WO2024062950A1 - 端末装置および通信方法 - Google Patents

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WO2024062950A1
WO2024062950A1 PCT/JP2023/032874 JP2023032874W WO2024062950A1 WO 2024062950 A1 WO2024062950 A1 WO 2024062950A1 JP 2023032874 W JP2023032874 W JP 2023032874W WO 2024062950 A1 WO2024062950 A1 WO 2024062950A1
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WO
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terminal device
harq
resource
slot
ack
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Application number
PCT/JP2023/032874
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English (en)
French (fr)
Inventor
大一郎 中嶋
麗清 劉
渉 大内
翔一 鈴木
龍之介 坂本
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/40Resource management for direct mode communication, e.g. D2D or sidelink
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and a communication method.
  • This application claims priority to Japanese Patent Application No. 2022-148841 filed in Japan on September 20, 2022, the contents of which are incorporated herein.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • a base station device is also called an eNodeB (evolved NodeB)
  • a terminal device is also called a UE (User Equipment).
  • LTE is a cellular communication system in which multiple areas covered by base station devices are arranged in the form of cells. A single base station device may manage multiple serving cells.
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • mmTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communication
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
  • LBT Listen Before Talk
  • CCA Carrier Channel Assessment
  • the transmitting device can perform LBT again if a certain time gap (an interval in which no signal is transmitted) occurs, and resume transmitting the signal if the channel is determined to be idle. .
  • a certain time gap an interval in which no signal is transmitted
  • the transmitter determines that the channel is busy and may resume transmitting the signal.
  • One aspect of the present invention provides a terminal device that can efficiently use radio resources when LBT is performed in an environment where devices of multiple systems (terminal devices, base station devices, access points, etc.) can coexist.
  • a communication method used in a terminal device is provided.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device that includes a processor and a memory that stores a computer program code, and performs LBT to secure the right to transmit COT across a plurality of consecutive slots. and transmitting only a common interlace to a plurality of terminal devices in a time domain in which a time domain for PSFCH in the COT is set.
  • a second aspect of the present invention is a communication method used in a terminal device, which includes a step of performing LBT to secure the transmission right of a COT spanning a plurality of consecutive slots, and a PSFCH within the COT. and transmitting only a common interlace to a plurality of terminal devices in a time domain in which a time domain for the terminal device is set.
  • channels can be efficiently occupied and resources can be utilized.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of a resource grid in a subframe according to an aspect of the present embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of a terminal device 1 according to one aspect of the present embodiment.
  • 1 is a schematic block diagram showing a configuration of a base station device 3 according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of interlace mapping according to one aspect of the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a case where a time region for PSFCH is set in advance in a part of COT related to one aspect of the present embodiment.
  • a and/or B may be a term that includes “A”, “B”, or "A and B”.
  • a parameter or information indicating one or more values may mean that the parameter or information at least includes a parameter or information indicating the one or more values.
  • the upper layer parameter may be a single upper layer parameter.
  • the upper layer parameter may be an information element (IE) including multiple parameters.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to one aspect of this embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3 (gNB).
  • the terminal devices 1A to 1D will also be referred to as terminal device 1 (UE).
  • UE terminal device 1
  • the base station device 3 may be configured to include one or both of an MCG (Master Cell Group) and an SCG (Secondary Cell Group).
  • MCG is a group of serving cells that includes at least PCell (Primary Cell).
  • the SCG is a group of serving cells including at least PSCells (Primary Secondary Cells).
  • the PCell is a cell in which the terminal device 1 performs an initial connection establishment procedure or a connection re-establishment procedure (a cell in which it is performed).
  • PSCell is a serving cell in which the terminal device 1 performs a random access procedure.
  • the MCG may be configured to include one or more SCells (Secondary Cells).
  • the SCG may be configured to include one or more SCells.
  • the serving cell identity is a short identifier for identifying the serving cell. The serving cell identifier may be given by higher layer parameters.
  • Serving cell group is a general term for MCG, SCG, and PUCCH cell group.
  • a serving cell group may include one or more serving cells (or component carriers).
  • One or more serving cells (or component carriers) included in a serving cell group may be operated by carrier aggregation.
  • the base station device 3 communicates with the terminal device 1 using different frequency bands (carrier frequency, frequency spectrum). This operation (multi-carrier operation) may be called carrier aggregation or dual connectivity. Different cells (serving cells) use different frequency bands. In the base station device 3 and the terminal device 1, among the multiple cells used in carrier aggregation, one cell uses the downlink frequency band and the uplink frequency band, and the other cells use only the downlink frequency band. may be used, and other cells may also use a downlink frequency band and an uplink frequency band.
  • the terminal device 1 performs an initial connection with the base station device 3, and after the connection with the base station device 3 is established, connections to a plurality of cells are added.
  • the terminal device 1 has an additional frequency band used for communication. A cell (serving cell) used for communication is added to the terminal device 1 . Connection with the base station device 3 is added to the terminal device 1 .
  • the terminal device 1A and the terminal device 1B directly communicate using side link technology.
  • the terminal device 1A and the terminal device 1B are located within the coverage of the base station device 3 (in-coverage).
  • the terminal device 1A and the terminal device 1C directly communicate using side link technology.
  • the terminal device 1C and the terminal device 1D directly communicate using side link technology.
  • the terminal device 1C and the terminal device 1D are located outside the coverage of the base station device 3 (out-of-coverage). There are three cases: direct communication between in-coverage terminal devices 1, direct communication between in-coverage terminal devices 1 and out-of-coverage terminal devices 1, and direct communication between out-of-coverage terminal devices 1.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 may use one or more communication methods.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • DFT-s-OFDM is a communication method in which transform precoding is applied prior to signal generation in CP-OFDM.
  • modified precoding is also called DFT precoding.
  • CP-OFDM may be used for the side link between the terminal devices 1 and 1.
  • DFT-s-OFDM may be used for the side link between the terminal devices 1 and 1.
  • the base station device 3 may be configured by one transmitting/receiving device (or a transmitting point, a transmitting device, a receiving point, a receiving device, a transmitting/receiving point).
  • the base station device 3 may be configured to include a plurality of transmitting and receiving devices.
  • each of the plurality of transmitting/receiving devices may be located at a geographically different position.
  • the subcarrier interval setting ⁇ may indicate any one of 0, 1, 2, 3, and 4.
  • the transmission of downlink/uplink signals may be organized into radio frames (system frames, frames) of length Tf.
  • the transmission of sidelink signals may be organized by radio frames (system frames, frames) of length Tf.
  • a radio frame may include 10 subframes.
  • OFDM symbols are used as the time domain unit of the communication method used in wireless communication systems.
  • an OFDM symbol may be used as a time domain unit for CP-OFDM.
  • the OFDM symbol may be used as a time domain unit of DFT-s-OFDM.
  • a slot may be configured to include multiple OFDM symbols.
  • one slot may be composed of Nslotsymb consecutive OFDM symbols.
  • Nslotsymb may be 14.
  • Nslotsymb may be set to 12.
  • Slots may be indexed in the time domain.
  • the slot index n ⁇ s may be given in ascending order as an integer value ranging from 0 to Nsubframe, ⁇ slot-1 in the subframe.
  • the slot index n ⁇ s, f may be given in ascending order as an integer value ranging from 0 to Nframe, ⁇ slot-1 in the radio frame.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration example of a resource grid according to one aspect of the present embodiment.
  • the horizontal axis is the OFDM symbol index lsym
  • the vertical axis is the subcarrier index ksc.
  • the resource grid in FIG. 2 includes Nsize, ⁇ grid, x ⁇ NRBsc subcarriers, and Nsubframe, ⁇ symb OFDM symbols.
  • Nsize, ⁇ grid, x indicates the bandwidth of the SCS-specific carrier.
  • the unit of the values of Nsize, ⁇ grid, and x is resource block.
  • the resource specified by the subcarrier index ksc and the OFDM symbol index lsym is also called a resource element (RE).
  • a resource block (RB) contains NRBsc consecutive subcarriers.
  • BWP BandWidth Part
  • the BWP set for the downlink is also referred to as the downlink BWP.
  • BWP configured for uplink is also called uplink BWP.
  • the BWP set for the sidelink is also called the sidelink BWP.
  • Carrier aggregation may mean performing communication using a plurality of aggregated serving cells. Moreover, carrier aggregation may mean performing communication using a plurality of aggregated component carriers. Moreover, carrier aggregation may mean performing communication using a plurality of aggregated downlink component carriers. Moreover, carrier aggregation may be performing communication using a plurality of aggregated uplink component carriers.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 according to one aspect of this embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmitter/receiver 10 and an upper layer processor 14.
  • the radio transmitter/receiver 10 includes at least part or all of an antenna section 11, an RF (Radio Frequency) section 12, and a baseband section 13.
  • the upper layer processing section 14 is configured to include at least part or all of the medium access control layer processing section 15 and the radio resource control layer processing section 16.
  • the wireless transmitter/receiver 10 is also referred to as a transmitter, a receiver, or a physical layer processor.
  • the wireless transceiver unit 10 performs physical layer processing.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may generate a baseband signal of an uplink physical channel.
  • the transport block delivered from the upper layer on the UL-SCH may be placed on the uplink physical channel.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may generate a baseband signal of an uplink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may attempt to detect information transmitted by a downlink physical channel.
  • the transport block of the information conveyed by the downlink physical channel may be delivered to the upper layer on the DL-SCH.
  • the wireless transceiver 10 may attempt to detect information conveyed by a downlink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may generate a baseband signal of a sidelink physical channel.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may generate a baseband signal of the sidelink physical signal.
  • the wireless transceiver 10 may attempt to detect information conveyed by the sidelink physical channel.
  • the wireless transceiver 10 may attempt to detect information conveyed by the sidelink physical signal.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PDCCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs a process of receiving PDCCH in a downlink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PDCCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs a process of receiving PDCCH and a process of detecting downlink control information.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PDSCH.
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs processing to receive the PDSCH in the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the reception processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PDSCH.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PSCCH.
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PSCCH.
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing to receive the PSCCH and to detect side link control information.
  • the receiving unit of the terminal device 1 determines the frequency resources (interlaces and resource blocks described later) that constitute the PSCCH.
  • the receiving unit of the terminal device 1 determines the OFDM symbol in which the PSCCH may be placed.
  • the receiving unit of the terminal device 1 blind decodes the PSCCH.
  • the receiving unit of the terminal device 1 blind decodes the PSCCH in one slot in one resource pool.
  • the receiving unit of the terminal device 1 may blind decode the PSCCH in two or more slots in one resource pool.
  • the receiving unit of the terminal device 1 may blind decode two or more PSCCHs in one slot in one resource pool.
  • the receiving unit of the terminal device 1 receives the PSSCH.
  • the receiving processing unit of the terminal device 1 performs processing such as demodulation and decoding on the PSSCH.
  • the receiving unit of terminal device 1 receives the PSFCH.
  • the receiving processing unit of terminal device 1 receives the HARQ-ACK on the PSFCH.
  • the transmission unit (also referred to as transmission processing unit) of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in the uplink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK for the PSSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK in the sidelink frequency band.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits HARQ-ACK on the PSFCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 may transmit HARQ-ACK using PSSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 does not need to transmit HARQ-ACK for PSSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits the common interlace signal in a time domain in which a PSFCH occasion (may also be referred to as a PSFCH transmission occasion) is set.
  • the common interlaced signal is a signal whose signal configuration is interlaced.
  • An interlaced signal is a signal placed on resources distributed throughout the frequency band.
  • the common interlaced signal is a common signal that can be transmitted by a plurality of terminal devices 1.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 uses the same time domain as the PSFCH where the signal generated from the HARQ-ACK information is allocated. Send interlaced signals.
  • the signal generated from the HARA-ACK information and the common interlace signal may be collectively defined as the PSFCH signal.
  • the common interlace signal is used for the purpose of satisfying the OCB requirements. If the transmission processing unit of the terminal device 1 does not transmit HARQ-ACK information in the time domain in which the PSFCH occasion is set, the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits the common interlace without the PSFCH to which the signal generated from the HARQ-ACK information is allocated. Send a signal. In this case, the common interlaced signal is used not only to satisfy the OCB requirements but also to occupy channel resources and prevent channel resources from being taken over by other devices.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits the PSCCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 performs processing such as encoding and modulation on the PSCCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 performs a process of transmitting side link control information using the PSCCH.
  • the transmitting unit of the terminal device 1 determines frequency resources (interlaces and resource blocks, which will be described later) that constitute the PSCCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 determines an OFDM symbol in which a PSCCH can be placed.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 transmits the PSSCH.
  • the transmission processing unit of the terminal device 1 performs processing such as encoding and modulation on the PSSCH.
  • the upper layer processing unit 14 outputs uplink data (transport blocks) generated by user operations, etc., to the wireless transceiver unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 processes the MAC layer, Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, Radio Link Control (RLC) layer, and RRC layer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Link Control
  • the upper layer processing unit 14 outputs side link data (transport block) to the wireless transmitting/receiving unit 10.
  • a medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 included in the upper layer processing unit 14 performs MAC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs RRC layer processing.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information/parameters (RRC parameters) of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various configuration information/parameters (RRC parameters) based on the upper layer signal received from the base station device 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various configuration information/parameters (RRC parameters) based on information indicating various configuration information/parameters (RRC parameters) received from the base station device 3.
  • the configuration information may include information related to processing or configuration of a physical channel, a physical signal (that is, a physical layer), a MAC layer, a PDCP layer, an RLC layer, and an RRC layer.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may acquire RRC parameters contained in an RRC message on a certain logical channel, and set the acquired RRC parameters in a memory area of the terminal device 1.
  • the RRC parameters set in the memory area of the terminal device 1 may be provided to a lower layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a control resource set based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets (configures) a search area within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets (configures) PDCCH candidates to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets (configures) the number of PDCCH candidates to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control processing unit 16 sets (configures) the aggregation level of the PDCCH candidates monitored within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the DCI format to be monitored within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may set the DCI format to be monitored within the search area.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a DCI format to be monitored within the control resource set based on RRC signaling from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may set the DCI format to be monitored within the search area based on RRC signaling from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing section 16 sets one or more DCI formats to be monitored by the reception processing section.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings regarding a plurality of search areas. Settings regarding multiple search areas are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to CSI feedback (transmission of channel state information) based on RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the CSI feedback transmission cycle, CSI feedback transmission start timing (offset), CSI feedback information type, and the like.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings regarding a plurality of CSI feedbacks. Settings related to multiple CSI feedbacks are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to SPS based on RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 controls the cycle of SPS resources (PDSCH resources), the start timing (offset) of SPS resources (PDSCH resources), the number of HARQ processes configured for SPS, and the HARQ used for SPS. Set the offset used to derive the process ID, the RNTI value for SPS scheduling, etc.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings regarding a plurality of SPSs. Settings related to multiple SPSs are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs carrier aggregation settings based on RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs setting of a serving cell (secondary cell, primary/secondary cell) as carrier aggregation setting.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier and an uplink component carrier.
  • the radio resource control layer processing unit 16 controls the radio transceiver unit 10 to perform reception processing using the downlink component carrier set in the carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 16 controls the radio transceiver unit 10 to perform transmission processing using uplink component carriers set in the carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to the side link based on the RRC signaling received from the base station device 3.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets parameters related to the side link notified from the base station device 3. The parameters related to the side link will be described later.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets an OFDM symbol in which the PSCCH can be placed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a band in which the PSCCH can be placed.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets the number of resource blocks or interlaces that constitute one PSCCH.
  • the radio resource control layer processing unit 16 performs settings related to the transmission and reception of the PSCCH for the radio transmission and reception unit 10.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets a slot (PSFCH occasion) in which the PSFCH can be transmitted.
  • a slot in which the PSFCH can be transmitted is set every four slots.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 activates/deactivates the secondary cell based on the MAC CE (MAC Control Element) received from the base station device 3.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 outputs information indicating activation/deactivation for multiple serving cells configured by the radio resource control layer processing unit 16 to the radio transceiver unit 10 based on the MAC CE (SCell Activation/Deactivation MAC CEs) including information on activation/deactivation of the secondary cell.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 deactivates the secondary cell based on a timer.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 determines that scheduling has not been performed for a certain period of time by the base station device 3 for the serving cell by measuring with a timer, and deactivates the serving cell and controls the radio transceiver unit 10.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 15 processes sidelink HARQ operations, sidelink scheduling requests, sidelink buffer status reports, and CSI reports.
  • the radio resource control layer processing unit 16 may include function information generated based on the functions provided in the terminal device 1 in the RRC message and transmit it to the base station device 3.
  • the wireless transmitter/receiver 10 performs modulation processing, encoding processing, and transmission processing.
  • the wireless transmitting/receiving unit 10 generates a physical signal by performing encoding processing, modulation processing, and baseband signal generation processing (conversion to a time continuous signal) on data (transport block), and transmits the physical signal to the base station device 3 or the terminal device 1. Send.
  • the wireless transmitter/receiver 10 performs demodulation processing, decoding processing, and reception processing.
  • the wireless transmitter/receiver 10 outputs the transport block of the information detected based on demodulation processing and decoding processing on the received physical signal to the upper layer processing unit 14 on the DL-SCH.
  • the radio transmitter/receiver 10 stops various reception processes and various transmission processes in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 10 stops monitoring the PDCCH in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 10 stops receiving the PDSCH in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 10 stops transmitting the SRS in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 10 stops transmitting the PUSCH in the deactivated serving cell.
  • the RF unit 12 converts the signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal (down-converts it) and removes unnecessary frequency components.
  • RF section 12 outputs a baseband signal to baseband section 13.
  • the baseband unit 13 converts the analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes the portion corresponding to the CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal.
  • the baseband unit 13 performs a fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and extracts the signal in the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the physical signal to generate OFDM symbols.
  • the baseband unit 13 adds a CP to the generated OFDM symbol to generate a baseband digital signal.
  • the baseband section 13 converts the baseband digital signal into an analog signal.
  • the baseband section 13 outputs the converted analog signal to the RF section 12.
  • the RF unit 12 removes extra frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, upconverts the analog signal to a carrier frequency, and generates an RF signal.
  • the RF section 12 transmits an RF signal via the antenna section 11. Further, the RF section 12 amplifies power. Further, the RF section 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF section 12 is also referred to as a transmission power control section.
  • the wireless transmitter/receiver 10 performs carrier sense (LBT) before transmitting a signal in order to avoid signal collision with other equipment (devices).
  • LBT carrier sense
  • ⁇ Type 1 LBT that performs a random backoff process using a contention window with variable size
  • ⁇ Type 2A LBT with no random backoff process and 25us carrier sense before signal transmission
  • ⁇ Type 2B LBT without random backoff process and performs 16us carrier sense before signal transmission
  • ⁇ Type 2C No LBT
  • the wireless transmitting/receiving unit 10 transmits a signal after detecting that there is no transmission from another device (idle state) during listening, and transmits a signal when detecting transmission from another device (busy state) during listening. will not be sent.
  • the wireless transmitter/receiver 10 acquires a transmission opportunity and performs transmission when the LBT result is idle, and does not transmit when the LBT result is busy.
  • the time of the transmission opportunity is called Channel Occupancy Time (COT).
  • COT Channel Occupancy Time
  • the terminal device 1 monitors a channel, evaluates an idle channel, and transmits data when it is confirmed that the channel is in an idle state.
  • the wireless transmitter/receiver 10 When performing a random backoff process, the wireless transmitter/receiver 10 randomly generates a backoff counter value within the contention window size after the previous transmission. In random backoff, the terminal device 1 evaluates whether the channel is in an idle state by detecting channel energy at each time interval using a random backoff counter. The wireless transmitter/receiver 10 waits until it is confirmed that the channel is idle for a certain period of time, and performs carrier sensing every sensing slot time. The radio transmitter/receiver 10 decrements the backoff counter value if the channel is idle as a result of carrier sensing.
  • the wireless transmitter/receiver 10 If the channel is busy as a result of carrier sense, the wireless transmitter/receiver 10 maintains the backoff counter value and waits until it is confirmed that the channel is idle for a certain period of time, and then performs carrier sense. conduct. As a result of repeating the above operations, after the backoff counter value becomes zero, the radio transmitter/receiver 10 gains access to the channel and can start transmitting signals on the channel.
  • the wireless transmitter/receiver 10 updates the contention window size based on the HARQ-ACK status.
  • the wireless transmitter/receiver 10 sets the contention window size to the minimum value.
  • the wireless transmitter/receiver 10 sets the contention window size to the next largest value.
  • the wireless transmitter/receiver 10 continues to use the maximum value even if the HARQ-ACK status is NACK.
  • the wireless transmitting/receiving unit 10 may set (or reset) the contention window size to the minimum value when the maximum contention window size is continuously used a predetermined number of times. The predetermined number of times may be set by the base station device 3 for the terminal device 1 .
  • the initial value of the random backoff counter may be an integer between 0 and the contention window size. Before the random backoff counter is initialized, the contention window size is adjusted to control the average time required for terminal device 1 to access the channel.
  • the terminal device 1 performs listen-before-talk (LBT) on the channel before transmitting on the channel.
  • the terminal device 1 may adjust the time interval (amount of time) in which the LBT is executed.
  • the terminal device 1 can select a random number between zero and the contention window size. If the channel is vacant for at least the time interval associated with the selected random number, the terminal device 1 can obtain a transmission opportunity and perform transmission.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 according to one aspect of this embodiment.
  • the base station device 3 includes a wireless transmitting/receiving section 30 and a higher layer processing section 34.
  • the radio transmitting/receiving section 30 includes an antenna section 31, an RF (Radio Frequency) section 32, and a baseband section 33.
  • the upper layer processing section 34 includes a medium access control layer processing section 35 and a radio resource control layer processing section 36.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 is also referred to as a transmitting unit, a receiving unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 processes the Medium Access Control (MAC) layer, the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, the Radio Link Control (RLC) layer, and the Radio Resource Control (RRC) layer.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the MAC layer is also referred to as the MAC sublayer.
  • the PDCP layer is also referred to as the PDCP sublayer.
  • the RLC layer is also referred to as the RLC sublayer.
  • the RRC layer is also referred to as the RRC sublayer.
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs MAC layer processing.
  • MAC layer processing includes mapping between logical channels and transport channels, multiplexing one or more MAC SDUs (Service Data Units) into transport blocks, and delivering data from the physical layer on UL-SCH. It may include part or all of disassembling a transport block into one or more MAC SDUs, applying HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the transport block, and processing a scheduling request.
  • MAC SDUs Service Data Units
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs RRC layer processing.
  • RRC layer processing may include some or all of broadcast signal management, RRC connection/RRC idle state management, and RRC reconfiguration.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport blocks), system information, RRC messages, MAC CE, etc. arranged in the PDSCH, or obtains them from upper nodes, and outputs them to the radio transceiver unit 30. .
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information/parameters (RRC parameters) of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information/parameters for each terminal device 1 via upper layer signals. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits/broadcasts information indicating various setting information/parameters.
  • the configuration information may include information related to processing or configuration of a physical channel, a physical signal (that is, a physical layer), a MAC layer, a PDCP layer, an RLC layer, and an RRC layer.
  • the parameter may be an upper layer parameter.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may include an RRC parameter in an RRC message on a certain logical channel and transmit the message to the terminal device 1.
  • the RRC message may be mapped to any one of BCCH (Broadcast Control CHannel), CCCH (Common Control CHannel), and DCCH (Dedicated Control CHannel).
  • the radio resource control layer processing unit 36 may determine the RRC parameters to be transmitted to the terminal device 1 based on the RRC parameters included in the RRC message transmitted from the terminal device 1.
  • the RRC message transmitted from the terminal device 1 may be related to a function information report of the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets a control resource set for the terminal device 1. A plurality of PDCCH candidates are configured (set) within the configured control resource set. The radio resource control layer processing unit 36 sets a search area for the terminal device 1. The radio resource control layer processing unit 36 sets the DCI format to be monitored in the search area for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets the DCI format applied to the terminal device 1 within the control resource set.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates RRC signaling indicating the DCI format applied to the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing section 36 sets one or more DCI formats to be applied in the transmission processing section.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings regarding a plurality of search areas. Settings regarding multiple search areas are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets resources for HARQ-ACK transmission to the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 configures resources for transmitting HARQ-ACK for PDSCH in the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets resources for transmitting HARQ-ACK for PDSCH in uplink frequency bands (cells, component carriers, carriers).
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings regarding CSI feedback (transmission of channel state information) for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets the CSI feedback transmission cycle, CSI feedback transmission start timing (offset), CSI feedback information type, and the like.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings regarding a plurality of CSI feedbacks. Settings related to multiple CSI feedbacks are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings related to SPS for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets the period of the SPS resources (PDSCH resources), the start timing (offset) of the SPS resources (PDSCH resources), the number of HARQ processes set for the SPS, the offset used to derive the HARQ process ID used for the SPS, the RNTI value for scheduling the SPS, and the like.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs settings related to multiple SPS. The settings related to multiple SPS are each indexed.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs carrier aggregation settings for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs setting of a serving cell (secondary cell, primary/secondary cell) as carrier aggregation setting.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier.
  • the serving cell may be configured with a downlink component carrier and an uplink component carrier.
  • the radio resource control layer processing unit 36 controls the radio transmitting/receiving unit 30 to perform transmission processing for the terminal device 1 using downlink component carriers set in a carrier aggregation configuration.
  • the radio resource control layer processing unit 36 controls the radio transmitting/receiving unit 30 to perform reception processing using uplink component carriers set in the carrier aggregation configuration for the terminal device 1 .
  • the radio resource control layer processing unit 36 performs side link settings for the terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 sets parameters regarding the side link for the terminal device 1 and notifies the terminal device 1 via the radio transmitting/receiving unit 30. For example, the following information is used as parameters related to side links. ⁇ Sidelink BWP configuration ⁇ Sidelink radio bearer configuration ⁇ Sidelink measurement configuration
  • the information indicating the configuration of the sidelink BWP includes information indicating the starting position of the symbol in the slot used for the sidelink, the length of the symbol, the configuration of the PSBCH, the configuration of the sidelink resource pool, etc.
  • the information indicating the configuration of the PSBCH includes information indicating parameters used for controlling the transmission power of the PSBCH.
  • the information indicating the configuration of the sidelink resource pool includes information indicating the configuration of the sidelink reception resource pool, the configuration of the sidelink transmission resource pool, and the like.
  • the configuration of the sidelink transmission resource pool includes the configuration of the transmission resource pool for the method (mode 1) in which the base station device 3 instructs scheduling information to the terminal device 1, and the configuration of the transmission resource pool for the method (mode 1) in which the base station device 3 instructs scheduling information to the terminal device 1.
  • the configuration of the transmission resource pool for the method of performing resource selection (Mode 2) is included.
  • Information indicating the configuration of the sidelink resource pool includes information indicating the PSCCH configuration, information indicating the PSSCH configuration, information indicating the PSFCH configuration, information indicating the sidelink subchannel size, and the starting position of the sidelink subchannel.
  • information indicating the MCS table used in the side link information indicating the side link PTRS configuration, information indicating the side link TDD UL-DL configuration, information indicating the number of PRBs in the side link resource pool, side link Information indicating the time resource of the resource pool, information indicating the side link transmission power control parameters, information indicating the maximum number of reserved PSCCH/PSSCH resources that can be indicated by one SCI, information indicating the set of reservable resource intervals.
