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WO2020040267A1 - 端末装置、基地局装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置、および、通信方法 Download PDF

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WO2020040267A1
WO2020040267A1 PCT/JP2019/032913 JP2019032913W WO2020040267A1 WO 2020040267 A1 WO2020040267 A1 WO 2020040267A1 JP 2019032913 W JP2019032913 W JP 2019032913W WO 2020040267 A1 WO2020040267 A1 WO 2020040267A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pdcch
dci format
pdcch candidate
size
candidate
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2019/032913
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
友樹 吉村
智造 野上
渉 大内
李 泰雨
会発 林
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to ES19852588T priority Critical patent/ES2945837T3/es
Priority to EP19852588.3A priority patent/EP3843473B1/en
Priority to US17/270,431 priority patent/US12063104B2/en
Priority to CN201980055164.5A priority patent/CN113170443B/zh
Publication of WO2020040267A1 publication Critical patent/WO2020040267A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0069Cell search, i.e. determining cell identity [cell-ID]
    • H04J11/0079Acquisition of downlink reference signals, e.g. detection of cell-ID
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2018-156353 for which it applied to Japan on August 23, 2018, and uses the content here.
  • the wireless access method and wireless network of cellular mobile communication (hereinafter referred to as "Long Term Evolution (LTE: registered trademark)” or “Evolved Universal Terrestrial Radio Access: EUTRA”) is a third generation partnership project (3rd Generation) Partnership @ Project: @ 3GPP) (Non-Patent Documents 1, 2, 3, 4, and 5).
  • 3GPP a new radio access scheme (hereinafter referred to as “New @ Radio (NR)”) is being studied.
  • a base station device is also referred to as eNodeB (evolved @ NodeB).
  • a base station device is also referred to as gNodeB.
  • LTE and NR a terminal device is also referred to as UE (User @ Equipment).
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station device are arranged in a cell shape.
  • a single base station device may manage a plurality of cells.
  • PDCCH, PUSCH, and PDSCH are used in the downlink of NR (Non-Patent Documents 1, 2, 3, and 4).
  • the PDCCH transmits DCI (Downlink ⁇ Control ⁇ Information).
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling.
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling.
  • One embodiment of the present invention provides a terminal device, a communication method used for the terminal device, a base station device, and a communication method used for the base station device.
  • a terminal device of one embodiment of the present invention, a communication method used for the terminal device, a base station device, and a communication method used for the base station device are provided with a method for determining information size, and / or an efficient method.
  • a method for interpreting information is provided.
  • a first aspect of the present invention is a terminal device, comprising at least one processor and a memory connected to the at least one processor, wherein the processor receives a PDCCH having a DCI format, Receiving a PDSCH corresponding to an RIV set in a 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field of the format, wherein the RIV is provided based at least on a type of a search space in which the PDCCH is detected;
  • An apparatus configured to monitor a first PDCCH candidate in CSS and a second PDCCH candidate in USS according to the DCI format with C-RNTI, and (2) resources constituting the first PDCCH candidate
  • the set of elements is (3) the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is not set, and (4) the PDCCH candidate corresponding to the first PDCCH candidate is not set.
  • the size of the DCI format is the same as the size of the DCI format corresponding to the second PDCCH candidate, only the first PDCCH candidate out of the first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate It is assumed that the PDCCH with the DCI format is transmitted, or the PDCCH with the DCI format is transmitted only in the second PDCCH candidate among the first and second PDCCH candidates. Or in the first PDCCH candidate, When the PDCCH with the I format is received, it is considered that the PDCCH with the DCI format has been transmitted or received in the second PDCCH candidate, or the PDCCH with the DCI format in the second PDCCH candidate Is received, it is considered that the PDCCH with the DCI format in the first PDCCH candidate has been transmitted or received.
  • a second aspect of the present invention is a base station apparatus including at least one processor and a memory connected to the at least one processor, wherein the processor transmits a PDCCH with a DCI format, Transmitting a PDSCH corresponding to an RIV set in a 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field of the DCI format, wherein the RIV is provided based at least on a type of a search space in which the PDCCH is detected; And (2) configuring a first PDCCH candidate in CSS and a second PDCCH candidate in USS according to the DCI format with C-RNTI, and (2) configuring the first PDCCH candidate.
  • the size of the DCI format is the same as the size of the DCI format corresponding to the second PDCCH candidate, only the first PDCCH candidate out of the first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate Transmitting the PDCCH with the DCI format, or transmitting the PDCCH with the DCI format only in the second PDCCH candidate among the first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate, or ,
  • the DCI format in the first PDCCH candidate When transmitting the PDCCH, it is assumed that the PDCCH with the DCI format is transmitted in the second PDCCH candidate, or when the PDCCH with the DCI format is transmitted in the second PDCCH candidate. , Consider transmitting the PDCCH with the DCI format in the first PDCCH candidate.
  • a third aspect of the present invention is a communication method for a terminal device, wherein the terminal receives a PDCCH with a DCI format, and a PDSCH corresponding to an RIV set in a 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field of the DCI format. And the RIV is given based at least on the type of search space in which the PDCCH was detected, and (1) the terminal device determines the first PDCCH candidate in the CSS and the USS according to the DCI format with C-RNTI And (2) a set of resource elements constituting the first PDCCH candidate is the same as a set of resource elements constituting the second PDCCH candidate.
  • the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is (4) when the size of the DCI format corresponding to the first PDCCH candidate is the same as the size of the DCI format corresponding to the second PDCCH candidate,
  • the PDCCH with the DCI format is transmitted only in the first PDCCH candidates, or that the first PDCCH candidates and the second PDCCH candidates are
  • the second PDCCH candidate is considered to transmit the PDCCH with the DCI format only in the second PDCCH candidate, or when the first PDCCH candidate receives the PDCCH with the DCI format in the second PDCCH candidate,
  • the DCI format in a PDCCH candidate Assuming that the associated PDCCH has been transmitted or received, or when receiving the PDCCH with the DCI format in the second PDCCH candidate, the PDCCH with the DCI format in the first PDCCH candidate has been transmitted or received. Consider received.
  • a fourth aspect of the present invention is a communication method of a base station apparatus, which transmits a PDCCH with a DCI format and corresponds to an RIV set in a 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field of the DCI format. Transmitting a PDSCH, wherein the RIV is given at least based on a type of search space in which the PDCCH is detected, and (1) a terminal device determines a first PDCCH candidate in a CSS according to the DCI format with C-RNTI; The second PDCCH candidate in the USS is configured to be monitored, and (2) a set of resource elements constituting the first PDCCH candidate is the same as a set of resource elements constituting the second PDCCH candidate.
  • a terminal device and a base station device can communicate efficiently.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of a wireless communication system according to an embodiment. It is a figure showing the schematic structure of the radio frame of this embodiment. It is a figure showing the schematic structure of the downlink slot in this embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram illustrating a configuration of a terminal device 1 of the present embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram illustrating a configuration of a base station device 3 according to the present embodiment. It is a figure showing an example of CORESET in this embodiment. It is a figure showing an example of the search space in this embodiment. It is a figure which shows the correspondence of the "Frequency @ domain @ resource @ assignment" field and NDL, BWP and NUL, BWP in this embodiment.
  • FIG. 1 is a conceptual diagram of the wireless communication system of the present embodiment.
  • the wireless communication system includes a terminal device 1 and a base station device 3.
  • the terminal device 1 is configured with one or more serving cells.
  • the technology in which the terminal device 1 communicates via a plurality of serving cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • the present invention may be applied to each of a plurality of serving cells set for the terminal device 1.
  • the present invention may be applied to a part of a plurality of set serving cells.
  • the plurality of serving cells includes at least one primary cell.
  • the multiple serving cells may include one or multiple secondary cells.
  • this embodiment is applied to one serving cell unless otherwise specified.
  • a primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment procedure has been performed, a serving cell in which a connection re-establishment procedure has started, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a secondary cell may be set at the time when an RRC (Radio Resource Control) connection is established or later.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the terminal device 1 can simultaneously transmit and / or receive on a plurality of physical channels in a plurality of serving cells (component carriers).
  • One physical channel is transmitted in one serving cell (component carrier) among a plurality of serving cells (component carriers).
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PUCCH is used for transmitting downlink CSI (Channel State Information) and / or HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • CSI and HARQ-ACK are Uplink Control Information (UCI).
  • the PUSCH is used for transmitting uplink data (Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH), downlink CSI, and / or HARQ-ACK.
  • CSI and HARQ-ACK are uplink control information (Uplink ⁇ Control ⁇ Information: ⁇ UCI).
  • the terminal device 1 may transmit the PUSCH based on the detection of the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) including the uplink grant.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • uplink physical signals In uplink wireless communication, the following uplink physical signals are used.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • ⁇ DMRS (Demodulation Reference Signal) DMRS is related to the transmission of PUCCH or PUSCH.
  • DMRS may be time-multiplexed with PUSCH.
  • the base station apparatus 3 may use the DMRS to perform the propagation path correction of the PUSCH.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • ⁇ PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the PDCCH is used for transmitting downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information is also called a DCI format.
  • the PDSCH is used for transmitting downlink data (Transport block, Downlink-Shared Channel: DL-SCH).
  • UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer is called a transport channel.
  • the unit of the transport channel used in the MAC layer is also called a transport block (transport ⁇ block: ⁇ TB) or MAC ⁇ PDU (Protocol ⁇ Data ⁇ Unit).
  • radio frame radio frame
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of a radio frame according to the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each of the radio frames may be 10 ms long. Further, each of the radio frames may be composed of ten slots. Each of the slots may be 1 ms long.
  • FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of the slot in the present embodiment.
  • FIG. 3 shows a configuration of a slot in one cell.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • a slot may include N symb OFDM symbols.
  • 1 is an OFDM symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • the physical signal or channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • a resource grid is defined by multiple subcarriers and multiple OFDM symbols.
  • Each of the elements in the resource grid is called a resource element.
  • a resource element is represented by a subcarrier number / index k and an OFDM symbol number / index l.
  • N symb may be 14.
  • N symb may be 12.
  • N RB is a bandwidth setting for the serving cell, expressed as a multiple of N RB SC .
  • N RB SC is the (physical) resource block size in the frequency domain, represented by the number of subcarriers.
  • the subcarrier interval ⁇ f may be 15 kHz.
  • N RB SC may be 12.
  • the (physical) resource block size in the frequency domain may be 180 kHz.
  • One physical resource block is defined from N symb consecutive OFDM symbols in the time domain and N RB SC consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (N symb ⁇ N RB SC ) resource elements.
  • One physical resource block may correspond to one slot in the time domain.
  • the physical resource blocks may be numbered n PRB (0, 1,..., N RB ⁇ 1) in the frequency domain in order from the lowest frequency.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 of the present embodiment.
  • the terminal device 1 is configured to include a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 includes an antenna unit 11, an RF (Radio @ Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, an encoding unit, a decoding unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs the uplink data (transport block) generated by a user's operation or the like to the wireless transmission / reception unit 10.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio Resource Control). Resource Control: RRC) layer processing.
  • MAC medium access control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 controls a random access procedure based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of the own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the upper layer signal received from the base station device 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station device 3.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, encoding, and decoding.
  • the wireless transmission / reception unit 10 separates, demodulates, and decodes the signal received from the base station device 3 and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station device 3.
  • the RF unit 12 converts a signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion: down covert), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts an analog signal input from the RF unit 12 from an analog signal to a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs a fast Fourier transform (Fast Fourier Transform: FFT) on the signal from which the CP has been removed, and converts the frequency domain signal. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT Fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs an inverse fast Fourier transform (Inverse ⁇ Fast Fourier Transform: IFFT) on the data, generates an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and converts the baseband digital signal. Generate and convert baseband digital signals to analog signals. The baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 removes unnecessary frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low-pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits the analog signal via the antenna unit 11. I do. Further, the RF unit 12 amplifies the power. Further, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power. The RF unit 12 is also called a transmission power control unit.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 of the present embodiment.
  • the base station device 3 is configured to include a radio transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission / reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, an encoding unit, a decoding unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control (MAC: Medium Access Control) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, and a radio resource control (Radio). Resource Control: RRC) layer processing.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 35 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 controls a random access procedure based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 36.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC @ CE (Control @ Element), and the like, which are arranged in the physical downlink shared channel, or acquires the data from an upper node. , To the wireless transmission / reception unit 30. Further, the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each terminal device 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each of the terminal devices 1 via a signal of an upper layer. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / reports information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transmission / reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission / reception unit 10, and the description is omitted.
  • Each of the units provided with reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as a circuit.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as at least one processor and a memory connected to the at least one processor.
  • Each of the units denoted by reference numerals 30 to 36 included in the base station device 3 may be configured as at least one processor and a memory connected to the at least one processor.
  • BWP band width part
  • BWP is defined by one or more contiguous physical resource blocks in the frequency domain.
  • One or more downlink BWPs and one or more uplink BWPs may be configured for one serving cell.
  • the one or more downlink BWPs include at least one initial downlink BWP.
  • the one or more uplink BWPs include at least one initial uplink BWP.
  • the index of the initial downlink BWP and the index of the initial uplink BWP are 0.
  • the terminal device 1 may receive an upper layer parameter indicating the initial downlink BWP.
  • one or more downlink BWPs are activated at the same time among one or more downlink BWPs.
  • up to one uplink BWP of one or a plurality of uplink BWPs is activated at the same time.
  • the terminal device 1 may switch the activated downlink BWP and / or the activated uplink BWP based on the RRC parameter and / or the PDCCH. To switch the activated BWP in the uplink and the downlink means to simultaneously activate the deactivated BWP and deactivate the activated BWP.
  • the terminal device 1 may monitor the PDCCH and receive the PDSCH (DL-SCH) in the activated downlink BWP.
  • the terminal device 1 does not monitor the PDCCH and does not receive the PDSCH (DL-SCH) in the deactivated downlink BWP.
