormatIndicatorがサブバンドPMIを示す場合には、端末装置1は、CSI-RSがパンクチャされたLBTサブバンドと重複している1または複数のサブバンドに対してはそれぞれ、サブバンドPMIをアップデートしなくてもよいし、アップデートしなかったサブバンドPMIを除いたCSIをCSIレポートとして送信してもよい。つまり、端末装置1は、CSI-RSがパンクチャされなかった1または複数のLBTサブバンドと重複している1または複数のサブバンドに対してはそれぞれ、サブバンドPMIを計算し、アップデートしてもよいし、アップデートした1または複数のサブバンドPMIを含んだCSIをCSIレポートとして送信してもよいし、アップデートしなかった、および/または、CSI-RSを測定できなかった(または、測定しなかった)、1または複数のサブバンドPMIを送信しなくてもよい。
 LBTサブバンドは、端末装置1および/または基地局装置3がLBT(つまり、CCA、および/または、CAP)を行ない、チャネルがクリアであるかどうかを判定する周波数領域(つまり、チャネル、NR-Uキャリア、NR-U BWP)を示すために設定されてもよい。例えば、LBTサブバンドの周波数領域のサイズは、20MHz(つまり、所定の値)であってもよいし、20MHz(つまり、所定の値)に相当するPRB数であってもよいし、上位層パラメータとして設定されてもよい。LBTサブバンドを規定するために用いられる周波数領域のスタート位置を示すスタートRBおよび帯域幅(PRB数)が上位層パラメータとして設定されてもよい。少なくとも1つのLBTサブバンドが設定される場合、且つ、同じオペレーティングバンドで上りリンク送信および下りリンク送信を行なう場合、該LBTサブバンドの周波数領域および時間領域は、端末装置1と基地局装置3間で共通、および/または、共通の設定、および/または、共通の認識であってもよい。なお、LBTサブバンドは、LBTキャリア(CCAキャリア、CAPキャリア)、LBTバンド(CCAバンド、CAPバンド)やLBT-BWP(CCA-BWP、CAP-BWP)と称されてもよい。
 CQI測定および/またはPMI測定を含むCSI測定(つまり、CQI計算および/またはPMI計算を行なうためのCSI測定)に用いられるサブバンドおよびワイドバンドは、CSIサブバンドおよびCSIワイドバンドと称されてもよい。同様に、CQI測定に用いられるサブバンドおよびワイドバンドは、CQIサブバンドおよびCQIワイドバンドと称されてもよい。PMI測定に用いられるサブバンドおよびワイドバンドは、PMIサブバンドおよびPMIワイドバンドと称されてもよい。また、CSIサブバンド/ワイドバンドは、CQIサブバンド/ワイドバンド、および、PMIサブバンド/ワイドバンドのいずれか一方または両方を含む場合の総称であってもよい。なお、CSIワイドバンドの帯域幅(PRB数)は、CSI報告バンドに対して設定される帯域幅と同じ値であってもよい。またはCSI報告バンドは、1または複数のCSIサブバンドで構成されてもよい。
 図14は、本実施形態の一態様に係るCSIワイドバンドおよびCSIサブバンドのマッピングパターンの一例を示す図である。図14(a)は、DL BWPとCSIワイドバンドのスタートRBおよび帯域幅がオーバーラップしている例を示している。図14(b)は、各LBTサブバンドと各CSIワイドバンドのスタートRBおよび帯域幅がオーバーラップしている例を示している。
 端末装置1および基地局装置3において、例えば、DCIフォーマット2_0によって、LBTサブバンド#1およびLBTサブバンド#2のそれぞれに対して、COTを獲得できたことを示すことができる場合(つまり、そのような能力がサポートされている場合)、LBTサブバンド#1およびLBTサブバンド#2の両方において、COTを獲得できたことを示された場合について説明する。図14(a)において、端末装置1に設定された1または複数のCSI-ReportConfigに応じて、端末装置1は、ワイドバンド#Aに対するワイドバンドCQIおよび/またはワイドバンドPMIのそれぞれの値をアップデートし、報告することができ、サブバンド#A1からサブバンド#A4のそれぞれに対するサブバンドCQIおよび/またはサブバンドPMIのそれぞれの値をアップデートし、報告することができる。なお、CSIレポートの優先度ルールが適用される場合には、ワイドバンド#Aに対するワイドバンドCSI(CQI/PMI)の優先度が最も高く、それからサブバンド#A1から順に優先度が低くなってもよい。また、図14(b)において、端末装置1に設定された1または複数のCSI-ReportConfigに応じて、端末装置1は、ワイドバンド#Bおよび/またはワイドバンド#Cのそれぞれに対するワイドバンドCQIおよび/またはワイドバンドPMIの値をアップデートし、報告することができ、サブバンド#B1からサブバンド#B3、および、サブバンド#C1からサブバンド#C3のそれぞれに対するサブバンドCQIおよびサブバンドPMIのそれぞれの値をアップデートし、報告することができる。