  • Information indicating whether the DM RS of the PSCCH or PSSCH is used for L1 RSRP measurement in sensing operations Information indicating the starting position of the sensing window, Information indicating the ending position of the sensing window, Information indicating the configuration of side link synchronization Including.
  • the information indicating the configuration of the sidelink resource pool may include information indicating the configuration of slots.
  • a slot configuration in which a PSCCH can be placed only in the first half of the slot (the second OFDM symbol, or the second and third OFDM symbols); ), or the slot configuration in which the PSCCH can be arranged in the latter half of the slot (the 9th OFDM symbol or the 9th and 10th OFDM symbols) may be included.
  • PSSCH is placed in the OFDM symbol after the OFDM symbol in which PSCCH is placed.
  • the PSSCH is placed in the second and subsequent OFDM symbols within the slot.
  • the PSSCH is placed in the first half of the slot, the PSSCH is placed in the second and subsequent OFDM symbols in the slot, and if the PSCCH is placed in the second half of the slot, the PSSCH is placed in the ninth and subsequent OFDM symbols in the slot. will be placed in
  • Information indicating the configuration of the PSCCH includes information indicating the number of symbols of the PSCCH, information indicating the number of RBs constituting the PSCCH, information indicating the initial value (ID) of scrambling of the DM RS of the PSCCH, information indicating the initial value (ID) of scrambling of the DM RS of the PSCCH, and information indicating the initial value (ID) of scrambling for the DM RS of the PSCCH. Contains information indicating the number of bits.
  • Information indicating the PSSCH configuration includes information indicating ⁇ offset candidates used to determine the number of encoded modulation symbols of the 2nd stage SCI, information indicating the time domain pattern of the DM RS of the PSSCH, and information indicating the time domain pattern of the DM RS of the PSSCH. Contains information indicating a scaling factor for limiting the number of allocated resource elements.
  • the information indicating the configuration of the PSFCH includes information indicating the set of PRBs used for transmitting and receiving the PSFCH, information indicating the number of cyclic shift pairs used for PSFCH transmission that can be multiplexed onto one PRB, information indicating the number of PSFCH resources available for multiplexing HARQ-ACK information, information indicating a scrambling ID for sequence hopping of the PSFCH, information indicating the interval of the PSFCH resources, and information indicating the minimum time gap between the PSSCH and the PSFCH.
  • a bitmap is used for the information indicating the set of PRBs used for transmitting and receiving the PSFCH, and each bit indicates whether the PRB corresponding to the bit position is included in the set of PRBs used for transmitting and receiving the PSFCH.
  • the information indicating the interval of the PSFCH resources is information indicating the interval of the slots (PSFCH occasions) in which the PSFCH resources are arranged. For example, information indicating an interval of one slot, an interval of two slots, or an interval of four slots is used.
  • the information indicating parameters for sidelink transmission power control includes information indicating parameters used for transmission power control based on sidelink path loss, and information indicating parameters used for transmission power control based on downlink path loss.
  • the information indicating the sidelink synchronization configuration indicates whether the sidelink synchronization configuration is used for transmitting and receiving sidelink synchronization signals when the terminal device 1 is synchronized with GNSS, or whether the sidelink synchronization configuration is used for sending and receiving sidelink synchronization signals when the terminal device 1 is synchronized with the base station device 3.
  • the information indicating the configuration of the sidelink radio bearer includes information indicating whether the terminal device 1 is a synchronization source, information indicating parameters used to detect sidelink radio link failure, and indicating the frequency at which the sidelink is used. information, information indicating a configuration for a method (mode 1) in which the base station device 3 instructs scheduling information to the terminal device 1, and information indicating a configuration for a method (mode 2) in which the terminal device 1 autonomously selects resources. Information indicating the configuration, information indicating whether CSI reporting is used, information indicating the configuration of the sidelink scheduling request, information indicating the priority of sidelink SSB transmission and reception, information indicating the RLC mode, configuration of the sidelink logical channel. information indicating the configuration of the side link RLC, etc.
  • the information indicating the frequency at which the side link is used further includes information indicating the subcarrier interval, information indicating the frequency position of the side link SSB, information indicating the synchronization priority, and the like.
  • the information indicating the configuration for the method (mode 1) in which the base station device 3 instructs the terminal device 1 to instruct scheduling information is the DCI format (for example, Contains information indicating the RNTI used to scramble the CRC of DCI format 3_0), information indicating the configuration of the sidelink MAC, and information indicating the configuration of the sidelink Configured Grant.
  • the information indicating the configuration of the sidelink MAC includes information indicating the configuration of the sidelink BSR, and information indicating a threshold value used to determine the priority of sidelink transmission and uplink transmission.
  • the information indicating the configuration of the sidelink Configured Grant includes information indicating the ID for identifying the sidelink Configured Grant, information indicating the frequency resource of the sidelink Configured Grant, information indicating the time resource of the sidelink Configured Grant, and information indicating the sidelink Configured Grant time resource.
  • the information indicating the configuration for the method (mode 2) in which the terminal device 1 autonomously selects resources includes information indicating PSSCH transmission parameters such as MCS, subchannel number, number of retransmissions, and transmission power parameters, information indicating the probability used in resource selection, and information indicating the threshold value for RSRP used in resource selection.
  • Information indicating the number of slots (multiple slots) used in one unit of transmission is included in the parameters related to the side link. Contains information indicating the number of consecutive slots. Instead of the number of slots, information indicating the time length such as ms (milliseconds) may be included. Information indicating the number of slots used in one unit of transmission in mode 2 is included. In mode 2, the terminal device 1 performs resource selection in units of the indicated number of slots. In mode 2, the terminal device 1 reserves resources in units of the indicated number of slots. Information indicating the number of slots used for one unit of transmission is used (set, configured) for each resource pool. A resource of a plurality of logically consecutive slots used in one unit of transmission is referred to as a multiple slot resource (multiple resource unit).
  • the length of the consecutive slots corresponds to the maximum COT, for example.
  • information indicating the number of slots corresponding to any one of consecutive slot lengths of 2 ms, 3 ms, 4 ms, 6 ms, 8 ms, and 10 ms is set for the resource pool.
  • the number of slots used in one unit of transmission is 2 slots, 3 slots, 4 slots, 6 slots, 8 slots, or 10 slots.
  • the terminal device 1 may determine the number of slots used in one unit of transmission based on the subcarrier interval used from information indicating the number of slots used in one unit of transmission (it may also be interpreted as ).
  • the terminal device 1 selects and reserves resources in units of 2 slots. For example, the terminal device 1 selects certain two slot resources and reserves two sets of different two slot resources. For example, the terminal device 1 selects resources for two certain slots and reserves one set of resources for two different slots. For example, if the information indicating the number of slots used in one unit of transmission indicates three slots, the terminal device 1 performs resource selection and resource reservation in units of three slots. For example, the terminal device 1 selects certain three slot resources and reserves two sets of different three slot resources. For example, the terminal device 1 selects certain three slot resources and reserves one set of three different slot resources.
  • the terminal device 1 performs resource selection and resource reservation in units of 4 slots. For example, the terminal device 1 selects a certain 4-slot resource and reserves two sets of different 4-slot resources. For example, the terminal device 1 selects a certain 4-slot resource and reserves one set of different 4-slot resources. For example, if the information indicating the number of slots used in one unit of transmission indicates 6 slots, the terminal device 1 performs resource selection and resource reservation in units of 6 slots. For example, the terminal device 1 selects a certain 6-slot resource and reserves two sets of different 6-slot resources. For example, the terminal device 1 selects a certain 6-slot resource and reserves one set of different 6-slot resources.
  • the terminal device 1 performs resource selection and resource reservation in units of 8 slots. For example, the terminal device 1 selects a certain 8-slot resource and reserves two sets of different 8-slot resources. For example, the terminal device 1 selects a certain 8-slot resource and reserves one set of different 8-slot resources. For example, if the information indicating the number of slots used in one unit of transmission indicates 10 slots, the terminal device 1 performs resource selection and resource reservation in units of 10 slots. For example, the terminal device 1 selects a certain 10 slot resource and reserves two sets of different 10 slot resources. For example, the terminal device 1 selects a certain 10 slot resource and reserves one set of different 10 slot resources.
  • the time interval (resource reservation interval) between the first selected resource set and the next reserved resource set is set for each resource pool.
  • the base station device 3 transmits RRC signaling including a parameter indicating the time interval to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 receives RRC signaling including a parameter indicating the time interval from the base station device 3.
  • the time interval is also used as the time interval between sets of reserved resources.
  • Terminal device 1 selects a channel access priority class according to the priority of the data to be transmitted, determines the maximum COT used in the selected channel access priority class, and determines the maximum COT for one unit of transmission set for the resource pool.
  • a resource pool whose number of used slots corresponds to the maximum COT may be selected, and resources may be selected and reserved in units of multiple slots.
  • a plurality of resource pools are configured for the terminal device 1, and for each of the configured resource pools, a different number of consecutive slots are set as slots used in one unit of mode 2 transmission.
  • the parameters include the channel access priority class for the resource pool.
  • the number of slots used in one unit of transmission is defined in advance for each channel access priority class, and the number of slots used in one unit of transmission set for each resource pool is implicitly determined by the base station device 3. It may be configured such that the terminal device 1 is notified from the terminal device 1. The terminal device 1 recognizes the number of slots used for one unit of transmission in mode 2 in the resource pool from the channel access priority class set for the resource pool.
  • Multiple slot resources may also be used in mode 1.
  • a guard time (also called a gap) is provided in the last time interval of the slot. During the guard time, switching between transmission and reception is performed. In multiple slot resources, guard times for some slots are not provided. Alternatively, in a multiple slot resource, a short guard time (16 ⁇ s or less) in which no LBT is required may be provided as a guard time for some slots. For example, when two consecutive slot resources are used as a multiple slot resource, no guard time is provided in the last time period of the first slot. For example, when three consecutive slot resources are used as a multiple slot resource, no guard time is provided in the last time period of each of the first and second slots.
  • no guard time is provided in the last time period of each of the first slot, second slot, and third slot. For example, if a resource of 6 consecutive slots is used as a multiple slot resource, a guard is added to the last time interval of the 1st slot, 2nd slot, 3rd slot, 4th slot, and 5th slot. There is no set time. For example, if 8 consecutive slots are used as a multiple slot resource, the 1st slot, 2nd slot, 3rd slot, 4th slot, 5th slot, 6th slot, 7th slot, etc. No guard time is provided in the last time interval of each slot.
  • the 1st slot, the 2nd slot, the 3rd slot, the 4th slot, the 5th slot, the 6th slot, and the 7th No guard time is provided in the last time period of the slot, the 8th slot, and the 9th slot.
  • the terminal device 1 transmits one channel or multiple channels in a plurality of consecutive slots. For example, the terminal device 1 transmits one PSSCH spanning multiple slots. Note that separate transport blocks are transmitted in each slot. For example, the terminal device 1 transmits a separate PSSCH in each slot in a plurality of slots. For example, the terminal device 1 transmits a separate PSCCH in each slot in a plurality of slots. Note that in this case, the PSCCH of each slot corresponds to the PSSCH of each slot. Note that when one PSSCH is transmitted across multiple slots, the corresponding PSCCH may be transmitted only in the first slot of the multiple consecutive slots.
  • PSSCH includes information indicating the number of slots used in one unit of transmission. Alternatively, the PSCCH includes information indicating the number of remaining slots of the plurality of slots from which resources have been selected (the number of remaining slots belonging to the multiple resource unit).
  • the terminal device 1 recognizes the resources (resources of multiple consecutive slots) secured in other terminal devices 1 from the information included in the received PSCCH (1st SCI information), excludes the resource, and uses the other terminal device 1.
  • the terminal device 1 selects and reserves a resource to be used by its own terminal device 1 from among the resources that are not recognized as being secured in the terminal device 1 of the terminal device 1 .
  • the terminal device 1 may recognize resources (resources of a plurality of consecutive slots) secured or reserved in another terminal device 1 from the 2nd SCI information included in the received PSSCH.
  • the terminal device 1 selecting and reserving resources in units of multiple consecutive slots corresponding to the maximum COT, it is possible to reduce the number of LBTs and realize efficient mode 2 operation. If resources are selected and reserved in units of slots and there is a time gap (a gap of 16 ⁇ s or more) between slots, the terminal device 1 needs to perform LBT before transmitting each slot. The terminal device 1 cannot transmit in the case of LBT failure, and an increase in the number of LBTs leads to an increase in the number of LBT failures, which leads to an increase in the number of times the terminal device 1 is unable to transmit. By using multiple slot resources, the number of LBTs can be reduced and efficient operations can be achieved.
  • Information indicating the number of slots used in one unit of transmission is not notified from the base station device 3 to the terminal device 1 as a parameter related to the side link, but resource pools with different numbers of slots used in one unit of transmission are used.
  • a resource pool in which the number of slots used for one unit of transmission is configured in advance may be used between out-of-coverage terminal devices 1.
  • a resource pool in which the number of slots used for one unit of mode 2 transmission is two slots may be configured in advance.
  • a resource pool in which the number of slots used for one unit of transmission in mode 2 is three may be configured in advance.
  • a resource pool in which the number of slots used for one unit of transmission in mode 2 is 4 may be configured in advance.
  • a resource pool in which the number of slots used for one unit of mode 2 transmission is six slots may be configured in advance.
  • a resource pool in which the number of slots used for one unit of mode 2 transmission is eight slots may be configured in advance.
  • a resource pool in which the number of slots used for one unit of transmission in mode 2 is 10 may be configured in advance.
  • the terminal device 1 selects a resource pool according to the priority of data to be transmitted, and selects and reserves resources in units of multiple slots.
  • the information indicating the configuration of the sidelink logical channel includes information indicating the sidelink logical channel priority, information indicating the configuration of scheduling requests applicable to the sidelink logical channel, information indicating the bit rate, information indicating the sidelink bucket size interval, Information indicating whether HARQ feedback is applied to the sidelink logical channel, information indicating the subcarrier spacing applied to the resource to which the sidelink logical channel is mapped, maximum physical capacity of the resource to which the sidelink logical channel is mapped. It includes information indicating the channel section, information indicating the ID of the sidelink logical channel group, etc.
  • the information indicating the configuration of the sidelink measurement includes information indicating the frequency at which the sidelink measurement is performed, information indicating the filter coefficient applied to the sidelink measurement, information indicating the interval at which the results of the sidelink measurement are to be reported, and information indicating the sidelink measurement.
  • This information includes information indicating a threshold value used in determining whether to report the result of side link measurement, information indicating an interval used in determining whether to report the result of side link measurement, etc.
  • the terminal device 1 notifies the base station device 3 of information regarding the side link using RRC signaling.
  • Information indicating frequencies on which the terminal device 1 is interested in receiving side link communications information indicating frequencies on which the terminal device 1 is interested in transmitting side link communications, and parameters for requesting side link transmission resources.
  • information on sidelink capabilities information on cast type (broadcast, group cast, unicast) requesting sidelink resources, information on destination identity, information on sidelink QoS, information on RLC mode, terminal device
  • This information includes information indicating a list of synchronization references used for 1.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 generates MAC CEs (SCell Activation/Deactivation MAC CEs) that instruct activation/deactivation of the secondary cell.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 generates a MAC CE that instructs a plurality of serving cells configured by the radio resource control layer processing unit 36 to activate/deactivate a secondary cell.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 deactivates the secondary cell based on a timer.
  • the medium access control layer processing unit (MAC layer processing unit) 35 determines by measuring with a timer that scheduling is not performed for a certain period of time for the serving cell, deactivates the serving cell, and controls the radio transmitting/receiving unit 30. do.
  • the functions of the wireless transmitter/receiver 30 are the same as those of the wireless transmitter/receiver 10, so the description will be omitted as appropriate.
  • the wireless transmitter/receiver 30 performs physical layer processing.
  • the physical layer processing includes generation of a baseband signal of a physical channel, generation of a baseband signal of a physical signal, detection of information conveyed by a physical channel, and detection of information conveyed by a physical signal. It may include part or all.
  • the physical layer processing may include a mapping process of a transport channel to a physical channel.
  • the baseband signal is also called a time continuous signal.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may perform one or both of demodulation processing and decoding processing.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 may deliver a transport block of information detected based on demodulation processing and decoding processing of the received physical signal to the upper layer on the UL-SCH.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may generate a baseband signal of a downlink physical channel.
  • the transport block delivered from the upper layer on the DL-SCH may be placed on the downlink physical channel.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may generate a baseband signal of a downlink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may perform some or all of the modulation processing, encoding processing, and transmission processing.
  • the radio transmitter/receiver 30 may generate a physical signal based on part or all of the encoding process, modulation process, and baseband signal generation process for the transport block.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may place the physical signal in a certain BWP.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may transmit the generated physical signal.
  • the wireless transceiver 30 may attempt to detect information conveyed by an uplink physical channel.
  • the transport block of the information conveyed by the uplink physical channel may be delivered to the upper layer on the UL-SCH.
  • the wireless transceiver 30 may attempt to detect information conveyed by uplink physical signals.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 grasps the SS (Search space) configured in the terminal device 1.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 grasps the search area within the control resource set configured in the terminal device 1.
  • the wireless transmitting/receiving unit 30 understands the PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 and knows the search area.
  • the radio transmitting/receiving unit 30 determines which control channel element each PDCCH candidate monitored in the terminal device 1 is composed of (ascertains the number of the control channel element in which the PDCCH candidate is constructed).
  • the wireless transmitter/receiver 30 includes an SS ascertaining section, and the SS ascertaining section ascertains the SS configured in the terminal device 1.
  • the SS grasping unit grasps one or more PDCCH candidates within the control resource set configured as a search space of the terminal device.
  • the SS grasping unit grasps PDCCH candidates (the number of PDCCH candidates, the number of PDCCH candidates) configured in the search area of the control resource set of the terminal device 1.
  • the SS grasping unit grasps the configuration of the search area within the control resource set (number of PDCCH candidates, OFDM symbols of PDCCH candidates, aggregation level of PDCCH candidates).
  • the transmitter (transmission processor) of the wireless transmitter/receiver 30 transmits the PDCCH to the terminal device 1 using the PDCCH candidates within the search area of the control resource set.
  • the transmitter (also referred to as a transmitter) of the base station device 3 transmits the PDCCH.
  • the transmission processing unit of the base station device 3 transmits the PDCCH using the PDCCH candidates monitored in the terminal device 1.
  • the transmission processing unit of the base station device 3 transmits the PDCCH using resources corresponding to PDCCH candidates within the search area set for the terminal device 1.
  • the transmission processing unit of the base station device 3 transmits a PDCCH using a PDCCH candidate in a search area in which PDCCH monitoring is performed in the terminal device 1, among a plurality of search areas set for the terminal device 1.
  • the receiving unit (also referred to as a reception processing unit) of the base station device 3 receives the HARQ-ACK.
  • the reception processing unit of the base station device 3 receives the HARQ-ACK for the PDSCH.
  • the reception processing unit of the base station device 3 receives HARQ-ACK in the uplink frequency band (cell, component carrier, carrier).
  • the reception processing unit of the base station device 3 receives HARQ-ACK for the PDSCH of the downlink frequency band (cell, component carrier, carrier) managed by the base station device 3.
  • the receiving unit of the base station device 3 receives the sidelink HARQ-ACK from the terminal device 1.
  • the terminal device 1 transmits sidelink HARQ-ACK information obtained from the PSFCH received from the communication partner terminal device 1 on the sidelink to the base station device 3 using the PUCCH.
  • the radio transmitter/receiver 30 stops various reception processes and various transmission processes in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 30 stops transmitting the PDCCH in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 30 stops transmitting the PDSCH in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 30 stops receiving SRS in the deactivated serving cell. For example, the radio transmitter/receiver 30 stops receiving PUSCH in a deactivated serving cell.
  • the RF section 32 may convert the signal received via the antenna section 31 into a baseband signal and remove unnecessary frequency components. RF section 32 outputs a baseband signal to baseband section 33.
  • the baseband section 33 may digitize the baseband signal input from the RF section 32.
  • the baseband unit 33 may remove a portion corresponding to a CP (Cyclic Prefix) from the digitized baseband signal.
  • the baseband unit 33 may perform fast Fourier transform (FFT) on the baseband signal from which the CP has been removed, and extract a signal in the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 33 may generate the baseband signal by performing an inverse fast Fourier transform (IFFT) on the physical signal.
  • the baseband unit 33 may add a CP to the generated baseband signal.
  • the baseband section 33 may convert the baseband signal to which the CP is added into an analog signal.
  • the baseband section 33 may output the analog baseband signal to the RF section 32.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF section 32 may remove extra frequency components from the baseband signal input from the baseband section 33.
  • the RF section 32 may up-convert the baseband signal to a carrier frequency and generate an RF signal.
  • the RF section 32 may transmit an RF signal via the antenna section 31.
  • the RF section 32 may have a function of controlling transmission power.
  • Each of the units labeled 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • Physical signal is a general term for downlink physical channel, downlink physical signal, uplink physical channel, and uplink physical channel.
  • a physical channel is a general term for a downlink physical channel and an uplink physical channel.
  • a physical signal is a general term for a downlink physical signal and an uplink physical signal.
  • An uplink physical channel may correspond to a set of resource elements carrying information originating in upper layers.
  • An uplink physical channel is a physical channel used in an uplink component carrier.
  • the uplink physical channel may be transmitted by the wireless transceiver 10.
  • the uplink physical channel may be received by the wireless transceiver section 30.
  • at least some or all of the following uplink physical channels are used.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • PRACH Physical Random Access CHannel
  • PUCCH may be used to transmit (convey) uplink control information (UCI).
  • Uplink control information may be placed on PUCCH.
  • the radio transmitter/receiver 10 may transmit a PUCCH in which uplink control information is arranged.
  • the radio transmitter/receiver 30 may receive the PUCCH in which uplink control information is arranged.
  • Uplink control information (uplink control information bits, uplink control information sequences, uplink control information types) includes channel state information (CSI), scheduling request (SR), HARQ-ACK (Hybrid Contains some or all of the Automatic Repeatrequest ACKnowledgement information. Note that the uplink control information may include information not described above.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Contains some or all of the Automatic Repeatrequest ACKnowledgement information. Note that the uplink control information may include information not described above.
  • Channel state information is also called channel state information bits or channel state information series.
  • a scheduling request is also called a scheduling request bit or a scheduling request series.
  • HARQ-ACK information is also called HARQ-ACK information bit or HARQ-ACK information sequence.
  • the HARQ-ACK information may be composed of HARQ-ACK bits corresponding to one transport block (TB).
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (acknowledgement) or NACK (negative-acknowledgement) corresponding to the transport block.
  • the ACK may indicate that the transport block has been decoded successfully.
  • a NACK may indicate that the transport block has not been decoded successfully.
  • HARQ-ACK information may include one or more HARQ-ACK bits.
  • HARQ-ACK for transport blocks is also called HARQ-ACK for PDSCH.
  • HARQ-ACK for PDSCH may indicate HARQ-ACK for a transport block included in PDSCH.
  • the scheduling request may be used to request UL-SCH resources for initial transmission.
  • the scheduling request bit may be used to indicate either positive SR or negative SR.
  • the fact that the scheduling request bit indicates a positive SR is also referred to as "a positive SR is transmitted (transmitted)."
  • a positive SR may indicate that the terminal device 1 requests UL-SCH resources for initial transmission.
  • the fact that the scheduling request bit indicates a negative SR is also referred to as "a negative SR is transmitted (transmitted).”
  • a negative SR may indicate that the terminal device 1 does not request UL-SCH resources for initial transmission.
  • the channel state information may include part or all of a channel quality indicator (CQI), a precoder matrix indicator (PMI), and a rank indicator (RI).
  • CQI is an index related to the quality of a propagation path (eg, propagation intensity) or physical channel quality
  • PMI is an index related to a precoder
  • RI is an index related to transmission rank (or number of transmission layers).
  • Channel state information is an indicator regarding the reception state of a physical signal (for example, CSI-RS) used for channel measurement.
  • the value of the channel state information may be determined by the terminal device 1 based on the reception state assumed by the physical signal used for channel measurement.
  • Channel measurements may include interference measurements.
  • PUCCH may be accompanied by a certain PUCCH format.
  • the PUCCH format may be a PUCCH physical layer processing format.
  • the PUCCH format may be a format of information transmitted using PUCCH.
  • PUSCH may be transmitted to convey uplink control information and/or transport blocks.
  • PUSCH may be used to convey uplink control information and/or transport blocks.
  • PUSCH may be used to transmit at least some or all of transport blocks, HARQ-ACKs, channel state information, and scheduling requests.
  • PUSCH is used at least to transmit random access message 3.
  • PUSCH may be used to transmit information not listed above.
  • the terminal device 1 may transmit a PUSCH in which one or both of uplink control information and transport blocks are arranged.
  • the base station device 3 may receive uplink control information and a PUSCH in which one or both of transport blocks are arranged.
  • PRACH may be sent to convey the index of the random access preamble (random access message 1).
  • the terminal device 1 may transmit PRACH.
  • the base station device 3 may receive PRACH.
  • the terminal device 1 may transmit a random access preamble on PRACH.
  • the base station device 3 may receive the random access preamble on PRACH.
  • the uplink physical signal may correspond to a set of resource elements. Uplink physical signals may not be used to convey information that occurs in upper layers. Note that the uplink physical signal may be used to transmit information generated in the physical layer.
  • the uplink physical signal may be a physical signal used in an uplink component carrier.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may transmit an uplink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may receive an uplink physical signal. In the uplink of the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment, some or all of the following uplink physical signals may be used.
  • ⁇ UL DMRS UpLink Demodulation Reference Signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • UL PTRS UpLink Phase Tracking Reference Signal
  • UL DMRS is a collective term for DMRS for PUSCH and DMRS for PUCCH.
  • a set of antenna ports for DMRS for PUSCH may be provided based on the set of antenna ports for the PUSCH.
  • the set of DMRS antenna ports for a PUSCH may be the same as the set of antenna ports for the PUSCH.
  • the propagation path of the PUSCH may be estimated from the DMRS for the PUSCH.
  • the set of antenna ports of DMRS for PUCCH may be the same as the set of antenna ports of PUCCH.
  • the propagation path of the PUCCH may be estimated from the DMRS for the PUCCH.
  • a downlink physical channel may correspond to a set of resource elements conveying information originating in upper layers.
  • the downlink physical channel may be a physical channel used in a downlink component carrier.
  • the wireless transmitter/receiver 30 may transmit a downlink physical channel.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may receive a downlink physical channel.
  • some or all of the following downlink physical channels may be used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PBCH is transmitted to convey one or both of a master information block (MIB) and physical layer control information.
  • MIB master information block
  • the physical layer control information is information generated in the physical layer.
  • MIB is an RRC message delivered from the upper layer on BCCH (Broadcast Control CHannel).
  • the PDCCH is used at least for transmission (transmission) of downlink control information (DCI). Downlink control information may be placed on the PDCCH.
  • the terminal device 1 may receive a PDCCH in which downlink control information is arranged.
  • the base station device 3 may transmit a PDCCH in which downlink control information is arranged.
  • Downlink control information may be transmitted with DCI format.
  • the DCI format may be interpreted as a format of downlink control information. Further, the DCI format may be interpreted as a set of downlink control information set in a certain format of downlink control information.
  • the base station device 3 may notify the terminal device 1 of downlink control information using PDCCH with DCI format.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH in order to obtain downlink control information.