  • the monitor may be trying to decode the PDCCH according to the DCI format.
  • the terminal device 1 may perform transmission of the PUSCH (UL-SCH), transmission of the PUCCH, and transmission of the SRS in the activated uplink BWP.
  • the terminal device 1 does not perform transmission of PUSCH (UL-SCH), transmission of PUCCH, and transmission of SRS in the deactivated uplink BWP.
  • the activated downlink BWP is also called an active downlink BWP.
  • the activated uplink BWP is also called an active uplink BWP.
  • CORRESET control resource set
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the coreset in the present embodiment.
  • CORESET is included in one BWP.
  • the duration of the reset in one PDCCH monitoring occasion is one, two, or three OFDM symbols.
  • the PDCCH monitoring occasion is a set of OFDM symbols in which the monitoring of the CORSET is set.
  • CORESET may be composed of a plurality of CCEs (Control ⁇ Channel ⁇ Element).
  • the coreset may be composed of a plurality of resource elements that are continuous in the frequency domain.
  • One CCE may be composed of six consecutive REGs (Resource ⁇ Element ⁇ Group) in the frequency domain.
  • One REG may be composed of 12 resource elements that are continuous in the frequency domain.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the search space in the present embodiment.
  • the search space is a set of PDCCH candidates.
  • the PDCCH is transmitted in PDCCH candidates.
  • the terminal device 1 attempts to decode the PDCCH in the search space.
  • a PDCCH candidate may be composed of one or more CCEs.
  • the number of CCEs constituting a PDCCH candidate is also referred to as an aggregation level.
  • the search space 700 is a CSS (Common Search Space).
  • the search space 710 is a USS (UE-specific Search Space).
  • CSS 700 and USS 710 are included in one coreset.
  • PDCCH candidates included in USS 710 may be provided based on at least a predetermined RNTI.
  • the predetermined RNTI may be a C-RNTI (Cell Radio Network Network Temporary Identifier).
  • the PDCCH candidate included in the CSS 700 may be provided regardless of the predetermined RNTI.
  • CSS 700 includes two PDCCH candidates 701 and 702 whose aggregation level is 8.
  • USS 710 includes one PDCCH candidate 711 with an aggregation level of 16 and three PDCCH candidates 712, 713, 714 with an aggregation level of 8.
  • the set of CCEs constituting PDCCH candidate 701 is the same as the set of CCEs constituting PDCCH candidate 712. Although the set of CCEs constituting the PDCCH candidate 702 is different from the set of CCEs constituting the PDCCH candidate 711, the CCE having the smallest index constituting the PDCCH candidate 702 is the same as the CCE having the smallest index constituting the PDCCH candidate 711. Is the same.
  • the size of the DCI format is also referred to as the DCI size or the payload size of the DCI format.
  • DC DCI format 0_0 of the present embodiment will be described.
  • DCI format 0_0 may be used for PUSCH scheduling in a single cell.
  • the DCI format 0_0 of the present embodiment is a DCI format 0_0 with a CRC scrambled by C-RNTI.
  • DCI format 0_0 includes at least the following fields.
  • the size of the 'UL / SUL indicator' field may be given based at least on upper layer parameters.
  • the size of the 'UL / SUL indicator' field is 0 bits.
  • the sizes of DCI format 0_0 fields other than the 'Frequency domain resource assignment' field and the 'UL / SUL indicator' field are defined in advance by specifications.
  • N UL and BWP are represented by the number of resource blocks.
  • N UL, BWP is the size of the initial uplink BWP or the size of the active uplink BWP.
  • N UL, BWP may be the size of the active uplink BWP. Otherwise, N UL, BWP may be the size of the initial uplink BWP.
  • N UL, BWP may be the size of the initial uplink BWP. Otherwise, N UL, BWP may be the size of the active uplink BWP.
  • a that the total number of different DCI size to be monitored for each slot is not greater than X A (the total number of different DCI sizes monitored per slot is no more than 4 for the cell) Is also good.
  • the value of X A is 4, or may be greater than 4 values.
  • Condition B is, with respect to the cell, that the total number of DCI different sizes with the C-RNTI to be monitored for each slot is not greater than X B (the total number of different DCI sizes with C-RNTI monitored per slot is no more than 3 for the cell).
  • the value of X B is 3, or may be greater than 3 values.
  • the value of X B is the same as the value of X A, or may be a small value.
  • DCI format 1_0 may be used for scheduling PDSCH in a single cell.
  • the “Frequency domain domain resource assignment” fields are not all set to “1”. That is, DCI format 1_0 of the present embodiment may be used for PDSCH scheduling in a single cell.
  • the DCI format 1_0 of the present embodiment is a DCI format 0_0 with a CRC scrambled by C-RNTI.
  • DCI format 1_0 includes the following fields. -'Identifier for DCI formats' field-1 bit-' Frequency domain resource assignment 'field-N FDRA1_0 bit-' Time domain resource assignment 'field-4 bits- ' VRB-to-PRB mapping 'field-1 bit-' Modulation and coding scheme 'field-5-bit' New data indicator 'field-1-bit' Redundancy version 'field-2-bit' HARQ process number 'field-4-bit-' Downlink assignment index 'field-2-bit-' TPC ' command for scheduled PUCCH 'field-2-bit' PUCCH resource indicator 'field-3-bit' PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator 'field-3-bit
  • the size N FDRA1_0 of the' Frequency domain resource assignment 'field of DCI format 1_0 It may be given by the following equation (2).
  • the sizes of the DCI format 1_0 fields other than the 'Frequency domain resource assignment' field are defined in advance by specifications.
  • N DL, BWP is represented by the number of resource blocks.
  • N DL, BWP is the size of the active downlink BWP or the size of the predetermined band X.
  • the predetermined band X may be an initial downlink BWP or a predetermined RESET.
  • the predetermined RESET may be a RESET in which the DCI format 1_0 is monitored or a RESET with a predetermined index.
  • the predetermined index may be a predetermined value (for example, 0).
  • the predetermined index may be given by an RRC parameter.
  • the initial downlink BWP may be different from a predetermined RESET band.
  • N DL, BWP may be the size of active downlink BWP. In other cases, N UL, BWP may be the size of the predetermined band X.
  • N DL, BWP may be the size of the predetermined band X. Otherwise, N DL, BWP may be the size of the active downlink BWP.
  • DCI format 0_0 (DCI format 0_0 monitored in CSS for scheduling a serving cell) for scheduling the serving cell monitored in the CSS is the DCI format 1_0 (DCI format) for scheduling the same serving cell monitored in the USS. 1_0 monitored in CSS for scheduling the serving cell).
  • the DCI format 0_0 for scheduling the serving cell is monitored in CSS and the number of information bits in the DCI format 0_0 before padding or truncation (the DCI format 0_0 prior, to padding or truncating) is monitored in CSS. If the size of the DCI format 1_0 for scheduling the serving cell is smaller, one or more bits are added to the DCI format 0_0 until the size of the DCI format 0_0 becomes the same as the size of the DCI format 1_0. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the DCI format 0_0 for scheduling the serving cell is monitored in CSS and the number of information bits in the DCI format 0_0 before padding or truncation (the DCI format 0_0 prior, to padding or truncating) is monitored in CSS. If the size of the DCI format 1_0 for scheduling the serving cell is larger than the size of the DCI format 0_0, the size of the DCI format 0_0 is the same as the size of the DCI format 1_0. By truncating Most ⁇ Significant ⁇ Bits, the bit width of the 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field of DCI format 0_0 is reduced.
  • DCI format 0_0 (DCI format 0_0 monitored in USS for scheduling a serving cell) for scheduling the serving cell monitored in the USS is the DCI format 1_0 (DCI format) for scheduling the same serving cell monitored in the USS. 1_0 monitored in USS for scheduling the serving cell).
  • the DCI format 0_0 for scheduling a serving cell is monitored in the USS, and at least one of condition A and condition B is not satisfied, and the DCI format 0_0 before padding or truncation (the DCI format 0_0 prior prior to padding). If the number of information bits in or truncating) is smaller than the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS, one or more until the size of DCI format 0_0 is the same as the size of DCI format 1_0 or A plurality of bits are added to DCI format 0_0. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the DCI format 0_0 for scheduling a serving cell is monitored in the USS, and at least one of condition A and condition B is not satisfied, and the DCI format 0_0 before padding or truncation (the DCI format 0_0 prior prior to padding). If the number of information bits in or truncating is greater than the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS, the size of DCI format 0_0 is the same as the size of DCI format 1_0, By truncating the first one or more MSBs (Most Significant Bits) of the Frequency domain resource assignment field, the DCI format 0_0 Frequency Domain resource Decrease the bit width of the 'assignment' field.
  • MSBs Mobile Bits
  • the DCI format 0_0 for scheduling the serving cell is monitored in the USS, and both the condition A and the condition B are satisfied and the DCI format 0_0 before padding or truncation (the DCI format 0_0 prior prior to padding or truncating).
  • Is smaller than the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS one or more bits until the size of DCI format 0_0 is the same as the size of DCI format 1_0 Is added to DCI format 0_0.
  • the one or more bits are set to zero.
  • the DCI format 0_0 for scheduling the serving cell is monitored in the USS, and both the condition A and the condition B are satisfied and the DCI format 0_0 before padding or truncation (the DCI format 0_0 prior prior to padding or truncating).
  • the size of DCI format 0_0 is the size of the DCI format 0_0 before padding or truncation (the DCI format 0_0 This is the same as the number of information bits in prior to padding or truncating.
  • the DCI format 1_0 for scheduling the serving cell is monitored in the USS, and both the condition A and the condition B are satisfied, and the information bits in the DCI format 1_0 before the padding (the DCI format 1_0 priority prior to padding) If the number is smaller than the size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS, one or more bits are stored in DCI format 1_0 until the size of DCI format 1_0 is the same as the size of DCI format 0_0. Is added to Here, the one or more bits are set to zero.
  • the terminal device 1 can identify DCI format 0_0 and DCI format 1_0 by the ‘Identifier‘for DCI formats field.
  • the "Identifier” for "DCI” formats “field of DCI format 0_0 is set to 0.
  • the “Identifier” for "DCI” formats “field of DCI format 1_0 is set to 1.
  • DC DCI format 0_1 of the present embodiment will be described.
  • DCI format 0_1 may be used for scheduling of PUSCH in a single cell.
  • the DCI format 0_1 of the present embodiment is a DCI format 0_1 with a CRC scrambled by C-RNTI.
  • the set of fields included in DCI format 0_1 is different from the set of fields included in DCI format 0_0.
  • DCI format 1_1 may be used for scheduling PDSCH in a single cell.
  • the DCI format 1_1 of the present embodiment is a DCI format 1_1 with a CRC scrambled by C-RNTI.
  • the set of fields included in DCI format 1_1 is different from the set of fields included in DCI format 1_0.
  • DCI format 0_1 and DCI format 1_1 are monitored only in USS of CSS and USS. DCI format 0_1 and DCI format 1_1 are not monitored in CSS.
  • the size of DCI format 0_1 for scheduling a serving cell is the size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in CSS, the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in CSS. , DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS, and DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS.
  • Size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in CSS size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in USS, and USS
  • One or more bits may be added to DCI format 0_1 until it becomes different from any of the sizes of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell to be monitored.
  • the one or more bits are set to zero.
  • the size of the DCI format 0_0 is the same as the size of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in the CSS, and the size of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS.
  • One or more bits may be DC until they become different from any of the sizes of DCI format 0_0 for scheduling the serving cell. It may be added to the format 0_1. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the number of DCI format 0_1 information bits for scheduling the serving cell before padding is monitored in CSS, the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell, and the same serving cell monitored in USS is scheduled.
  • the size of the DCI format 1_0 is the same as the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in the CSS and the same as monitored in the USS,
  • One or more bits are DC until the size of any of the DCI formats 1_0 for scheduling the serving cell is different. It may be added to the format 0_1.
  • the one or more bits are set to zero.
  • the number of information bits of DCI format 0_1 for scheduling a serving cell before padding is derived from the size of the initial uplink BWP, the size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell, and is derived from a predetermined band X.
  • the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell, the size of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of the active uplink BWP, and the size of the active downlink BWP.
  • the size of the DCI format 0_1 if it is the same as any of the sizes of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell
  • One or more bits may be added to DCI format 0_1. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the number of information bits of the DCI format 0_1 for scheduling the serving cell before padding is derived from the size of the initial uplink BWP, the size of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell, and the size of the active uplink BWP. If the size of the DCI format 0_1 is the same as any of the sizes of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell derived from the size, the scheduling of the same serving cell is derived from the size of the initial uplink BWP. And the DCI format for scheduling the same serving cell derived from the size of the active uplink BWP. And any size of Matto 0_0 until different also, one or more bits may be added to the DCI format 0_1. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the number of information bits of the DCI format 0_1 for scheduling the serving cell before padding is derived from the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from a predetermined band X and the size of the active downlink BWP. If the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell is the same as the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell, the size of the DCI format 0_1 is derived from a predetermined band X. , And the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of the active downlink BWP. Until different, one or more bits may be added to the DCI format 0_1. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the number of DCI format 0_1 information bits for scheduling the serving cell before padding is the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from the initial downlink BWP, the same derived from the predetermined CORRESET above. If the size of DCI format 1_0 for scheduling a serving cell and the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of the active downlink BWP are the same, the DCI format 1_1 The size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell, the size of which is derived from the initial downlink BWP, It is different from the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from a predetermined coreset and the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of active downlink BWP. Until then, one or more bits may be added to DCI format 0_1. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the size of DCI format 1_1 for scheduling a serving cell is the size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in CSS, the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in CSS. , DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS, and DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS.
  • Size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in CSS size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in USS, and USS
  • One or more bits may be added to DCI format 1_1 until it becomes different from any of the sizes of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell to be monitored.
  • the one or more bits are set to zero.
  • the number of information bits of DCI format 1_1 for scheduling the serving cell before padding is the size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in CSS, and scheduling the same serving cell monitored in USS.
