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文档简介

2022.03.29PCT/JP2020/0375102020.10.02WO2021/066133JA2021.04.08ran\wg1_rl1.2019,1-2.rl1.2019,1-8.包括用于确定在与第一TB对应的PUSCH的发送中所使用的时间资源和重复发送次数的第一分配所述第一分配信息来确定用于发送所述PUSCH的号集发送作为所述PUSCH的重复发送中的任一次的第一PUSCH,所述第二分配信息表示通过第二中的至少一个符号是所述第二符号集中所包括2接收部,检测第一DCI格式,所述第一DCI格式包括用于确定在与决定部,基于所述第一分配信息来确定用于发送所述物理上行链路共享所述决定部在所述第一分配信息表示通过第一符号集发送作为所述物理上行链路共发送部,对所述终端装置发送包括第一DCI格式的信号,定在与第一传输块对应的物理上行链路共享信道的发送中所使用的时间资源和重复发送决定部,基于所述第一分配信息确定用于接收所述物理上行链路共享信道的时间资所述决定部在所述第一分配信息表示通过第一符号集接收作为所述物理上行链路共检测第一DCI格式,所述第一DCI格式包括用于确定在与第一传输块对路共享信道的发送中所使用的时间资源和重复发送次数的第一分配信息,并检测第二DCI基于所述第一分配信息来确定用于发送所述物理上行链路共享信道在所述第一分配信息表示通过第一符号集发送作为所述物理上行链路共享信道的重对所述终端装置发送包括第一DCI格式的信号,所述第一DCI一传输块对应的物理上行链路共享信道的发送中所使用的时间资源和重复发送次数的第基于所述第一分配信息确定用于接收所述物理上行链路共享信道在所述第一分配信息表示通过第一符号集接收作为所述物理上行链路共享信道的重34[0002]本申请对2019年10月3日在日本提出申请的日本专利申请2019-183239号主张优伙伴计划(3GPP:TheThirdGenerationPartnershipProject)中,对LTE(LongTermEvolution:长期演进)-AdvancedPro(LTE的扩展标准即LTE-APro)和NR(NewRadio(InternetofThings:物联网)等机器型设备大量连接的mMTC(massiveMachineType块对应的物理上行链路共享信道的发送中所使用的时间资源和重复发送次数的第一分配5确定在与第一传输块对应的物理上行链路共享信道的发送中所使用的时间资源和重复发示通过第一符号集接收作为所述物理上行链路共享信道的重复发送中的任一次的第一物[0013](3)此外,本发明的一个方案的通信方法是一种终端装置的通信方法,检测第一DCI格式包括指示接收下行链路信号的第二分配信息,基于所述第一分配信息来确定用于集发送作为所述物理上行链路共享信道的重复发送中的任一次的第一物理上行链路共享对应的物理上行链路共享信道的发送中所使用的时间资源和重复发送次数的第一分配信[0019]图3是表示本发明的实施方式的上行链路和下行链路时隙的概略构成的一个示例[0024]图8是表示本发明的实施方式的应用于PUSCH的资源分配表的决定法的表的一个6[0025]图9是表示本发明的实施方式的应用于PUSCH的资源分配表的决定法的表的另一[0028]图12是表示本发明的实施方式的RRC参数PUSCH-TimeDomainResourceAllocation[0030]图14是表示本发明的实施方式TimeDomainResourceAllocation2的参数构成[0031]图15是表示本发明的实施方式TimeDomainResourceAllocation3的参数构成[0032]图16是表示本发明的实施方式的能用于PUSCH的发送的上行符号的一个示例的[0033]图17是表示本发明的实施方式的PUSCH的重复发送中的PUSCH的丢弃(Dropping)[0034]图18是表示本发明的实施方式的PUSCH的重复发送中的PUSCH的时间资源配置的网装置。此外,基站装置3可以具备一个或者多个收发点4(transmissionreceptionpoint)。以下所说明的基站装置3的功能/处理的至少一部分可以是该基站装置3所具备的7[0045]在图1中,在终端装置1与基站装置3之间的无线通信中,可以使用包括循环前缀(CP:CyclicPrefix)的正交频分复用(OFDM:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)、单载波频分复用(SC-FDM:Single-CarrierFrequencyDivisionMultiplexing)、离散傅里叶变换扩频OFDM(DFT-S-OFDM:DiscreteFourierTransformSpreadOFDM)以及多载波码分复用(MC-CDM:Multi-CarrierCodeDivision波器多载波(UFMC:Universal-FilteredMulti-Carrier)、滤波OFDM(F-OFDM:FilteredOFDM)、加窗OFDM(WindowedOFDM)以及滤波器组多载波(FBMC:Filter-BankMulti-使用了上述其他传输方式的情况也包括在本发明[0049]本实施方式的一个方案可以在称作LTE、LTE-A/LTE-APro的部小区或小区组、载波或载波组(例如,主小区(PCell:PrimaryCellSecondaryCell)、主辅小区(PSCell)、MCG(MasterCellGroup)、SCG(SecondaryCell相关联还是与SCG相关联,分别称为MCG的PCell或SCG的PSCell。