  • the DCI format and downlink control information may be described as being equivalent.
  • the base station device 3 may include downlink control information in the DCI format and transmit it to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may control the wireless transmitter/receiver 10 using downlink control information included in the detected DCI format.
  • the downlink control information may include at least either a downlink grant (DL grant) or an uplink grant (UL grant).
  • the DCI format used for PDSCH scheduling is also called the downlink DCI format.
  • the DCI format used for PUSCH scheduling is also called uplink DCI format.
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment (DL assignment) or downlink allocation (DL allocation).
  • DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 1_0, DCI format 1_1, etc. are DCI formats.
  • the uplink DCI format is a general term for DCI format 0_0, DCI format 0_1, etc.
  • the downlink DCI format is a general term for DCI format 1_0, DCI format 1_1, etc.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH placed in a certain cell.
  • DCI format 0_0 includes at least some or all of 1A to 1E.
  • the DCI format specific field may indicate whether the DCI format including the DCI format specific field is an uplink DCI format or a downlink DCI format. That is, the DCI format specific field may be included in each of the uplink DCI format and the downlink DCI format.
  • the DCI format specific field included in DCI format 0_0 may indicate 0.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 0_0 may be used to indicate frequency resource allocation for PUSCH scheduled by the DCI format 0_0.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 0_0 may be used to indicate the allocation of time resources for PUSCH scheduled by the DCI format 0_0.
  • the frequency hopping flag field may be used to indicate whether frequency hopping is applied to the PUSCH scheduled by the DCI format 0_0.
  • the MCS field included in DCI format 0_0 is used to indicate one or both of the modulation method for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 and the target coding rate scheduled by DCI format 0_1. Good too.
  • the target coding rate may be a target coding rate for a transport block placed in PUSCH.
  • the size of the transport block (TBS: Transport Block Size) placed on the PUSCH may be determined based on a target coding rate and part or all of the modulation scheme for the PUSCH.
  • DCI format 0_0 does not need to include fields used for CSI requests.
  • DCI format 0_0 may not include a carrier indicator field.
  • DCI format 0_0 may not include the BWP field.
  • DCI format 0_1 is used for scheduling PUSCH placed in a certain cell.
  • DCI format 0_1 includes some or all of fields 2A to 2H.
  • the DCI format specific field included in DCI format 0_1 may indicate 0.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 0_1 may be used to indicate frequency resource allocation for PUSCH scheduled by DCI format 0_1.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 0_1 may be used to indicate the allocation of time resources for PUSCH scheduled by the DCI format 0_1.
  • the MCS field included in DCI format 0_1 indicates one or both of the modulation method for PUSCH scheduled by DCI format 0_1 and the target coding rate for PUSCH scheduled by DCI format 0_1. May be used for.
  • the CSI request field may be used to indicate CSI reporting.
  • the BWP field of DCI format 0_1 may be used to indicate the uplink BWP where the PUSCH scheduled according to the DCI format 0_1 is arranged.
  • DCI format 0_1 may or may not be accompanied by a change in the active uplink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize the uplink BWP where the PUSCH is arranged based on detecting the DCI format 0_1 used for scheduling the PUSCH.
  • the carrier indicator field may be used to indicate the serving cell of the uplink component carrier in which the PUSCH is allocated. Based on detecting DCI format 0_1 in the downlink component carrier of a certain serving cell, the terminal device 1 determines that the PUSCH scheduled by the DCI format 0_1 is the uplink component carrier of the serving cell indicated by the carrier indicator field included in the DCI format 0_1. It may be recognized that the components are placed in a component carrier.
  • the serving cell to which the uplink component carrier to which the PUSCH scheduled according to DCI format 0_1 is allocated belongs is the serving cell to which the downlink component carrier to which the PDCCH including the DCI format 0_1 is allocated belongs. It may be the same as the serving cell.
  • the terminal device 1 Based on detecting DCI format 0_1 on a certain downlink component carrier of a certain serving cell, the terminal device 1 recognizes that the PUSCH scheduled according to the DCI format 0_1 is to be allocated to the uplink component carrier of the certain serving cell. Good too.
  • the UL DAI field is used at least to indicate the transmission status of the PDSCH. If a Dynamic HARQ-ACK codebook is used, the size of the UL DAI field may be 2 bits.
  • the UL DAI field indicates the size of the HARQ-ACK codebook sent on PUSCH.
  • the UL DAI field indicates the number of HARQ-ACKs included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field indicates the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field indicates the number of PDSCH and SPS releases in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH.
  • the UL DAI field may indicate a value to which a modulo operation has been applied. An example will be described in which the UL DAI field is 2 bits. If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 0, the UL DAI field indicates "00". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 1, the UL DAI field indicates "01". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH is 2, the UL DAI field indicates "10".
  • the UL DAI field indicates "11". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted by the PUSCH is four, the UL DAI field indicates "00". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted by the PUSCH is five, the UL DAI field indicates "01". If the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted by the PUSCH is six, the UL DAI field indicates "10".
  • the UL DAI field indicates "11".
  • a modulo operation is performed using the number '4' on the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted by the PUSCH.
  • the terminal device 1 interprets the UL DAI field considering the total number of received PDSCHs. For example, the terminal device 1 receives four PDSCHs and receives the UL DAI field indicating "00". In this case, the terminal device 1 interprets that the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on the PUSCH, which is indicated by the UL DAI field, is four. For example, the terminal device 1 receives three PDSCHs and receives a UL DAI field indicating "00".
  • terminal device 1 interprets that the number of PDSCHs in which the corresponding HARQ-ACK is included in the HARQ-ACK codebook transmitted on PUSCH, which is indicated by the UL DAI field, is 4, and It is determined that the reception was missed.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling PDSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 1_0 includes part or all of 3A to 3F.
  • the DCI format specific field included in DCI format 1_0 may indicate 1.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 1_0 may be used to indicate the allocation of frequency resources for PDSCHs scheduled according to the DCI format.
  • the time domain resource allocation field included in DCI format 1_0 may be used to indicate the allocation of time resources for PDSCHs scheduled according to the DCI format.
  • the MCS field included in DCI format 1_0 is used to indicate one or both of the modulation method for the PDSCH scheduled by the DCI format and the target coding rate for the PDSCH scheduled by the DCI format. It's okay to be hit.
  • the target coding rate may be a target coding rate for a transport block placed in a PDSCH.
  • the size of a transport block (TBS: Transport Block Size) allocated to a PDSCH may be determined based on one or both of a target coding rate and a modulation scheme for the PDSCH.
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field may be used to indicate the offset from the slot containing the last OFDM symbol of the PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of the PUCCH.
  • the timing instruction field from PDSCH to HARQ feedback may be a field indicating timing K1. If the index of the slot in which the last OFDM symbol of a PDSCH is included is slot n, then the index of the slot in which the PUCCH or PUSCH containing at least the HARQ-ACK corresponding to the transport block included in the PDSCH is included is n+K1. There may be.
  • the first OFDM symbol of the PUCCH or the first OFDM symbol of the PUSCH that includes at least HARQ-ACK corresponding to the transport block included in the PDSCH is slot n.
  • the included slot index may be n+K1.
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field may be referred to as a PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator field (PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field) or a HARQ indication field.
  • the PUCCH resource indication field may be used to indicate PUCCH resources.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling a PDSCH allocated to a certain cell.
  • DCI format 1_1 includes some or all of 4A to 4I.
  • the DCI format specific field included in DCI format 1_1 may indicate 1.
  • the frequency domain resource allocation field included in DCI format 1_1 may be used to indicate the allocation of frequency resources for PDSCHs scheduled according to DCI format 1_1.
  • the time domain resource allocation field included in the DCI format 1_1 may be used to indicate the allocation of time resources for the PDSCH scheduled by the DCI format 1_1.
  • the MCS field included in DCI format 1_1 indicates one or both of the modulation method for PDSCH scheduled by DCI format 1_1 and the target coding rate for PDSCH scheduled by DCI format 1_1. May be used for.
  • DCI format 1_1 includes a PDSCH_HARQ feedback timing indication field
  • the PDSCH_HARQ feedback timing indication field indicates the offset from the slot containing the last OFDM symbol of PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of PUCCH. May be used for. If DCI format 1_1 does not include the PDSCH_HARQ feedback timing indication field, the parameter indicating the offset from the slot containing the last OFDM symbol of PDSCH to the slot containing the first OFDM symbol of PUCCH is provided by the RRC layer. It's okay.
  • the PUCCH resource indication field may be used to indicate PUCCH resources.
  • the BWP field of DCI format 1_1 may be used to indicate the downlink BWP where the PDSCH scheduled according to DCI format 1_1 is arranged.
  • DCI format 1_1 may or may not involve changing the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 may recognize the downlink BWP where the PDSCH is arranged based on detecting the DCI format 1_1 used for PDSCH scheduling.
  • the DCI format 1_1 that does not include the BWP field may be a DCI format that schedules PDSCH without changing the active downlink BWP.
  • the terminal device 1 receives the PDSCH without switching the active downlink BWP based on detecting the DCI format 1_1 that is used for PDSCH scheduling and does not include the BWP field. You may recognize that.
  • the carrier indicator field may be used to indicate the serving cell of the downlink component carrier in which the PDSCH scheduled according to the DCI format 1_1 is arranged. Based on detecting DCI format 1_1 in the downlink component carrier of a certain serving cell, the terminal device 1 determines that the PDSCH scheduled by the DCI format 1_1 is the downlink of the serving cell indicated by the carrier indicator field included in the DCI format 1_1. It may be recognized that the components are placed in a component carrier.
  • the terminal device 1 may recognize that the PDSCH scheduled according to the DCI format 1_1 is to be allocated to the downlink component carrier.
  • the downlink grant is used at least for scheduling one PDSCH within one serving cell.
  • the downlink grant is used at least for scheduling the PDSCH within the same slot in which the downlink grant was transmitted.
  • a downlink grant may be used for scheduling a PDSCH in a slot different from the slot in which the downlink grant was transmitted.
  • the uplink grant is used at least for scheduling one PUSCH within one serving cell.
  • DCI formats may further include fields different from the above-mentioned fields.
  • a field (C-DAI: Counter Downlink Assignment Index field) indicating the cumulative number of transmitted PDCCHs may be included.
  • a field (T-DAI: Total Downlink Assignment Index field) indicating the total number of PDCCHs to be transmitted may be included.
  • PDSCH may be transmitted to convey transport blocks.
  • PDSCH may be used to convey transport blocks.
  • a transport block may be placed on a PDSCH.
  • the base station device 3 may transmit a PDSCH in which transport blocks are arranged.
  • the terminal device 1 may receive a PDSCH in which transport blocks are arranged.
  • the downlink physical signal may correspond to a set of resource elements.
  • the downlink physical signal may not be used to transmit information generated in a higher layer.
  • the downlink physical signal may be used to transmit information generated in a physical layer.
  • the downlink physical signal may be a physical signal used in a downlink component carrier.
  • the radio transceiver unit 10 may receive the downlink physical signal.
  • the radio transceiver unit 30 may transmit the downlink physical signal.
  • at least some or all of the following downlink physical signals may be used.
  • SS Synchronization signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DL PTRS DownLink Phase Tracking Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and/or time domain.
  • the synchronization signal is a general term for PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • the SS block (SS/PBCH block) is configured to include at least part or all of PSS, SSS, and PBCH.
  • the antenna ports of PSS, SSS, PBCH, and DMRS for PBCH may be the same.
  • a PBCH on which a PBCH symbol at a certain antenna port is transmitted is a DMRS for a PBCH placed in the slot to which the PBCH is mapped, and a DMRS for the PBCH included in the SS/PBCH block in which the PBCH is included. may be estimated by DMRS.
  • DL DMRS is a collective term for DMRS for PBCH, DMRS for PDSCH, and DMRS for PDCCH.
  • the set of antenna ports for the DMRS for the PDSCH may be provided based on the set of antenna ports for the PDSCH.
  • the set of DMRS antenna ports for a PDSCH may be the same as the set of antenna ports for the PDSCH.
  • the propagation path of the PDSCH may be estimated from the DMRS for the PDSCH. If the set of resource elements to which a certain PDSCH symbol is transmitted and the set of resource elements to which the DMRS symbol for the certain PDSCH is transmitted are included in the same precoding resource group (PRG). In this case, the PDSCH on which the symbols of the PDSCH at an antenna port are conveyed may be estimated by the DMRS for the PDSCH.
  • PRG precoding resource group
  • the antenna port of DMRS for PDCCH (DMRS related to PDCCH, DMRS included in PDCCH, DMRS corresponding to PDCCH) may be the same as the antenna port for PDCCH.
  • the propagation path of the PDCCH may be estimated from the DMRS for the PDCCH. If the same precoder is applied (assumed to be (assumed to be applicable), the PDCCH on which the symbols of the PDCCH at an antenna port are conveyed may be estimated by the DMRS for the PDCCH.
  • BCH Broadcast CHannel
  • UL-SCH Uplink-Shared CHannel
  • DL-SCH Downlink-Shared CHannel
  • the transport layer BCH may be mapped to the physical layer PBCH.
  • a transport block delivered from an upper layer on the BCH of the transport layer may be placed on the PBCH of the physical layer.
  • the transport layer UL-SCH may be mapped to the physical layer PUSCH.
  • the transport layer may apply HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the transport block.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • BCCH Broadcast Control CHannel
  • CCCH Common Control CHannel
  • DCCH Dedicated Control CHannel
  • the BCCH may be used to deliver RRC messages that include MIBs or RRC messages that include system information.
  • the CCCH may be used to transmit an RRC message including RRC parameters common to a plurality of terminal devices 1.
  • the CCCH may be used, for example, for the terminal device 1 that is not connected to RRC.
  • the DCCH may be used to transmit a dedicated RRC message to a certain terminal device 1.
  • the DCCH may be used, for example, for the RRC-connected terminal device 1.
  • BCCH may be mapped to BCH or DL-SCH. That is, an RRC message including MIB information may be delivered to BCH. Furthermore, an RRC message containing system information other than the MIB may be delivered to the DL-SCH. Also, CCCH is mapped to DL-SCH or UL-SCH. That is, an RRC message mapped to CCCH may be delivered to DL-SCH or UL-SCH. Also, DCCH may be mapped to DL-SCH or UL-SCH. That is, an RRC message mapped to DCCH may be delivered to DL-SCH or UL-SCH.
  • UL-SCH may be mapped to PUSCH.
  • DL-SCH may be mapped to PDSCH.
  • BCH may be mapped to PBCH.
  • the medium access control layer processing unit 15 may implement a random access procedure.
  • downlink control information including a downlink grant or an uplink grant is transmitted and received on the PDCCH, including a C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • One physical channel may be mapped to one serving cell.
  • One physical channel may be mapped to one BWP configured on one carrier included in one serving cell.
  • the terminal device 1 may be configured with one or more control resource sets (CORESET: Control Resource SET).
  • the terminal device 1 monitors PDCCH in one or more control resource sets.
  • monitoring the PDCCH in one or more control resource sets may include monitoring one or more PDCCHs corresponding to each of the one or more control resource sets.
  • the PDCCH may include one or more PDCCH candidates and/or a set of PDCCH candidates.
  • monitoring the PDCCH may include monitoring and detecting the PDCCH and/or the DCI format transmitted over the PDCCH.
  • a plurality of control resource sets may be configured in the terminal device 1, and an index (control resource set index) may be assigned to each control resource set.
  • One or more control channel elements (CCE) may be configured within the control resource set, and each CCE may be assigned an index (CCE index).
  • a set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 is defined in terms of a search space. That is, the set of PDCCH candidates monitored by the terminal device 1 is given by the search area.
  • the search area may be configured to include one or more PDCCH candidates at one or more aggregation levels.
  • the aggregation level of a PDCCH candidate may indicate the number of CCEs that constitute the PDCCH.
  • a PDDCH candidate may be mapped to one or more CCEs.
  • the search area set may include at least one or more search areas.
  • An index search area index
  • search area index may be assigned to each search area.
  • Each of the search area sets may be associated with at least one control resource set.
  • Each of the search area sets may be included in one control resource set.
  • an index of a control resource set associated with the search area set may be provided.
  • the terminal device 1 can detect the PDCCH and/or DCI for the terminal device 1 by blindly detecting PDCCH candidates included in a search space within a control resource set.
  • the number of resource blocks indicates the number of resource blocks in the frequency domain.
  • the terminal device 1 transmits uplink control information (UCI) to the base station device 3.
  • the terminal device 1 may multiplex the UCI onto the PUCCH and transmit it.
  • the terminal device 1 may multiplex the UCI onto the PUSCH and transmit it.
  • UCI includes downlink channel state information (CSI), scheduling request (SR) indicating a request for PUSCH resources, downlink data (Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink -Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) may include at least one of HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement).
  • CSI downlink channel state information
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • HARQ-ACK may also be referred to as ACK/NACK, HARQ feedback, HARQ-ACK feedback, HARQ response, HARQ-ACK response, HARQ information, HARQ-ACK information, HARQ control information, and HARQ-ACK control information. .
  • HARQ-ACK may include at least HARQ-ACK bits corresponding to at least one transport block.
  • the HARQ-ACK bit may indicate ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative-ACKnowledgement) corresponding to one or more transport blocks.
  • HARQ-ACK may include at least a HARQ-ACK codebook that includes one or more HARQ-ACK bits. The fact that the HARQ-ACK bit corresponds to one or more transport blocks may mean that the HARQ-ACK bit corresponds to a PDSCH that includes the one or more transport blocks.
  • HARQ control for one transport block may be called a HARQ process.
  • One HARQ process identifier may be provided for each HARQ process.
  • the DCI format includes a field indicating the HARQ process identifier (HARQ process number).
  • An NDI (New Data Indicator) is indicated in the DCI format for each HARQ process.
  • an NDI field is included in a DCI format (DL assignment) that includes scheduling information for PDSCH.
  • the NDI field is 1 bit.
  • the terminal device 1 stores (stores) an NDI value for each HARQ process.
  • the base station device 3 stores (stores) an NDI value for each HARQ process for each terminal device 1.
  • the terminal device 1 updates the stored NDI value using the NDI field of the detected DCI format.
  • the base station device 3 sets the updated NDI value or the non-updated NDI value in the NDI field of the DCI format and transmits it to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 updates the stored NDI value using the NDI field of the detected DCI format for the HARQ process corresponding to the value of the HARQ process identifier field of the detected DCI format.
  • the terminal device 1 determines whether the received transport block is a new transmission or a retransmission based on the value of the NDI field of the DCI format (DL assignment).
  • Terminal device 1 compares the previously received NDI value for a transport block of a certain HARQ process, and determines whether the received transport block is toggled if the value of the NDI field of the detected DCI format is toggled. It is determined that this is a new transmission.
  • the base station device 3 toggles the value of the NDI stored for the HARQ process and transmits the toggled NDI to the terminal device 1 .
  • the base station device 3 When transmitting a retransmission transport block in a certain HARQ process, the base station device 3 does not toggle the NDI value stored for the HARQ process, and transmits the non-toggled NDI to the terminal device 1.
  • Terminal 1 compares the previously received NDI value for a transport block of a certain HARQ process, and if the value of the NDI field of the detected DCI format is not toggled (if the same), the received The received transport block is determined to be a retransmission. Note that toggling here means switching to a different value.
  • the terminal device 1 transmits HARQ-ACK information to the HARQ-ACK codebook in the slot indicated by the value of the HARQ instruction field included in DCI format 1_0 or DCI format 1_1 that corresponds to PDSCH reception. ) may be used to report to the base station device 3.
  • the value of the HARQ indication field may be mapped to a set of slot numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
  • the value of the HARQ indication field may be mapped to the set of slot numbers given by the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the number of slots indicated based on at least the value of the HARQ indication field may also be referred to as HARQ-ACK timing or K1.
  • HARQ-ACK indicating the decoding state of PDSCH (downlink data) transmitted in slot n may be reported (transmitted) in slot n+K1.
  • dl-DataToUL-ACK indicates a list of HARQ-ACK timings for PDSCH.
  • Timing is the number of slots between the slot in which the PDSCH is received (or the slot containing the last OFDM symbol to which the PDSCH is mapped) and the slot in which the HARQ-ACK for the received PDSCH is transmitted.
  • dl-DataToUL-ACK is a list of 1, or 2, or 3, or 4, or 5, or 6, or 7, or 8 timings. If Dl-DataToUL-ACK is a list of one timing, the HARQ indication field is 0 bits. If Dl-DataToUL-ACK is a list of two timings, the HARQ indication field is 1 bit.
  • Dl-DataToUL-ACK is a list of 3 or 4 timings
  • the HARQ indication field is 2 bits. If Dl-DataToUL-ACK is a list of 5, or 6, or 7, or 8 timings, the HARQ indication field is 3 bits.
  • dl-DataToUL-ACK consists of a list of timings with any value in the range 0 to 31.
  • dl-DataToUL-ACK consists of a list of timings with any value in the range 0 to 63.
  • the size of dl-DataToUL-ACK is defined as the number of elements that dl-DataToUL-ACK contains.
  • the size of Dl-DataToUL-ACK may be referred to as L para .
  • the index of dl-DataToUL-ACK may be given or indicated by the value indicated by the HARQ indication field.
  • the terminal device 1 may set the size of the HARQ-ACK codebook according to the size of dl-DataToUL-ACK. For example, if dl-DataToUL-ACK consists of 8 elements, the size of HARQ-ACK codebook is 8. For example, if dl-DataToUL-ACK consists of 2 elements, the size of the HARQ-ACK codebook is 2.
  • Each piece of HARQ-ACK information that constitutes the HARQ-ACK codebook is HARQ-ACK information for PDSCH reception at each slot timing of dl-DataToUL-ACK. This type of HARQ-ACK codebook is also referred to as a Semi-static HARQ-ACK codebook.
  • the terminal device 1 may report HARQ-ACK information for PDSCH reception in slot n using PUCCH transmission and/or PUSCH transmission in slot n+k.
  • k may be the number of slots indicated by the HARQ indication field included in the DCI format corresponding to the PDSCH reception. Additionally, if the HARQ indication field is not included in the DCI format, k may be given by the upper layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the terminal device 1 determines a set of multiple opportunities for receiving one or more candidate PDSCHs to transmit the corresponding HARQ-ACK information on the PUCCH of a certain slot.
  • the terminal device 1 determines that the plurality of slots at the slot timing K1 included in the dl-DataToUL-ACK are the plurality of opportunities for receiving candidate PDSCHs.
  • K1 may be a set of k.
  • dl-DataToUL-ACK is (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
  • PDSCH reception in slot n-1, PDSCH in slot n-2 Reception, PDSCH reception in slot n-3, PDSCH reception in slot n-4, PDSCH reception in slot n-5, PDSCH reception in slot n-6, PDSCH reception in slot n-7, n-8 HARQ-ACK information for PDSCH reception in the slot is transmitted.
  • terminal device 1 When terminal device 1 actually receives a PDSCH in a slot corresponding to candidate PDSCH reception, it sets ACK or NACK as a HARQ-ACK broadcast based on the transport block included in that PDSCH, and transmits it to candidate PDSCH reception. If no PDSCH is received in the corresponding slot, NACK is set as HARQ-ACK information.
  • the HARQ-ACK codebook may be provided based on at least a set of Monitoring occasions for PDCCH, a part or all of the values of the counter DAI field.
  • a HARQ-ACK codebook may be provided based on the value of the UL DAI field.
  • the HARQ-ACK codebook may be provided based on the value of the DAI field.
  • the HARQ-ACK codebook may be provided based on the value of the total DAI field.
  • the size of the HARQ-ACK codebook may be set based on the value of the counter DAI field of the last received DCI format.
  • the counter DAI field indicates the cumulative number of PDSCHs or transport blocks scheduled until reception of the corresponding DCI format.
  • the size of the HARQ-ACK codebook may be set based on the value of the total DAI field of the DCI format.
  • the total DAI field indicates the total number of PDSCHs or transport blocks scheduled until the transmission of the HARQ-ACK codebook.
  • the terminal device 1 may determine a set of PDCCH monitoring opportunities for HARQ-ACK information transmitted in a PUCCH placed in a slot with index n (slot#n) based on at least the value of the timing K1 and part or all of the value of the slot offset K0.
  • the set of PDCCH monitoring opportunities for HARQ-ACK information transmitted in a PUCCH placed in a slot with index n is also referred to as a set of PDCCH monitoring opportunities for slot n (monitoring occasions for PDCCH for slot#n).
  • the set of PDCCH monitoring opportunities includes M PDCCH monitoring opportunities.
  • the slot offset K0 may be indicated based at least on the value of a time domain resource allocation field included in a downlink DCI format.
  • the slot offset K0 is a value indicating the number of slots (slot difference) from the slot including the last OFDM symbol in which a PDCCH including a DCI format including a time domain resource allocation field indicating the slot offset K0 is placed to the first OFDM symbol of a PDSCH scheduled by the DCI format.
  • the terminal device 1 may determine the PDCCH monitoring opportunity as the PDCCH monitoring opportunity for slot n. In addition, if the DCI format detected in the monitoring opportunity of the search area set corresponding to the monitoring opportunity of a certain PDCCH does not trigger (does not include triggering information) the transmission of HARQ-ACK information in slot n, the terminal device 1 may not determine the PDCCH monitoring opportunity as the PDCCH monitoring opportunity for slot n.
  • the terminal device 1 does not have to determine the monitoring opportunity of the PDCCH as the PDCCH monitoring opportunity for slot n. .
  • Counter DAI is the cumulative number of PDCCHs (or cumulative may be at least a value related to the number). Counter DAI may also be called C-DAI.
  • the C-DAI corresponding to a PDSCH may be indicated by a field included in the DCI format used for scheduling the PDSCH.
  • the total DAI may indicate the cumulative number of PDCCHs (or may be at least a value related to the cumulative number) detected up to PDCCH monitoring opportunity m in M PDCCH monitoring opportunities.
  • the total DAI may be called T-DAI (Total Downlink Assignment Index).
  • Physical signal is also a general term for sidelink physical channel and sidelink physical signal.
  • Physical channel is also a general term for sidelink physical channels.
  • Physical signal is also a general term for side link physical signals.
  • a sidelink physical channel may correspond to a set of resource elements carrying information originating in upper layers.
  • the sidelink physical channel is a physical channel used in the sidelink.
  • the sidelink physical channel may be transmitted by the wireless transceiver 10.
  • the sidelink physical channel may be received by the wireless transceiver 10.
  • at least some or all of the following sidelink physical channels are used.
  • ⁇ PSBCH Physical Sidelink Broadcast CHannel
  • PSCCH Physical Sidelink Control CHannel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared CHannel
  • PSFCH Physical Sidelink Feedback CHannel
  • PSBCH includes DFN (Direct Frame Number), TDD UL-DL configuration, slot index (slot index of the slot in which PSBCH is placed), and in-coverage indicator (whether transmitting terminal device 1 is located within the coverage of base station device 3 An identifier indicating whether the
  • the PSCCH is used at least for transmission (transmission) of sidelink control information (SCI).
  • Sidelink control information may be placed on the PSCCH.
  • the terminal device 1 may receive the PSCCH in which sidelink control information is arranged.
  • the terminal device 1 may transmit a PSCCH in which sidelink control information is arranged.
  • SCI format Sidelink control information is transmitted and received in a sidelink control information format (SCI format).
  • the SCI transmitted and received on the PSCCH is called the 1st stage SCI.