  • the size of the DCI format 0_0 is the same as the size of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell monitored in the CSS, and the size of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell,
  • One or more bits are D until they become different from any of the sizes of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell. It may be added to the I format 1_1.
  • the one or more bits are set to zero.
  • the number of information bits of DCI format 1_1 for scheduling the serving cell before padding is the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in CSS, and scheduling the same serving cell monitored in USS.
  • the size of the DCI format 1_0 is the same as the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in the CSS, and the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell monitored in the USS.
  • One or more bits are D until they become different from any of the sizes of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell. It may be added to the I format 1_1. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the number of information bits of DCI format 1_1 for scheduling a serving cell before padding is derived from the size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell, which is derived from the size of the initial uplink BWP, and a predetermined band X. Derived from the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell, the size of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of the active uplink BWP, and the size of the active downlink BWP.
  • the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell is the same as that of the DCI format 1_1, Is the size of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of the initial uplink BWP, the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from a predetermined band X, the active uplink It is different from the size of DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of BWP and the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of active downlink BWP.
  • one or more bits may be added to DCI format 1_1.
  • the one or more bits are set to zero.
  • the number of information bits of the DCI format 1_1 for scheduling the serving cell before padding is derived from the size of the initial uplink BWP, the size of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell, and the active uplink BWP. If the size of the DCI format 1_1 is the same as any of the sizes of the DCI format 0_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of the same uplink cell, the same serving cell is derived from the size of the initial uplink BWP. Format for DCI format 0_0 and DCI for scheduling the same serving cell derived from the size of active uplink BWP And any size formats 0_0 until different also, one or more bits may be added to the DCI format 1_1. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the number of information bits of DCI format 1_1 for scheduling a serving cell before padding is derived from the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from a predetermined band X and the size of active downlink BWP. If the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell is the same as that of any of the DCI formats 1_0 for scheduling the same serving cell, the size of the DCI format 1_1 is derived from a predetermined band X. The size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of the active downlink BWP Even until different, one or more bits may be added to the DCI format 1_1. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the number of DCI format 1_1 information bits for scheduling the serving cell before padding is the size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from the initial downlink BWP, the same derived from the above-mentioned predetermined RESET. If the size of DCI format 1_0 for scheduling a serving cell and the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of the active downlink BWP are the same, the DCI format 1_1 The size of the DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell, the size of which is derived from the initial downlink BWP, It is different from the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from a predetermined coreset and the size of DCI format 1_0 for scheduling the same serving cell derived from the size of active downlink BWP. Until then, one or more bits may be added to DCI format 1_1. Here, the one or more bits are set to zero.
  • the size of the DCI format 0_1 for scheduling the serving cell may be the same as or different from the size of the DCI format 1_1 for scheduling the same serving cell.
  • the terminal device 1 converts the DCI format 0_1 and the DCI format 1_1 according to the 'Identifier ⁇ for ⁇ DCI ⁇ formats' field. Can be identified.
  • the "Identifier” for "DCI” formats “field of DCI format 0_1 is set to 0.
  • the “Identifier” for "DCI” formats “field of DCI format 1_0 is set to 1.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of DCI format 0_0 and DCI format 1_0 in the present embodiment.
  • 900 is a DCI format 1_0 derived from the size of a predetermined band X.
  • Reference numeral 901 denotes a DCI format 1_0 derived from the size of the active downlink BWP.
  • 902 is a DCI format 0_0 derived from the size of the initial uplink BWP.
  • 903 is a DCI format 0_0 derived from the size of the active uplink BWP.
  • the size of the 'Frequency domain resource resource' field of '900', the size of the 'Frequency domain resource resource' field of 901 and the size of the 'Frequency domain resource resource' field of 903 are 13 bits.
  • the size of the ‘Frequency domain resource assignment’ field of 902 is 11 bits.
  • the $ 900 DCI format is the same as the 901 DCI format, and the set of 900 DCI format fields is the same as the 901 DCI format field set.
  • the DCI format of 902 is the same as the DCI format of 903, and the set of DCI format fields is different from the set of 903 DCI format fields.
  • the number of bits in the 'Frequency domain domain resource assignment' field derived from the size of the initial uplink BWP is derived from the size of the active uplink BWP. It may be the same as the number of bits in the 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field. That is, even if the size of the initial uplink BWP and the size of the active uplink BWP are different, a set of DCI format 0_0 fields derived from the size of the initial uplink BWP is derived from the size of the active uplink BWP. It may be the same as the set of DCI format 0_0 fields that are to be created.
  • the number of bits in the 'Frequency domain domain resource assignment field derived from the size of the initial uplink BWP is This is the same as the number of bits in the 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field derived from the size of the link BWP.
  • the number of bits in the 'Frequency domain domain resource assignment' field derived from the size of the predetermined band X is derived from the size of the active downlink BWP. It may be the same as the number of bits in the 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field. That is, even if the size of the predetermined band X is different from the size of the active downlink BWP, a set of DCI format 1_0 fields derived from the size of the predetermined band X is derived from the size of the active downlink BWP. It may be the same as the set of DCI format 1_0 fields that are to be created.
  • the number of bits in the 'Frequency domain domain resource assignment field derived from the size of the predetermined band X is This is the same as the number of bits in the 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field derived from the size of the link BWP.
  • DCI format 2_0 is used for notifying the slot format.
  • the size of the DCI format 2_0 is set by an upper layer parameter.
  • the DCI format 2_0 of the present embodiment is a DCI format 2_0 with a CRC scrambled by SFI-RNTI.
  • the size of DCI format 2_0 may be the same as or different from the size of other DCI formats.
  • the terminal device 1 can identify the DCI format 2_0 by the SFI-RNTI.
  • the DCI format 2_1 includes a physical resource block and an OFDM symbol (the physical resource block (s) and the OFDM symbol (s)) where terminal device 1 may Used to signal assume ⁇ no transmission is intended for the UE).
  • the size of the DCI format 2_1 is set by a parameter of an upper layer.
  • the DCI format 2_1 of the present embodiment is a DCI format 2_1 with a CRC scrambled by INT-RNTI.
  • the size of DCI format 2_1 may be the same as or different from the size of other DCI formats.
  • the terminal device 1 can identify the DCI format 2_1 by the INT-RNTI.
  • the "Frequency domain resource assignment" field of the DCI format 0_0 includes RIV (Resource indication value).
  • RIV Resource indication value
  • the RIV included in the 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource' assignment field of DCI format 0_0 is also referred to as RIV0_0.
  • RRIV0_0 in base station apparatus 3 is calculated based on the type of search space (CSS or USS) in which DCI format 0_0 is transmitted.
  • the interpretation of RIV0_0 in the terminal device 1 is performed based on the type of search space (CSS or USS) in which the DCI format 0_0 is transmitted.
  • RIV0_0 may indicate resource block allocation information.
  • the resource block allocation information of RIV0_0 indicates a set of VRBs (contiguously allocated virtual resource blocks) continuously allocated to the terminal device 1 to be scheduled in the active uplink BWP.
  • VRBs in the active uplink BWP are mapped to physical resource blocks in the same active uplink BWP.
  • RIV0_0 may be provided based at least on RB UL_start and L UL_RBs .
  • RB UL_start is a starting resource block of a set of VRBs continuously allocated.
  • L UL_RBs is the length (number of resource blocks) of a set of VRBs continuously allocated.
  • the indexing of the resource block is determined in the active uplink BWP. That is, the indexing (numbering) of the resource blocks related to RIV0_0, RBUL_start , and LUL_RBs is started from the lowest resource block in the active uplink BWP.
  • the lowest resource block may be a resource block with the lowest frequency.
  • the lowest resource block may be the resource block having the smallest index of the common resource block.
  • FIG. 10 is a diagram showing pseudo code for calculating RIV0_0 in the present embodiment.
  • RIV0_0 is the size of the DCI format 0_0 in the USS except when the size of the initial uplink BWP is derived and the DCI format 0_0 is applied to an active uplink BWP different from the initial uplink BWP.
  • NUL_BWP size Based on the pseudo code of FIG. 10 using the NUL_BWP size .
  • the terminal apparatus except for the case where the size of the DCI format 0_0 in the USS is derived from the size of the initial uplink BWP, and the DCI format 0_0 is applied to an active uplink BWP different from the initial uplink BWP. 1 may obtain RB UL_start and L UL_RBs based on RIV0_0 and N UL_BWP size .
  • N UL_BWP size is the size of the active uplink BWP, except when DCI format 0_0 is decoded in CSS. If DCI format 0_0 is decoded in USS, N UL_BWP size is the size of the active uplink BWP. If DCI format 0_0 is decoded in CSS, N UL_BWP size is the size of the initial uplink BWP.
  • FIG. 11 is a diagram showing pseudo code for calculating RIV0_0 in the present embodiment.
  • RIV0_0 is the same as that of FIG. it may be given by using the N UL_BWP initial and N UL_BWP active based on pseudo-code.
  • the terminal device 1 RB UL_start and L UL_RBs may be acquired based on RIV0_0, N UL_BWP initial, and N UL_BWP active .
  • N UL_BWP initial is the size of the initial uplink BWP.
  • N UL_BWP active is the size of the active uplink BWP.
  • the "Frequency ⁇ domain ⁇ resource” assignment "field of the" DCI format 1_0 “includes RIV (Resource Indication Value).
  • RIV included in the 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource' assignment field of DCI format 1_0 is also referred to as RIV1_0.
  • R Calculation of RIV1_0 in base station apparatus 3 is performed based on the type of search space (CSS or USS) in which DCI format 1_0 is transmitted.
  • the interpretation of RIV1_0 in the terminal device 1 is performed based on the type (CSS or USS) of the search space in which the DCI format 1_0 is transmitted.
  • RIV1_0 may indicate resource block allocation information.
  • the resource block allocation information of RIV1_0 indicates a set of VRBs (contiguously allocated virtual resource blocks) continuously allocated to the terminal device 1 to be scheduled in the active downlink BWP.
  • VRBs in the active downlink BWP are mapped to physical resource blocks in the same active downlink BWP.
  • RIV1_0 may be provided based at least on RB DL_start and L DL_RBs .
  • RB DL_start is a starting resource block of a set of VRBs that are continuously allocated.
  • L DL_RBs is the length (the number of resource blocks) of a set of VRBs continuously allocated.
  • the indexing (numbering) of the resource block is based on the DCI format 1_0. It may start from the lowest resource block of the received CORESET.
  • the lowest resource block may be a resource block with the lowest frequency.
  • the lowest resource block may be the resource block having the smallest index of the common resource block.
  • resource block indexing may be determined in the active downlink BWP. That is, indexing (numbering) of resource blocks related to RIV1_0, RB DL_start , and L DL_RBs may be started from the lowest resource block in the active downlink BWP.
  • a DCI format other than DCI format 1_0 in CSS may be DCI format 1_0 in USS.
  • resource block indexing may start from the lowest RESET resource block at which DCI format 1_0 was received.
  • resource block indexing may be determined in the active downlink BWP.
  • DCI format 1_0 with SI-RNTI and DCI format 1_0 with C-RNTI may be transmitted and / or received in the CSS.
  • FIG. 12 is a diagram showing pseudo code for calculating RIV1_0 in the present embodiment.
  • RIV1_0 is the same as RIV1_0 except when the size of DCI format 1_0 in the USS is derived from the size of predetermined band X and DCI format 1_0 is applied to an active downlink BWP different from predetermined band X.
  • NDL_BWP size based on the pseudo code of FIG.
  • the terminal device 1 may acquire RB DL_start and L DL_RBs based on RIV1_0 and N DL_BWP size .
  • N DL_BWP size is the size of the active downlink BWP, except when DCI format 1_0 is decoded in CSS. If DCI format 1_0 is decoded in USS, N DL_BWP size is the size of the active downlink BWP. When the DCI format 1_0 is decoded in the CSS, N DL_BWP size is the size of the predetermined band X.
  • FIG. 13 is a diagram showing pseudo code for calculating RIV1_0 in the present embodiment.
  • RIV1_0 is calculated as shown in FIG. It may be provided using NDL_BWP initial and NDL_BWP active based on the pseudo code.
  • the terminal device 1 RB UL_start and L UL_RBs may be obtained based on RIV1_0, N DL_BWP initial, and N DL_BWP active .
  • N DL_BWP initial is the size of the predetermined band X.
  • N DL_BWP active is the size of the active downlink BWP.
  • the scrambling sequence c PDCCH (i) used for PDCCH scrambling may be initialized using c PDCCH_init .
  • c PDCCH_init may be provided based at least on n RNTI and n ID .
  • c PDCCH_init may be given based on the following equation (3). (Equation 3)
  • c PDCCH_init (n RNTI ⁇ 2 16 + n ID ) mod 2 31
  • the n ID may be given by the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID for the PDCCH in the USS. Otherwise (if the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is not set or for CSS), the n ID may be given by the physical layer cell identity. .
  • the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID may be set for CORRESET.
  • the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID may be set for the serving cell.
  • the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID may be set for the terminal device 1.
  • n RNTI is C-RNTI for PDCCH in USS. Otherwise (when the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is not set or for CSS), n RNTI is zero. In the present embodiment, C-RNTI is a value different from 0. Accordingly, in this embodiment, when the parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID of the upper layer is set, scrambling sequence c PDCCH for PDCCH in USS (i) is the scrambling sequence c PDCCH for PDCCH in CSS (i ) And different.
  • scrambling sequence c PDCCH for PDCCH in USS (i) is a scrambling sequence c PDCCH for PDCCH in CSS (i) Is the same.
  • the DMRS reference signal sequence for the PDCCH is given by a pseudo-random sequence c DMRS (i).
  • the pseudo-random sequence c DMRS (i) may be initialized using c DMRS_init .
  • c DMRS_init may be provided based on at least the N ID or the n ID described above.