なお、CSIレポートの優先度ルールが適用される場合には、ワイドバンド#Bおよび/またはワイドバンド#Cに対するワイドバンドCSI(CQI/PMI)の優先度が最も高く、それからサブバンド#B1からサブバンド#C3の順に優先度が低くなってもよいし、サブバンドについては、サブバンド#B1、サブバンド#C1、サブバンド#B2、サブバンド#C2、・・・、サブバンド#C3の順に優先度が低くなってもよい。この場合、端末装置1は、cqi-FormatIndicatorがワイドバンドCQIであってもサブバンドCQIであってもよいし、pmi-FormatIndicatorがワイドバンドPMIであってもサブバンドPMIであっても関連するCSI-ReportConfigのCSIを報告することができる。基地局装置3は、DCIフォーマット2_0に基づいて、報告されるCSIの種類や数やCSIのためのビット数を想定してもよい。
 LBTサブバンドにおいて、チャネルがクリアであると判定し、LBTが成功したとみなした場合には、該LBTサブバンドにおいて、基地局装置3および/または端末装置1は、物理信号/物理チャネルを送信してもよい。なお、LBTが成功したことにより、基地局装置3および/または端末装置1は、COTが獲得できたと判定してもよい。
 次に、図14において、DCIフォーマット2_0によって、2つのLBTサブバンドのうち、1つだけでしかCOTが獲得されたことを示されなかった場合、例えば、LBTサブバンド#1ではCOTを獲得できたが、LBTサブバンド#2ではCOTを獲得できなかった場合について説明する。図14(a)において、端末装置1に設定された1または複数のCSI-ReportConfigに応じて、端末装置1は、ワイドバンド#Aに対するワイドバンドCQIおよび/またはワイドバンドPMIのそれぞれの値をアップデートしなくてもよいし、報告しなくてもよい。また、端末装置1は、サブバンド#A1および/またはサブバンド#A2のそれぞれに対しては、サブバンドCQIおよび/またはサブバンドPMIの値をアップデートし、報告してもよい。また、端末装置1は、サブバンド#A3およびサブバンド#A4のそれぞれに対しては、サブバンドCQIおよびサブバンドPMIの値をアップデートしなくてもよいし、報告しなくてもよい。図14(a)において、ワイドバンドCQIは、LBTサブバンド#2のマップされるCSI-RSを除いて算出されてもよい。図14(b)において、端末装置1に設定された1または複数のCSI-ReportConfigに応じて、端末装置1は、ワイドバンド#Bに対するワイドバンドCQIおよびワイドバンドPMIのそれぞれの値をアップデートし、報告してもよい。端末装置1は、ワイドバンド#Cに対するワイドバンドCQIおよび/またはワイドバンドPMIのそれぞれの値をアップデートしなくてもよいし、報告しなくてもよい。端末装置1は、サブバンド#B1からサブバンド#B3のそれぞれに対するサブバンドCQIおよび/またはサブバンドPMIのそれぞれの値をアップデートし、報告してもよい。端末装置1は、サブバンド#C1からサブバンド#C3のそれぞれに対するサブバンドCQIおよび/またはサブバンドPMIのそれぞれの値をアップデートしなくてもよいし、報告しなくてもよい。
 図14(b)の場合、LBTサブバンド毎にCSI報告バンドが設定可能であるため、1つのBWPおよびに対して設定可能な、CSI-RSリソース(NZP CSI-RSリソース、および/または、CSI-IMリソース)の数、および/または、リソースセット毎のCSI-RSリソースの数、および/または、CSI-RSリソースセットの数、および/または、CSIリソース設定の数、CSI-ReportConfigの数、など、CSI報告に関連する設定および/または上位層パラメータの最大数は拡張されてもよい。
 図14(a)および/または図14(b)の場合、LBTサブバンドを識別するためのID(例えば、LBTサブバンドID)が上位層パラメータとして設定されてもよい。特に、図14(b)の場合、CSI-ReportConfigにはLBTサブバンドIDが含まれてもよい。基地局装置3は、LBTサブバンド毎に、ワイドバンドCSIおよび/またはサブバンドCSIの報告がトリガできるようにしてもよい。
 干渉測定において、図14(b)のように、LBTサブバンド毎に個別にCSI-IMリソースが設定可能な場合、LBTサブバンド毎にCOTの獲得状況が示されるとすれば、端末装置1は、COTが獲得されたLBTサブバンドにおいて、干渉測定を行ない、その結果を報告することができる。
 図14は、1つのBWPに対して、2つのLBTサブバンドが設定された場合について説明しているが、1つのBWPに設定されるLBTサブバンドの数が2つよりも多い場合であっても同様に適用することができる。