  • the SCI transmitted and received on PSSCH is called 2nd stage SCI.
  • 1 st stage SCI format may include SCI format 1-A.
  • SCI format 1-A is used for PSSCH and 2nd stage SCI scheduling.
  • SCI format 1-A consists of a field indicating priority, a field indicating frequency resource allocation, a field indicating time resource allocation, a field indicating resource reservation interval, a field indicating DM RS pattern, and 2nd stage SCI format (SCI format 2-A).
  • SCI format 2-A includes HARQ process number, NDI, RV (Redundancy version), Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, cast type indicator (unicast, broadcast, group cast), and CSI request information.
  • SCI format 2-B includes information on HARQ process number, NDI, RV, Source ID, Destination ID, HARQ feedback enable/disable indicator, Zone ID, and communication range request.
  • PSSCH may be transmitted to convey sidelink data (sidelink transport block, sidelink PDU), 2nd stage SCI.
  • PSSCH may be used to convey side link data, 2nd stage SCI.
  • the terminal device 1 may transmit a PSSCH in which side link data and 2nd stage SCI are arranged.
  • the terminal device 1 may receive the PSSCH in which side link data and 2nd stage SCI are arranged.
  • PSFCH is used to convey HARQ-ACK information corresponding to PSSCH reception.
  • the terminal device 1 transmits the PSFCH in which HARQ-ACK information is arranged.
  • the terminal device 1 receives the PSFCH in which HARQ-ACK information is arranged.
  • the PSFCH is composed of a common resource that is a resource common to a plurality of terminal devices 1 and/or a dedicated resource that is a resource specific to the terminal device 1. For example, multiple terminal devices 1 configured with the same resource pool use the same common resource.
  • a signal generated from HARQ-ACK information is allocated to an individual resource. Signals not generated from HARQ-ACK information are placed in common resources.
  • In the licensed band only individual resources are used for PSFCH.
  • the PSFCH uses only individual resources, individual resources and common resources, or only common resources.
  • One individual resource is composed of, for example, one physical resource block.
  • One common resource is composed of multiple physical resource blocks distributed within a channel band (LBT band). The individual resources are implicitly or explicitly instructed to the terminal device 1 .
  • the resource of the individual resource is determined based on the index of the subchannel in which the PSCCH and PSSCH are configured.
  • the resource of the individual resource is determined based on the index of the subchannel in which the PSSCH is configured.
  • the resource of the individual resource is determined based on the index of the slot in which the PSSCH is arranged.
  • the resources of individual resources are specified in the 1st stage SCI.
  • resources of individual resources are specified in 2nd stage SCI.
  • Resources for the common resource are set in advance. For example, a specific interlace within the resource pool (for example, the interlace with the smallest interlace index) is set as the common resource.
  • a sidelink physical signal may correspond to a set of resource elements. Sidelink physical signals may not be used to convey information that occurs in upper layers. Sidelink physical signals may be used to convey information that occurs at the physical layer.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may transmit a sidelink physical signal.
  • the wireless transmitter/receiver 10 may receive a sidelink physical signal. At least some or all of the following sidelink physical signals may be used in the sidelink of the wireless communication system according to one aspect of the present embodiment.
  • S-SS S-SS
  • the sidelink synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the frequency domain and/or time domain of the sidelink.
  • the sidelink synchronization signal is a collective term for S-PSS (Sidelink Primary Synchronization Signal) and S-SSS (Sidelink Secondary Synchronization Signal).
  • Sidelink DM RS is a collective term for DM RS for PSBCH, DM RS for PSCCH, and DM RS for PSSCH.
  • the time domain pattern of DM RS for PSSCH is selected by the transmitting terminal device 1.
  • a time domain pattern of selection candidates is configured for each resource pool.
  • Sidelink CSI-RS is a reference signal used for sidelink channel measurement.
  • the time resource allocation symbol position to be placed
  • frequency resource allocation number of antenna ports
  • number of layers for CSI-RS are configured.
  • the terminal device 1 reports channel state information measured based on sidelink CSI-RS using MAC CE.
  • Sidelink PT-RS may only be supported in the high frequency band (FR2).
  • the time density and frequency density of sidelink PT-RS are configured for each resource pool.
  • a signal for AGC Access Gain Control
  • a signal for AGC may be placed in the first OFDM symbol of a slot (first slot, second slot).
  • the terminal device 1 may report the sidelink HARA-ACK information received from the destination terminal device 1 to the base station device 3 using the uplink PUCCH.
  • a semi-static HARQ-ACK codebook or a dynamic HARQ-ACK codebook may be used.
  • the base station device 3 may notify the terminal device 1 of side link scheduling information using the DCI format.
  • DCI format 3_0 is used for PSCCH and PSSCH scheduling.
  • DCI format 3_0 consists of some or all of the following information. ⁇ Resource pool index ⁇ Time gap ⁇ HARQ process number ⁇ NDI ⁇ Subchannel allocation information ⁇ SCI format 1_A field ⁇ Timing indicator for feeding back PSSCH HARQ-ACK corresponding to PSFCH reception ⁇ PUCCH resource indicator ⁇ Configuration index ⁇ Sidelink allocation index counter
  • the resource pool index indicates the resource pool used for scheduled PSCCH and PSSCH.
  • the time gap indicates the time from receiving DCI format 3_0 to performing sidelink transmission.
  • Subchannel allocation information indicates subchannels used for scheduled PSCCH and PSSCH.
  • the SCI format 1_A field includes information on frequency resource allocation and time resource allocation of SCI format 1_A that the terminal device 1 transmits on the PSCCH.
  • the timing indicator for feeding back the HARQ-ACK of the PSSCH corresponding to the reception of the PSFCH indicates the timing at which the terminal device 1 uses the PUCCH to feed back the HARQ-ACK information acquired by receiving the PSFCH from the terminal device 1 of the other party.
  • the PUCCH resource indicator indicates PUCCH resources used for feedback of HARQ-ACK information obtained by receiving PSFCH.
  • the configuration index indicates the configuration of the sidelink Configured grant.
  • the sidelink allocation index counter indicates the number of sidelink allocations that the base station device 3 allocates to the terminal device 1 within a certain period.
  • the terminal device 1 Before transmitting a signal (channel access), the terminal device 1 performs channel sensing (channel access) to check the presence or absence of transmission from other devices (e.g., base station device, terminal device, WiFi terminal device, WiFi access point, etc.).
  • the terminal device 1 randomly generates a backoff counter value within the contention window size (CWS) after transmitting the previous signal.
  • the terminal device 1 waits until it confirms that the channel (LBT subband, RB set, for example, a band with a bandwidth of 20 MHz) is idle, and performs carrier sensing every sensing slot time. If the channel is idle, the terminal device 1 sequentially decrements a randomly determined counter value within the contention window size (CWS), gains access to the channel after the counter value reaches 0, and Transmits signals.
  • CWS contention window size
  • the terminal device 1 After the terminal device 1 that performs communication using HARQ-ACK feedback finishes transmitting the signal, it updates the contention window size based on the HARQ-ACK feedback received from the terminal device 1 to which the signal is transmitted. When the status of HARQ-ACK is ACK, the terminal device 1 sets the contention window size to the minimum value. If the status of HARQ-ACK is NACK, the terminal device 1 sets the contention window size to the next largest value. When the contention window size reaches the maximum value that can be set, the terminal device 1 continues to use the maximum value even if the HARQ-ACK status is NACK.
  • the terminal device 1 acquires a transmission opportunity (Transmission Opportunity: TxOP, Channel Occupancy) and performs transmission when the LBT result is idle, and when the LBT result is busy (LBT-busy), Do not send.
  • the time of the transmission opportunity is called Channel Occupancy Time (COT).
  • COT is the total time length of all transmissions within a transmission opportunity and gaps within a predetermined time, and may be less than or equal to Maximum COT (MCOT).
  • MCOT may be determined based on channel access priority class.
  • a channel access priority class may be associated with a contention window size.
  • a channel access priority class is defined and used. For example, four channel access priority classes (channel access priority class 1, channel access priority class 2, channel access priority class 3, and channel access priority class 4) are defined and used.
  • channel access priority class 1 the minimum contention window size is 3 slots, the maximum contention window size is 7 slots, and the allowed contention window sizes are two: ⁇ 3 slots, 7 slots ⁇ .
  • channel access priority class 2 the minimum contention window size is 7 slots, the maximum contention window size is 15 slots, and the allowed contention window sizes are two: ⁇ 7 slots, 15 slots ⁇ .
  • the minimum contention window size is 15 slots, the maximum contention window size is 1023 slots, and the allowed contention window sizes are ⁇ 15 slots, 31 slots, 63 slots, 127 slots, 255 slots, 511 slots, 1023 slots ⁇ .
  • the minimum contention window size is 15 slots
  • the maximum contention window size is 1023 slots
  • the allowed contention window sizes are ⁇ 15 slots, 31 slots, 63 slots, 127 slots, 255 slots, 511 slots, 1023 slots ⁇ .
  • the contention window size may represent a count number counted for each slot.
  • the terminal device 1 determines that the channel is busy by carrier sensing during the sensing slot time, it senses whether the channel is idle in the defer interval.
  • the defer section consists of 16 us and multiple sensing slots. The number of sensing slots that constitute the defer interval depends on the channel access priority class. In channel access priority class 1, about two sensing slots are configured in the defer interval. In channel access priority class 2, about two sensing slots are configured in the defer interval. In channel access priority class 3, about three sensing slots are configured in the defer section. In channel access priority class 4, about seven sensing slots are configured in the defer section. If the terminal device 1 determines that the channel is busy in the defer interval, it determines whether the channel is idle again in a new defer interval. If the terminal device 1 determines that the channel is idle in the defer interval, it decrements the counter value set based on the contention window size, and subsequently performs carrier sensing every sensing slot time to determine whether the channel is idle.
  • a maximum COT of 2ms is used for channel access priority class 1, a maximum COT of 2ms is used.
  • a maximum COT of 3ms is used.
  • a maximum COT of 4ms is used for channel access priority class 3.
  • a maximum COT of 6ms is used for channel access priority class 3.
  • a maximum COT of 8ms is used for channel access priority class 3.
  • a maximum COT of 10ms is used.
  • a maximum COT of 6ms is used for channel access priority class 4 a maximum COT of 8ms is used for example, for channel access priority class 4, a maximum COT of 10ms is used.
  • the number of reserved resources is set or preconfigured by RRC signaling.
  • the second or third unit of resource other than the first unit of resource (resources of multiple consecutive slots) on the time axis of a series of resources is the resource to be reserved.
  • the interval between the first unit of resource and the second unit of resource (interval in ms) and the interval between the second unit of resource and the third unit of resource are set by RRC signaling. or pre-configured.
  • the terminal device 1 allocates the reserved resources corresponding to that PSSCH or PSCCH to the own terminal device. Exclude resources from being selected or reserved.
  • the occupied channel bandwidth that includes 99% of the signal power (Occupied Channel Bandwidth (OCB)) must be 80% or more of the available bandwidth (e.g., system bandwidth, LBT subband bandwidth, subband bandwidth).
  • OCB OFD Bandwidth
  • PSD Power Spectral Density
  • An interlace may be defined as a set of frequency domain resources allocated at predetermined frequency intervals (eg, 10 RB intervals).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of interlace mapping related to one aspect of this embodiment.
  • Interlace #i is composed of 10 RBs whose index values are ⁇ i, i+10, i+20, ..., i+90 ⁇ .
  • One interlace is composed of multiple RBs with a frequency interval of 10 RBs. If the total available bandwidth consists of 20MHz, then 10 interlaces #0-#9 are provided.
  • interlace #i is composed of 10 RBs whose index values are ⁇ i, i+5, i+10, ..., i+45 ⁇ .
  • One interlace is composed of multiple RBs with a frequency interval of 5 RBs.
  • One subchannel may be composed of one or more interlaces.
  • Subchannel indexes and interlace indexes may be associated in ascending order.
  • the interlace with index #0 (resource blocks with #0, #10, #20, #30, #40, #50, #60, #70, #80, #90) is used as a common resource for PSFCH. It will be done.
  • a resource block belonging to an interlace other than the interlace used for the common resource is used.
  • interlaced resource blocks with indexes #1 to #9 are used. Resource blocks used for individual resources of PSFCH are set for each resource pool.
  • Consecutive indexing may be performed on the resource blocks, and information indicating individual resources set for each resource pool may be notified to the terminal device 1 using the returned indexes.
  • the terminal device 1 transmits the signal generated from the HARQ-ACK information using the resource block of the designated individual resource implicitly or explicitly. For example, the terminal device 1 uses resource block #1 as an individual resource to map and transmit a signal generated from HARQ-ACK information. When transmitting a signal using individual resources, the terminal device 1 also uses common resources to transmit the signal.
  • Terminal device 1 does not transmit the signal generated from the HARQ-ACK information, but if the time domain for PSFCH is set in advance in COT (if there is a PSFCH occasion in COT), the time domain is set for PSFCH. Only common resources are transmitted in the time domain (OFDM symbols). A slot in which a time domain for PSFCH is set in advance may be referred to as a PSFCH occasion.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a case where a time region for PSFCH is set in advance in a part of COT related to one aspect of the present embodiment.
  • the COT corresponds to four consecutive slots (slot #0, slot #1, slot #2, and slot #3).
  • the terminal device 1 transmits signals within the resources of four consecutive slots.
  • terminal device 1 determines that the channel is idle and starts COT from slot #0.
  • Terminal device 1 transmits PSCCH/PSSCH in slot #0.
  • slot #1 a time domain for PSFCH is set in advance.
  • the terminal device 1 transmits the PSCCH/PSSCH in the part of the symbol where the time domain for PSFCH is not set, and transmits the common resource (common interlace) in the symbol where the time domain for PSFCH is set.
  • Send a signal using The terminal device 1 transmits a predetermined signal instead of a signal generated from HARQ-ACK information using the common resource.
  • a time gap for switching between transmission and reception is set between a symbol in which the time domain for PSFCH is set in advance and other symbols.
  • Terminal device 1 transmits PSCCH/PSSCH in slot #2.
  • Terminal device 1 transmits PSCCH/PSSCH in slot #3.
  • PSCCH is transmitted in slot #1, slot #2, and slot #3.
  • the PSCCH is transmitted only in slot #0, which is the first slot of consecutive slots, and in slot #1.
  • PSCCH may not be transmitted in slot #2 and slot #3.
  • Terminal device 1 performs LBT to secure the COT transmission right spanning multiple consecutive slots, and in the time domain (one or more symbols) in which the time domain for PSFCH in the secured COT is set. Only the common interlace is transmitted to a plurality of terminal devices 1. The terminal device 1 transmits a signal different from the signal generated from the HARQ-ACK information in the common interlace.
  • the terminal device 1 determines that a PSFCH signal is transmitted from another terminal device 1 in the time domain in which the time domain for PCFCH is set, the terminal device 1 transmits the signal using a common interlace. You don't have to.
  • the channel can be kept occupied by transmitting PSFCH signals from other terminal devices 1.
  • the terminal device 1 receives a PSFCH signal from another terminal device 1 and receives the PSFCH signal.
  • PSFCH resources corresponding to the PSCCH/PSSCH transmitted within COT by terminal device 1 are allocated in the time domain for PSFCH within COT, and other terminal device 1 (COT responding UE) and COT When sharing is applied, the terminal device 1 does not need to transmit a signal using common interlace in the time domain in which the time domain for PSFCH is set.
  • the terminal device 1 when the terminal device 1 does not transmit HARQ-ACK in the time domain (symbol) set in advance as the time domain for PSFCH in COT, By transmitting a common interlaced signal at , the terminal device 1 satisfies the OCB requirement of the transmitted signal while preventing interference with other terminal devices 1 in the same group that transmit signals generated from HARA-ACK. Instead, it is possible to occupy channel resources for devices in other systems or for terminal devices 1 in other groups that perform sidelink transmission. In other words, resources can be used efficiently.
  • a program running on the base station device 3 and the terminal device 1 related to one aspect of the present invention controls a CPU (Central Processing Unit) etc. so as to realize the functions of the above embodiment related to one aspect of the present invention. It may be a program (a program that makes a computer function).
  • the information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) during processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). It is read, modified, and written by the CPU as necessary.