  • the N ID may be given by the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID. Otherwise (when the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is not set), the N ID may be given by a physical layer cell identity. That is, in this embodiment, if the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is not set, scrambling for the PDCCH in the USS is performed regardless of whether c DMRS_init is given based on N ID or n ID. Ring sequence c PDCCH (i) is the same as scrambling sequence c PDCCH (i) for PDCCH in CSS.
  • the terminal device 1 switches the process depending on whether the PDCCH is received by CSS or USS. However, when the condition C is satisfied, the terminal device 1 determines whether the PDCCH is a CSS PDCCH candidate and a USS PDCCH candidate. However, there is a problem that it is not possible to correctly determine which of the two is transmitted.
  • the condition C includes at least a part or all of the following conditions C1, C2, C3, and C4.
  • Condition C1 is that terminal device 1 is set to monitor PDCCH candidates in CSS and PDCCH candidates in USS according to DCI format 0_0 / 1_0 with C-RNTI in one PDCCH monitoring occasion in one RESET. There may be. Condition C1 may be set so that terminal apparatus 1 monitors PDCCH candidates in CSS and PDCCH candidates in USS according to DCI format 0_0 / 1_0 with C-RNTI in one RESET. The condition C1 may be that the terminal device 1 is set to monitor PDCCH candidates in CSS and PDCCH candidates in USS according to the DCI format 0_0 / 1_0 with C-RNTI.
  • Condition C2 may be that the set of resource elements constituting PDCCH candidates in the CSS is the same as the set of resource elements constituting PDCCH candidates in the USS.
  • the set of resource elements may be a set of REGs or a set of CCEs.
  • the set of resource elements / REG / CCE configuring the PDCCH candidate 701 of the CSS 700 is the same as the set of resource element / REG / CCE configuring the PDCCH candidate 712 of the USS 710.
  • Condition C3 may be that the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is not set for the terminal device 1.
  • the condition C3 may be that the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is not set for CORESET.
  • Condition C3 is that the DMRS corresponding to the CSS PDCCH candidate is the same as the DMRS corresponding to the USS PDCCH candidate, and the PDCCH scrambling sequence corresponding to the CSS PDCCH candidate is the PDCCH corresponding to the USS PDCCH candidate. It may be the same as the scrambling sequence.
  • Condition C5 may be that the PDCCH scrambling sequence corresponding to the CSS PDCCH candidate is the same as the PDCCH scrambling sequence corresponding to the USS PDCCH candidate.
  • the condition C4 may be that the size of the DCI format 0_0 / 1_0 corresponding to the PDCCH candidate in the CSS is the same as the size of the DCI format 0_0 / 1_0 corresponding to the PDCCH candidate in the USS.
  • the set of DCI format 0_0 fields corresponding to PDCCH candidates in the CSS may be the same as or different from the set of DCI format 0_0 fields corresponding to PDCCH candidates in the USS.
  • the set of DCI format 1_0 fields corresponding to PDCCH candidates in the CSS may be the same as or different from the set of DCI format 1_0 fields corresponding to PDCCH candidates in the USS.
  • DCI format 0_0 / 1_0 may mean (1) DCI format 0_0, (2) DCI format 1_0, or (3) DCI format 0_0 and DCI format 1_0.
  • the terminal device 1 may perform any of the following processes D1 to D4 on the CSS PDCCH candidate and the USS PDCCH candidate under the condition C. That is, the terminal device 1 may determine whether to perform any of the following processes D1 to D8 based on whether or not the condition C is satisfied.
  • the terminal device 1 When the condition C is not satisfied, the terminal device 1 considers that there is a possibility that a PDCCH with the DCI format 0_0 / 1_0 may be transmitted in any of the PDCCH candidates of the CSS and the PDCCH of the USS. When the condition C is not satisfied, the terminal device 1 may monitor both CSS PDCCH candidates and USS PDCCH candidates.
  • the base station apparatus 3 may perform any of the following processes E1 to E4 on the CSS PDCCH candidate and the USS PDCCH candidate under the condition C. That is, the base station apparatus 3 may determine whether to perform any of the following processes E1 to E8 based on whether or not the condition C is satisfied.
  • the base station apparatus 3 may transmit the PDCCH with the DCI format 0_0 / 1_0 in either the CSS PDCCH candidate or the USS PDCCH candidate.
  • the terminal device 1 can correctly determine which of the CSS PDCCH candidate and the USS PDCCH candidate of the condition C has transmitted the PDCCH.
  • the SI-RNTI System Information-Radio Network Temporary Identifier
  • SI-RNTI System Information-Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal device 1 may monitor the DCI format 1_0 with the SI-RNTI used for scheduling the SIB1 in the type 0 CSS.
  • the terminal device 1 may monitor the DCI format 1_0 with SI-RNTI used for scheduling SIBs other than SIB1 in the type 0a CSS.
  • RA-RNTI Random Access-Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal device 1 may monitor the DCI format 1_0 with RA-RNTI in the type 1 CSS.
  • the first type of CSS may include at least a type 0 CSS, a type 0a CSS, and / or a type 1 CSS.
  • the second type of CSS may include at least a type 0 CSS, a type 0a CSS, and / or a type 1 CSS.
  • Each of the type 0 CSS, the type 0a CSS, and the type 1 CSS belongs to one of the first type CSS and the second type CSS.
  • a first type of CSS may include a type 0 CSS
  • a second type of CSS may include a type 0a CSS and a type 1 CSS.
  • the predetermined band X may be the above-mentioned predetermined RESET. That is, the number of bits of the 'Frequency domain resource assignment' field of DCI format 1_0 corresponding to the PDCCH candidate of the first type CSS may be derived from the above-mentioned predetermined CORRESET.
  • N DL_BWP size is set to the above-mentioned predetermined CORRESET. Is also good. That is, the RIV set in the 'Frequency domain resource assignment' field of DCI format 1_0 corresponding to the PDCCH candidate of the first type CSS may be derived from the above-mentioned predetermined CORRESET.
  • the predetermined band X may be the initial downlink BWP. That is, the number of bits of the 'Frequency domain resource assignment' field of DCI format 1_0 corresponding to the PDCCH candidate of the second type CSS may be derived from the initial downlink BWP.
  • the RIV set in the 'Frequency domain resource assignment' field of DCI format 1_0 corresponding to the PDCCH candidate of the second type CSS even if N DL_BWP size is set to the initial downlink BWP. Good. That is, the RIV set in the 'Frequency domain resource assignment' field of DCI format 1_0 corresponding to the PDCCH candidate of the second type CSS may be derived from the initial downlink BWP.
  • the terminal device 1 switches the process depending on which type of CSS the PDCCH is received. However, when the condition F is satisfied, the terminal device 1 transmits the PDCCH with any type of PDCCH candidate. There is a problem that it cannot be correctly determined.
  • the condition F includes at least a part or all of the following conditions F1, F2, F3, and F4.
  • Condition F1 is that the terminal device 1 monitors a PDCCH candidate in the first type CSS and a PDCCH candidate in the second type CSS according to the DCI format 1_0 with C-RNTI in one PDCCH monitoring occasion in one RESET. It may be set to perform.
  • Condition F1 is that terminal apparatus 1 is set to monitor a PDCCH candidate in the first type of CSS and a PDCCH candidate in the second type according to DCI format 1_0 with C-RNTI in one RESET. There may be.
  • Condition F1 may be that the terminal device 1 is set to monitor a PDCCH candidate in the first type of CSS and a PDCCH candidate in the second type according to the DCI format 1_0 with C-RNTI.
  • the C-RNTI in the condition F1 may be an RNTI other than the C-RNTI (for example, SI-RNTI or RA-RNTI).
  • Condition F2 may be that the set of resource elements constituting PDCCH candidates in the first type of CSS is the same as the set of resource elements constituting PDCCH candidates in the second type.
  • the set of resource elements may be a set of REGs or a set of CCEs.
  • the condition F3 may be that the size of the DCI format 1_0 corresponding to the PDCCH candidate in the first type of CSS is the same as the size of the DCI format 1_0 corresponding to the PDCCH candidate in the second type.
  • the set of DCI format 1_0 fields corresponding to PDCCH candidates in the first type of CSS may be the same as the set of DCI format 1_0 fields corresponding to PDCCH candidates in the second type of CSS, May be different.
  • the PDCCH candidate in the first type CSS and the PDCCH candidate in the second type CSS may correspond to the same one RESET.
  • condition F it does not matter whether the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is set. That is, in the condition F, it does not matter whether the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is set for CORRESET. That is, when determining whether or not the condition F is satisfied, the terminal device 1 does not have to determine whether or not the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is set.
  • the terminal device 1 when the condition F is satisfied, performs any one of the following processes G1 to G4 on the PDCCH candidate of the first type CSS and the PDCCH candidate of the second type CSS of the condition F. May go. That is, the terminal device 1 may determine whether to perform any of the following processes G1 to G8 based on whether or not the condition F is satisfied.
  • the terminal device 1 transmits the PDCCH with the DCI format 1_0 in any of the PDCCH candidates of the first type of CSS and the PDCCH of the second type of CSS.
  • the terminal device 1 may monitor both the PDCCH candidate of the first type CSS and the PDCCH candidate of the second type CSS.
  • the base station apparatus 3 performs any of the following processes H1 to H4 on the PDCCH candidate of the first type CSS and the PDCCH candidate of the second type CSS of the condition F May be performed. That is, the base station apparatus 3 may determine whether to perform any of the following processes H1 to H8 based on whether or not the condition F is satisfied.
  • the base station apparatus 3 may transmit the PDCCH with the DCI format 1_0 in one of the PDCCH candidate of the first type CSS and the PDCCH candidate of the second type CSS.
  • the terminal apparatus 1 correctly determines which of the PDCCH candidate of the first type CSS and the PDCCH candidate of the second type CSS of the condition F has transmitted the PDCCH. Can be.
  • the CSS of the condition C may be a first type of CSS and / or a second type of CSS.
  • the terminal device 1 may perform any of the processes G1 to G4 after performing the process D1 or the process D3.
  • a first aspect of the present embodiment is a terminal device 1 including at least one processor and a memory connected to the at least one processor, wherein the processor receives a PDCCH having a DCI format.
  • a second aspect of the present embodiment is the base station device 3, comprising at least one processor and a memory connected to the at least one processor, wherein the processor transmits a PDCCH with a DCI format. Transmitting a PDSCH corresponding to the RIV set in the 'Frequency ⁇ domain ⁇ resource ⁇ assignment' field of the DCI format, wherein the RIV is provided based at least on a type of search space in which the PDCCH is detected; (1)
  • the terminal device is configured to monitor a first PDCCH candidate in CSS and a second PDCCH candidate in USS according to the DCI format with C-RNTI, and (2) the first PDCCH candidate
  • the set of resource elements that make up It is the same as the set of resource elements constituting the second PDCCH candidate, (3) upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is not set, and (4) corresponding to the first PDCCH candidate If the size of the DCI format to be performed is the same as the size of the DCI format corresponding to the
  • the RESET corresponding to the first PDCCH candidate is the same as the RESET corresponding to the second PDCCH candidate.
  • the DCI format field set corresponding to the first PDCCH candidate is the DCI format field set corresponding to the second PDCCH candidate. Is the same as
  • the DCI format is DCI format 0_0 and / or DCI format 1_0.
  • the scrambling sequence c PDCCH (i) used for scrambling the PDCCH is initialized using c PDCCH_init, and c PDCCH_init is n Given at least based on the RNTI , if the upper layer parameter PDCCH-DMRS-Scrambling-ID is set, for the PDCCH in the USS, the n RNTI is C-RNTI, otherwise, The n RNTI is 0, and the C-RNTI is a value different from 0.
  • the terminal device 1 and the base station device 3 can communicate efficiently.
  • the program operating on the base station device 3 and the terminal device 1 according to the present invention controls the CPU (Central Processing Unit) and the like (the computer causes the computer to function) so as to realize the functions of the above-described embodiment according to the present invention.
  • Program The information handled by these devices is temporarily stored in a RAM (Random Access Memory) at the time of processing, and thereafter stored in various ROMs such as a Flash ROM (Read Only Memory) or an HDD (Hard Disk Drive). Reading, correction and writing are performed by the CPU as necessary.
  • the terminal device 1 and a part of the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing the control function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium may be read and executed by a computer system.
  • the “computer system” here is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, and a CD-ROM, and a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the "computer-readable recording medium” is a medium that dynamically holds the program for a short time, such as a communication line for transmitting the program through a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line,
  • a program holding a program for a certain period of time such as a volatile memory in a computer system serving as a server or a client, may be included.
  • the above-mentioned program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, or may be for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment can also be realized as an aggregate (device group) including a plurality of devices.
  • Each of the devices constituting the device group may include a part or all of each function or each function block of the base station device 3 according to the above-described embodiment. It is only necessary that the device group has each function or each function block of the base station device 3.
  • the terminal device 1 according to the above-described embodiment can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be an EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). Further, the base station device 3 in the above-described embodiment may have some or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be typically realized as an LSI which is 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 formed into a chip, or a part or all may be integrated and formed into a chip.