 図14において、LBTサブバンド#1とLBTサブバンド#2間でガードバンドが設定されてもよい。このような場合、ガードバンドを含むCSI報告バンドにおいて、ワイドバンドCQIおよびワイドバンドPMI、および、サブバンドCQIおよびサブバンドPMIは、ガードバンドにCSI-RSがマップされることを考慮して、計算されてもよい。
 なお、ワイドバンドCQIおよび/またはワイドバンドPMIがアップデートされなかった場合、関連するRI、および/または、CRIはアップデートされなくてもよいし、関連するRI、および/または、CRIは報告されなくてもよい。
 1つのBWPに対して、複数のLBTサブバンドが設定される場合、LBTサブバンド毎に、1または複数のNZP-CSI-RS-Resource、および/または、1または複数のcsi-IM-Resourceが設定されてもよいし、1または複数のCSI-ReportConfigが設定されてもよい。つまり、LBTサブバンド毎に、ワイドバンドCQI/PMIおよびサブバンドCQI/PMIが計算できるように1または複数のCSI-RSリソースが設定されてもよいし、1または複数のCSI-ReportConfigが設定されてもよい。
 なお、BWPおよび/またはキャリアおよび/またはサービングセルのスタートRBおよび帯域幅と各CSI報告バンドのスタートRBおよび帯域幅は、一致しなくてもよい。つまり、BWPおよび/またはキャリアおよび/またはサービングセルのスタートRBおよび帯域幅と各CSI報告バンドのスタートRBおよび帯域幅はそれぞれ、個別に設定されてもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る種々の装置の態様を説明する。
 (1)上記の目的を達成するために、本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、ランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信し、対応するランダムアクセスレスポンス(RAR)を監視する無線送受信部と、前記RARの受信に成功しなかったとみなした場合に、前記ランダムアクセスプリアンブルの送信回数をカウントするためのプリアンブル送信カウンタの値をインクリメントするMAC(Medium Access Control)層処理部と、を備え、前記無線送受信部は、NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアにおいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する前のCCA(Clear Channel Assessment)を行ない、前記CCAのための測定期間を決定するために用いられる初期値NinitをカウンタNにセットし、前記Ninitは、前記Nに前記Ninitがセットされる前に、少なくとも前記ランダムアクセスプリアンブルに対して設定されるCW(Contention Window)の値(CW size)に基づいて決定され、前記CWの値は、前記プリアンブル送信カウンタの値がインクリメントされた場合に更新される。
 (2)また、本発明の第2の態様は、第1の態様の端末装置であって、前記ランダムアクセスプロシージャにおいて、前記RARの受信に成功し、前記RARに対応するPUSCH(Msg3)を送信し、前記Msg3に対応する衝突解決メッセージ(Msg4)を監視し、前記NR-Uキャリアにおいて、前記Msg4の受信に成功しなかったとみなした場合に、前記プリアンブル送信カウンタの値をインクリメントし、前記CWの値を更新する。
 (3)また、本発明の第3の態様は、端末装置に用いられる方法であって、ランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信し、対応するランダムアクセスレスポンス(RAR)を監視し、前記RARの受信に成功しなかったとみなした場合に、前記ランダムアクセスプリアンブルの送信回数をカウントするためのプリアンブル送信カウンタの値をインクリメントし、NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアにおいて、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信する前のCCA(Clear Channel Assessment)を行ない、前記CCAのための測定期間を決定するために用いられる初期値NinitをカウンタNにセットし、前記Ninitは、前記Nに前記Ninitがセットされる前に、少なくとも前記ランダムアクセスプリアンブルに対して設定されるCW(Contention Window)の値(CW size)に基づいて決定され、前記CWの値は、前記プリアンブル送信カウンタの値がインクリメントされた場合に更新される。