  • part of the terminal device 1 and base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • the control function may be realized by recording a program for realizing this control function on a computer-readable recording medium, causing the computer system to read and execute the program recorded on the recording medium.
  • the "computer system” here refers to a computer system built into the terminal device 1 or the base station device 3, and includes hardware such as an OS and peripheral devices.
  • the term “computer-readable recording medium” refers to portable media such as flexible disks, magneto-optical disks, ROMs, and CD-ROMs, and storage devices such as hard disks built into computer systems.
  • a "computer-readable recording medium” refers to a medium that dynamically stores a program for a short period of time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a device that retains a program for a certain period of time such as a volatile memory inside a computer system that is a server or a client.
  • the above-mentioned program may be one for realizing a part of the above-mentioned functions, or may be one that can realize the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system.
  • the terminal device 1 may consist of at least one processor and at least one memory containing computer program instructions (computer program).
  • the memory and computer program instructions (computer program) may be configured to use a processor to cause the terminal device 1 to perform the operations and processes described in the above embodiments.
  • the base station device 3 may consist of at least one processor and at least one memory containing computer program instructions (computer program).
  • the memory and computer program instructions (computer program) may be configured to use a processor to cause the base station device 3 to perform the operations and processes described in the above embodiments.
  • the base station device 3 in the embodiment described above can also be realized as an aggregate (device group) composed of a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each functional block of the base station device 3 related to the embodiment described above.
  • As a device group it is sufficient to have each function or each functional block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the embodiment described above can also communicate with a base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the embodiment described above may be EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) and/or NG-RAN (NextGen RAN, NR RAN). Furthermore, the base station device 3 in the embodiment described above may have some or all of the functions of an upper node for eNodeB and/or gNB.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NG-RAN NextGen RAN, NR RAN
  • the base station device 3 in the embodiment described above may have some or all of the functions of an upper node for eNodeB and/or gNB.
  • part or all of the terminal device 1 and base station device 3 in the embodiments described above may be realized as an LSI, which is typically an integrated circuit, or may be realized as a chipset. Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be individually chipped, or a part or all of them may be integrated into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, but may be implemented using a dedicated circuit or a general-purpose processor. Further, if an integrated circuit technology that replaces LSI emerges due to advances in semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit based on this technology.
  • a terminal device was described as an example of a communication device, but the present invention is not limited to this, and the present invention is applicable to stationary or non-movable electronic devices installed indoors or outdoors, For example, it can be applied to terminal devices or communication devices such as AV equipment, kitchen equipment, cleaning/washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other household appliances.
  • One aspect of the present invention can be used, for example, in a communication system, a communication device (e.g., a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (e.g., a communication chip), or a program, etc.
  • a communication device e.g., a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit e.g., a communication chip
  • program e.g., a program, etc.
  • Terminal device 3 (3A, 3B, 3C) Base station device 10, 30 Radio transceiver section 11, 31 Antenna section 12, 32 RF section 13, 33 Baseband section 14, 34 Upper layer processing section 15, 35 Medium access control layer processing unit 16, 36 Radio resource control layer processing unit

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Abstract

LBTを実施して連続する複数のスロットにまたがるCOTの送信権を確保し、前記COT内のPSFCH用の時間領域が設定された時間領域において複数の端末装置に共通のインタレースのみを送信する

Description

端末装置および通信方法
 本発明は、端末装置および通信方法に関する。
 本願は、2022年9月20日に日本に出願された特願2022-148841号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「EUTRA:Evolved Universal Terrestrial Radio Access」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)において検討されている。LTEにおいて、基地局装置はeNodeB(evolved NodeB)、端末装置はUE(User Equipment)とも呼称される。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のサービングセルを管理してもよい。
 3GPPでは、5Gの通信方式として、次世代規格(NR:New Radio)の検討と標準化が行われている。NRは、単一の技術の枠組みにおいて、eMBB(enhanced Mobile BroadBand)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication)の3つのシナリオを想定した要求を満たすことが求められている。
 NRでは、端末装置同士が基地局装置を介さないで直接通信を行うサイドリンク技術がサポートされている。また、アンライセンススペクトラムでのサイドリンク技術の適用が検討されている(非特許文献1)。
"Title: New WID on NR sidelink evolution ", RP-213678, OPPO, LG Electronics. 3GPP TSG RAN Meeting #94e, Dec.6-17, 2021
 アンライセンスバンドでは、他のシステムとの共存のため、CCA(Clear Channel Assessment)に基づくLBT(Listen Before Talk)が利用される。日本や欧州等においては、5GHz帯のアンライセンスバンドで運用されているシステムにおいて、LBT機能が必須と規定されている。送信装置は信号の送信後、一定時間の時間ギャップ(信号を送信しない区間)が生じた場合、再度LBTを行い、チャネルがアイドルであると判断された場合に信号の送信を再開することができる。該時間ギャップの間に、チャネルがアイドルであると他の送信装置が判断して信号の送信を開始した場合、該送信装置はチャネルがビジーであると判断し、信号の送信を再開することができない。本発明の一態様は、複数のシステムの機器(端末装置、基地局装置、アクセスポイント等)が混在し得る環境でLBTが行われる場合において、無線リソースを効率的に利用可能な端末装置、該端末装置に用いられる通信方法を提供する。
 (1)本発明の第1の態様は、プロセッサと、コンピュータプログラムコードを格納するメモリと、を備える端末装置であって、LBTを実施して連続する複数のスロットにまたがるCOTの送信権を確保すること、前記COT内のPSFCH用の時間領域が設定された時間領域において複数の端末装置に共通のインタレースのみを送信すること、を含む動作を実行する。
 (2)更に、前記共通のインタレースにおいてHARQ-ACKの情報から生成された信号とは異なる信号を送信する。
 (3)本発明の第2の態様は、端末装置に用いられる通信方法であって、LBTを実施して連続する複数のスロットにまたがるCOTの送信権を確保するステップと、前記COT内のPSFCH用の時間領域が設定された時間領域において複数の端末装置に共通のインタレースのみを送信するステップと、を含む。
 この発明の一態様によれば、効率的にチャネルを占有して、リソースを利用することができる。
本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。 本実施形態の一態様に係るサブフレームにおけるリソースグリッドの一例を示す概略図である。 本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の一態様に係るインタレースマッピングの一例を示す図である。 本実施形態の一態様に関わるCOT内の一部でPSFCH用の時間領域が予め設定されている場合の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 “A、および/または、B”は、“A”、“B”、または“AおよびB”を含む用語であってもよい。
 パラメータまたは情報が1または複数の値を示すことは、該パラメータまたは該情報が該1または複数の値を示すパラメータまたは情報を少なくとも含むことであってもよい。上位層パラメータは、単一の上位層パラメータであってもよい。上位層パラメータは、複数のパラメータを含む情報要素(IE:Information Element)であってもよい。
 図1は、本実施形態の一態様に係る無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3(gNB)を具備する。以下、端末装置1A~1Dを端末装置1(UE)とも呼称する。
 基地局装置3は、MCG(Master Cell Group)、および、SCG(Secondary Cell Group)の一方または両方を含んで構成されてもよい。MCGは、少なくともPCell(Primary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。SCGは、少なくともPSCell(Primary Secondary Cell)を含んで構成されるサービングセルのグループである。PCellは、端末装置1によって初期接続確立手順(initial connection establishment procedure)、または、接続再確立手順(connection re-establishment procedure)が実施されるセル(実施されたセル)である。PSCellは、端末装置1によってランダムアクセス手順が実施されるサービングセルである。MCGは、1または複数のSCell(Secondary Cell)を含んで構成されてもよい。SCGは、1または複数のSCellを含んで構成されてもよい。サービングセル識別子(serving cell identity)は、サービングセルを識別するための短い識別子である。サービングセル識別子は、上位層パラメータにより与えられてもよい。
 サービングセルグループ(セルグループ)は、MCG、SCG、および、PUCCHセルグループの総称である。サービングセルグループは、1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)を含んでもよい。サービングセルグループに含まれる1または複数のサービングセル(または、コンポーネントキャリア)は、キャリアアグリゲーションにより運用されてもよい。
 基地局装置3は、異なる周波数帯域(キャリア周波数、周波数スペクトラム)を用いて端末装置1と通信を行なう。このオペレーション(マルチキャリアオペレーション)は、キャリアアグリゲーション、またはデュアルコネクティビティと呼称されてもよい。異なるセル(サービングセル)は、異なる周波数帯域が用いられる。基地局装置3と端末装置1とにおいて、キャリアアグリゲーションで用いられる複数のセルは、1つのセルが下りリンクの周波数帯域と上りリンクの周波数帯域が用いられ、他のセルが下りリンクの周波数帯域のみが用いられてもよいし、他のセルも下りリンクの周波数帯域と上りリンクの周波数帯域が用いられてもよい。端末装置1は、基地局装置3と初期接続を行い、基地局装置3との接続が確立された後、複数のセルの接続が追加される。端末装置1は、通信に用いる周波数帯域が追加される。端末装置1は、通信に用いるセル(サービングセル)が追加される。端末装置1は、基地局装置3との接続が追加される。
 端末装置1Aと端末装置1Bはサイドリンク技術を用いて直接通信を行う。端末装置1Aと端末装置1Bは、基地局装置3のカバレッジ内に位置する(インカバレッジ)。端末装置1Aと端末装置1Cはサイドリンク技術を用いて直接通信を行う。端末装置1Cと端末装置1Dはサイドリンク技術を用いて直接通信を行う。端末装置1Cと端末装置1Dは、基地局装置3のカバレッジ外に位置する(アウトオブカバレッジ)。インカバレッジの端末装置1間の直接通信、インカバレッジの端末装置1とアウトオブカバレッジの端末装置1間の直接通信、アウトオブカバレッジの端末装置1間の直接通信の3つのケースがある。
 無線通信システムにおいて、端末装置1と基地局装置3は1または複数の通信方式を用いてもよい。例えば、無線通信システムの下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplex)が用いられてもよい。また、無線通信システムの上りリンクにおいて、CP-OFDM、または、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-Orthogonal Frequency Division Multiplex)のいずれかが用いられてもよい。ここで、DFT-s-OFDMは、CP-OFDMにおける信号生成に先立って変形プレコーディング(Transform precoding)が適用されるような通信方式である。ここで、変形プレコーディングは、DFTプレコーディングとも呼称される。
 端末装置1と端末装置1間のサイドリンクは、CP-OFDMが用いられてもよい。また、端末装置1と端末装置1間のサイドリンクは、DFT-s-OFDMが用いられてもよい。
 図1に示されるように、基地局装置3は1つの送受信装置(または、送信点、送信装置、受信点、受信装置、送受信点)により構成されてもよい。一方、ある場合には、基地局装置3は複数の送受信装置を含んで構成されてもよい。基地局装置3が複数の送受信装置により構成される場合、該複数の送受信装置のそれぞれは地理的に異なる位置に配置されてもよい。
 あるサブキャリア間隔の設定μに対するサブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)Δfは、Δf=2μ×15kHzであってもよい。例えば、サブキャリア間隔の設定μは0、1、2、3、4の何れかを示してもよい。
 時間単位(タイムユニット)T=1/(Δfmax×N)は、時間領域の長さの表現のために用いられてもよい。ここで、Δfmax=480kHzであってもよい。また、N=4096であってもよい。また、定数κは、κ=Δfmax×N/(Δfreff,ref)=64であってもよい。また、Δfrefは、15kHzであってもよい。Nf,refは、2048である。
 下りリンク/上りリンクの信号の送信は、長さTfの無線フレーム(システムフレーム、フレーム)により編成されてもよい(organized into)。ここで、Tf=(Δfmax×Nf/100)×Ts=10msであってもよい。
 サイドリンクの信号の送信は、長さTfの無線フレーム(システムフレーム、フレーム)により編成されてもよい。ここで、Tf=(Δfmax×Nf/100)×Ts=10msであってもよい。
 無線フレームは、10個のサブフレームを含んで構成されてもよい。ここで、サブフレームの長さTsf=(Δfmax×Nf/1000)×Ts=1msであってもよい。また、サブフレームあたりのOFDMシンボル数はNsubframe, μsymb=Nslotsymb×Nsubframe, μslotであってもよい。
 無線通信システムに用いられる通信方式の時間領域の単位として、OFDMシンボルを用いる。例えば、OFDMシンボルは、CP-OFDMの時間領域の単位として用いられてもよい。また、OFDMシンボルは、DFT-s-OFDMの時間領域の単位として用いられてもよい。
 スロットは、複数のOFDMシンボルを含んで構成されてもよい。例えば、連続するNslotsymb個のOFDMシンボルにより1つのスロットが構成されてもよい。例えば、ノーマルCPの設定において、Nslotsymb=14であってもよい。また、拡張CPの設定において、Nslotsymb=12であってもよい。
 スロットに対して、時間領域でインデックスが付されてもよい。例えば、スロットインデックスnμsは、サブフレームにおいて0からNsubframe, μslot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。また、スロットインデックスnμs,fは、無線フレームにおいて0からNframe, μslot-1の範囲の整数値で昇順に与えられてもよい。
 図2は、本実施形態の一態様に係るリソースグリッドの構成例を示す図である。図2のリソースグリッドにおいて、横軸はOFDMシンボルインデックスlsymであり、縦軸はサブキャリアインデックスkscである。図2のリソースグリッドは、Nsize, μgrid, x×NRBsc個のサブキャリアを含み、Nsubframe, μsymb個のOFDMシンボルを含む。ここで、Nsize, μgrid, xは、SCS固有キャリアの帯域幅を示す。また、Nsize, μgrid, xの値の単位はリソースブロックである。
 リソースグリッド内において、サブキャリアインデックスkscとOFDMシンボルインデックスlsymによって特定されるリソースは、リソースエレメント(RE: ResourceElement)とも呼称される。
 リソースブロック(RB: Resource Block)は、NRBsc個の連続するサブキャリアを含む。リソースブロックは、共通リソースブロック、物理リソースブロック(PRB: Physical Resource Block)、および、仮想リソースブロック(VRB: Virtual Resource Block)の総称である。例えば、NRBsc=12であってもよい。
 BWP(BandWidth Part)は、リソースグリッドのサブセットとして構成されてもよい。ここで、下りリンクに対して設定されるBWPは、下りリンクBWPとも呼称される。上りリンクに対して設定されるBWPは、上りリンクBWPとも呼称される。
 サイドリンクに対して設定されるBWPは、サイドリンクBWPとも呼称される。
 キャリアアグリゲーション(carrier aggregation)は、集約された複数のサービングセルを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数のコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の下りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。また、キャリアアグリゲーションは、集約された複数の上りリンクコンポーネントキャリアを用いて通信を行うことであってもよい。
 以下、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成例を説明する。
 図3は、本実施形態の一態様に係る端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13の一部または全部を少なくとも含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16の一部または全部を少なくとも含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 無線送受信部10は、物理層の処理を行う。
 例えば、無線送受信部10は、上りリンク物理チャネルのベースバンド信号を生成してもよい。ここで、UL-SCH上で上位層より配送されるトランスポートブロックは、上りリンク物理チャネルに配置されてもよい。例えば、無線送受信部10は、上りリンク物理シグナルのベースバンド信号を生成してもよい。
 例えば、無線送受信部10は、下りリンク物理チャネルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。ここで、下りリンク物理チャネルにより伝達される情報のうちのトランスポートブロックは、DL-SCH上で上位層に配送されてもよい。例えば、無線送受信部10は、下りリンク物理シグナルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。
 例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理チャネルのベースバンド信号を生成してもよい。例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルのベースバンド信号を生成してもよい。例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理チャネルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。例えば、無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。
 端末装置1の受信部は、PDCCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でPDCCHを受信する処理を行なう。端末装置1の受信処理部は、PDCCHに対して復調、復号等の処理を行なう。端末装置1の受信処理部は、PDCCHを受信する処理を行い、下りリンク制御情報を検出する処理を行う。
 端末装置1の受信部は、PDSCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でPDSCHを受信する処理を行なう。端末装置1の受信処理部は、PDSCHに対して復調、復号等の処理を行なう。
 端末装置1の受信部は、PSCCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、PSCCHに対して復調、復号等の処理を行う。端末装置1の受信処理部は、PSCCHを受信する処理を行い、サイドリンク制御情報を検出する処理を行う。端末装置1の受信部は、PSCCHを構成する周波数リソース(後述するインタレース、リソースブロック)を判断する。端末装置1の受信部は、PSCCHが配置されうるOFDMシンボルを判断する。端末装置1の受信部は、PSCCHをブラインド復号する。端末装置1の受信部は、1つのリソースプール内で1つのスロット内のPSCCHをブラインド復号する。端末装置1の受信部は、1つのリソースプール内で2つ以上のスロット内のPSCCHをブラインド復号してもよい。端末装置1の受信部は、1つのリソースプール内で1つのスロット内の2つ以上のPSCCHをブラインド復号してもよい。端末装置1の受信部は、PSSCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、PSSCHに対して復調、復号等の処理を行う。端末装置1の受信部は、PSFCHを受信する。端末装置1の受信処理部は、PSFCHでHARQ-ACKを受信する。
 端末装置1の送信部(送信処理部とも呼称する)は、HARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、PDSCHに対するHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、上りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でHARQ-ACKを送信する。
 端末装置1の送信処理部は、PSSCHに対するHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、サイドリンク周波数帯域でHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSFCHでHARQ-ACKを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSSCHでHARQ-ACKを送信してもよい。端末装置1の送信処理部は、PSSCHに対するHARQ-ACKを送信しなくてもよい。
 端末装置1の送信処理部は、PSFCHオケージョン(機会)(PSFCH送信オケージョンと呼称されてもよい。)が設定された時間領域において、共通インタレース信号を送信する。共通インタレース信号は、信号構成がインタレースの信号である。インタレースの信号とは、周波数帯域の全体において分散されたリソースに配置された信号である。共通インタレース信号は、複数の端末装置1が送信を行いうる共通の信号である。端末装置1の送信処理部は、PSFCHオケージョンが設定された時間領域でHARQ-ACKの情報を送信する場合、同じ時間領域で、HARQ-ACKの情報から生成された信号が配置されるPSFCHと共通インタレース信号を送信する。なお、HARA-ACKの情報から生成された信号と共通インタレース信号を合わせてPSFCHの信号と定義されてもよい。この場合において、共通インタレース信号はOCBの要求を満たす目的で使用される。端末装置1の送信処理部は、PSFCHオケージョンが設定された時間領域でHARQ-ACKの情報を送信しない場合、HARQ-ACKの情報から生成した信号が配置されるPSFCHを伴わずに、共通インタレース信号を送信する。この場合において、共通インタレース信号はOCBの要求を満たす目的に加えて、チャネルリソースを占有し、他の装置にチャネルリソースを奪われないようにする目的で使用される。
 端末装置1の送信処理部は、PSCCHを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSCCHに対して符号化、変調等の処理を行う。端末装置1の送信処理部は、サイドリンク制御情報をPSCCHを用いて送信する処理を行う。端末装置1の送信部は、PSCCHを構成する周波数リソース(後述するインタレース、リソースブロック)を判断する。端末装置1の送信処理部は、PSCCHが配置されうるOFDMシンボルを判断する。端末装置1の送信処理部は、PSSCHを送信する。端末装置1の送信処理部は、PSSCHに対して符号化、変調等の処理を行う。
 上位層処理部14は、ユーザーの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、MAC層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、RRC層の処理を行なう。
 上位層処理部14は、サイドリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、MAC層の処理を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、RRC層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)の管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)をセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)を示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)をセットする。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。
 例えば、無線リソース制御層処理部16は、あるロジカルチャネル上のRRCメッセージに含まれるRRCパラメータを取得し、取得されたRRCパラメータを端末装置1の記憶領域にセットしてもよい。端末装置1の記憶領域にセットされたRRCパラメータは、下位層(lower layer)に提供されてもよい。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRCシグナリングに基づいて制御リソースセットを設定する。無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内の探索領域を設定する(構成する)。無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるPDCCH候補を設定する(構成する)。無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるPDCCH候補の数を設定する(構成する)。無線リソース制御処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるPDCCH候補のAggregation levelを設定する(構成する)。
 無線リソース制御層処理部16は、制御リソースセット内でモニタされるDCIフォーマットを設定する。無線リソース制御層処理部16は、探索領域内でモニタされるDCIフォーマットを設定してもよい。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から示すRRCシグナリングに基づいて、制御リソースセット内でモニタされるDCIフォーマットを設定する。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から示すRRCシグナリングに基づいて、探索領域内でモニタされるDCIフォーマットを設定してもよい。無線リソース制御層処理部16は、受信処理部においてモニタされる1つ以上のDCIフォーマットを設定する。
 無線リソース制御層処理部16は、複数の探索領域に関する設定を行う。複数の探索領域に関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRCシグナリングに基づいてCSIフィードバック(チャネル状態情報の送信)に関する設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、CSIフィードバックの送信周期、CSIフィードバックの送信開始タイミング(オフセット)、CSIフィードバックの情報のタイプなどを設定する。無線リソース制御層処理部16は、複数のCSIフィードバックに関する設定を行う。複数のCSIフィードバックに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信したRRCシグナリングに基づいてSPSに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、SPSのリソース(PDSCHリソース)の周期、SPSのリソース(PDSCHリソース)の開始タイミング(オフセット)、SPSのために設定されるHARQプロセスの数、SPSに用いられるHARQプロセスIDの導出のために用いられるオフセット、SPSのスケジューリングのためのRNTIの値などを設定する。無線リソース制御層処理部16は、複数のSPSに関する設定を行う。複数のSPSに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信されたRRCシグナリングに基づいてキャリアアグリゲーションの設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、キャリアアグリゲーションの設定として、サービングセル(セカンダリーセル、プライマリーセカンダリーセル)の設定を行う。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。無線リソース制御層処理部16は、キャリアアグリゲーションの構成で設定される下りリンクコンポーネントキャリアで受信処理を行うように無線送受信部10を制御する。無線リソース制御層処理部16は、キャリアアグリゲーションの構成で設定される上りリンクコンポーネントキャリアで送信処理を行うように無線送受信部10を制御する。
 無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信されたRRCシグナリングに基づいてサイドリンクに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から通知されたサイドリンクに関するパラメータを設定する。サイドリンクに関するパラメータは、後述する。例えば、無線リソース制御層処理部16は、PSCCHが配置されうるOFDMシンボルを設定する。例えば、無線リソース制御層処理部16は、PSCCHが配置される帯域を設定する。例えば、無線リソース制御層処理部16は、1つのPSCCHを構成するリソースブロック、またはインタレースの数を設定する。無線リソース制御層処理部16は、無線送受信部10に対してPSCCHの送受信に関する設定を行う。例えば、無線リソース制御層処理部16は、PSFCHが送信されうるスロット(PSFCHオケージョン)を設定する。例えば、4つのスロット毎にPSFCHが送信されうるスロットが設定される。
 媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、基地局装置3から受信したMAC CE(MAC Control Element)に基づいて、セカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションを行う。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、セカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションの情報を含むMAC CE(SCell Activation/Deactivation MAC CEs)に基づいて、無線リソース制御層処理部16により構成された複数のサービングセルに対してアクティベーション/デアクティベーションを示す情報を無線送受信部10に出力する。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、タイマーに基づいて、セカンダリーセルのデアクティベーションを行う。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、サービングセルに対して基地局装置3よりスケジューリングが一定期間行われないことをタイマーにより計測することによって判断し、そのサービングセルを非活性化し、無線送受信部10を制御する。
 媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)15は、サイドリンクHARQオペレーション、サイドリンクスケジューリングリクエスト、サイドリンクバッファステータス報告、CSI報告の処理を行う。
 無線リソース制御層処理部16は、端末装置1が備える機能に基づき生成された機能情報をRRCメッセージに含めて、基地局装置3に伝達してもよい。
 無線送受信部10は、変調処理、符号化処理、送信処理を行う。無線送受信部10は、データ(トランスポートブロック)に対する符号化処理、変調処理、ベースバンド信号生成処理(時間連続信号への変換)によって物理信号を生成し、基地局装置3、または端末装置1に送信する。
 無線送受信部10は、復調処理、復号化処理、受信処理を行う。無線送受信部10は、受信された物理信号に対する復調処理、復号化処理に基づき検出した情報のうちのトランスポートブロックを、DL-SCH上で上位層処理部14に出力する。
 無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルでは、各種受信処理、各種送信処理をストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてPDCCHのモニタリングをストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてPDSCHの受信をストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてSRSの送信をストップする。例えば、無線送受信部10は、非活性化されたサービングセルにおいてPUSCHの送信をストップする。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、ベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート:down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、ベースバンド信号をベースバンド部13に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換されたディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去する。ベースバンド部13は、CPが除去された信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、物理信号を逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成する。ベースバンド部13は、生成されたOFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成する。ベースバンド部13は、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換されたアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(upconvert)し、RF信号を生成する。RF部12は、アンテナ部11を介してRF信号を送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 無線送受信部10は、他の機器(装置)との信号の衝突を避けるために、信号の送信前にキャリアセンス(LBT)を行う。LBTの種類としては、以下の種類が用いられる。