  • the method of circuit integration is not limited to an LSI, and may be realized by a dedicated circuit or a general-purpose processor. Further, in the case where a technology for forming an integrated circuit that replaces the LSI appears due to the advance of the semiconductor technology, an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the terminal device is described as an example of the communication device.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors,
  • the present invention can be applied to a terminal device or a communication device such as an AV device, a kitchen device, a cleaning / washing device, an air conditioner, an office device, a vending machine, and other living devices.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
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  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

効率的に通信を行うことができる。端末装置は、(1)端末装置がC-RNTIをともなうDCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータが設定されておらず、(4)第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、第2のPDCCH候補においてDCIフォーマットをともなうPDCCHを受信したときに、第1のPDCCH候補においてDCIフォーマットをともなうPDCCHが送信または受信されたとみなす。

Description

端末装置、基地局装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、基地局装置、および、通信方法に関する。本願は、2018年8月23日に日本に出願された特願2018-156353号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE:登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている(非特許文献1、2、3、4、5)。また、3GPPにおいて、新たな無線アクセス方式(以下、「New Radio(NR)」と称する。)が検討されている。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)とも称する。NRでは、基地局装置をgNodeBとも称する。LTE、および、NRでは、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTE、および、NR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セルを管理してもよい。
 NRの下りリンクにおいてPDCCH、PUSCHおよび、PDSCHが用いられる(非特許文献1、2、3、4)。PDCCHはDCI(Downlink Control Information)を伝送する。DCIフォーマット0_0は、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1_0は、PDSCHのスケジューリングのために用いられる。
 本発明の一態様は、端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、基地局装置、および、該基地局装置に用いられる通信方法を提供する。本発明の一態様の端末装置、該端末装置に用いられる通信方法、基地局装置、および、該基地局装置に用いられる通信方法は、情報のサイズを決定する方法、および/または、効率的に情報を解釈するための方法を備える。
 (1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリを備え、前記プロセッサは、DCIフォーマットをともなうPDCCHを受信し、前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを受信し、前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、前記プロセッサは、(1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす、または、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす。
 (2)本発明の第2の態様は、基地局装置であって、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリを備え、前記プロセッサは、DCIフォーマットをともなうPDCCHを送信し、前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを送信し、前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、前記プロセッサは、(1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす、または、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす。
 (3)本発明の第3の態様は、端末装置の通信方法であって、DCIフォーマットをともなうPDCCHを受信し、前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを受信し、前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、(1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす、または、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす。
 (4)本発明の第4の態様は、基地局装置の通信方法であって、DCIフォーマットをともなうPDCCHを送信し、前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを送信し、前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、(1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす、または、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす。
 この発明の一態様によれば、端末装置と基地局装置は効率的に通信を行うことができる。
本実施形態の無線通信システムの概念図である。 本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における下りリンクスロットの概略構成を示す図である。 本実施形態の端末装置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。 本実施形態におけるCORESETの一例を示す図である。 本実施形態におけるサーチスペースの一例を示す図である。 本実施形態における‘Frequency domain resource assignment’フィールドとNDL,BWPとNUL,BWPの対応を示す図である。 本実施形態におけるDCIフォーマット0_0とDCIフォーマット1_0の一例を示す図である。 本実施形態におけるRIV0_0を計算するための疑似コードを示す図である。 本実施形態におけるRIV0_0を計算するための疑似コードを示す図である。 本実施形態におけるRIV1_0を計算するための疑似コードを示す図である。 本実施形態におけるRIV1_0を計算するための疑似コードを示す図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態の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1、および、基地局装置3を具備する。
 以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
 本実施形態では、端末装置1は、1つまたは複数のサービングセルが設定される。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。端末装置1に対して設定される複数のサービングセルのそれぞれにおいて、本発明が適用されてもよい。また、設定された複数のサービングセルの一部において、本発明が適用されてもよい。複数のサービングセルは、少なくとも1つのプライマリセルを含む。複数のサービングセルは、1つ、または、複数のセカンダリセルを含んでもよい。以下、特に記載がないかぎり、本実施形態は1つのサービングセルに適用される。
 プライマリセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)手順が行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)手順を開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手順においてプライマリセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリセルが設定されてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。
 端末装置1は、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)において同時に複数の物理チャネルでの送信、および/または受信を行うことができる。1つの物理チャネルは、複数のサービングセル(コンポーネントキャリア)のうち1つのサービングセル(コンポーネントキャリア)において送信される。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理信号について説明する。
 端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、下りリンクのCSI(Channel State Information)、および/または、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest)を送信するために用いられる。CSI、および、HARQ-ACKは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)である。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Transport block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH)、下りリンクのCSI、および/または、HARQ-ACKを送信するために用いられる。CSI、および、HARQ-ACKは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)である。端末装置1は、上りリンクグラント(uplink grant)を含むPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の検出に基づいてPUSCHを送信してもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
 上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
 DMRSは、PUCCHまたはPUSCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHと時間多重されてもよい。基地局装置3は、PUSCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用してもよい。
 基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Control Channel)
 PDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Transport block, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。
 以下、本実施形態の無線フレーム(radio frame)の構成について説明する。
 図2は、本実施形態の無線フレームの概略構成を示す図である。図2において、横軸は時間軸である。無線フレームのそれぞれは、10ms長であってもよい。また、無線フレームのそれぞれは10のスロットから構成されてもよい。スロットのそれぞれは、1ms長であってもよい。
 以下、本実施形態のスロットの構成の一例について説明する。図3は、本実施形態におけるスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおけるスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。スロットはNsymb個のOFDMシンボルを含んでもよい。
 図3において、lはOFDMシンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、OFDMシンボル番号/インデックスlによって表される。
 スロットは、時間領域において、複数OFDMシンボルl(l=0,1,...,Nsymb)を含む。ノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、Nsymbは14であってもよい。拡張CP(extended CP)に対して、Nsymbは12であってもよい。
 スロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,...,NRB・NRB SC)を含む。NRBは、NRB SCの倍数によって表現される、サービングセルに対する帯域幅設定である。NRB SCは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。サブキャリア間隔Δfは15kHzであってもよい。NRB SCは12であってもよい。周波数領域における(物理)リソースブロックサイズは180kHzであってもよい。
 1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNsymbの連続するOFDMシンボルと周波数領域においてNRB SCの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(Nsymb・NRB SC)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応してもよい。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号nPRB(0,1,…, NRB -1)が付けられてもよい。
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図4は、本実施形態の端末装置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を含んで構成される。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を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、符号化部、復号部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザ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、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、ランダムアクセス手順の制御を行う。
 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、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)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、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図5は、本実施形態の基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、符号化部、復号部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部35は、無線リソース制御層処理部36によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、ランダムアクセス手順の制御を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネル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)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)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/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリ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、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリとして構成されてもよい。
 以下、BWP(band width part)について説明をする。
 BWPは、周波数領域において連続する1つまたは複数の物理リソースブロックによって定義される。
 1つのサービングセルに対して、1つまたは複数の下りリンクBWP、および、1つまたは複数の上りリンクBWPが設定されてもよい。
 1つまたは複数の下りリンクBWPは、少なくとも1つの初期下りリンクBWPを含む。1つまたは複数の上りリンクBWPは、少なくとも1つの初期上りリンクBWPを含む。初期下りリンクBWPのインデックスと初期上りリンクBWPのインデックスは0である。端末装置1は、初期下りリンクBWPを示す上位層のパラメータを受信してもよい。
 1つのサービングセルにおいて、1つまたは複数の下りリンクBWPのうち同時に1つまでの下りリンクBWPがアクティベートされる。1つのサービングセルにおいて、1つまたは複数の上りリンクBWPのうち同時に1つまでの上りリンクBWPがアクティベートされる。端末装置1は、RRCパラメータ、および/または、PDCCHに基づいて、アクティベートされている下りリンクBWPおよび/または、アクティベートされている上りリンクBWPをスイッチしてもよい。上りリンクおよび下りリンクにおいて、アクティベートされているBWPをスイッチすることは、デアクティベートされているBWPのアクティベートと、アクティベートされているBWPのデアクティベートを同時に行うことである。
 端末装置1は、アクティベートされている下りリンクBWPにおいて、PDCCHのモニタ、および、PDSCH(DL-SCH)の受信を行ってもよい。端末装置1は、デアクティベートされている下りリンクBWPにおいて、PDCCHのモニタ、および、PDSCH(DL-SCH)の受信を行わない。モニタは、DCIフォーマットに応じてPDCCHの復号を試みることであってもよい。
 端末装置1は、アクティベートされている上りリンクBWPにおいて、PUSCH(UL-SCH)の送信、PUCCHの送信、および、SRSの送信を行ってもよい。端末装置1は、デアクティベートされている上りリンクBWPにおいて、PUSCH(UL-SCH)の送信、PUCCHの送信、および、SRSの送信を行わない。
 アクティベートされている下りリンクBWPをアクティブ下りリンクBWPとも呼称する。アクティベートされている上りリンクBWPをアクティブ上りリンクBWPとも呼称する。
 以下、CORESET(control resource set)について説明をする。本実施形態におけるCORESETは、アクティベートされている下りリンクBWPに含まれる。
 図6は、本実施形態におけるCORESETの一例を示す図である。本実施形態においてCORESETは、1つのBWPに含まれる。時間領域において、1つのPDCCHモニタリングオケージョンにおけるCORESETの期間は1、2、または、3個のOFDMシンボルである。PDCCHモニタリングオケージョンは、CORESETのモニタが設定されるOFDMシンボルのセットである。CORESETは複数のCCE(Control Channel Element)から構成されてもよい。CORESETは、周波数領域において連続する複数のリソースエレメントから構成されてもよい。1つのCCEは周波数領域において連続する6つのREG(Resource Element Group)から構成されてもよい。1つのREGは周波数領域において連続する12のリソースエレメントから構成されてもよい。
 図7は、本実施形態におけるサーチスペースの一例を示す図である。サーチスペースは、PDCCH候補のセットである。PDCCHはPDCCH候補において送信される。端末装置1は、サーチスペースにおいてPDCCHのデコードを試みる。PDCCH候補は、1つまたは複数のCCEから構成されてもよい。PDCCH候補を構成するCCEの数をアグリゲーションレベルとも称する。
 サーチスペース700はCSS(Common Search Space)である。サーチスペース710はUSS(UE-specific Search Space)である。CSS700とUSS710は、1つのCORESETに含まれる。USS710に含まれるPDCCH候補は、少なくとも所定のRNTIに基づいて与えられてもよい。ここで、所定のRNTIはC-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier)であってもよい。CSS700に含まれるPDCCH候補は、該所定のRNTIとは関係なく与えられてもよい。
 CSS700はアグリゲーションレベルが8である2つのPDCCH候補701、702を含む。USS710はアグリゲーションレベルが16である1つのPDCCH候補711と、アグリゲーションレベルが8である3つのPDCCH候補712、713、714を含む。
 PDCCH候補701を構成するCCEのセットは、PDCCH候補712を構成するCCEのセットと同じである。PDCCH候補702を構成するCCEのセットは、PDCCH候補711を構成するCCEのセットとは異なるが、PDCCH候補702を構成する最も小さいインデックスのCCEは、PDCCH候補711を構成する最も小さいインデックスのCCEと同じである。
 以下、本実施形態のDCIフォーマットについて説明をする。本実施形態においてDCIフォーマットのサイズを、DCIサイズ、または、DCIフォーマットのペイロードサイズとも称する。
 本実施形態のDCIフォーマット0_0について説明をする。
 DCIフォーマット0_0は、単一のセル内のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。本実施形態のDCIフォーマット0_0は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなうDCIフォーマット0_0である。DCIフォーマット0_0は、少なくとも以下のフィールドを含む。
・‘Identifier for DCI formats’フィールド - 1ビット
・‘Frequency domain resource assignment’フィールド - NFDRA0_0ビット
・‘Time domain resource assignment’フィールド - 4ビット
・‘Frequency hopping flag’フィールド - 1ビット
・‘Modulation and coding scheme’フィールド - 5ビット
・‘New data indicator’フィールド - 1ビット
・‘Redundancy version’フィールド - 2ビット
・‘HARQ process number’フィールド - 4ビット
・‘TPC command for scheduled PUSCH’フィールド - 2ビット
・‘UL/SUL indicator’フィールド - 0または1ビット
 DCIフォーマット0_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのサイズNFDRA0_0は、以下の数式(1)によって与えられてもよい。‘UL/SUL indicator’フィールドのサイズは、上位層のパラメータに少なくとも基づいて与えられてもよい。以下、本実施形態において、‘UL/SUL indicator’フィールドのサイズは0ビットである。‘Frequency domain resource assignment’フィールドと‘UL/SUL indicator’フィールド以外のDCIフォーマット0_0のフィールドのサイズは、仕様書によって予め定義されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 NUL,BWPは、リソースブロックの数によって表現される。NUL,BWPは、初期上りリンクBWPのサイズ、または、アクティブ上りリンクBWPのサイズである。