 (4)また、本発明の第4の態様は、第3の態様の方法であって、前記ランダムアクセスプロシージャにおいて、前記RARの受信に成功し、前記RARに対応するPUSCH(Msg3)を送信し、前記Msg3に対応する衝突解決メッセージ(Msg4)を監視し、前記NR-Uキャリアにおいて、前記Msg4の受信に成功しなかったとみなした場合に、前記プリアンブル送信カウンタの値をインクリメントし、前記CWの値を更新する。
 (5)また、本発明の第5の態様は、基地局装置であって、ランダムアクセスプリアンブルのリソース割り当てを行なうためのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)オーダを送信し、前記PDCCHオーダを送信した後に、前記PDCCHオーダに対応するランダムアクセスプリアンブルを監視する無線送受信部を備え、前記無線送受信部は、NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアにおいて、前記PDCCHオーダを送信する前に、CCA(Clear Channel Assessment)を行ない、前記CCAのための測定期間を決定するために用いられる初期値NinitをカウンタNの値としてセットし、前記Ninitは、前記Nに前記Ninitがセットされる前に、少なくとも前記PDCCHオーダに対して設定されるCW(Contention Window)の値(CW size)に基づいて決定され、前記CWの値は、前記ランダムアクセスプリアンブルの受信に成功しなかったとみなした場合に、更新される。
 (6)また、本発明の第6の態様は、基地局装置であって、ランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスプリアンブルを受信し、対応するランダムアクセスレスポンス(RAR)を送信し、前記RARを送信した後、前記RARに対応するPUSCH(Msg3)を監視する無線送受信部を備え、前記無線送受信部は、NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアにおいて、前記RARを送信する前に、CCA(Clear Channel Assessment)を行ない、前記CCAのための測定期間を決定するために用いられる初期値NinitをカウンタNの値としてセットし、前記Ninitは、前記Nに前記Ninitがセットされる前に、少なくとも前記RARに対して設定されるCW(Contention Window)の値(CW size)に基づいて決定され、前記CWの値は、前記Msg3の受信に成功しなかったとみなした場合に、更新される。
 (7)また、本発明の第7の態様は、基地局装置に用いられる方法であって、ランダムアクセスプリアンブルのリソース割り当てを行なうためのPDCCH(Physical Downlink Control Channel)オーダを送信し、前記PDCCHオーダを送信した後に、前記PDCCHオーダに対応するランダムアクセスプリアンブルを監視し、NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアにおいて、前記PDCCHオーダを送信する前に、CCA(Clear Channel Assessment)を行ない、前記CCAのための測定期間を決定するために用いられる初期値NinitをカウンタNの値としてセットし、前記Ninitは、前記Nに前記Ninitがセットされる前に、少なくとも前記PDCCHオーダに対して設定されるCW(Contention Window)の値(CW size)に基づいて決定され、前記CWの値は、前記ランダムアクセスプリアンブルの受信に成功しなかったとみなした場合に、更新される。
 (8)また、本発明の第8の態様は、基地局装置に用いられる方法であって、ランダムアクセスプロシージャにおいて、ランダムアクセスプリアンブルを受信し、対応するランダムアクセスレスポンス(RAR)を送信し、前記RARを送信した後、前記RARに対応するPUSCH(Msg3)を監視し、NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアにおいて、前記RARを送信する前に、CCA(Clear Channel Assessment)を行ない、前記CCAのための測定期間を決定するために用いられる初期値NinitをカウンタNの値としてセットし、前記Ninitは、前記Nに前記Ninitがセットされる前に、少なくとも前記RARに対して設定されるCW(Contention Window)の値(CW size)に基づいて決定され、前記CWの値は、前記Msg3の受信に成功しなかったとみなした場合に、更新される。