・タイプ1:サイズを可変とするコンテンションウィンドウを用いてランダムバックオフプロセスを行うLBT
・タイプ2A:ランダムバックオフプロセスがなく、信号送信前に25usのキャリアセンスを行うLBT
・タイプ2B:ランダムバックオフプロセスがなく、信号送信前に16usのキャリアセンスを行うLBT
・タイプ2C:LBTを行わない
 無線送受信部10は、リスニングにおいて他の機器の送信がないこと(アイドル状態)が検出されてから信号を送信し、リスニングにおいて他の機器の送信があること(ビジー状態)が検出されると信号の送信を行わない。無線送受信部10は、LBT結果がアイドルである場合に送信機会を獲得して送信を行い、LBT結果がビジーである場合に送信を行わない。送信機会の時間は、Channel Occupancy Time(COT、チャネル占有時間)と呼ばれる。LBTでは、端末装置1がデータを送信する前にチャネルを監視し、アイドルチャネルの評価を行い、チャネルがアイドル状態にあることが確認された場合にデータを送信する。
 無線送受信部10は、ランダムバックオフプロセスを行う場合、前回の送信後に、コンテンションウィンドウサイズの範囲内でバックオフカウンタ値をランダムに生成する。ランダムバックオフでは、端末装置1がランダムバックオフカウンタにより各時間間隔でチャネルエネルギーを検出することでチャネルがアイドル状態にあるか否かを評価する。無線送受信部10は、ある一定時間分だけチャネルがアイドルであることを確認するまで待機し、センシングスロット時間毎にキャリアセンス(センシング)を行う。無線送受信部10は、キャリアセンスの結果、チャネルがアイドルであった場合には、バックオフカウンタ値を減少させる。無線送受信部10は、キャリアセンスの結果、チャネルがビジーであった場合には、バックオフカウンタ値を維持し、ある一定時間分だけチャネルがアイドルであることを確認するまで待機後に、キャリアセンスを行う。上記動作を繰り返した結果、無線送受信部10は、バックオフカウンタ値がゼロになった後、チャネルへのアクセス権を得て、当該チャネルでの信号の送信を開始することができる。
 サイドリンクに対してHARQ-ACKフィードバックが適用される場合、無線送受信部10は、HARQ-ACKのステータスに基づいてコンテンションウィンドウサイズを更新する。無線送受信部10は、HARQ-ACKのステータスがACKの場合、コンテンションウィンドウサイズを最小値に設定する。無線送受信部10は、HARQ-ACKのステータスがNACKの場合、コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定する。無線送受信部10は、コンテンションウィンドウサイズが設定可能な最大値に達した場合、HARQ-ACKのステータスがNACKの場合であっても最大値を使い続ける。無線送受信部10は、最大値のコンテンションウィンドウサイズを連続して所定の回数用いた場合、コンテンションウィンドウサイズを最小値に設定してもよい(リセットしてもよい)。所定の回数は、基地局装置3が端末装置1に対して設定されてもよい。
 ランダムバックオフカウンタの初期値は、0~コンテンションウィンドウサイズの間の整数であってもよい。ランダムバックオフカウンタが初期化される前に、コンテンションウィンドウサイズが調整されることで、端末装置1がチャネルにアクセスするために必要な平均時間が制御される。
 端末装置1は、チャネル上における送信の前に、チャネル上においてリッスンビフォアトーク(LBT)を実行する。端末装置1は、LBTを実行する時間区間(時間の量)を調整してもよい。端末装置1は、ゼロとコンテンションウィンドウサイズとの間の乱数を選択することができる。少なくとも選択された乱数と関連付けられた時間区間にわたってチャネルが空いている場合、端末装置1は、送信機会を得て、送信を行うことができる。
 以下、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成例を説明する。
 図4は、本実施形態の一態様に係る基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層(Higher layer)処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF(Radio Frequency)部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、MAC(Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP:Packet Data Convergence Protocol)層、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)層、無線リソース制御(RRC:Radio Resource Control)層の処理を行なう。ここで、MAC層はMAC副層とも呼称される。また、PDCP層はPDCP副層とも呼称される。また、RLC層は、RLC副層とも呼称される。また、RRC層は、RRC副層とも呼称される。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、MAC層の処理を行う。ここで、MAC層の処理は、ロジカルチャネルとトランスポートチャネルとのマッピング、1または複数のMAC SDU(Service Data Unit)のトランスポートブロックへの多重化、UL-SCH上で物理層より配送されるトランスポートブロックの1または複数のMAC SDUへの分解、トランスポートブロックに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の適用、および、スケジューリングリクエストの処理の一部または全部を含んでもよい。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、RRC層の処理を行う。RRC層の処理は、報知信号の管理、RRC接続/RRCアイドル状態の管理、および、RRC再設定(RRC reconfiguration)の一部または全部を含んでもよい。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システム情報、RRCメッセージ、MAC CEなどを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。
 また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータ(RRCパラメータ)の管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。尚、該設定情報は、物理チャネルや物理シグナル(つまり、物理層)、MAC層、PDCP層、RLC層、RRC層の処理または設定に関連する情報を含んでもよい。該パラメータは上位層パラメータであってもよい。例えば、無線リソース制御層処理部36は、あるロジカルチャネル上のRRCメッセージにRRCパラメータを含めて端末装置1に伝達してもよい。ここで、RRCメッセージは、BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(CommonControl CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)のいずれかにマップされてもよい。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1より伝達されるRRCメッセージに含まれるRRCパラメータに基づいて、端末装置1に伝達するRRCパラメータを決定してもよい。ここで、端末装置1より伝達されるRRCメッセージは、端末装置1の機能情報報告に関連してもよい。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して制御リソースセットを設定する。設定された制御リソースセット内で複数のPDCCH候補が構成(設定)される。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して探索領域を設定する。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して探索領域でモニタリングされるDCIフォーマットを設定する。
 無線リソース制御層処理部36は、制御リソースセット内で端末装置1に対して適用されるDCIフォーマットを設定する。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対して適用されるDCIフォーマットを示すRRCシグナリングを生成する。無線リソース制御層処理部36は、送信処理部において適用される1つ以上のDCIフォーマットを設定する。
 無線リソース制御層処理部36は、複数の探索領域に関する設定を行う。複数の探索領域に関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してHARQ-ACKの送信用のリソースを設定する。無線リソース制御層処理部36は、下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)のPDSCHに対するHARQ-ACKの送信用のリソースを設定する。無線リソース制御層処理部36は、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信用のリソースを、上りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)に設定する。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してCSIフィードバック(チャネル状態情報の送信)に関する設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、CSIフィードバックの送信周期、CSIフィードバックの送信開始タイミング(オフセット)、CSIフィードバックの情報のタイプなどを設定する。無線リソース制御層処理部36は、複数のCSIフィードバックに関する設定を行う。複数のCSIフィードバックに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してSPSに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、SPSのリソース(PDSCHリソース)の周期、SPSのリソース(PDSCHリソース)の開始タイミング(オフセット)、SPSのために設定されるHARQプロセスの数、SPSに用いられるHARQプロセスIDの導出のために用いられるオフセット、SPSのスケジューリングのためのRNTIの値などを設定する。無線リソース制御層処理部36は、複数のSPSに関する設定を行う。複数のSPSに関する設定はそれぞれインデックス付けされる。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してキャリアアグリゲーションの設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、キャリアアグリゲーションの設定として、サービングセル(セカンダリーセル、プライマリーセカンダリーセル)の設定を行う。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。サービングセルは、下りリンクコンポーネントキャリアと上りリンクコンポーネントキャリアが構成されてもよい。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してキャリアアグリゲーションの構成で設定される下りリンクコンポーネントキャリアを用いて送信処理を行うように無線送受信部30を制御する。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してキャリアアグリゲーションの構成で設定される上りリンクコンポーネントキャリアを用いて受信処理を行うように無線送受信部30を制御する。
 無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してサイドリンクに関する設定を行う。無線リソース制御層処理部36は、端末装置1に対してサイドリンクに関するパラメータを設定して、無線送受信部30を介して端末装置1に通知する。サイドリンクに関するパラメータとしては、例えば、以下の情報が用いられる。
・サイドリンクBWPの構成
・サイドリンク無線ベアラの構成
・サイドリンク測定の構成
 サイドリンクBWPの構成を示す情報は、サイドリンクに使われるスロット内のシンボルの開始位置、シンボルの長さ、PSBCHの構成、サイドリンクのリソースプールの構成等を示す情報を含む。PSBCHの構成を示す情報は、PSBCHの送信電力制御に用いられるパラメータを示す情報を含む。サイドリンクリソースプールの構成を示す情報は、サイドリンクの受信リソースプールの構成、サイドリンクの送信リソースプールの構成等を示す情報を含む。サイドリンクの送信リソースプールの構成としては、基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を指示する方法(モード1)に対しての送信リソースプールの構成と、端末装置1が自律的にリソース選択を行う方法(モード2)に対しての送信リソースプールの構成が含まれる。
 サイドリンクリソースプールの構成を示す情報は、PSCCHの構成を示す情報、PSSCHの構成を示す情報、PSFCHの構成を示す情報、サイドリンクのサブチャネルサイズを示す情報、サイドリンクのサブチャネルの開始位置を示す情報、サイドリンクで使用されるMCSテーブルを示す情報、サイドリンクPTRSの構成を示す情報、サイドリンクのTDD UL-DL構成を示す情報、サイドリンクリソースプールのPRB数を示す情報、サイドリンクリソースプールの時間リソースを示す情報、サイドリンクの送信電力制御のパラメータを示す情報、1つのSCIで示されうる予約PSCCH/PSSCHリソースの最大数を示す情報、予約可能なリソース区間のセットを示す情報、PSCCHまたはPSSCHのDM RSがセンシングオペレーションでのL1 RSRP測定に使われるかどうかを示す情報、センシングウィンドウの開始位置を示す情報、センシングウィンドウの終了位置を示す情報、サイドリンク同期の構成を示す情報などを含む。
 また、サイドリンクリソースプールの構成を示す情報には、スロットの構成を示す情報が含まれてもよい。スロットの前半(2番目のOFDMシンボル、または2番目と3番目のOFDMシンボル)のみにPSCCHが配置されうるスロットの構成、スロットの前半(2番目のOFDMシンボル、または2番目と3番目のOFDMシンボル)、またはスロットの後半(9番目のOFDMシンボル、または9番目と10番目のOFDMシンボル)にPSCCHが配置されうるスロットの構成の何れが適用されるかを示す情報が含まれてもよい。
 PSSCHは、PSCCHが配置されるOFDMシンボル以降のOFDMシンボルに配置される。例えば、PSSCHはスロット内の2番目以降のOFDMシンボルに配置される。例えば、PSCCHがスロットの前半に配置される場合、PSSCHはスロット内の2番目以降のOFDMシンボルに配置され、PSCCHがスロットの後半に配置される場合、PSSCHはスロット内の9番目以降のOFDMシンボルに配置される。
 PSCCHの構成を示す情報は、PSCCHのシンボル数を示す情報、PSCCHを構成するRB数を示す情報、PSCCHのDM RSのスクランブリングの初期値(ID)を示す情報、first stage SCIで予約されたビット数を示す情報を含む。
 PSSCHの構成を示す情報は、2nd stage SCIの符号化変調シンボル数を判断するために用いられるβオフセットの候補を示す情報、PSSCHのDM RSの時間領域パターンを示す情報、PSSCHの2nd stage SCIに割り当てられるリソースエレメント数を制限するためのスケーリングファクタを示す情報を含む。
 PSFCHの構成を示す情報は、PSFCHの送受信に用いられるPRBのセットを示す情報、1つのPRBに多重されうるPSFCH送信に用いられるサイクリックシフトペアの数を示す情報、HARQ-ACK情報の多重に利用できるPSFCHリソースの数を示す情報、PSFCHのシーケンスホッピングのためのスクランブリングIDを示す情報、PSFCHリソースの区間を示す情報、PSSCHとPSFCHの最小時間ギャップを示す情報を含む。PSFCHの送受信に用いられるPRBのセットを示す情報は、ビットマップが用いられ、各ビットがビット位置に対応するPRBがPSFCHの送受信に用いられるPRBのセットに含まれるかどうかを示す。PSFCHリソースの区間を示す情報は、PSFCHリソースが配置されるスロット(PSFCHオケージョン)の間隔を示す情報である。例えば、1スロット毎の間隔、2スロット毎の間隔、4スロット毎の間隔を示す情報が用いられる。
 サイドリンクの送信電力制御のパラメータを示す情報は、サイドリンクパスロスに基づく送信電力制御に用いられるパラメータを示す情報、下りリンクパスロスに基づく送信電力制御に用いられるパラメータを示す情報を含む。
 サイドリンク同期の構成を示す情報は、端末装置1がGNSSに同期している時にサイドリンクの同期構成がサイドリンク同期信号の送受信のために使われるか、端末装置1が基地局装置3に同期している時にサイドリンクの同期構成がサイドリンク同期信号の送受信のために使われるかを示す情報、同期参照の端末装置1を評価する際のヒステリシスのタイプを示す情報、1つのサイドリンクSSB区間内のサイドリンクSSB送信の数を示す情報、サイドリンクSSBの区間と開始位置を示す情報、サイドリンク同期信号のIDを示す情報、サイドリンク同期信号の送信の判断に用いられる閾値を示す情報などを含む。
 サイドリンク無線ベアラの構成を示す情報は、端末装置1が同期元になるかどうかを示す情報、サイドリンク無線リンク失敗を検出するために用いられるパラメータを示す情報、サイドリンクが用いられる周波数を示す情報、基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を指示する方法(モード1)のための構成を示す情報、端末装置1が自律的にリソース選択を行う方法(モード2)のための構成を示す情報、CSIレポーティングが用いられるかどうかを示す情報、サイドリンクのスケジューリング要求の構成を示す情報、サイドリンクSSBの送受信のプライオリティを示す情報、RLCモードを示す情報、サイドリンクロジカルチャネルの構成を示す情報、サイドリンクRLCの構成を示す情報などを含む。
 サイドリンクが用いられる周波数を示す情報は、更に、サブキャリア間隔を示す情報、サイドリンクSSBの周波数位置を示す情報、同期プライオリティを示す情報などを含む。
 基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を指示する方法(モード1)のための構成を示す情報は、基地局装置3が端末装置1に対してスケジューリング情報を含むDCI format(例えば、DCI format 3_0)のCRCをスクランブルするために用いられるRNTIを示す情報、サイドリンクMACの構成を示す情報、サイドリンクConfigured Grantの構成を示す情報を含む。サイドリンクMACの構成を示す情報は、サイドリンクBSRの構成を示す情報、サイドリンク送信と上りリンク送信のプライオリティを判断するために用いられる閾値を示す情報を含む。サイドリンクConfigured Grantの構成を示す情報は、サイドリンク用のConfigured Grantを識別するためのIDを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの周波数リソースを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの時間リソースを示す情報、サイドリンクConfigured GrantのHARQプロセスIDを示す情報、サイドリンクのHARQ-ACK送信に用いられるリソースを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの区間を示す情報、サイドリンクConfigured Grantが適用されるリソースプールを示す情報、サイドリンクConfigured Grantの開始サブチャネルを示す情報などを含む。
 端末装置1が自律的にリソース選択を行う方法(モード2)のための構成を示す情報は、MCS、サブチャネル番号、再送数、送信電力パラメータなどのPSSCHの送信パラメータを示す情報、リソース選択に用いる確率を示す情報、リソース選択に用いるRSRPに対する閾値を示す情報などを含む。
 一単位の送信で用いられるスロット(マルチプルスロット)の個数を示す情報がサイドリンクに関するパラメータに含まれる。連続したスロットの個数を示す情報が含まれる。スロットの個数ではなく、ms(ミリセカンド)などの時間長を示す情報が含まれてもよい。モード2において一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報が含まれる。モード2において、端末装置1は、示された個数のスロット単位でリソース選択を行う。モード2において、端末装置1は、示された個数のスロット単位でリソースの予約を行う。一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報がリソースプール毎に用いられる(設定される、構成される)。一単位の送信で用いられる論理的に連続する複数スロットのリソースのことをマルチプルスロットリソース(マルチプルリソースユニット)と称する。
 該連続したスロットの長さは、例えば、最大COTに対応する。例えば、連続したスロットの長さが2ms、3ms、4ms、6ms、8ms、10msの何れかに対応する、スロットの個数を示す情報がリソースプールに対して設定される。例えば、一単位の送信で用いられるスロットの個数として、2スロット、3スロット、4スロット、6スロット、8スロット、10スロットの何れかが示される。端末装置1が、一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報から、用いられるサブキャリア間隔に基づいて一単位の送信で用いられるスロットの個数を判断してもよい(解釈してもよい)。
 例えば、一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報が2スロットを示す場合、端末装置1は、2スロット単位でリソースの選択とリソース予約を行う。例えば、端末装置1は、ある2スロットのリソースを選択し、異なる2スロットのリソースを2セット予約する。例えば、端末装置1は、ある2スロットのリソースを選択し、異なる2スロットのリソースを1セット予約する。例えば、一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報が3スロットを示す場合、端末装置1は、3スロット単位でリソース選択とリソース予約を行う。例えば、端末装置1は、ある3スロットのリソースを選択し、異なる3スロットのリソースを2セット予約する。例えば、端末装置1は、ある3スロットのリソースを選択し、異なる3スロットのリソースを1セット予約する。例えば、一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報が4スロットを示す場合、端末装置1は、4スロット単位でリソース選択とリソース予約を行う。例えば、端末装置1は、ある4スロットのリソースを選択し、異なる4スロットのリソースを2セット予約する。例えば、端末装置1は、ある4スロットのリソースを選択し、異なる4スロットのリソースを1セット予約する。例えば、一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報が6スロットを示す場合、端末装置1は、6スロット単位でリソース選択とリソース予約を行う。例えば、端末装置1は、ある6スロットのリソースを選択し、異なる6スロットのリソースを2セット予約する。例えば、端末装置1は、ある6スロットのリソースを選択し、異なる6スロットのリソースを1セット予約する。例えば、一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報が8スロットを示す場合、端末装置1は、8スロット単位でリソース選択とリソース予約を行う。例えば、端末装置1は、ある8スロットのリソースを選択し、異なる8スロットのリソースを2セット予約する。例えば、端末装置1は、ある8スロットのリソースを選択し、異なる8スロットのリソースを1セット予約する。例えば、一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報が10スロットを示す場合、端末装置1は、10スロット単位でリソース選択とリソース予約を行う。例えば、端末装置1は、ある10スロットのリソースを選択し、異なる10スロットのリソースを2セット予約する。例えば、端末装置1は、ある10スロットのリソースを選択し、異なる10スロットのリソースを1セット予約する。
 最初に選択されたリソースのセットと、次に予約されたリソースのセットとの時間間隔(リソース予約区間)がリソースプール毎に対して設定される。基地局装置3は、該時間間隔を示すパラメータを含むRRCシグナリングを端末装置1に対して送信する。端末装置1は、該時間間隔を示すパラメータを含むRRCシグナリングを基地局装置3から受信する。該時間間隔は、予約されたリソースのセット間の時間間隔にも用いられる。
 端末装置1は、送信するデータのプライオリティに応じてチャネルアクセスプライオリティクラスを選択し、選択されたチャネルアクセスプライオリティクラスで用いられる最大COTを判断し、リソースプールに対して設定された一単位の送信で用いられるスロットの個数がその最大COTと対応するリソースプールを選択し、複数スロット単位でリソースの選択、予約を行ってもよい。端末装置1に対して複数のリソースプールが構成され、構成されたリソースプールのそれぞれに対して、異なる個数の連続するスロットがモード2の一単位の送信で用いられるスロットとして設定される。
 モード2での一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報がサイドリンクに関するパラメータに含まれるのではなく、リソースプールに対するチャネルアクセスプライオリティクラスがパラメータに含まれる構成でもよい。チャネルアクセスプライオリティクラス毎に対して一単位の送信で用いられるスロットの個数が予め定義され、各リソースプールに対して設定される一単位の送信で用いられるスロットの個数が暗黙的に基地局装置3から端末装置1に通知される構成でもよい。端末装置1は、リソースプールに対して設定されたチャネルアクセスプライオリティクラスから、そのリソースプールにおけるモード2での一単位の送信で用いられるスロットの個数を認識する。
 モード1においても、マルチプルスロットリソースが用いられてもよい。
 シングルスロットのリソース割り当てでは、スロットの最後の時間区間にガードタイム(ギャップとも呼称する)が設けられる。ガードタイムにおいて、送信と受信の切り換えが行われる。マルチプルスロットリソースでは、一部のスロットのガードタイムは設けられない。または、マルチプルスロットリソースでは、一部のスロットのガードタイムはLBTが要求されない短い時間(16μs以下の時間)のガードタイムが設けられてもよい。例えば、連続する2スロットのリソースがマルチプルスロットリソースとして用いられる場合、1番目のスロットの最後の時間区間にガードタイムは設けられない。例えば、連続する3スロットのリソースがマルチプルスロットリソースとして用いられる場合、1番目のスロットと2番目のスロットのそれぞれの最後の時間区間にガードタイムは設けられない。例えば、連続する4スロットのリソースがマルチプルスロットリソースとして用いられる場合、1番目のスロットと2番目のスロットと3番目のスロットのそれぞれの最後の時間区間にガードタイムは設けられない。例えば、連続する6スロットのリソースがマルチプルスロットリソースとして用いられる場合、1番目のスロットと2番目のスロットと3番目のスロットと4番目のスロットと5番目のスロットのそれぞれの最後の時間区間にガードタイムは設けられない。例えば、連続する8スロットのリソースがマルチプルスロットリソースとして用いられる場合、1番目のスロットと2番目のスロットと3番目のスロットと4番目のスロットと5番目のスロットと6番目のスロットと7番目のスロットのそれぞれの最後の時間区間にガードタイムは設けられない。例えば、連続する10スロットのリソースがマルチプルスロットリソースとして用いられる場合、1番目のスロットと2番目のスロットと3番目のスロットと4番目のスロットと5番目のスロットと6番目のスロットと7番目のスロットと8番目のスロットと9番目のスロットのそれぞれの最後の時間区間にガードタイムは設けられない。
 端末装置1は、連続する複数のスロットにおいて、1つのチャネル、または複数のチャネルの送信を行う。例えば、端末装置1は、複数のスロットにまたがる1つのPSSCHを送信する。なお、各スロットにおいては別々のトランスポートブロックが送信される。例えば、端末装置1は、複数のスロットにおいて、各スロットで別々のPSSCHを送信する。例えば、端末装置1は、複数のスロットにおいて、各スロットで別々のPSCCHを送信する。なお、この場合、各スロットのPSCCHは各スロットのPSSCHに対応する。なお、1つのPSSCHが複数のスロットにまたがって送信される場合、対応するPSCCHは連続する複数のスロットの先頭のスロットのみで送信されてもよい。PSSCHには、一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報が含まれる。または、PSCCHには、リソースが選択された複数のスロットの残りのスロットの個数(マルチプルリソースユニットに属する残りのスロットの個数)を示す情報が含まれる。
 端末装置1は、受信したPSCCHに含まれる情報(1st SCIの情報)から他の端末装置1において確保されたリソース(連続した複数のスロットのリソース)を認識し、そのリソースを除外して、他の端末装置1において確保されていることが認識されなかったリソースから自端末装置1が使用するリソースの選択、予約を行う。端末装置1は、受信したPSSCHに含まれる2nd SCIの情報から他の端末装置1において確保された、または予約されたリソース(連続した複数のスロットのリソース)を認識してもよい。
 このように、端末装置1が最大COTに対応した、連続する複数スロット単位でリソースを選択、予約することにより、LBTの回数を減らし、効率的なモード2のオペレーションを実現することができる。スロット単位でリソースが選択、予約され、スロット間に時間ギャップ(16μs以上のギャップ)がある場合、端末装置1は各スロットの送信前にLBTを実行する必要がある。端末装置1はLBT失敗の場合に送信を行うことができず、LBTの回数の増大はLBT失敗の回数の増大に繋がり、端末装置1が送信を行うことができない回数の増大に繋がる。マルチプルスロットリソースを用いることにより、LBTの回数を減らし、効率的なオペレーションを実現することができる。
 一単位の送信で用いられるスロットの個数を示す情報がサイドリンクに関するパラメータとして、基地局装置3から端末装置1に通知されるのではなく、一単位の送信で用いられるスロットの個数が異なるリソースプールに対して予め構成されてもよい。例えば、一単位の送信で用いられるスロットの個数が予め構成されたリソースプールが、アウトオブカバレッジの端末装置1間で用いられてもよい。例えば、モード2の一単位の送信で用いられるスロットの個数が2スロットのリソースプールが予め構成されてもよい。例えば、モード2の一単位の送信で用いられるスロットの個数が3スロットのリソースプールが予め構成されてもよい。例えば、モード2の一単位の送信で用いられるスロットの個数が4スロットのリソースプールが予め構成されてもよい。例えば、モード2の一単位の送信で用いられるスロットの個数が6スロットのリソースプールが予め構成されてもよい。例えば、モード2の一単位の送信で用いられるスロットの個数が8スロットのリソースプールが予め構成されてもよい。例えば、モード2の一単位の送信で用いられるスロットの個数が10スロットのリソースプールが予め構成されてもよい。端末装置1は、送信するデータのプライオリティに応じてリソースプールを選択して、複数スロット単位でリソースの選択、予約を行う。
 サイドリンクロジカルチャネルの構成を示す情報は、サイドリンクロジカルチャネルプライオリティを示す情報、サイドリンクロジカルチャネルに適用できるスケジューリング要求の構成を示す情報、ビットレートを示す情報、サイドリンクバケットサイズ区間を示す情報、サイドリンクロジカルチャネルに対してHARQフィードバックを適用するかどうかを示す情報、サイドリンクロジカルチャネルがマップされるリソースに適用されるサブキャリア間隔を示す情報、サイドリンクロジカルチャネルがマップされるリソースの最大物理チャネル区間を示す情報、サイドリンクロジカルチャネルグループのIDを示す情報などを含む。
 サイドリンク測定の構成を示す情報は、サイドリンク測定が行われる周波数を示す情報、サイドリンク測定に適用されるフィルタ係数を示す情報、サイドリンク測定の結果を報告する間隔を示す情報、サイドリンク測定の結果を報告する判断に用いる閾値を示す情報、サイドリンク測定の結果の報告の判断に用いる区間を示す情報などを含む。
 端末装置1は、基地局装置3に対してサイドリンクに関する情報をRRCシグナリングで通知する。端末装置1がサイドリンク通信を受信することに興味がある周波数を示す情報、端末装置1がサイドリンク通信を送信することに興味がある周波数を示す情報、サイドリンクの送信リソースを要求するパラメータを示す情報、サイドリンク能力に関する情報、サイドリンクリソースを要求するキャストタイプ(ブロードキャスト、グループキャスト、ユニキャスト)を示す情報、Destination Identityを示す情報、サイドリンクQoSに関する情報、RLCモードを示す情報、端末装置1に用いられる同期リファレンスのリストを示す情報などが含まれる。
 媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、セカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションを指示するMAC CE(SCell Activation/Deactivation MAC CEs)を生成する。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、無線リソース制御層処理部36により構成された複数のサービングセルに対してセカンダリーセルのアクティベーション/デアクティベーションを指示するMAC CEを生成する。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、タイマーに基づいて、セカンダリーセルのデアクティベーションを行う。媒体アクセス制御層処理部(MAC層処理部)35は、サービングセルに対してスケジューリングが一定期間行われないことをタイマーにより計測することによって判断し、そのサービングセルを非活性化し、無線送受信部30を制御する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を適宜省略する。無線送受信部30は、物理層の処理を行う。ここで、物理層の処理は、物理チャネルのベースバンド信号の生成、物理シグナルのベースバンド信号の生成、および、物理チャネルにより伝達される情報の検出、物理シグナルにより伝達される情報の検出の一部または全部を含んでもよい。また、物理層の処理は、トランスポートチャネルの物理チャネルへのマッピング処理を含んでもよい。ここで、ベースバンド信号は、時間連続信号とも呼称される。
 無線送受信部30は、復調処理、および、復号化処理の一方または両方を行ってもよい。無線送受信部30は、受信された物理信号に対する復調処理、復号化処理に基づき検出した情報のうちのトランスポートブロックを、UL-SCH上で上位層に配送してもよい。例えば、無線送受信部30は、下りリンク物理チャネルのベースバンド信号を生成してもよい。ここで、DL-SCH上で上位層より配送されるトランスポートブロックは、下りリンク物理チャネルに配置されてもよい。例えば、無線送受信部30は、下りリンク物理シグナルのベースバンド信号を生成してもよい。
 無線送受信部30は、変調処理、符号化処理、および、送信処理の一部または全部を行ってもよい。無線送受信部30は、トランスポートブロックに対する符号化処理、変調処理、および、ベースバンド信号生成処理の一部または全部に基づき物理信号を生成してもよい。無線送受信部30は、物理信号をあるBWPに配置してもよい。無線送受信部30は、生成された物理信号を送信してもよい。例えば、無線送受信部30は、上りリンク物理チャネルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。ここで、上りリンク物理チャネルにより伝達される情報のうちのトランスポートブロックは、UL-SCH上で上位層に配送されてもよい。例えば、無線送受信部30は、上りリンク物理シグナルにより伝達される情報の検出を試みてもよい。
 無線送受信部30は、端末装置1に構成されるSS(Search space:探索領域)を把握する。無線送受信部30は、端末装置1に構成される制御リソースセット内の探索領域を把握する。無線送受信部30は、端末装置1においてモニタされるPDCCH候補を把握して、探索領域を把握する。無線送受信部30は、端末装置1においてモニタされる各PDCCH候補がいずれの制御チャネルエレメントから構成されるかを把握する(PDCCH候補が構成される制御チャネルエレメントの番号を把握する)。無線送受信部30はSS把握部を含み、SS把握部が端末装置1に構成されるSSを把握する。SS把握部は、端末装置のSearch spaceとして構成される、制御リソースセット内の1つ以上のPDCCH候補を把握する。SS把握部は、端末装置1の制御リソースセットの探索領域に構成されるPDCCH候補(PDCCH候補の数、PDCCH候補の番号)を把握する。
 SS把握部は、制御リソースセット内の探索領域の構成(PDCCH候補の個数、PDCCH候補のOFDMシンボル、PDCCH候補のAggregation level)を把握する。無線送受信部30の送信部(送信処理部)は、端末装置1に対して制御リソースセットの探索領域内のPDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。
 基地局装置3の送信部(送信処理部とも呼称する)は、PDCCHを送信する。基地局装置3の送信処理部は、端末装置1においてモニタリングが行われるPDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。基地局装置3の送信処理部は、端末装置1に対して設定された探索領域内のPDCCH候補に該当するリソースを用いてPDCCHを送信する。基地局装置3の送信処理部は、端末装置1に対して設定された複数の探索領域の中で、端末装置1においてPDCCHのモニタリングが行われる探索領域のPDCCH候補を用いてPDCCHを送信する。
 基地局装置3の受信部(受信処理部とも呼称する)は、HARQ-ACKを受信する。基地局装置3の受信処理部は、PDSCHに対するHARQ-ACKを受信する。基地局装置3の受信処理部は、上りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)でHARQ-ACKを受信する。基地局装置3の受信処理部は、基地局装置3において管理される下りリンク周波数帯域(セル、コンポーネントキャリア、キャリア)のPDSCHに対するHARQ-ACKとを受信する。
 基地局装置3の受信部は、端末装置1からサイドリンクHARQ-ACKを受信する。端末装置1は、サイドリンクで通信相手先の端末装置1から受信したPSFCHより取得したサイドリンクHARQ-ACKの情報をPUCCHを用いて基地局装置3に送信する。
 無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルでは、各種受信処理、各種送信処理をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてPDCCHの送信をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてPDSCHの送信をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてSRSの受信をストップする。例えば、無線送受信部30は、非活性化されたサービングセルにおいてPUSCHの受信をストップする。
 RF部32は、アンテナ部31を介して受信した信号を、ベースバンド信号(basebandsignal)に変換し、不要な周波数成分を除去してもよい。RF部32は、ベースバンド信号をベースバンド部33に出力する。
 ベースバンド部33は、RF部32から入力されたベースバンド信号をディジタル化してもよい。ベースバンド部33は、ディジタル化されたベースバンド信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去してもよい。ベースバンド部33は、CPが除去されたベースバンド信号に対して高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)を行い、周波数領域の信号を抽出してもよい。
 ベースバンド部33は、物理信号を逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast FourierTransform)することにより、ベースバンド信号を生成してもよい。ベースバンド部33は、生成されたベースバンド信号にCPを付加してもよい。ベースバンド部33は、CPが付加されたベースバンド信号をアナログ化してもよい。ベースバンド部33は、アナログ化されたベースバンド信号をRF部32に出力してもよい。
 RF部32は、ベースバンド部33から入力されたベースバンド信号から余分な周波数成分を除去してもよい。RF部32は、ベースバンド信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、RF信号を生成してもよい。RF部32は、アンテナ部31を介してRF信号を送信してもよい。また、RF部32は送信電力を制御する機能を備えてもよい。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態の種々の態様に係る物理チャネルおよび物理信号(物理シグナル)について説明を行う。