 条件Aと条件Bを満たし、且つ、DCIフォーマット0_0がUSSにおいてモニタされる場合、NUL,BWPはアクティブ上りリンクBWPのサイズであってもよい。それ以外の場合、NUL,BWPは初期上りリンクBWPのサイズであってもよい。
 条件Aまたは条件Bを満たさない場合、または、DCIフォーマット0_0がCSSにおいてモニタされる場合、NUL,BWPは初期上りリンクBWPのサイズであってもよい。それ以外の場合、NUL,BWPはアクティブ上りリンクBWPのサイズであってもよい。
 条件Aは、セルに対して、スロット毎にモニタされる異なるDCIサイズの総数がXより大きくないこと(the total number of different DCI sizes monitored per slot is no more than 4 for the cell)であってもよい。ここで、Xの値は、4、または、4より大きい値であってもよい。
 条件Bは、セルに対して、スロット毎にモニタされるC-RNTIをともなう異なるDCIサイズの総数がXより大きくないこと(the total number of different DCI sizes with C-RNTI monitored per slot is no more than 3 for the cell)であってもよい。ここで、Xの値は、3、または、3より大きい値であってもよい。Xの値は、Xの値と同じ、または、小さい値であってもよい。
 本実施形態のDCIフォーマット1_0について説明をする。
 DCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドが全て1にセットされていない場合、DCIフォーマット1_0は、単一のセル内のPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。本実施形態のDCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドは全て1にセットされていない。すなわち、本実施形態のDCIフォーマット1_0は、単一のセル内のPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。本実施形態のDCIフォーマット1_0は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなうDCIフォーマット0_0である。
 DCIフォーマット1_0は、以下のフィールドを含む。
・‘Identifier for DCI formats’フィールド - 1ビット
・‘Frequency domain resource assignment’フィールド - NFDRA1_0ビット・‘Time domain resource assignment’フィールド - 4ビット
・‘VRB-to-PRB mapping’フィールド - 1ビット
・‘Modulation and coding scheme’フィールド - 5ビット
・‘New data indicator’フィールド - 1ビット
・‘Redundancy version’フィールド - 2ビット
・‘HARQ process number’フィールド - 4ビット
・‘Downlink assignment index’フィールド - 2ビット
・‘TPC command for scheduled PUCCH’フィールド - 2ビット
・‘PUCCH resource indicator’フィールド - 3ビット
・‘PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator’フィールド - 3ビット
 DCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのサイズNFDRA1_0は、以下の数式(2)によって与えられてもよい。‘Frequency domain resource assignment’フィールド以外のDCIフォーマット1_0のフィールドのサイズは、仕様書によって予め定義されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 NDL,BWPは、リソースブロックの数によって表現される。NDL,BWPは、アクティブ下りリンクBWPのサイズ、または、所定の帯域Xのサイズである。ここで、該所定の帯域Xは、初期下りリンクBWP、または、所定のCORESETであってもよい。ここで、該所定のCORESETは、DCIフォーマット1_0がモニタされるCORESET、所定のインデックスのCORESETであってもよい。該所定のインデックスは、予め決められた値(例えば0)であってもよい。該所定のインデックスは、RRCパラメータによって与えられてもよい。初期下りリンクBWPは、所定のCORESETの帯域とは異なってもよい。
 条件Aと条件Bを満たし、且つ、DCIフォーマット1_0がUSSにおいてモニタされる場合、NDL,BWPはアクティブ下りリンクBWPのサイズであってもよい。それ以外の場合、NUL,BWPは所定の帯域Xのサイズであってもよい。
 条件Aまたは条件Bを満たさない場合、または、DCIフォーマット0_0がCSSにおいてモニタされる場合、NDL,BWPは所定の帯域Xのサイズであってもよい。それ以外の場合、NDL,BWPはアクティブ下りリンクBWPのサイズであってもよい。
 CSSにおいてモニタされるサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0(DCI format 0_0 monitored in CSS for scheduling a serving cell)のサイズは、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0(DCI format 1_0 monitored in CSS for scheduling the serving cell)のサイズと同じである。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0がCSSにおいてモニタされ、且つ、パディングまたはトランケート前の該DCIフォーマット0_0(the DCI format 0_0 prior to padding or truncating)における情報ビットの数がCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズより小さい場合、DCIフォーマット0_0のサイズがDCIフォーマット1_0のサイズと同じになるまで1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_0に付加される。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0がCSSにおいてモニタされ、且つ、パディングまたはトランケート前の該DCIフォーマット0_0(the DCI format 0_0 prior to padding or truncating)における情報ビットの数がCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズより大きい場合、DCIフォーマット0_0のサイズがDCIフォーマット1_0のサイズと同じになるように、‘Frequency domain resource assignment’フィールドの最初の1つまたは複数のMSB(Most Significant Bits)をトランケート(truncate)することによって、DCIフォーマット0_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット幅を減らす。
 USSにおいてモニタされるサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0(DCI format 0_0 monitored in USS for scheduling a serving cell)のサイズは、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0(DCI format 1_0 monitored in USS for scheduling the serving cell)のサイズと同じである。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0がUSSにおいてモニタされ、且つ、条件Aと条件Bのうちの少なくとも1つが満たされず、且つ、パディングまたはトランケート前の該DCIフォーマット0_0(the DCI format 0_0 prior to padding or truncating)における情報ビットの数がUSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズより小さい場合、DCIフォーマット0_0のサイズがDCIフォーマット1_0のサイズと同じになるまで1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_0に付加される。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0がUSSにおいてモニタされ、且つ、条件Aと条件Bのうちの少なくとも1つが満たされず、且つ、パディングまたはトランケート前の該DCIフォーマット0_0(the DCI format 0_0 prior to padding or truncating)における情報ビットの数がUSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズより大きい場合、DCIフォーマット0_0のサイズがDCIフォーマット1_0のサイズと同じになるように、‘Frequency domain resource assignment’フィールドの最初の1つまたは複数のMSB(Most Significant Bits)をトランケート(truncate)することによって、DCIフォーマット0_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット幅を減らす。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0がUSSにおいてモニタされ、且つ、条件Aと条件Bの両方が満たされ、且つ、パディングまたはトランケート前の該DCIフォーマット0_0(the DCI format 0_0 prior to padding or truncating)における情報ビットの数がUSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズより小さい場合、DCIフォーマット0_0のサイズがDCIフォーマット1_0のサイズと同じになるまで1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_0に付加される。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0がUSSにおいてモニタされ、且つ、条件Aと条件Bの両方が満たされ、且つ、パディングまたはトランケート前の該DCIフォーマット0_0(the DCI format 0_0 prior to padding or truncating)における情報ビットの数がUSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズより大きい場合、該DCIフォーマット0_0のサイズは、パディングまたはトランケート前の該DCIフォーマット0_0(the DCI format 0_0 prior to padding or truncating)における情報ビットの数と同じである。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0がUSSにおいてモニタされ、且つ、条件Aと条件Bの両方が満たされ、且つ、パディング前の該DCIフォーマット1_0(the DCI format 1_0 prior to padding)における情報ビットの数がUSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズより小さい場合、DCIフォーマット1_0のサイズがDCIフォーマット0_0のサイズと同じになるまで1つまたは複数のビットがDCIフォーマット1_0に付加される。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 端末装置1は、‘Identifier for DCI formats’フィールドによってDCIフォーマット0_0とDCIフォーマット1_0を識別することができる。DCIフォーマット0_0の‘Identifier for DCI formats’フィールドは0にセットされる。DCIフォーマット1_0の‘Identifier for DCI formats’フィールドは1にセットされる。
 本実施形態のDCIフォーマット0_1について説明をする。
 DCIフォーマット0_1は、単一のセル内のPUSCHのスケジューリングに用いられてもよい。特に記載がない限り、本実施形態のDCIフォーマット0_1は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなうDCIフォーマット0_1である。DCIフォーマット0_1に含まれるフィールドのセットは、DCIフォーマット0_0に含まれるフィールドのセットとは異なる。
 本実施形態のDCIフォーマット1_1について説明をする。
 DCIフォーマット1_1は、単一のセル内のPDSCHのスケジューリングに用いられてもよい。特に記載がない限り、本実施形態のDCIフォーマット1_1は、C-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなうDCIフォーマット1_1である。DCIフォーマット1_1に含まれるフィールドのセットは、DCIフォーマット1_0に含まれるフィールドのセットとは異なる。
 DCIフォーマット0_1とDCIフォーマット1_1は、CSSとUSSのうち、USSのみにおいてモニタされる。DCIフォーマット0_1とDCIフォーマット1_1は、CSSにおいてモニタされない。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1のサイズは、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なる。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1の情報ビットの数がCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット0_1のサイズがCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1の情報ビットの数がCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット0_1のサイズがCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1の情報ビットの数がCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット0_1のサイズがCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1の情報ビットの数が初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、所定の帯域Xから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット0_1のサイズが初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、所定の帯域Xから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1の情報ビットの数が初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット0_1のサイズが初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1の情報ビットの数が所定の帯域Xから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット0_1のサイズが所定の帯域Xから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1の情報ビットの数が、初期下りリンクBWPから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、上記の所定のCORESETから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット1_1のサイズが初期下りリンクBWPから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、上記の所定のCORESETから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット0_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1のサイズは、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なる。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1の情報ビットの数がCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット1_1のサイズがCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット1_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1の情報ビットの数が、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット1_1のサイズがCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット1_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1の情報ビットの数が、CSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット1_1のサイズがCSSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、USSにおいてモニタされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット1_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1の情報ビットの数が、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、所定の帯域Xから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット1_1のサイズが初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、所定の帯域Xから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット1_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1の情報ビットの数が、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット1_1のサイズが初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズ、および、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット1_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1の情報ビットの数が、所定の帯域Xから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット1_1のサイズが所定の帯域Xから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット1_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 パディング前のサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1の情報ビットの数が、初期下りリンクBWPから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、上記の所定のCORESETから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れかと同じである場合、該DCIフォーマット1_1のサイズが初期下りリンクBWPから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、上記の所定のCORESETから導き出される該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズ、および、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_0のサイズの何れとも異なるようになるまで、1つまたは複数のビットがDCIフォーマット1_1に付加されてもよい。ここで、該1つまたは複数のビットは0にセットされている。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1のサイズは、該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1のサイズと同じでもよいし、異なってもよい。
 サービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット0_1のサイズが該同じサービングセルをスケジューリングするためのDCIフォーマット1_1のサイズと同じ場合、端末装置1は、‘Identifier for DCI formats’フィールドによってDCIフォーマット0_1とDCIフォーマット1_1を識別することができる。DCIフォーマット0_1の‘Identifier for DCI formats’フィールドは0にセットされる。DCIフォーマット1_0の‘Identifier for DCI formats’フィールドは1にセットされる。
 図8は、本実施形態における‘Frequency domain resource assignment’フィールドとNDL,BWPとNUL,BWPの対応を示す図である。例えば、所定のサイズXが6である場合、所定のサイズXから導きだされる‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数は5である。
 図9は、本実施形態におけるDCIフォーマット0_0とDCIフォーマット1_0の一例を示す図である。900は、所定の帯域Xのサイズから導きだされるDCIフォーマット1_0である。901は、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされるDCIフォーマット1_0である。902は、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされるDCIフォーマット0_0である。903は、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導きだされるDCIフォーマット0_0である。
 900の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのサイズと901の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのサイズと903の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのサイズは、13ビットである。902の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのサイズは、11ビットである。
 900のDCIフォーマットは、901のDCIフォーマットと同じであり、且つ、900のDCIフォーマットのフィールドのセットは901のDCIフォーマットのフィールドのセットと同じである。902のDCIフォーマットは、903のDCIフォーマットと同じであり、且つ、902のDCIフォーマットのフィールドのセットは903のDCIフォーマットのフィールドのセットと異なる。フィールドの第1のセットがフィールドの第2のセットと同じであることは、フィールドの第1のセットに含まれるn番目のフィールドのタイプとサイズがフィールドの第2のセットに含まれるn番目のフィールドのタイプとサイズと同じであることを意味する(n=1、2、3、...)。
 初期上りリンクBWPのサイズとアクティブ上りリンクBWPのサイズが異なったとしても、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数が、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導きだされる‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数と同じになる可能性がある。すなわち、初期上りリンクBWPのサイズとアクティブ上りリンクBWPのサイズが異なったとしても場合、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされるDCIフォーマット0_0のフィールドのセットが、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導きだされるDCIフォーマット0_0のフィールドのセットと同じになる可能性がある。