 (9)また、本発明の第9の態様は、端末装置であって、スケジューリングリクエスト設定(SR設定)および物理上りリンク制御チャネル設定(PUCCH設定)を含む上位層信号を受信する物理層処理部と、上りリンク共用チャネル(UL-SCH)の新規の送信のために、SRの送信を前記物理層処理部に指示するMAC(Medium Access Control)層処理部と、を備え、前記物理層処理部は、NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアにおいて、前記SRを含むPUCCHを送信する前に、チャネルアクセスプロシージャのタイプに基づいてCCA(Clear Channel Assessment)を行ない、前記CCAのための測定期間を決定するために用いられる初期値NinitをカウンタNにセットし、前記Ninitは、前記Nに前記Ninitがセットされる前に、少なくとも前記SRに対して設定されるCW(Contention Window)の値(CW size)に基づいて決定され、設定可能なCWの許容値が1つよりも多い場合には、前記CWの値は、前記SRカウンタの値がインクリメントされた場合に更新される。
 (10)また、本発明の第10の態様は、第9の態様の端末装置であって、前記物理層処理部は、前記SRの送信の後に、前記UL-SCHの新規の送信のための上りリンクグラントを検出した場合には、前記CWの値を初期値CWminにセットする。
 (11)また、本発明の第11の態様は、第9の態様の端末装置であって、前記物理層処理部は、前記SRカウンタの値を0にセットした場合、前記CWの値を初期値CWminにセットする。
 (12)また、本発明の第12の態様は、端末装置に用いられる方法であって、スケジューリングリクエスト設定(SR設定)および物理上りリンク制御チャネル設定(PUCCH設定)を含む上位層信号を受信するステップと、上りリンク共用チャネル(UL-SCH)の新規の送信のために、SRの送信を物理層に指示するステップと、NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアにおいて、前記SRを含むPUCCHを送信する前に、チャネルアクセスプロシージャのタイプに基づいてCCA(Clear Channel Assessment)を行なうステップと、前記CCAのための測定期間を決定するために用いられる初期値NinitをカウンタNにセットするステップと、を有し、前記Ninitは、前記Nに前記Ninitがセットされる前に、少なくとも前記SRに対して設定されるCW(Contention Window)の値(CW size)に基づいて決定され、設定可能なCWの許容値が1つよりも多い場合には、前記CWの値は、前記SRカウンタの値がインクリメントされた場合に更新される。
 (13)また、本発明の第13の態様は、端末装置であって、CSI-RSを受信する受信部と、前記CSI-RSを用いて、CSIを測定および評価し、前記CSIの値をアップデートする測定部と、前記CSIを送信する送信部と、を備え、前記測定部は、NR-Uキャリアの1つのbwp-Idに対応する1つのBWPにおいて、複数のLBTサブバンドが設定される第1の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがワイドバンドCQIを示す第2の条件、および、前記複数のLBTサブバンドのうち、少なくとも1つのLBTサブバンドにおいて、LBTが失敗したことを示される第3の条件を満たすとすれば、前記ワイドバンドCQIの値をアップデートしない。
 (14)また、本発明の第14の態様は、第13の態様の端末装置であって、前記測定部は、前記第1の条件、および、前記第3の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがサブバンドCQIを示す第4の条件を満たすとすれば、LBTが成功したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートし、LBTが失敗したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートしない。
 (15)また、本発明の第15の態様は、端末装置に用いられる方法であって、CSI-RSを受信するステップと、前記CSI-RSを用いて、CSIを測定および評価するステップと、前記CSIの値をアップデートするステップと、前記CSIを送信するステップと、NR-Uキャリアの1つのbwp-Idに対応する1つのBWPにおいて、複数のLBTサブバンドが設定される第1の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがワイドバンドCQIを示す第2の条件、および、前記複数のLBTサブバンドのうち、少なくとも1つのLBTサブバンドにおいて、LBTが失敗したことを示される第3の条件を満たすとすれば、前記ワイドバンドCQIの値をアップデートしないステップと、を有する。