 物理信号は、下りリンク物理チャネル、下りリンク物理シグナル、上りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理チャネルは、下りリンク物理チャネル、および、上りリンク物理チャネルの総称である。物理シグナルは、下りリンク物理シグナル、および、上りリンク物理シグナルの総称である。
 上りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理チャネルは、上りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理チャネルである。上りリンク物理チャネルは、無線送受信部10によって送信されてもよい。上りリンク物理チャネルは、無線送受信部30によって受信されてもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部の上りリンク物理チャネルが用いられる。
・PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)
・PRACH(Physical Random Access CHannel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する(伝達する)ために用いられてもよい。上りリンク制御情報は、PUCCHに配置されてもよい。無線送受信部10は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを送信してもよい。無線送受信部30は、上りリンク制御情報が配置されたPUCCHを受信してもよい。
 上りリンク制御情報(上りリンク制御情報ビット、上りリンク制御情報系列、上りリンク制御情報タイプ)は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeatrequest ACKnowledgement)情報の一部または全部を含む。なお、上りリンク制御情報が、上記に記載されない情報を含んでもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル状態情報ビット、または、チャネル状態情報系列とも呼称される。スケジューリングリクエストは、スケジューリングリクエストビット、または、スケジューリングリクエスト系列とも呼称される。HARQ-ACK情報は、HARQ-ACK情報ビット、または、HARQ-ACK情報系列とも呼称される。
 HARQ-ACK情報は、1つのトランスポートブロック(TB:Transport block)に対応するHARQ-ACKビットにより構成されてもよい。HARQ-ACKビットは、トランスポートブロックに対応するACK(acknowledgement)またはNACK(negative-acknowledgement)を示してもよい。ACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していること(has been decoded)を示してもよい。NACKは、トランスポートブロックの復号が成功裏に完了していないこと(has not been decoded)を示してもよい。HARQ-ACK情報は、1または複数のHARQ-ACKビットを含んでもよい。
 トランスポートブロックに対するHARQ-ACKは、PDSCHに対するHARQ-ACKとも呼称される。ここで、“PDSCHに対するHARQ-ACK”は、PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対するHARQ-ACKを示してもよい。
 スケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL-SCHのリソースを要求するために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットは、正のSR(positive SR)または、負のSR(negative SR)のいずれかを示すために用いられてもよい。スケジューリングリクエストビットが正のSRを示すことは、“正のSRが送信される(伝達される)”とも呼称される。正のSRは、端末装置1によって初期送信のためのUL-SCHのリソースが要求されることを示してもよい。スケジューリングリクエストビットが負のSRを示すことは、“負のSRが送信される(伝達される)”とも呼称される。負のSRは、端末装置1によって初期送信のためのUL-SCHのリソースが要求されないことを示してもよい。
 チャネル状態情報は、チャネル品質指標(CQI:Channel Quality Indicator)、プレコーダ行列指標(PMI:Precoder Matrix Indicator)、および、ランク指標(RI:Rank Indicator)の一部または全部を含んでもよい。CQIは、伝搬路の品質(例えば、伝搬強度)、または、物理チャネルの品質に関連する指標であり、PMIは、プレコーダに関連する指標である。RIは、送信ランク(または、送信レイヤ数)に関連する指標である。
 チャネル状態情報は、チャネル測定のために用いられる物理信号(例えば、CSI-RS)の受信状態に関する指標である。チャネル状態情報の値は、チャネル測定のために用いられる物理信号によって想定される受信状態に基づき、端末装置1によって決定されてもよい。チャネル測定は、干渉測定を含んでもよい。
 PUCCHは、あるPUCCHフォーマットを伴ってもよい。ここで、PUCCHフォーマットは、PUCCHの物理層の処理の形式であってもよい。また、PUCCHフォーマットは、PUCCHを用いて伝送される情報の形式であってもよい。
 PUSCHは、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方を伝達するために送信されてもよい。PUSCHは、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方を伝達するために用いられてもよい。PUSCHは、トランスポートブロック、HARQ-ACK、チャネル状態情報、および、スケジューリングリクエストの一部または全部を少なくとも送信するために用いられてもよい。PUSCHは、ランダムアクセスメッセージ3を送信するために少なくとも用いられる。PUSCHは、上記に記載されない情報を送信するために用いられてもよい。端末装置1は、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方が配置されたPUSCHを送信してもよい。基地局装置3は、上りリンク制御情報、および、トランスポートブロックの一方または両方が配置されたPUSCHを受信してもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルのインデックス(ランダムアクセスメッセージ1)を伝達するために送信されてもよい。端末装置1は、PRACHを送信してもよい。基地局装置3は、PRACHを受信してもよい。端末装置1は、PRACH上でランダムアクセスプリアンブルを送信してもよい。基地局装置3は、PRACH上でランダムアクセスプリアンブルを受信してもよい。
 上りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。上りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報の伝達に用いられなくてもよい。なお、上りリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。上りリンク物理シグナルは、上りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理シグナルであってもよい。無線送受信部10は、上りリンク物理シグナルを送信してもよい。無線送受信部30は、上りリンク物理シグナルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムの上りリンクにおいて、下記の一部または全部の上りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・UL DMRS(UpLink Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal)
・UL PTRS(UpLink Phase Tracking Reference Signal)
 UL DMRSは、PUSCHのためのDMRS、および、PUCCHのためのDMRSの総称である。
 PUSCHのためのDMRS(PUSCHに関連するDMRS、PUSCHに含まれるDMRS、PUSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PUSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。例えば、PUSCHのためのDMRSのアンテナポートのセットは、該PUSCHのアンテナポートのセットと同じであってもよい。
 PUSCHの伝搬路(propagation path)は、該PUSCHのためのDMRSから推定されてもよい。
 PUCCHのためのDMRS(PUCCHに関連するDMRS、PUCCHに含まれるDMRS、PUCCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、PUCCHのアンテナポートのセットと同一であってもよい。
 PUCCHの伝搬路は、該PUCCHのためのDMRSから推定されてもよい。
 下りリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を伝達するリソースエレメントのセットに対応してもよい。下りリンク物理チャネルは、下りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理チャネルであってもよい。無線送受信部30は、下りリンク物理チャネルを送信してもよい。無線送受信部10は、下りリンク物理チャネルを受信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムの下りリンクにおいて、下記の一部または全部の下りリンク物理チャネルが用いられてもよい。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
 PBCHは、マスターインフォメーションブロック(MIB:Master Information Block)、および、物理層制御情報の一方または両方を伝達するために送信される。ここで、物理層制御情報は、物理層で発生する情報である。MIBは、BCCH(Broadcast Control CHannel)上で上位層より配送されるRRCメッセージである。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)の送信(伝達)のために少なくとも用いられる。下りリンク制御情報は、PDCCHに配置されてもよい。端末装置1は、下りリンク制御情報が配置されたPDCCHを受信してもよい。基地局装置3は、下りリンク制御情報が配置されたPDCCHを送信してもよい。
 下りリンク制御情報は、DCIフォーマットを伴って送信されてもよい。なお、DCIフォーマットは、下りリンク制御情報の形式と解釈されてもよい。また、DCIフォーマットは、ある下りリンク制御情報の形式にセットされる下りリンク制御情報のセットと解釈されてもよい。
 基地局装置3はDCIフォーマットを伴うPDCCHを用いて、下りリンク制御情報を端末装置1に通知してもよい。ここで、端末装置1は、下りリンク制御情報の取得のために、PDCCHをモニタしてもよい。なお、特別な説明のない限り、DCIフォーマットと下りリンク制御情報が同等のものとして記載されることがある。例えば、基地局装置3は、DCIフォーマットに下りリンク制御情報を含めて端末装置1に伝達してもよい。また、端末装置1は、検出されたDCIフォーマットに含まれる下りリンク制御情報を用いて無線送受信部10を制御してもよい。
 下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)(DL grant)または上りリンクグラント(uplink grant)(UL grant)の何れかを少なくとも含んでもよい。PDSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、下りリンクDCIフォーマットとも呼称される。PUSCHのスケジューリングのために用いられるDCIフォーマットは、上りリンクDCIフォーマットとも呼称される。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)(DL assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)(DL allocation)とも呼称される。
 DCIフォーマット0_0、DCIフォーマット0_1、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1などは、DCIフォーマットである。上りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、および、DCIフォーマット0_1などの総称である。下りリンクDCIフォーマットは、DCIフォーマット1_0、および、DCIフォーマット1_1などの総称である。
 DCIフォーマット0_0は、あるセルに配置されるPUSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット0_0は、1Aから1Eの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
1A)DCIフォーマット特定フィールド(Identifier for DCI formats field)
1B)周波数領域リソース割り当てフィールド(Frequency domain resource assignment field)
1C)時間領域リソース割り当てフィールド(Time domain resource assignment field)
1D)周波数ホッピングフラグフィールド(Frequency hopping flag field)
1E)MCSフィールド(MCS field: Modulation and Coding Scheme field)
 DCIフォーマット特定フィールドは、該DCIフォーマット特定フィールドを含むDCIフォーマットが上りリンクDCIフォーマットであるか下りリンクDCIフォーマットであるかを示してもよい。つまり、DCIフォーマット特定フィールドは、上りリンクDCIフォーマットと下りリンクDCIフォーマットのそれぞれに含まれてもよい。ここで、DCIフォーマット0_0に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、0を示してもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 周波数ホッピングフラグフィールドは、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHに対して周波数ホッピングが適用されるか否かを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_0に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマット0_0によりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。ターゲット符号化率は、PUSCHに配置されるトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。PUSCHに配置されるトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、ターゲット符号化率、および、PUSCHのための変調方式の一部または全部に基づき決定されてもよい。
 DCIフォーマット0_0は、CSI要求(CSIリクエスト)に用いられるフィールドを含まなくてもよい。DCIフォーマット0_0は、キャリアインディケータフィールドを含まなくてもよい。DCIフォーマット0_0は、BWPフィールドを含まなくてもよい。
 DCIフォーマット0_1は、あるセルに配置されるPUSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット0_1は、2Aから2Hのフィールドの一部または全部を含んで構成される。
2A)DCIフォーマット特定フィールド
2B)周波数領域リソース割り当てフィールド
2C)時間領域リソース割り当てフィールド
2D)周波数ホッピングフラグフィールド
2E)MCSフィールド
2F)CSIリクエストフィールド(CSI request field)
2G)BWPフィールド(BWP field)
2H)UL DAIフィールド(downlink assignment index)
 DCIフォーマット0_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、0を示してもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHのためのターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。
 CSIリクエストフィールドは、CSIの報告を指示するために用いられてもよい。
 DCIフォーマット0_1のBWPフィールドは、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHが配置される上りリンクBWPを示すために用いられてもよい。つまり、DCIフォーマット0_1は、アクティブ上りリンクBWPの変更を伴ってもよいし、伴わなくてもよい。端末装置1は、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、該PUSCHが配置される上りリンクBWPを認識してもよい。
 DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれる場合、該キャリアインディケータフィールドは、PUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアのサービングセルを示すために用いられてもよい。端末装置1は、あるサービングセルの下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHが該DCIフォーマット0_1に含まれるキャリアインディケータフィールドにより示されるサービングセルの上りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを認識してもよい。
 DCIフォーマット0_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、DCIフォーマット0_1によってスケジューリングされるPUSCHが配置される上りリンクコンポーネントキャリアが属するサービングセルは、該DCIフォーマット0_1を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアのサービングセルと同一であってもよい。端末装置1は、あるサービングセルのある下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット0_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット0_1によりスケジューリングされるPUSCHを該あるサービングセルの上りリンクコンポーネントキャリアに配置することを認識してもよい。
 UL DAIフィールドは、PDSCHの送信状況を示すために少なくとも用いられる。動的HARQ-ACKコードブック(Dynamic HARQ-ACK codebook)が用いられる場合、UL DAIフィールドのサイズは2ビットであってもよい。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookのサイズを示す。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに含められるHARQ-ACKの数を示す。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookにおいて、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数を示す。UL DAIフィールドは、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookにおいて、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHとSPS releaseの数を示す。
 UL DAIフィールドは、モジュロ演算が適用された値が示されてもよい。UL DAIフィールドが2ビットの例について説明する。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が0個の場合、UL DAIフィールドとして“00”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が1個の場合、UL DAIフィールドとして“01”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が2個の場合、UL DAIフィールドとして“10”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が3個の場合、UL DAIフィールドとして“11”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が4個の場合、UL DAIフィールドとして“00”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が5個の場合、UL DAIフィールドとして“01”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が6個の場合、UL DAIフィールドとして“10”が示される。PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が7個の場合、UL DAIフィールドとして“11”が示される。この例では、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookにおいて、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数に対して、数値‘4’を用いたモジュロ演算が行われる。
 端末装置1は、受信されたPDSCHの総数を考慮してUL DAIフィールドを解釈する。例えば、端末装置1は、4個のPDSCHを受信しており、“00”を示すUL DAIフィールドを受信する。この場合、端末装置1は、UL DAIフィールドで示される、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が4個であると解釈する。例えば、端末装置1は、3個のPDSCHを受信しており、“00”を示すUL DAIフィールドを受信する。この場合、端末装置1は、UL DAIフィールドで示される、PUSCHで送信されるHARQ-ACK codebookに、対応するHARQ-ACKが含められるPDSCHの数が4個であると解釈し、1つのPDSCHの受信をミスしたと判断する。
 DCIフォーマット1_0は、あるセルに配置されるPDSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット1_0は、3Aから3Fの一部または全部を含んで構成される。
3A)DCIフォーマット特定フィールド
3B)周波数領域リソース割り当てフィールド
3C)時間領域リソース割り当てフィールド
3D)MCSフィールド
3E)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド(PDSCH to HARQfeedback timing indicator field)
3F)PUCCHリソース指示フィールド(PUCCH resource indicator field)
 DCIフォーマット1_0に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_0に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHのためのターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。ターゲット符号化率は、PDSCHに配置されるトランスポートブロックのためのターゲット符号化率であってもよい。PDSCHに配置されるトランスポートブロックのサイズ(TBS: Transport Block Size)は、ターゲット符号化率、および、PDSCHのための変調方式の一方または両方に基づき決定されてもよい。
 PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すために用いられてもよい。 PDSCHからHARQフィードバックへのタイミング指示フィールドは、タイミングK1を示すフィールドであってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHまたはPUSCHが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスがスロットnである場合、該PDSCHに含まれるトランスポートブロックに対応するHARQ-ACKを少なくとも含むPUCCHの先頭のOFDMシンボルまたはPUSCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットのインデックスはn+K1であってもよい。
 PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCH-to-HARQフィードバックタイミングインジケーターフィールド(PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field)、またはHARQ指示フィールドと呼称されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHのリソースを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1は、あるセルに配置されるPDSCHのスケジューリングのために用いられる。DCIフォーマット1_1は、4Aから4Iの一部または全部を含んで構成される。
4A)DCIフォーマット特定フィールド
4B)周波数領域リソース割り当てフィールド
4C)時間領域リソース割り当てフィールド
4E)MCSフィールド
4F)PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールド
4G)PUCCHリソース指示フィールド
4H)BWPフィールド
4I)キャリアインディケータフィールド
 DCIフォーマット1_1に含まれるDCIフォーマット特定フィールドは、1を示してもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれる周波数領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのための周波数リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれる時間領域リソース割り当てフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのための時間リソースの割り当てを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1に含まれるMCSフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのための変調方式、および、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHのためのターゲット符号化率の一方または両方を示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれる場合、該PDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドは、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すために用いられてもよい。DCIフォーマット1_1にPDSCH_HARQフィードバックタイミング指示フィールドが含まれない場合、PDSCHの最後のOFDMシンボルが含まれるスロットから、PUCCHの先頭のOFDMシンボルが含まれるスロットまでのオフセットを示すパラメータは、RRC層より提供されてもよい。
 PUCCHリソース指示フィールドは、PUCCHのリソースを示すために用いられてもよい。
 DCIフォーマット1_1のBWPフィールドは、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクBWPを示すために用いられてもよい。つまり、DCIフォーマット1_1は、アクティブ下りリンクBWPの変更を伴ってもよいし伴わなくてもよい。端末装置1は、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、該PDSCHが配置される下りリンクBWPを認識してもよい。
 BWPフィールドを含まないDCIフォーマット1_1は、アクティブ下りリンクBWPの変更を伴わずにPDSCHをスケジューリングするDCIフォーマットであってもよい。端末装置1は、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット1_1であって、かつ、BWPフィールドを含まないDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、アクティブ下りリンクBWPの切り替えを行わずに該PDSCHを受信することを認識してもよい。
 DCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれる場合、該キャリアインディケータフィールドは、該DCIフォーマット1_1によってスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアのサービングセルを示すために用いられてもよい。端末装置1は、あるサービングセルの下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHが該DCIフォーマット1_1に含まれるキャリアインディケータフィールドにより示されるサービングセルの下りリンクコンポーネントキャリアに配置されることを認識してもよい。
 DCIフォーマット1_1にキャリアインディケータフィールドが含まれない場合、DCIフォーマット1_1によってスケジューリングされるPDSCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアは、該DCIフォーマット1_1を含むPDCCHが配置される下りリンクコンポーネントキャリアと同一であってもよい。端末装置1は、ある下りリンクコンポーネントキャリアにおいてDCIフォーマット1_1を検出することに基づき、該DCIフォーマット1_1によりスケジューリングされるPDSCHを該下りリンクコンポーネントキャリアに配置することを認識してもよい。
 下りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと同じスロット内のPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと異なるスロット内のPDSCHのスケジューリングのために用いられてもよい。上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられる。
 なお、各種DCIフォーマットは、上述のフィールドとは異なるフィールドが更に含まれてもよい。送信されたPDCCHの累積数を示すフィールド(C-DAI:Counter Downlink Assignment Indexフィールド)が含まれてもよい。送信されるPDCCHの総数を示すフィールド(T-DAI:Total Downlink Assignment Indexフィールド)が含まれてもよい。
 PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために送信されてもよい。PDSCHは、トランスポートブロックを伝達するために用いられてもよい。トランスポートブロックは、PDSCHに配置されてもよい。基地局装置3は、トランスポートブロックが配置されたPDSCHを送信してもよい。端末装置1は、トランスポートブロックが配置されたPDSCHを受信してもよい。
 下りリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。下りリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報の伝達に用いられなくてもよい。なお、下りリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。下りリンク物理シグナルは、下りリンクコンポーネントキャリアにおいて用いられる物理シグナルであってもよい。無線送受信部10は、下りリンク物理シグナルを受信してもよい。無線送受信部30は、下りリンク物理シグナルを送信してもよい。本実施形態の一態様に係る無線通信システムの下りリンクにおいて、少なくとも下記の一部または全部の下りリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・同期信号(SS:Synchronization signal)
・DL DMRS(DownLink DeModulation Reference Signal)
・CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal)
・DL PTRS(DownLink Phase Tracking Reference Signal)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)、および、SSS(Secondary Synchronization Signal)の総称である。
 SSブロック(SS/PBCHブロック)は、PSS、SSS、および、PBCHの一部または全部を少なくとも含んで構成される。
 PSS、SSS、PBCH、および、PBCHのためのDMRSのアンテナポートは、同一であってもよい。
 あるアンテナポートにおけるPBCHのシンボルが伝達されるPBCHは、該PBCHがマップされるスロットに配置されるPBCHのためのDMRSであって、該PBCHが含まれるSS/PBCHブロックに含まれる該PBCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 DL DMRSは、PBCHのためのDMRS、PDSCHのためのDMRS、および、PDCCHのためのDMRSの総称である。
 PDSCHのためのDMRS(PDSCHに関連するDMRS、PDSCHに含まれるDMRS、PDSCHに対応するDMRS)のアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットに基づき与えられてもよい。例えば、PDSCHのためのDMRSのアンテナポートのセットは、該PDSCHのためのアンテナポートのセットと同じであってもよい。
 PDSCHの伝搬路は、該PDSCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDSCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDSCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットが同一のプレコーディングリソースグループ(PRG: Precoding Resource Group)に含まれる場合、あるアンテナポートにおける該PDSCHのシンボルが伝達されるPDSCHは、該PDSCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 PDCCHのためのDMRS(PDCCHに関連するDMRS、PDCCHに含まれるDMRS、PDCCHに対応するDMRS)のアンテナポートは、PDCCHのためのアンテナポートと同一であってもよい。
 PDCCHの伝搬路は、該PDCCHのためのDMRSから推定されてもよい。もし、あるPDCCHのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットと、該あるPDCCHのためのDMRSのシンボルが伝達されるリソースエレメントのセットにおいて同一のプレコーダが適用される(適用されると想定される、適用されると想定する)場合、あるアンテナポートにおける該PDCCHのシンボルが伝達されるPDCCHは、該PDCCHのためのDMRSによって推定されてもよい。
 BCH(Broadcast CHannel)、UL-SCH(Uplink-Shared CHannel)、および、DL-SCH(Downlink-Shared CHannel)は、トランスポートチャネルである。
 トランスポート層のBCHは、物理層のPBCHにマップされてもよい。つまり、トランスポート層のBCH上で上位層より配送されるトランスポートブロックは、物理層のPBCHに配置されてもよい。また、トランスポート層のUL-SCHは、物理層のPUSCHにマップされてもよい。
 トランスポート層は、トランスポートブロックに対してHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を適用してもよい。
 BCCH(Broadcast Control CHannel)、CCCH(Common Control CHannel)、および、DCCH(Dedicated Control CHannel)は、ロジカルチャネルである。例えば、BCCHは、MIBを含むRRCメッセージ、または、システム情報を含むRRCメッセージの配送に用いられてもよい。また、CCCHは、複数の端末装置1において共通なRRCパラメータを含むRRCメッセージを送信するために用いられてもよい。ここで、CCCHは、例えば、RRC接続されていない端末装置1のために用いられてもよい。また、DCCHは、ある端末装置1に専用のRRCメッセージを送信するために用いられてもよい。ここで、DCCHは、例えば、RRC接続されている端末装置1のために用いられてもよい。
 BCCHは、BCH、または、DL-SCHにマップされてもよい。つまり、MIBの情報を含むRRCメッセージは、BCHに配送されてもよい。また、MIB以外のシステム情報を含むRRCメッセージは、DL-SCHに配送されてもよい。また、CCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされる。つまり、CCCHにマップされるRRCメッセージは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送されてもよい。また、DCCHはDL-SCHまたはUL-SCHにマップされてもよい。つまり、DCCHにマップされるRRCメッセージは、DL-SCH、または、UL-SCHに配送されてもよい。
 UL-SCHは、PUSCHにマップされてもよい。DL-SCHは、PDSCHにマップされてもよい。BCHは、PBCHにマップされてもよい。
 媒体アクセス制御層処理部15は、ランダムアクセス手順を実施してもよい。
 例えば、下りリンクグラントまたは上りリンクグラントを含む下りリンク制御情報は、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)を含めてPDCCHで送受信される。
 1つの物理チャネルは、1つのサービングセルにマップされてもよい。1つの物理チャネルは、1つのサービングセルに含まれる1つのキャリアに設定される1つのBWPにマップされてもよい。
 端末装置1は、1または複数の制御リソースセット(CORESET:Control Resource SET)が設定されてもよい。端末装置1は、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視する(monitor)。ここで、1または複数の制御リソースセットにおいてPDCCHを監視することは、1または複数の制御リソースセットのそれぞれに対応する1または複数のPDCCHを監視することを含んでもよい。なお、PDCCHは、1または複数のPDCCH候補および/またはPDCCH候補のセットを含んでもよい。また、PDCCHを監視することは、PDCCH、および/または、PDCCHを介して送信されるDCIフォーマットを監視し、検出することを含んでもよい。
 端末装置1に複数の制御リソースセットが構成され、それぞれの制御リソースセットにインデックス(制御リソースセットインデックス)が付与されてもよい。制御リソースセット内に1つ以上の制御チャネル要素(CCE)が構成され、それぞれのCCEにインデックス(CCEインデックス)が付与されてもよい。
 端末装置1によって監視されるPDCCHの候補(PDCCH candidate)のセットは、探索領域(Search space)の観点から定義される。つまり、端末装置1によって監視されるPDCCH候補のセットは、探索領域によって与えられる。
 探索領域は、1または複数の集約レベル(Aggregation level)のPDCCH候補を1または複数含んで構成されてもよい。PDCCH候補の集約レベルは、該PDCCHを構成するCCEの個数を示してもよい。PDDCH候補は、1または複数のCCEにマップされてもよい。
 探索領域セットは、1または複数の探索領域を少なくとも含んで構成されてもよい。それぞれの探索領域にインデックス(探索領域インデックス)が付与されてもよい。
 探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに少なくとも関連してもよい。探索領域セットのそれぞれは、1つの制御リソースセットに含まれてもよい。探索領域セットのそれぞれに対して、該探索領域セットに関連する制御リソースセットのインデックスが与えられてもよい。
 端末装置1は、制御リソースセット内の探索領域に含まれるPDCCH候補をブラインド検出することによって、該端末装置1に対するPDCCHおよび/またはDCIを検出することができる。
 本実施形態の種々の態様において、特別な記載のない限り、リソースブロックの数は周波数領域におけるリソースブロックの数を示す。
 端末装置1は、上りリンク制御情報(UCI)を基地局装置3に送信する。端末装置1は、UCIをPUCCHに多重して送信してもよい。端末装置1は、UCIをPUSCHに多重して送信してもよい。UCIは、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block,Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU,Downlink-Shared Channel: DL-SCH,Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)のうち、少なくとも1つを含んでもよい。