 例えば、初期上りリンクBWPのサイズが96であり、アクティブ上りリンクBWPのサイズが127である場合、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされる‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数が、アクティブ上りリンクBWPのサイズから導きだされる‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数と同じになる。
 所定の帯域Xのサイズとアクティブ下りリンクBWPのサイズが異なったとしても、所定の帯域Xのサイズから導きだされる‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数が、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数と同じになる可能性がある。すなわち、所定の帯域Xのサイズとアクティブ下りリンクBWPのサイズが異なったとしても場合、所定の帯域Xのサイズから導きだされるDCIフォーマット1_0のフィールドのセットが、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされるDCIフォーマット1_0のフィールドのセットと同じになる可能性がある。
 例えば、所定の帯域Xのサイズが96であり、アクティブ下りリンクBWPのサイズが127である場合、所定の帯域Xのサイズから導きだされる‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数が、アクティブ下りリンクBWPのサイズから導きだされる‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数と同じになる。
 DCIフォーマット2_0は、スロットフォーマットを通知するために用いられる。DCIフォーマット2_0のサイズは、上位層のパラメータによって設定される。本実施形態のDCIフォーマット2_0は、SFI-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなうDCIフォーマット2_0である。
 DCIフォーマット2_0のサイズは、他のDCIフォーマットのサイズと同じでもよいし、異なってもよい。DCIフォーマット2_0のサイズが他のDCIフォーマットのサイズと同じである場合、端末装置1はSFI-RNTIによってDCIフォーマット2_0を識別することができる。
 DCIフォーマット2_1は、端末装置1が該端末装置1のための送信がないと想定してもよい物理リソースブロックとOFDMシンボル(the physical resource block(s) and OFDM symbol(s) where terminal device 1 may assume no transmission is intended for the UE)を通知するために用いられる。DCIフォーマット2_1のサイズは、上位層のパラメータによって設定される。本実施形態のDCIフォーマット2_1は、INT-RNTIによってスクランブルされたCRCをともなうDCIフォーマット2_1である。
 DCIフォーマット2_1のサイズは、他のDCIフォーマットのサイズと同じでもよいし、異なってもよい。DCIフォーマット2_1のサイズが他のDCIフォーマットのサイズと同じである場合、端末装置1はINT-RNTIによってDCIフォーマット2_1を識別することができる。
 DCIフォーマット0_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドは、RIV(Resource Indication Value)を含む。DCIフォーマット0_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドに含まれるRIVを、RIV0_0とも呼称する。
 基地局装置3におけるRIV0_0の計算は、DCIフォーマット0_0が送信されるサーチスペースのタイプ(CSSまたはUSS)に基づいて行われる。端末装置1におけるRIV0_0の解釈は、DCIフォーマット0_0が送信されるサーチスペースのタイプ(CSSまたはUSS)に基づいて行われる。
 RIV0_0は、リソースブロック割当情報を示してもよい。RIV0_0のリソースブロック割当情報は、スケジュールされる端末装置1に、アクティブ上りリンクBWP内の連続して割り当てられるVRB(contiguously allocated Virtual Resource Block)のセットを示す。アクティブ上りリンクBWP内のVRBは、該同じアクティブ上りリンクBWP内の物理リソースブロックにマップされる。
 RIV0_0は、RBUL_start、および、LUL_RBsに少なくとも基づいて与えられてもよい。RBUL_startは、連続して割り当てられるVRBのセットのスターティングリソースブロックである。LUL_RBsは、連続して割り当てられるVRBのセットの長さ(リソースブロックの数)である。ここで、リソースブロックのインデクシングは、アクティブ上りリンクBWP内で決定される。すなわち、RIV0_0、RBUL_start、および、LUL_RBsに関連するリソースブロックのインデクシング(ナンバリング)は、アクティブ上りリンクBWP内の最も低いリソースブロックから開始される。ここで、最も低いリソースブロックは、最も周波数の低いリソースブロックであってもよい。最も低いリソースブロックは、共通リソースブロックのインデックスが最も小さいリソースブロックであってもよい。
 図10は、本実施形態におけるRIV0_0を計算するための疑似コードを示す図である。USSにおけるDCIフォーマット0_0のサイズが、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされ、且つ、該DCIフォーマット0_0が、初期上りリンクBWPとは異なるアクティブ上りリンクBWPに適用される場合を除いて、RIV0_0は、図10の疑似コードに基づいてNUL_BWP sizeを用いて与えられてもよい。
 USSにおけるDCIフォーマット0_0のサイズが、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされ、且つ、該DCIフォーマット0_0が、初期上りリンクBWPとは異なるアクティブ上りリンクBWPに適用される場合を除いて、端末装置1は、RIV0_0とNUL_BWP sizeに基づいて、RBUL_startとLUL_RBsを取得してもよい。
 DCIフォーマット0_0がCSSにおいてデコードされる場合を除いて、NUL_BWP sizeはアクティブ上りリンクBWPのサイズである。DCIフォーマット0_0がUSSにおいてデコードされる場合、NUL_BWP sizeはアクティブ上りリンクBWPのサイズである。DCIフォーマット0_0がCSSにおいてデコードされる場合、NUL_BWP sizeは初期上りリンクBWPのサイズである。
 図11は、本実施形態におけるRIV0_0を計算するための疑似コードを示す図である。USSにおけるDCIフォーマット0_0のサイズが、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされ、且つ、該DCIフォーマット0_0が、初期上りリンクBWPとは異なるアクティブ上りリンクBWPに適用される場合、RIV0_0は図11の疑似コードに基づいてNUL_BWP initialとNUL_BWP activeを用いて与えられてもよい。
 USSにおけるDCIフォーマット0_0のサイズが、初期上りリンクBWPのサイズから導きだされ、且つ、該DCIフォーマット0_0が、初期上りリンクBWPとは異なるアクティブ上りリンクBWPに適用される場合、端末装置1は、RIV0_0とNUL_BWP initialとNUL_BWP activeに基づいて、RBUL_startとLUL_RBsを取得してもよい。
 NUL_BWP initialは初期上りリンクBWPのサイズである。NUL_BWP activeはアクティブ上りリンクBWPのサイズである。
 DCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドは、RIV(Resource Indication Value)を含む。DCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドに含まれるRIVを、RIV1_0とも呼称する。
 基地局装置3におけるRIV1_0の計算は、DCIフォーマット1_0が送信されるサーチスペースのタイプ(CSSまたはUSS)に基づいて行われる。端末装置1におけるRIV1_0の解釈は、DCIフォーマット1_0が送信されるサーチスペースのタイプ(CSSまたはUSS)に基づいて行われる。
 RIV1_0は、リソースブロック割当情報を示してもよい。RIV1_0のリソースブロック割当情報は、スケジュールされる端末装置1に、アクティブ下りリンクBWP内の連続して割り当てられるVRB(contiguously allocated Virtual Resource Block)のセットを示す。アクティブ下りリンクBWP内のVRBは、該同じアクティブ下りリンクBWP内の物理リソースブロックにマップされる。
 RIV1_0は、RBDL_start、および、LDL_RBsに少なくとも基づいて与えられてもよい。RBDL_startは、連続して割り当てられるVRBのセットのスターティングリソースブロックである。LDL_RBsは、連続して割り当てられるVRBのセットの長さ(リソースブロックの数)である。ここで、CSSにおけるDCIフォーマット1_0を用いてスケジュールされるPDSCHに対して、何れの下りリンクBWPがアクティブ下りリンクBWPであるかにかかわらず、リソースブロックのインデクシング(ナンバリング)は、該DCIフォーマット1_0が受信されたCORESETの最も低いリソースブロックからスタートしてもよい。ここで、最も低いリソースブロックは、最も周波数の低いリソースブロックであってもよい。最も低いリソースブロックは、共通リソースブロックのインデックスが最も小さいリソースブロックであってもよい。ここで、CSSにおけるDCIフォーマット1_0以外のDCIフォーマットを用いてスケジュールされるPDSCHに対して、リソースブロックのインデクシングは、アクティブ下りリンクBWP内で決定されてもよい。すなわち、RIV1_0、RBDL_start、および、LDL_RBsに関連するリソースブロックのインデクシング(ナンバリング)は、アクティブ下りリンクBWP内の最も低いリソースブロックから開始されてもよい。CSSにおけるDCIフォーマット1_0以外のDCIフォーマットは、USSにおけるDCIフォーマット1_0であってもよい。
 または、SI-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0を用いてスケジュールされるPDSCHに対して、リソースブロックのインデクシング(ナンバリング)は、該DCIフォーマット1_0が受信されたCORESETの最も低いリソースブロックからスタートしてもよく、C-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0を用いてスケジュールされるPDSCHに対して、リソースブロックのインデクシングは、アクティブ下りリンクBWP内で決定されてもよい。ここで、SI-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0とC-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0はCSSにおいて送信および/または受信されてもよい。
 図12は、本実施形態におけるRIV1_0を計算するための疑似コードを示す図である。USSにおけるDCIフォーマット1_0のサイズが、所定の帯域Xのサイズから導きだされ、且つ、該DCIフォーマット1_0が、所定の帯域Xとは異なるアクティブ下りリンクBWPに適用される場合を除いて、RIV1_0は、図12の疑似コードに基づいてNDL_BWP sizeを用いて与えられてもよい。
 USSにおけるDCIフォーマット1_0のサイズが、所定の帯域Xのサイズから導きだされ、且つ、該DCIフォーマット1_0が、所定の帯域Xとは異なるアクティブ下りリンクBWPに適用される場合を除いて、端末装置1は、RIV1_0とNDL_BWP sizeに基づいて、RBDL_startとLDL_RBsを取得してもよい。
 DCIフォーマット1_0がCSSにおいてデコードされる場合を除いて、NDL_BWP sizeはアクティブ下りリンクBWPのサイズである。DCIフォーマット1_0がUSSにおいてデコードされる場合、NDL_BWP sizeはアクティブ下りリンクBWPのサイズである。DCIフォーマット1_0がCSSにおいてデコードされる場合、NDL_BWP sizeは所定の帯域Xのサイズである。
 図13は、本実施形態におけるRIV1_0を計算するための疑似コードを示す図である。USSにおけるDCIフォーマット1_0のサイズが、所定の帯域Xのサイズから導きだされ、且つ、該DCIフォーマット1_0が、所定の帯域Xとは異なるアクティブ下りリンクBWPに適用される場合、RIV1_0は図13の疑似コードに基づいてNDL_BWP initialとNDL_BWP activeを用いて与えられてもよい。
 USSにおけるDCIフォーマット1_0のサイズが、所定の帯域Xのサイズから導きだされ、且つ、該DCIフォーマット1_0が、所定の帯域Xとは異なるアクティブ下りリンクBWPに適用される場合、端末装置1は、RIV1_0とNDL_BWP initialとNDL_BWP activeに基づいて、RBUL_startとLUL_RBsを取得してもよい。
 NDL_BWP initialは所定の帯域Xのサイズである。NDL_BWP activeはアクティブ下りリンクBWPのサイズである。
 以下、PDCCHのスクランブリングについて説明をする。
 PDCCHのスクランブリングのための用いられるスクランブリング系列cPDCCH(i)は、cPDCCH_initを用いて初期化されてもよい。cPDCCH_initはnRNTIとnIDに少なくとも基づいて与えられてもよい。cPDCCH_initは以下の数式(3)に基づいて与えられてもよい。
(数3)
 cPDCCH_init= ( nRNTI・216 + nID) mod 231
 上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されている場合、USSにおけるPDCCHに対して、nIDは上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDによって与えられてもよい。それ以外の場合(上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されていない場合、または、CSSに対して)、nIDは物理レイヤセルアイデンティティ(physical layer cell identity)によって与えられてもよい。
 上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDは、CORESETに対して設定されてもよい。上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDは、サービンウセルに対して設定されてもよい。上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDは、端末装置1に対して設定されてもよい。
 上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されている場合、USSにおけるPDCCHに対して、nRNTIはC-RNTIである。それ以外の場合(上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されていない場合、または、CSSに対して)、nRNTIは0である。本実施形態において、C-RNTIは0とは異なる値である。従って、本実施形態において、上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されている場合、USSにおけるPDCCHに対するスクランブリング系列cPDCCH(i)は、CSSにおけるPDCCHに対するスクランブリング系列cPDCCH(i)と異なる。本実施形態において、上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されていない場合、USSにおけるPDCCHに対するスクランブリング系列cPDCCH(i)は、CSSにおけるPDCCHに対するスクランブリング系列cPDCCH(i)と同じである。
 以下、PDCCHのためのDMRSの参照信号系列について説明をする。
 PDCCHのためのDMRSの参照信号系列は、疑似ランダム系列cDMRS(i)によって与えられる。疑似ランダム系列cDMRS(i)は、cDMRS_initを用いて初期化されてもよい。cDMRS_initは、NIDまたは上記のnIDに少なくとも基づいて与えられてもよい。
 上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されている場合、NIDは上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDによって与えられてもよい。それ以外の場合(上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されていない場合)、NIDは物理レイヤセルアイデンティティ(physical layer cell identity)によって与えられてもよい。すなわち、本実施形態において、上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されていない場合、cDMRS_initがNIDとnIDの何れに基づいて与えられるかにかかわらず、USSにおけるPDCCHに対するスクランブリング系列cPDCCH(i)は、CSSにおけるPDCCHに対するスクランブリング系列cPDCCH(i)と同じである。
 上述したように端末装置1は、PDCCHがCSSとUSSの何れで受信したかに応じて処理を切り替えるが、条件Cを満たす場合に、端末装置1はPDCCHがCSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補の何れで送信されたかを正しく判定できないという問題がある。
 条件Cは、以下の条件C1、C2、C3、C4の一部または全部を少なくとも含む。
 条件C1は、端末装置1が1つのCORESETにおける1つのPDCCHモニタリングオケージョンにおいてC-RNTIをともなうDCIフォーマット0_0/1_0に応じてCSSにおけるPDCCH候補とUSSにおけるPDCCH候補をモニタするよう設定されていることであってもよい。条件C1は、端末装置1が1つのCORESETにおいてC-RNTIをともなうDCIフォーマット0_0/1_0に応じてCSSにおけるPDCCH候補とUSSにおけるPDCCH候補をモニタするよう設定されていることであってもよい。条件C1は、端末装置1がC-RNTIをともなうDCIフォーマット0_0/1_0に応じてCSSにおけるPDCCH候補とUSSにおけるPDCCH候補をモニタするよう設定されていることであってもよい。
 条件C2は、CSSにおけるPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、USSにおけるPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであることであってもよい。条件C2において、リソースエレメントのセットは、REGのセット、または、CCEのセットであってもよい。例えば、図7において、CSS700のPDCCH候補701を構成するリソースエレメント/REG/CCEのセットは、USS710のPDCCH候補712を構成するリソースエレメント/REG/CCEのセットと同じである。
 条件C3は、端末装置1に対して上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されていないことであってもよい。条件C3は、CORESETに対して上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されていないことであってもよい。条件C3は、CSSのPDCCH候補に対応するDMRSが、USSのPDCCH候補が対応するDMRSと同じであり、且つ、CSSのPDCCH候補に対応するPDCCHスクランブリング系列が、USSのPDCCH候補に対応するPDCCHスクランブリング系列と同じであることであってもよい。条件C5は、CSSのPDCCH候補に対応するPDCCHスクランブリング系列が、USSのPDCCH候補に対応するPDCCHスクランブリング系列と同じであることであってもよい。
 条件C4は、CSSにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット0_0/1_0のサイズが、USSにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット0_0/1_0のサイズと同じであることであってもよい。条件C4において、CSSにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット0_0のフィールドのセットは、USSにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット0_0のフィールドのセットと同じでもよいし、異なってもよい。条件C4において、CSSにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0のフィールドのセットは、USSにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0のフィールドのセットと同じでもよいし、異なってもよい。
 条件C2、条件C3、および条件C4において、CSSにおけるPDCCH候補とUSSにおけるPDCCH候補は同じ1つのCORESETに対応していてもよい。DCIフォーマット0_0/1_0は、(1)DCIフォーマット0_0、(2)DCIフォーマット1_0、または、(3)DCIフォーマット0_0およびDCIフォーマット1_0を意味してもよい。
 そこで、条件Cを満たす場合に、端末装置1は、条件CのCSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補に対して、以下の処理D1からD4の何れかを行ってもよい。すなわち、端末装置1は、条件Cを満たすかどうかに基づいて、以下の処理D1からD8の何れかを行うか否かを判定してもよい。
 (処理D1)CSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補のうち、CSSのPDCCH候補のみにおいてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHが送信されるとみなす。ここで、端末装置1は、USSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHをモニタしなくてもよい。
 (処理D2)CSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補のうち、USSのPDCCH候補のみにおいてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHが送信されるとみなす。ここで、端末装置1は、CSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHをモニタしなくてもよい。
 (処理D3)CSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHを検出したときに、CSSのPDCCH候補ではなくUSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHが送信または受信されたとみなす。
 (処理D4)USSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHを検出したときに、USSのPDCCH候補ではなくCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHが送信または受信されたとみなす。
 条件Cを満たさない場合、端末装置1は、CSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補のうち、何れのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHが送信される可能性があるとみなす。条件Cを満たさない場合、端末装置1は、CSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補の両方をモニタしてもよい。
 そこで、条件Cを満たす場合に、基地局装置3は、条件CのCSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補に対して、以下の処理E1からE4の何れかを行ってもよい。すなわち、基地局装置3は、条件Cを満たすかどうかに基づいて、以下の処理E1からE8の何れかを行うか否かを判定してもよい。
 (処理E1)CSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補のうち、CSSのPDCCH候補のみにおいてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHを送信する。
 (処理E2)CSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補のうち、USSのPDCCH候補のみにおいてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHを送信する。