 (16)また、本発明の第16の態様は、第15の態様の方法であって、前記第1の条件、および、前記第3の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがサブバンドCQIを示す第4の条件を満たすとすれば、LBTが成功したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートするステップと、LBTが失敗したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートしないステップと、を有する。
 本発明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・書き込みが行なわれる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよい、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 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、本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。

Claims (4)

  1.  CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal(s))を受信する受信部と、
     前記CSI-RSを用いて、CSIを測定および評価し、前記CSIの値をアップデートする測定部と、
     前記CSIを送信する送信部と、を備え、
     前記測定部は、
     NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアの1つのbwp-Idに対応する1つのBWPにおいて、複数のLBTサブバンドが設定される第1の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがワイドバンドCQI(Channel Quality Indicator)を示す第2の条件、および、前記複数のLBT(Listen Before Talk)サブバンドのうち、少なくとも1つのLBTサブバンドにおいて、LBTが失敗したことを示される第3の条件を満たすとすれば、前記ワイドバンドCQIの値をアップデートしない
     端末装置。
  2.  前記測定部は、
     前記第1の条件、および、前記第3の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがサブバンドCQIを示す第4の条件を満たすとすれば、LBTが成功したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートし、LBTが失敗したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートしない
     請求項1記載の端末装置。
  3.  CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal(s))を受信するステップと、
     前記CSI-RSを用いて、CSIを測定および評価するステップと、
     前記CSIの値をアップデートするステップと、
     前記CSIを送信するステップと、
     NR-U(New Radio - Unlicensed)キャリアの1つのbwp-Idに対応する1つのBWPにおいて、複数のLBTサブバンドが設定される第1の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがワイドバンドCQI(Channel Quality Indicator)を示す第2の条件、および、前記複数のLBT(Listen Before Talk)サブバンドのうち、少なくとも1つのLBTサブバンドにおいて、LBTが失敗したことを示される第3の条件を満たすとすれば、前記ワイドバンドCQIの値をアップデートしないステップと、を有する
     方法。
  4.  前記第1の条件、および、前記第3の条件、および、前記BWPに対応するcqi-FormatIndicatorがサブバンドCQIを示す第4の条件を満たすとすれば、
     LBTが成功したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートするステップと、
     LBTが失敗したLBTサブバンドに含まれる1または複数のサブバンドにおいてそれぞれ、サブバンドCQIの値をアップデートしないステップと、を有する
     請求項3記載の方法。
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