 HARQ-ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、HARQ-ACKフィードバック、HARQ応答、HARQ-ACK応答、HARQ情報、HARQ-ACK情報、HARQ制御情報、および、HARQ-ACK制御情報とも呼称されてもよい。
 データが成功裏に復号された場合、該データに対するACKが生成される。データが成功裏に復号されなかった場合、該データに対するNACKが生成される。HARQ-ACKは、1つのトランスポートブロックに少なくとも対応するHARQ-ACKビットを少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットは、1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応するACK(ACKnowledgement)または、NACK(Negative-ACKnowledgement)を示してもよい。HARQ-ACKは、1つまたは複数のHARQ-ACKビットを含むHARQ-ACKコードブック(HARQ-ACK codebook)を少なくとも含んでもよい。HARQ-ACKビットが1つ、または、複数のトランスポートブロックに対応することは、HARQ-ACKビットが該1または複数のトランスポートブロックを含むPDSCHに対応することであってもよい。
 1つのトランスポートブロックに対するHARQ制御をHARQプロセスと呼んでもよい。HARQプロセス毎に一つのHARQプロセス識別子が与えられてもよい。DCIフォーマットにHARQプロセス識別子(HARQ process number)を示すフィールドが含まれる。
 HARQプロセス毎にNDI(New Data Indicator)がDCIフォーマットで示される。例えば、PDSCHのスケジューリング情報を含むDCIフォーマット(DL assignment)にNDIフィールドが含まれる。NDIフィールドは1ビットである。端末装置1は、HARQプロセス毎にNDIの値を格納する(記憶する)。基地局装置3は、端末装置1毎に対して、HARQプロセス毎にNDIの値を格納する(記憶する)。端末装置1は、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドを用いて格納しているNDIの値を更新する。基地局装置3は、更新されたNDIの値、または更新されないNDIの値をDCIフォーマットのNDIフィールドに設定して端末装置1に送信する。端末装置1は、検出されたDCIフォーマットのHARQプロセス識別子フィールドの値と対応するHARQプロセスに対して、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドを用いて格納しているNDIの値を更新する。
 端末装置1は、DCIフォーマット(DL assignment)のNDIフィールドの値に基づき、受信されたトランスポートブロックが新規送信であるか、再送信であるかを判断する。端末装置1は、あるHARQプロセスのトランスポートブロックに対して以前受信されたNDIの値と比較して、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドの値がトグルされていたら、受信されたトランスポートブロックが新規送信であると判断する。基地局装置3は、あるHARQプロセスにおいて新規送信のトランスポートブロックを送信する場合、該HARQプロセスに対して格納されたNDIの値をトグルして、トグルされたNDIを端末装置1に送信する。基地局装置3は、あるHARQプロセスにおいて再送信のトランスポートブロックを送信する場合、該HARQプロセスに対して格納されたNDIの値をトグルせず、トグルされないNDIを端末装置1に送信する。端末装置1は、あるHARQプロセスのトランスポートブロックに対して以前受信されたNDIの値と比較して、検出されたDCIフォーマットのNDIフィールドの値がトグルされていなかったら(同じなら)、受信されたトランスポートブロックが再送信であると判断する。なお、ここで、トグルするとは、異なる値に切り替えることを意味する。
 端末装置1は、PDSCH受信に対応するDCIフォーマット1_0、または、DCIフォーマット1_1に含まれるHARQ指示フィールドの値により指示されるスロットにおいて、HARQ-ACK情報を、HARQ-ACKコードブック(HARQ-ACK codebook)を用いて基地局装置3に報告してもよい。
 DCIフォーマット1_0に対して、HARQ指示フィールドの値はスロット数のセット(1,2,3,4,5,6,7,8)にマップされてもよい。DCIフォーマット1_1に対して、HARQ指示フィールドの値は、上位層パラメータdl-DataToUL-ACKによって与えられるスロット数のセットにマップされてもよい。HARQ指示フィールドの値に少なくとも基づき指示されるスロット数は、HARQ-ACKタイミング、または、K1とも呼称されてもよい。例えば、スロットnにおいて送信されるPDSCH(下りリンクデータ)の復号状態を表すHARQ-ACKは、スロットn+K1において報告(送信)されてもよい。
 dl-DataToUL-ACKは、PDSCHに対するHARQ-ACKのタイミングのリストを示す。タイミングとは、PDSCHが受信されたスロット(または、PDSCHがマップされる最後のOFDMシンボルを含むスロット)を基準として、受信されたPDSCHに対するHARQ-ACKが送信されるスロットとの間のスロット数である。例えば、dl-DataToUL-ACKは、1個、または2個、または3個、または4個、または5個、または6個、または7個、または8個のタイミングのリストである。Dl-DataToUL-ACKが1個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは0ビットである。Dl-DataToUL-ACKが2個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは1ビットである。Dl-DataToUL-ACKが3個、または4個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは2ビットである。Dl-DataToUL-ACKが5個、または6個、または7個、または8個のタイミングのリストの場合、HARQ指示フィールドは3ビットである。例えば、dl-DataToUL-ACKは、0から31の範囲の何れかの値のタイミングのリストから構成される。例えば、dl-DataToUL-ACKは、0から63の範囲の何れかの値のタイミングのリストから構成される。
 dl-DataToUL-ACKのサイズは、dl-DataToUL-ACKが含める要素の数と定義される。Dl-DataToUL-ACKのサイズは、Lparaと呼称されてもよい。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、dl-DataToUL-ACKの要素の順番(番号)を示す。例えば、dl-DataToUL-ACKのサイズが8である(Lpara=8)場合、dl-DataToUL-ACKのインデックスは1、2、3、4、5、6、7、または、8の何れかの値である。dl-DataToUL-ACKのインデックスは、HARQ指示フィールドが示す値により与えられてもよい、または示されてもよい、または指示されてもよい。
 端末装置1は、dl-DataToUL-ACKのサイズに応じてHARQ-ACK codebookのサイズを設定してもよい。例えば、dl-DataToUL-ACKが8個の要素からなる場合、HARQ-ACK codebookのサイズは8である。例えば、dl-DataToUL-ACKが2個の要素からなる場合、HARQ-ACK codebookのサイズは2である。HARQ-ACK codebookを構成するそれぞれのHARQ-ACK情報は、dl-DataToUL-ACKの各スロットタイミングのPDSCH受信に対するHARQ-ACK情報である。このタイプのHARQ-ACK codebookは、Semi-static HARQ-ACK codebook(準静的HARQ-ACK codebook)とも称する。
 端末装置1はスロットnのPDSCH受信のためのHARQ-ACK情報をスロットn+kにおけるPUCCH送信、および/または、PUSCH送信を用いて報告してもよい。ここで、kは該PDSCH受信に対応するDCIフォーマットに含まれるHARQ指示フィールドによって指示されたスロットの数であってもよい。また、HARQ指示フィールドがDCIフォーマットに含まれない場合、kは上位層パラメータdl-DataToUL-ACKによって与えられてもよい。
 端末装置1は、あるスロットのPUCCHで対応するHARQ-ACK情報を送信する、1つ以上の候補PDSCH受信に対する複数の機会のセットを判断する。端末装置1は、dl-DataToUL-ACKに含まれるスロットタイミングK1の複数のスロットを候補PDSCH受信に対する複数の機会と判断する。K1は、kの集合であってもよい。例えば、dl-DataToUL-ACKが(1、2、3、4、5、6、7、8)の場合、スロットnのPUCCHでは、n-1のスロットのPDSCH受信、n-2のスロットのPDSCH受信、n-3のスロットのPDSCH受信、n-4のスロットのPDSCH受信、n-5のスロットのPDSCH受信、n-6のスロットのPDSCH受信、n-7のスロットのPDSCH受信、n-8のスロットのPDSCH受信に対するHARQ-ACK情報が送信される。端末装置1は、候補PDSCH受信に該当するスロットにおいて実際にPDSCHを受信した場合はそのPDSCHに含まれるトランスポートブロックに基づいてACK、またはNACKをHARQ-ACK上報として設定し、候補PDSCH受信に該当するスロットにおいてPDSCHを受信しなかった場合はNACKをHARQ-ACK情報として設定する。
 HARQ-ACKコードブックは、PDCCHの監視機会(Monitoring occasion for PDCCH)のセット、カウンターDAIフィールドの値の一部または全部に少なくとも基づき与えられてもよい。HARQ-ACKコードブックは、UL DAIフィールドの値に基づき与えられてもよい。HARQ-ACKコードブックは、DAIフィールドの値に基づき与えられてもよい。HARQ-ACKコードブックは、トータルDAIフィールドの値に基づき与えられてもよい。
 HARQ-ACK codebookのサイズは、最後に受信されたDCIフォーマットのカウンターDAIフィールドの値に基づいて設定されてもよい。カウンターDAIフィールドは、対応するDCIフォーマットの受信までにスケジュールされたPDSCH、またはトランスポートブロックの累積数を示す。HARQ-ACK codebookのサイズは、DCIフォーマットのトータルDAIフィールドの値に基づいて設定されてもよい。トータルDAIフィールドは、HARQ-ACK codebookの送信までにスケジュールされるPDSCH、またはトランスポートブロックの総数を示す。
 端末装置1は、インデックスnのスロット(slot#n)に配置されるPUCCHにおいて送信されるHARQ-ACK情報のためのPDCCHの監視機会のセットを、タイミングK1の値、および、スロットオフセットK0の値の一部または全部に少なくとも基づき決定してもよい。インデックスnのスロットに配置されるPUCCHにおいて送信されるHARQ-ACK情報のためのPDCCHの監視機会のセットは、スロットnのためのPDCCHの監視機会(monitoring occasion for PDCCH for slot#n)のセットとも呼称される。ここで、該PDCCHの監視機会のセットは、M個のPDCCHの監視機会を含む。例えば、スロットオフセットK0は、下りリンクDCIフォーマットに含まれる時間領域リソース割り当てフィールドの値に少なくとも基づき示されてもよい。スロットオフセットK0は、該スロットオフセットK0を示す時間領域リソース割り当てフィールドを含むDCIフォーマットを含むPDCCHが配置される最後のOFDMシンボルを含むスロットから、該DCIフォーマットによりスケジューリングされるPDSCHの先頭のOFDMシンボルまでのスロット数(スロット差)を示す値である。
 あるPDCCHの監視機会に対応するいずれかの探索領域セットの監視機会において検出されるDCIフォーマットが、HARQ-ACK情報をスロットnにおいて送信することをトリガする(トリガする情報を含む)場合、端末装置1は、該PDCCHの監視機会をスロットnのためのPDCCH監視機会と決定してもよい。また、あるPDCCHの監視機会に対応する探索領域セットの監視機会において検出されるDCIフォーマットが、HARQ-ACK情報をスロットnにおいて送信することをトリガしない(トリガする情報を含まない)場合、端末装置1は、該PDCCHの監視機会をスロットnのためのPDCCH監視機会と決定しなくてもよい。また、あるPDCCHの監視機会に対応する探索領域セットの監視機会においてDCIフォーマットが検出されない場合、端末装置1は、該PDCCHの監視機会をスロットnのためのPDCCH監視機会と決定しなくてもよい。
 カウンターDAI(Counter DAI)は、M個のPDCCHの監視機会において、あるサービングセルにおけるあるPDCCHの監視機会に対して、該サービングセルにおける該PDCCHの監視機会までに検出されるPDCCHの累積数(または、累積数に少なくとも関連する値であってもよい)を示す。カウンターDAIは、C-DAIとも呼称されてもよい。PDSCHに対応するC-DAIは、該PDSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに含まれるフィールドによって示されてもよい。トータルDAIは、M個のPDCCHの監視機会において、PDCCHの監視機会mまでに検出されるPDCCHの累積数(または、累積数に少なくとも関連する値であってもよい)を示してもよい。トータルDAIは、T-DAI(Total Downlink Assignment Index)と呼称されてもよい。
 物理信号は、サイドリンク物理チャネル、サイドリンク物理シグナルの総称でもある。物理チャネルは、サイドリンク物理チャネルの総称でもある。物理シグナルは、サイドリンク物理シグナルの総称でもある。
 サイドリンク物理チャネルは、上位層において発生する情報を運ぶリソースエレメントのセットに対応してもよい。サイドリンク物理チャネルは、サイドリンクにおいて用いられる物理チャネルである。サイドリンク物理チャネルは、無線送受信部10によって送信されてもよい。サイドリンク物理チャネルは、無線送受信部10によって受信されてもよい。本実施形態の一態様に関わる無線通信システムにおいて、少なくとも下記の一部または全部のサイドリンク物理チャネルが用いられる。
・PSBCH(Physical Sidelink Broadcast CHannel)
・PSCCH(Physical Sidelink Control CHannel)
・PSSCH(Physical Sidelink Shared CHannel)
・PSFCH(Physical Sidelink Feedback CHannel)
 PSBCHは、DFN(Direct Frame Number)、TDD UL-DL configuration、スロットインデックス(PSBCHが配置されるスロットのスロットインデックス)、インカバレッジインジケータ(送信端末装置1が基地局装置3のカバレッジ内に位置するかどうかを示す識別子)を伝達するために送信される。
 PSCCHは、サイドリンク制御情報(SCI:Sidelink Control Information)の送信(伝達)のために少なくとも用いられる。サイドリンク制御情報は、PSCCHに配置されてもよい。端末装置1は、サイドリンク制御情報が配置されたPSCCHを受信してもよい。端末装置1は、サイドリンク制御情報が配置されたPSCCHを送信してもよい。
 サイドリンク制御情報は、サイドリンク制御情報フォーマット(SCI format)の形式で送受信される。PSCCHで送受信されるSCIは、1st stage SCIと称する。PSSCHで送受信されるSCIは、2ndstage SCIと称する。1st stage SCI formatにSCI format 1-Aが含まれてもよい。SCI format 1-Aは、PSSCHと2nd stage SCIのスケジューリングのために使われる。SCI format 1-Aは、プライオリティを示すフィールド、周波数リソース割り当てを示すフィールド、時間リソース割り当てを示すフィールド、リソース予約区間を示すフィールド、DM RSパターンを示すフィールド、2nd stage SCI format(SCI format 2-A、SCI format 2-B)を示すフィールド、ベータオフセット(2nd stage SCIのリソース量を判断するために用いられるパラメータ)を示すフィールド、DM RSポート数を示すフィールド、MCSを示すフィールド、MCSテーブルを示すフィールド、PSFCHオーバヘッド指示を含むフィールドを含む。
 2ndstage SCIは、PSSCHの復号のために使われる。SCI format 2-Aは、HARQプロセス番号、NDI、RV(Redundancy version)、Source ID、Destination ID、HARQフィードバックイネーブル/ディセーブルインディケータ、キャストタイプインディケータ(ユニキャスト、ブロードキャスト、グループキャスト)、CSIリクエストの情報を含む。SCI format 2-Bは、HARQプロセス番号、NDI、RV、Source ID、Destination ID、HARQフィードバックイネーブル/ディセーブルインディケータ、Zone ID、通信レンジ要求の情報を含む。
 PSSCHは、サイドリンクデータ(サイドリンクトランスポートブロック、サイドリンクPDU)、2nd stage SCIを伝達するために送信されてもよい。PSSCHは、サイドリンクデータ、2nd stage SCIを伝達するために用いられてもよい。端末装置1は、サイドリンクデータ、2nd stage SCIが配置されたPSSCHを送信してもよい。端末装置1は、サイドリンクデータ、2nd stage SCIが配置されたPSSCHを受信してもよい。
 PSFCHは、PSSCH受信に対応するHARQ-ACK情報を伝達するために用いられる。端末装置1は、HARQ-ACK情報が配置されたPSFCHを送信する。端末装置1は、HARQ-ACK情報が配置されたPSFCHを受信する。
 PSFCHは、複数の端末装置1に共通のリソースである共通リソース(Common resource)および/または端末装置1に個別のリソースである個別リソース(Dedicated resource)とから構成される。例えば、同じリソースプールが設定された複数の端末装置1が同じ共通のリソースを用いる。HARQ-ACK情報から生成された信号が個別リソースに配置される。HARQ-ACK情報から生成されない信号が共通リソースに配置される。ライセンスバンドにおいては、PSFCHは、個別リソースのみが用いられる。アンライセンスバンドにおいては、PSFCHは、個別リソースのみ、または個別リソースと共通リソース、または共通リソースのみが用いられる。1つの個別リソースは、例えば、1個の物理リソースブロックから構成される。1つの共通リソースは、チャネル帯域(LBT帯域)内に分散した複数の物理リソースブロックから構成される。個別リソースは、暗黙的に、または明示的にリソースが端末装置1に指示される。例えば、PSCCHとPSSCHが構成されるサブチャネルのインデックスに基づき、個別リソースのリソースが判断される。例えば、PSSCHが構成されるサブチャネルのインデックスに基づき、個別リソースのリソースが判断される。例えば、PSSCHが配置されるスロットのインデックスに基づき、個別リソースのリソースが判断される。例えば、1st stage SCIで個別リソースのリソースが指示される。例えば、2nd stage SCIで個別リソースのリソースが指示される。共通リソースは、リソースが予め設定される。共通リソースは、例えば、リソースプール内の特定のインタレース(例えば、インタレースインデックスの最も小さいインタレース)が設定される。
 サイドリンク物理シグナルは、リソースエレメントのセットに対応してもよい。サイドリンク物理シグナルは、上位層において発生する情報の伝達に用いられなくてもよい。サイドリンク物理シグナルは、物理層において発生する情報の伝達に用いられてもよい。無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルを送信してもよい。無線送受信部10は、サイドリンク物理シグナルを受信してもよい。本実施形態の一態様に関わる無線通信システムのサイドリンクにおいて、少なくとも下記の一部または全部のサイドリンク物理シグナルが用いられてもよい。
・サイドリンク同期信号(S-SS:Sidelink Synchronization Signal)
・サイドリンクDM RS
・サイドリンクCSI-RS
・サイドリンクPT-RS
 サイドリンク同期信号は、端末装置1がサイドリンクの周波数領域、および/または、時間領域の同期をとるために用いられる。サイドリンク同期信号は、S-PSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)、および、S-SSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)の総称である。
 サイドリンクDM RSは、PSBCHのためのDM RS、PSCCHのためのDM RS、および、PSSCHのためのDM RSの総称である。PSSCHのためのDM RSの時間領域パターンは、送信側の端末装置1によって選択される。選択候補の時間領域パターンは、リソースプール毎に構成される。
 サイドリンクCSI-RSは、サイドリンクのチャネル測定のために用いられる参照信号である。CSI-RSのための時間リソース割り当て(配置されるシンボル位置)、周波数リソース割り当て、アンテナポート数、レイヤ数が構成される。端末装置1は、サイドリンクCSI-RSに基づいて測定されたチャネル状態情報をMAC CEを用いて報告する。
 サイドリンクPT-RSは、高周波数帯(FR2)でのみサポートされてもよい。サイドリンクPT-RSの時間密度、周波数密度がリソースプール毎に構成される。
 AGC(Access Gain Control)用の信号が用いられてもよい。AGC用の信号がスロット(第一のスロット、第二のスロット)の最初のOFDMシンボルに配置されてもよい。
 端末装置1は、送信相手先の端末装置1から受信したサイドリンクのHARA-ACKの情報を上りリンクのPUCCHを用いて基地局装置3に報告してもよい。Semi-static HARQ-ACK codebook、Dynamic HARQ-ACK codebookが用いられてもよい。
 基地局装置3が端末装置1に対してサイドリンクのスケジューリング情報をDCI formatを用いて通知してもよい。DCI format 3_0は、PSCCHとPSSCHのスケジューリングのために使われる。DCI format 3_0は、以下の情報の一部または全部を含んで構成される。
・リソースプールインデックス
・タイムギャップ
・HARQプロセス番号
・NDI
・サブチャネル割り当て情報
・SCI format 1_Aフィールド
・PSFCH受信に対応するPSSCHのHARQ-ACKをフィードバックするタイミングインディケータ・PUCCHリソースインディケータ
・コンフィギュレーションインデックス
・サイドリンク割り当てインデックスカウンタ
 リソースプールインデックスは、スケジュールされるPSCCHとPSSCHに用いられるリソースプールを示す。タイムギャップは、DCI format 3_0を受信してから、サイドリンク送信を行うまでの時間を示す。サブチャネル割り当て情報は、スケジュールされるPSCCHとPSSCHに用いられるサブチャネルを示す。SCI format 1_Aフィールドは、端末装置1がPSCCHで送信するSCI format 1_Aの周波数リソース割り当てと時間リソース割り当ての情報を含む。PSFCH受信に対応するPSSCHのHARQ-ACKをフィードバックするタイミングインディケータは、端末装置1が相手先の端末装置1からPSFCHを受信して取得したHARQ-ACK情報をPUCCHを用いてフィードバックするタイミングを示す。PUCCHリソースインディケータは、PSFCHを受信して取得したHARQ-ACK情報のフィードバックに用いるPUCCHのリソースを示す。コンフィギュレーションインデックスは、サイドリンクConfigured grantのコンフィギュレーションを示す。サイドリンク割り当てインデックスカウンタは、ある区間内に基地局装置3が端末装置1に割り当てたサイドリンク割り当ての数を示す。
 端末装置1は、信号の送信(チャネルアクセス)前に、他の機器(例えば、基地局装置、端末装置、WiFi端末装置、WiFiアクセスポイントなど)の送信の有無を確認するためにチャネルのセンシング(キャリアセンス)を行う。端末装置1は、前回の信号の送信後に、コンテンションウィンドウサイズ(CWS)の範囲内でバックオフカウンタ値をランダムに生成する。端末装置1は、チャネル(LBTサブバンド、RB set。例えば、20MHzの帯域幅の帯域)がアイドルであることを確認するまで待機し、センシングスロット時間毎にキャリアセンスを行う。端末装置1は、チャネルがアイドルであれば、コンテンションウィンドウサイズ(CWS)内でランダムに決められたカウンタ値を順次減少させ、カウンタ値が0になった後にチャネルへのアクセス権を得て、信号の送信を行う。HARQ-ACKフィードバックを用いた通信を行う端末装置1は、信号の送信終了後、信号の送信相手先の端末装置1から受信するHARQ-ACKフィードバックに基づいてコンテンションウィンドウサイズを更新する。端末装置1は、HARQ-ACKのステータスがACKの場合、コンテンションウィンドウサイズを最小値に設定する。端末装置1は、HARQ-ACKのステータスがNACKの場合、コンテンションウィンドウサイズを次に大きな値に設定する。端末装置1は、コンテンションウィンドウサイズが設定可能な最大値に達した場合、HARQ-ACKのステータスがNACKの場合であっても最大値を使い続ける。
 端末装置1は、LBT結果がアイドルである場合に送信機会(Transmission Opportunity:TxOP、チャネル占有(Channel Occupancy))を獲得し、送信を行い、LBT結果がビジーである場合(LBT-busy)に、送信を行わない。送信機会の時間は、Channel Occupancy Time(COT、チャネル占有時間)と呼ばれる。COTは、送信機会内の全ての送信と所定時間内のギャップとの総時間長であり、最大COT(Maximum COT(MCOT))以下であってもよい。MCOTはチャネルアクセス優先クラス(channel access priority class)に基づいて決定されてもよい。チャネルアクセス優先クラス(チャネルアクセスプライオリティクラス)は、コンテンションウィンドウ(contention window)サイズに関連付けられてもよい。
 チャネルアクセスプライオリティクラスが定義されて用いられる。例えば、4つのチャネルアクセスプライオリティクラス(チャネルアクセスプライオリティクラス1、チャネルアクセスプライオリティクラス2、チャネルアクセスプライオリティクラス3、チャネルアクセスプライオリティクラス4)が定義されて用いられる。チャネルアクセスプライオリティクラス1では、最小コンテンションウィンドウサイズが3スロットであり、最大コンテンションウィンドウサイズが7スロットであり、許可されるコンテンションウィンドウサイズは{3スロット,7スロット}の2つである。チャネルアクセスプライオリティクラス2では、最小コンテンションウィンドウサイズが7スロットであり、最大コンテンションウィンドウサイズが15スロットであり、許可されるコンテンションウィンドウサイズは{7スロット,15スロット}の2つである。チャネルアクセスプライオリティクラス3では、最小コンテンションウィンドウサイズが15スロットであり、最大コンテンションウィンドウサイズが1023スロットであり、許可されるコンテンションウィンドウサイズは{15スロット,31スロット,63スロット,127スロット,255スロット,511スロット,1023スロット}の7つである。チャネルアクセスプライオリティクラス4では、最小コンテンションウィンドウサイズが15スロットであり、最大コンテンションウィンドウサイズが1023スロットであり、許可されるコンテンションウィンドウサイズは{15スロット,31スロット,63スロット,127スロット,255スロット,511スロット,1023スロット}の7つである。なお、コンテンションウィンドウサイズは、スロット毎にカウントされるカウント数を表してもよい。
 端末装置1は、センシングスロット時間のキャリアセンスでチャネルがビジーと判断したら、defer区間でチャネルがアイドルかをセンシングする。defer区間は、16usと複数のセンシングスロットから構成される。defer区間を構成するセンシングスロットの数はチャネルアクセスプライオリティクラスに依存する。チャネルアクセスプライオリティクラス1ではセンシングスロットが2個ほどdefer区間に構成される。チャネルアクセスプライオリティクラス2ではセンシングスロットが2個ほどdefer区間に構成される。チャネルアクセスプライオリティクラス3ではセンシングスロットが3個ほどdefer区間に構成される。チャネルアクセスプライオリティクラス4ではセンシングスロットが7個ほどdefer区間に構成される。端末装置1は、defer区間でチャネルがビジーと判断したら、再度新たなdefer区間でチャネルがアイドルかを判断する。端末装置1は、defer区間でチャネルがアイドルと判断したら、コンテンションウィンドウサイズに基づき設定されたカウンタ値を減少させ、引き続きセンシングスロット時間毎にキャリアセンスを行い、チャネルがアイドルかを判断する。
 例えば、チャネルアクセスプライオリティクラス1に対して、2msの最大COTが用いられる。例えば、チャネルアクセスプライオリティクラス2に対して、3msの最大COTが用いられる。例えば、チャネルアクセスプライオリティクラス2に対して、4msの最大COTが用いられる。例えば、チャネルアクセスプライオリティクラス3に対して、6msの最大COTが用いられる。例えば、チャネルアクセスプライオリティクラス3に対して、8msの最大COTが用いられる。例えば、チャネルアクセスプライオリティクラス3に対して、10msの最大COTが用いられる。例えば、チャネルアクセスプライオリティクラス4に対して、6msの最大COTが用いられる。例えば、チャネルアクセスプライオリティクラス4に対して、8msの最大COTが用いられる。例えば、チャネルアクセスプライオリティクラス4に対して、10msの最大COTが用いられる。
 サイドリンクのリソース割り当てモード2では、予約されるリソースの数がRRCシグナリングで設定される、または予め構成される。一連のリソースの時間軸で最初の一単位のリソース(連続する複数のスロットのリソース)以外の2番目、または3番目の一単位のリソースが予約されるリソースである。1番目の一単位のリソースと2番目の一単位のリソースとの間隔(msの単位の間隔)、2番目の一単位のリソースと3番目の一単位のリソースとの間隔がRRCシグナリングで設定される、または予め構成される。
 モード2では、端末装置1は他端末装置1により送信されて検出されたPSSCHのRSRPまたはPSCCHのRSRPが設定された値よりも大きい場合、そのPSSCHまたはPSCCHに対応する予約リソースを自端末装置1が選択するリソース、予約するリソースから除外する。
 アンライセンススペクトラムを利用するためには、所定の制約を満たす必要がある。例えば、欧州電気通信標準化機構(European Telecommunications Standards Institute(ETSI))の規則(regulation)によれば、アンライセンススペクトラムの1つである5GHzの利用に関して、信号の99%の電力を含む占有チャネル帯域幅(Occupied Channel Bandwidth(OCB))が、使用可能な帯域幅(例えば、システム帯域幅、LBTサブバンドの帯域幅、サブバンドの帯域幅)の80%以上の帯域幅でなければならない。また、所定の帯域幅(1MHz)あたりの最大送信電力密度(Power Spectral Density(PSD))に関する制約が規定されている。
 このような制約(例えば、OCBの規則)を満たすため、アンライセンスキャリアで、所定の間隔の複数の周波数領域リソースのセット(インタレース、RBセット等ともいう)を用いた送信(インタレース型送信)を行う。1つのインタレースは、所定の周波数間隔(例えば、10RB間隔)で割り当てられる複数の周波数領域リソースのセットと定義されてもよい。
 図5は、本実施形態の一態様に関わるインタレースマッピングの一例を示す図である。ここでは、使用可能な全体の帯域幅が20MHz、100個のRBの場合について説明する。インタレース#iは、インデックス値が{i、i+10、i+20、...、i+90}である10個のRBで構成される。1つのインタレースは、10個のRBの周波数間隔の複数のRBで構成される。使用可能な全体の帯域幅が20MHzで構成される場合、10個のインタレース#0-#9が設けられる。
 図5では、サブキャリア間隔が15kHzの場合について説明したが、サブキャリア間隔が30kHzの場合はインタレースを構成するリソースブロックの周波数間隔が異なってもよい。20MHzの帯域幅は50個のRBから構成され、1つのインタレースは10個のRBで構成される。この場合、設けられるインタレースは#0-#4の5個となる。この場合、インタレース#iは、インデックス値が{i、i+5、i+10、...、i+45}である10個のRBで構成される。1つのインタレースは、5個のRBの周波数間隔の複数のRBで構成される。
 1つのサブチャネルは、1つ以上のインタレースから構成されてもよい。サブチャネルインデックスとインタレースインデックスが昇順で対応付けられてもよい。
 PSFCHの共通リソースとして、例えば、インデックス#0のインタレース(#0、#10、#20、#30、#40、#50、#60、#70、#80、#90のリソースブロック)が用いられる。PSFCHの個別リソースは、共通リソースに用いられるインタレース以外のインタレースに属するリソースブロックが用いられる。例えば、インデックス#1~#9のインタレースのリソースブロックが用いられる。リソースプール毎にPSFCHの個別リソースに用いられるリソースブロックが設定される。#0から#99のリソースブロックから共通リソースとして用いられる#0、#10、#20、#30、#40、#50、#60、#70、#80、#90のリソースブロックを除いた複数のリソースブロックに対して連続したインデックス付けが行われ、返還されたインデックスを用いて、リソースプール毎に設定される個別リソースを示す情報が端末装置1に通知されてもよい。端末装置1は、HARQ-ACK情報から生成された信号を暗黙的に、または明示的に指示された個別リソースのリソースブロックを用いて送信する。例えば、端末装置1は、#1のリソースブロックを個別リソースとして用い、HARQ-ACK情報から生成された信号をマッピングして送信する。端末装置1は、個別リソースで信号を送信する場合、共通リソースも一緒に用いて信号を送信する。
 端末装置1は、HARQ-ACK情報から生成された信号を送信しないが、COT内にPSFCH用の時間領域が予め設定されている場合(COT内にPSFCHオケージョンがある場合)、PSFCH用に設定された時間領域(OFDMシンボル)で共通リソースのみを送信する。PSFCH用の時間領域が予め設定されたスロットをPSFCHオケージョンと呼称してもよい。
 図6は、本実施形態の一態様に関わるCOT内の一部でPSFCH用の時間領域が予め設定されている場合の一例を示す図である。ここでは、COTが連続する4個のスロット(スロット#0、スロット#1、スロット#2、スロット#3)に相当する場合について説明する。端末装置1は、連続する4個のスロットのリソース内で信号を送信する。LBTの結果、チャネルがアイドルであると判断した端末装置1は、スロット#0からCOTを開始する。端末装置1は、スロット#0でPSCCH/PSSCHを送信する。スロット#1において、PSFCH用の時間領域が予め設定されている。端末装置1は、スロット#2で、PSFCH用の時間領域が設定されていないシンボルの部分でPSCCH/PSSCHを送信し、PSFCH用の時間領域が設定されているシンボルにおいて共通リソース(共通インタレース)を用いて信号を送信する。端末装置1は、共通リソースにおいて、HARQ-ACK情報から生成された信号ではなく、予め決められた信号を送信する。PSFCH用の時間領域が予め設定されているシンボルと、他のシンボル間には、送信と受信を切り替えるための時間ギャップが設定される。端末装置1は、スロット#2でPSCCH/PSSCHを送信する。端末装置1は、スロット#3でPSCCH/PSSCHを送信する。なお、ここでは、スロット#1、スロット#2、スロット#3においてPSCCHが送信される場合について示したが、連続するスロットの最初のスロットであるスロット#0のみでPSCCHが送信され、スロット#1、スロット#2、スロット#3においてPSCCHが送信されなくてもよい。
 端末装置1は、LBTを実施して連続する複数のスロットにまたがるCOTの送信権を確保し、確保されたCOT内のPSFCH用の時間領域が設定された時間領域(1つ以上のシンボル)において複数の端末装置1に共通のインタレースのみを送信する。端末装置1は、共通のインタレースにおいてHARQ-ACKの情報から生成された信号とは異なる信号を送信する。
 なお、端末装置1は、PCFCH用の時間領域が設定された時間領域において他の端末装置1からPSFCHの信号が送信されると判断される場合は、共通のインタレースを用いて信号を送信しなくてもよい。他の端末装置1からのPSFCHの信号の送信により、チャネルは占有し続けられることができる。端末装置1は、他の端末装置1から自装置へのPSFCHの信号が送信され、PSFCHの信号を受信する。例えば、端末装置1(COT initiating UE)がCOT内で送信したPSCCH/PSSCHに対応するPSFCHのリソースがCOT内のPSFCH用の時間領域に配置され、他の端末装置1(COT responding UE)とCOT sharingが適用される場合、端末装置1は、PSFCH用の時間領域が設定された時間領域において共通インタレースを用いた信号を送信しなくてもよい。
 以上の説明のように、本発明の実施形態は、端末装置1がCOT内のPSFCH用の時間領域として予め設定されている時間領域(シンボル)においてHARQ-ACKを送信しない場合に、その時間領域において共通インタレース信号を送信することにより、端末装置1は送信信号のOCBの要求を満たしつつ、HARA-ACKから生成された信号を送信する、同じグループの他の端末装置1に干渉を与えることなく、他のシステムの機器に対して、またはサイドリンク送信を行う他のグループの端末装置1に対してチャネルリソースを占有することができる。つまり、効率的にリソースを利用することができる。同じグループ(同じリソースプールが設定されたグループ)の他の端末装置1がPSFCH用の時間領域でPSFCHの個別リソースを用いてHARQ-ACKから生成された信号を送信していても、共通リソースのみで送信された信号は個別リソースに配置された信号に干渉を与えない。個別リソースを用いてHARQ-ACKから生成された信号を送信する端末装置1においては、共通リソースはOCBの要求を満たす目的に使われるので、共通リソースを用いて複数の端末装置1が信号を送信してもHARQ-ACK情報の品質劣化などの悪影響はない。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であってもよい。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現してもよい。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
 端末装置1は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)を含む少なくとも1つのメモリからなってもよい。メモリとコンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)はプロセッサを用いて、上記の実施形態に記載の動作、処理を端末装置1に行わせるような構成でもよい。基地局装置3は、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)を含む少なくとも1つのメモリからなってもよい。メモリとコンピュータプログラムインストラクション(コンピュータプログラム)はプロセッサを用いて、上記の実施形態に記載の動作、処理を基地局装置3に行わせるような構成でもよい。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)および/またはNG-RAN(NextGen RAN,NR RAN)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBおよび/またはgNBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3(3A、3B、3C) 基地局装置
10、30 無線送受信部
11、31 アンテナ部
12、32 RF部
13、33 ベースバンド部
14、34 上位層処理部
15、35 媒体アクセス制御層処理部
16、36 無線リソース制御層処理部

Claims (3)

  1.  プロセッサと、コンピュータプログラムコードを格納するメモリと、を備える端末装置であって、LBTを実施して連続する複数のスロットにまたがるCOTの送信権を確保すること、前記COT内のPSFCH用の時間領域が設定された時間領域において複数の端末装置に共通のインタレースのみを送信すること、を含む動作を実行する端末装置。
  2.  前記共通のインタレースにおいてHARQ-ACKの情報から生成された信号とは異なる信号を送信する請求項1記載の端末装置。
  3.  端末装置に用いられる通信方法であって、LBTを実施して連続する複数のスロットにまたがるCOTの送信権を確保するステップと、前記COT内のPSFCH用の時間領域が設定された時間領域において複数の端末装置に共通のインタレースのみを送信するステップと、を含む通信方法。
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APPLE: "Physical Channel Design Framework for Sidelink on FR1 Unlicensed Spectrum", 3GPP TSG RAN WG1 #110 R1-2207338, 12 August 2022 (2022-08-12), XP052275273 *
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