 (処理E3)CSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHを送信するときに、CSSのPDCCH候補ではなくUSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHを送信するとみなす。
 (処理E4)USSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHを送信するときに、USSのPDCCH候補ではなくCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHを送信するとみなす。
 条件Cを満たさない場合、基地局装置3は、CSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補の何れかにおいてDCIフォーマット0_0/1_0をともなうPDCCHを送信してもよい。
 これにより、条件Cを満たす場合に、端末装置1は、条件CのCSSのPDCCH候補とUSSのPDCCH候補の何れでPDCCHが送信されたかを正しく判定することができる。
 SI-RNTI(System Information-Radio Network Temporary Identifier)はSI(System Information)を報知するために用いられる。すなわち、SI-RNTIはSIB(System Information Block)をスケジューリングするために用いられる。端末装置1は、SIB1をスケジューリングするために用いられるSI-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0をタイプ0CSSにおいてモニタしてもよい。端末装置1は、SIB1以外のSIBをスケジューリングするために用いられるSI-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0をタイプ0aCSSにおいてモニタしてもよい。
 RA-RNTI(Random Access-Radio Network Temporary Identifier)は、ランダムアクセス応答のために用いられる。端末装置1は、RA-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0をタイプ1CSSにおいてモニタしてもよい。
 第1のタイプのCSSは、タイプ0CSS、タイプ0aCSS、および/または、タイプ1CSSを少なくとも含んでもよい。第2のタイプのCSSは、タイプ0CSS、タイプ0aCSS、および/または、タイプ1CSSを少なくとも含んでもよい。タイプ0CSS、タイプ0aCSS、および、タイプ1CSSのそれぞれは、第1のタイプのCSSと第2のタイプのCSSの何れか一方に属する。例えば、第1のタイプのCSSはタイプ0CSSを含んでもよく、且つ、第2のタイプのCSSはタイプ0aCSSとタイプ1CSSを含んでもよい。
 第1のタイプのCSSのPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0に対して、所定の帯域Xは上記の所定のCORESETであってもよい。すなわち、第1のタイプのCSSのPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数は、上記の所定のCORESETから導き出されてもよい。ここで、第1のタイプのCSSのPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVの計算のために、NDL_BWP sizeは上記の所定のCORESETにセットされてもよい。すなわち、第1のタイプのCSSのPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVは、上記の所定のCORESETから導き出されてもよい。
 第2のタイプのCSSのPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0に対して、所定の帯域Xは初期下りリンクBWPであってもよい。すなわち、第2のタイプのCSSのPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドのビット数は、初期下りリンクBWPから導き出されてもよい。ここで、第2のタイプのCSSのPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVの計算のために、NDL_BWP sizeは初期下りリンクBWPにセットされてもよい。すなわち、第2のタイプのCSSのPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0の‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVは、初期下りリンクBWPから導き出されてもよい。
 上述したように端末装置1は、PDCCHが何れのタイプのCSSで受信されたかに応じて処理を切り替えるが、条件Fを満たす場合に、端末装置1はPDCCHが何れのタイプのPDCCH候補で送信されたかを正しく判定できないという問題がある。
 条件Fは、以下の条件F1、F2、F3、F4の一部または全部を少なくとも含む。
 条件F1は、端末装置1が1つのCORESETにおける1つのPDCCHモニタリングオケージョンにおいてC-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0に応じて第1のタイプのCSSにおけるPDCCH候補と第2のタイプのCSSにおけるPDCCH候補をモニタするよう設定されていることであってもよい。条件F1は、端末装置1が1つのCORESETにおいてC-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0に応じて第1のタイプのCSSにおけるPDCCH候補と第2のタイプにおけるPDCCH候補をモニタするよう設定されていることであってもよい。条件F1は、端末装置1がC-RNTIをともなうDCIフォーマット1_0に応じて第1のタイプのCSSにおけるPDCCH候補と第2のタイプにおけるPDCCH候補をモニタするよう設定されていることであってもよい。条件F1におけるC-RNTIは、C-RNTI以外のRNTI(例えば、SI-RNTIまたはRA-RNTI)であってもよい。
 条件F2は、第1のタイプのCSSにおけるPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、第2のタイプにおけるPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであることであってもよい。条件F2において、リソースエレメントのセットは、REGのセット、または、CCEのセットであってもよい。
 条件F3は、第1のタイプのCSSにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0のサイズが、第2のタイプにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0のサイズと同じであることであってもよい。条件F3において、第1のタイプのCSSにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0のフィールドのセットは、第2のタイプのCSSにおけるPDCCH候補に対応するDCIフォーマット1_0のフィールドのセットと同じでもよいし、異なってもよい。
 条件F2、および、条件F3において、第1のタイプのCSSにおけるPDCCH候補と第2のタイプのCSSにおけるPDCCH候補は同じ1つのCORESETに対応していてもよい。
 条件Fにおいて、上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されているかどうかは関係ない。すなわち、条件Fにおいて、CORESETに対して上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されているかどうかは関係ない。すなわち、端末装置1は、条件Fを満たすかどうかを判定する際に、上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されているかどうかを判定しなくてもよい。
 そこで、条件Fを満たす場合に、端末装置1は、条件Fの第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプのCSSのPDCCH候補に対して、以下の処理G1からG4の何れかを行ってもよい。すなわち、端末装置1は、条件Fを満たすかどうかに基づいて、以下の処理G1からG8の何れかを行うか否かを判定してもよい。
 (処理G1)第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプのPDCCH候補のうち、第1のタイプのCSSのPDCCH候補のみにおいてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHが送信されるとみなす。ここで、端末装置1は、第2のCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHをモニタしなくてもよい。
 (処理G2)第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプCSSのPDCCH候補のうち、第2のタイプのPDCCH候補のみにおいてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHが送信されるとみなす。ここで、端末装置1は、第1のタイプのCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHをモニタしなくてもよい。
 (処理G3)第1のタイプのCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHを検出したときに、第1のタイプのCSSのPDCCH候補ではなく第2のタイプのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHが送信または受信されたとみなす。
 (処理G4)第2のタイプのCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHを検出したときに、第2のタイプのCSSのPDCCH候補ではなく第1のタイプのCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHが送信または受信されたとみなす。
 条件Fを満たさない場合、端末装置1は、第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプのCSSのPDCCH候補のうち、何れのPDCCH候補においてもDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHが送信される可能性があるとみなす。条件Fを満たさない場合、端末装置1は、第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプのCSSのPDCCH候補の両方をモニタしてもよい。
 そこで、条件Fを満たす場合に、基地局装置3は、条件Fの第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプのCSSのPDCCH候補に対して、以下の処理H1からH4の何れかを行ってもよい。すなわち、基地局装置3は、条件Fを満たすかどうかに基づいて、以下の処理H1からH8の何れかを行うか否かを判定してもよい。
 (処理H1)第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプのPDCCH候補のうち、第1のタイプのCSSのPDCCH候補のみにおいてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHを送信する。
 (処理H2)第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプCSSのPDCCH候補のうち、第2のタイプのPDCCH候補のみにおいてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHを送信する。
 (処理H3)第1のタイプのCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHを送信するときに、第1のタイプのCSSのPDCCH候補ではなく第2のタイプのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHを送信するとみなす。
 (処理H4)第2のタイプのCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHを送信するときに、第2のタイプのCSSのPDCCH候補ではなく第1のタイプのCSSのPDCCH候補においてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHを送信するとみなす。
 条件Fを満たさない場合、基地局装置3は、第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプのCSSのPDCCH候補の何れかにおいてDCIフォーマット1_0をともなうPDCCHを送信してもよい。
 これにより、条件Fを満たす場合に、端末装置1は、条件Fの第1のタイプのCSSのPDCCH候補と第2のタイプのCSSのPDCCH候補の何れでPDCCHが送信されたかを正しく判定することができる。
 条件CのCSSは、第1のタイプのCSS、および/または、第2のタイプのCSSであってもよい。条件Cと条件Fの両方が満たされる場合、端末装置1は、処理D1または処理D3を行った後に、処理G1から処理G4の何れかを行ってもよい。
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の第1の態様は、端末装置1であって、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリを備え、前記プロセッサは、DCIフォーマットをともなうPDCCHを受信し、前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを受信し、前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、前記プロセッサは、(1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす、または、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす。
 (2)本実施形態の第2の態様は、基地局装置3であって、少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリを備え、前記プロセッサは、DCIフォーマットをともなうPDCCHを送信し、前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを送信し、前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、前記プロセッサは、(1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす、または、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす。
 (3)本実施形態の第1および第2の態様において、前記第1のPDCCH候補が対応するCORESETは、前記第2のPDCCH候補が対応するCORESETと同じである。
 (4)本実施形態の第1および第2の態様において、前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのフィールドのセットは、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのフィールドのセットと同じである。
 (5)本実施形態の第1および第2の態様において、前記DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、および/または、DCIフォーマット1_0である。
 (6)本実施形態の第1および第2の態様において、前記PDCCHのスクランブリングのための用いられるスクランブリング系列cPDCCH(i)は、cPDCCH_initを用いて初期化され、前記cPDCCH_initはnRNTIに少なくとも基づいて与えられ、前記上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されている場合、前記USSにおけるPDCCHに対して、前記nRNTIはC-RNTIであり、それ以外の場合、前記nRNTIは0であり、前記C-RNTIは0とは異なる値である。
 これにより、端末装置1と基地局装置3は効率的に通信をすることができる。
 本発明に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)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に対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。

Claims (12)

  1.  少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリを備え、
     前記プロセッサは、
      DCIフォーマットをともなうPDCCHを受信し、
      前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを受信し、
     前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、
     前記プロセッサは、(1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、
      前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、
      前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、
      前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす、または、
      前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす
     端末装置。
  2.  前記第1のPDCCH候補が対応するCORESETは、前記第2のPDCCH候補が対応するCORESETと同じである
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのフィールドのセットは、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのフィールドのセットと同じである
     請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、および/または、DCIフォーマット1_0である
     請求項1に記載の端末装置。
  5.  前記PDCCHのスクランブリングのための用いられるスクランブリング系列cPDCCH(i)は、cPDCCH_initを用いて初期化され、
     前記cPDCCH_initはnRNTIに少なくとも基づいて与えられ、
     前記上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されている場合、前記USSにおけるPDCCHに対して、前記nRNTIはC-RNTIであり、それ以外の場合、前記nRNTIは0であり、
     前記C-RNTIは0とは異なる値である
     請求項1に記載の端末装置。
  6.  少なくとも1つのプロセッサと前記少なくとも1つのプロセッサと連結されるメモリを備え、
     前記プロセッサは、
      DCIフォーマットをともなうPDCCHを送信し、
      前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを送信し、
     前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、
     前記プロセッサは、(1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、
      前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、
      前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、
      前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす、または、
      前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす
     基地局装置。
  7.  前記第1のPDCCH候補が対応するCORESETは、前記第2のPDCCH候補が対応するCORESETと同じである
     請求項6に記載の基地局装置。
  8.  前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのフィールドのセットは、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのフィールドのセットと同じである
     請求項6に記載の基地局装置。
  9.  前記DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_0、および/または、DCIフォーマット1_0である
     請求項6に記載の基地局装置。
  10.  前記PDCCHのスクランブリングのための用いられるスクランブリング系列cPDCCH(i)は、cPDCCH_initを用いて初期化され、
     前記cPDCCH_initはnRNTIに少なくとも基づいて与えられ、
     前記上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されている場合、前記USSにおけるPDCCHに対して、前記nRNTIはC-RNTIであり、それ以外の場合、前記nRNTIは0であり、
     前記C-RNTIは0とは異なる値である
     請求項6に記載の基地局装置。
  11.  端末装置に用いられる通信方法であって、
     DCIフォーマットをともなうPDCCHを受信し、
     前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを受信し、
     前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、
     (1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、
      前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、
      前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信されるとみなす、または、
      前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす、または、
      前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを受信したときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHが送信または受信されたとみなす
     通信方法。
  12.  基地局装置に用いられる通信方法であって、
     DCIフォーマットをともなうPDCCHを送信し、
     前記DCIフォーマットの‘Frequency domain resource assignment’フィールドにセットされるRIVに対応するPDSCHを送信し、
     前記RIVは、前記PDCCHを検出したサーチスペースのタイプに少なくとも基づいて与えられ、
     (1)端末装置がC-RNTIをともなう前記DCIフォーマットに応じてCSSにおける第1のPDCCH候補とUSSにおける第2のPDCCH候補をモニタするよう設定されており、(2)前記第1のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットが、前記第2のPDCCH候補を構成するリソースエレメントのセットと同じであり、(3)上位層のパラメータPDCCH-DMRS-Scrambling-IDが設定されておらず、(4)前記第1のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズが、前記第2のPDCCH候補に対応する前記DCIフォーマットのサイズと同じである場合に、
      前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第1のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、
      前記第1のPDCCH候補と前記第2のPDCCH候補のうち、前記第2のPDCCH候補のみにおいて前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信する、または、
      前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす、または、
      前記第2のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するときに、前記第1のPDCCH候補において前記DCIフォーマットをともなう前記PDCCHを送信するとみなす
     通信方法。
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