若并非双链接操作,则小区可以包括一个主小区和一个或多个辅小区。主小区可以是进行了初始连接建立(initialconnectionestablishment)过程的服务小区、开始了连接重新建立(connectionre-establishment)过程的服务小区或在切换过程中被指示为主小区的小也可以对终端装置1设定主小区组和辅小区组这两种服务小区的子集。主小区组可以由一或FDD(FrequencyDivisionDuplex:频分双工)。可以对全部多个小区应用TDD(Time8TDD方式的小区与应用了FDD方式的小区聚合。TDD方式也可以称为未配对频谱操作(Unpairedspectrumoperation)。FDD方式也可以称为配对频谱操作(Pairedspectrum[0052]在本实施方式的下行链路中,将与服务小区对应的载波称为下行链路分量载波[0061]PBCH是用于广播包括终端装置1所需的重要的系统信息的重要信息块(MIB:MasterInformationBlock(主信息块)、EIB:EssentialInformation[0063]PDCCH用于在下行链路的无线通信(从基站装置3向终端装置1的无线通信)中发送9[0075]DCI格式0_0可以用于某个服务小区中的PUSCH的调度。DCI格式0_0可以包括表示PUSCH的调度信息(频域资源分配和时域资源分配)的信息。DCI格式0_0可以附加由作为标识符的无线网络临时标识符(RadioNetworkTemporaryIdentifier:RNTI)中的小区-和/或临时C-NRTI(TemporaryC-NRTI:TC-RNTI)中的任一个进行加扰的CRC(CyclicSoundingReferenceSignal)请求和/或与天线端口有关的信息。DCI格式0_1可以附加由[0077]DCI格式0_2可以用于某个服务小区中的PUSCH的调度。DCI格式0_2可以包括表示CSI-RNTI和/或MCS-C-RNTI中的任一个进行加扰的CRC。可以在UE特有搜索空间中监测DCI[0078]DCI格式1_0可以用于某个服务小区中的PDSCH的调度。DCI格式1_0可以包括表示PDSCH的调度信息(频域资源分配和时域资源分配)的信息。DCI格式1_0可以附加由标识符送设定指示(TCI:TransmissionConfigurationIndication)和/或与天线端口有关的信[0080]DCI格式1_2可以用于某个服务小区中的PDSCH的调度。DCI格式1_2可以包括表示[0081]DCI格式2_0用于通知一个或多个时隙的时隙格式。时隙格式定义为时隙内的各[0082]DCI格式2_1用于对终端装置1通知可以假定为没有发送的物理资源块(PRB或RB)[0083]DCI格式2_2用于发送PUSCH和用于PUSCH的发送功率控制(TPC:TransmitPower[0084]DCI格式2_3用于发送由一个或多个终端装置1实现的探测参考信号(SRS)发送用有PUSCH和PUCCH的上行链路或SRS的发送功率控制不与PUSCH的发送功率控制建立关联的[0085]也将针对下行链路的DCI称为下行链路授权(downlinkgrant)或下行链路指配(downlinkassignment)。在此,也将针对上行链路的DCI称为上行链路授权(uplink程(contentionbasedrandomaccessprocedure)中识别发送了随机接入前导的终端装[0087]C-RNTI用于控制一个或多个时隙中的PDSCH或PUSCH。CS-RNTI用于周期性地分配RNTI用于调度随机接入消息3的重传和随机接入消息4的发送。RA-RNTI根据发送了随机接入前导的物理随机接入信道的频率和时间的位置信[0088]C-RNTI和/或其他的RNTI可以与PDSCH或PUSCH的业务的类型对应地使用不同的和/或mMTC)对应地使用不同的值。基站装置3可以与发送的数据的服务类型对应地使用不过关联的PDSCH或PUSCH传输的数据[0089]PUCCH在上行链路的无线通信(从终端装置1向基站装置3的无线通信)中,用于发[0090]PDSCH用于发送来自媒体接入(MAC:MediumAccessControl)层的下行链路数据[0091]PUSCH可以用于与来自MAC层的上行链路数据(UL-SCH:UplinkSharedCHannel)置1的物理层的意思。对终端装置1设定上层参数可以是对终端装置1给出(提供)上层参数[0097]同步信号可以包括主同步信号(PSS:PrimarySynchronizationSignal)和辅同[0111]在本实施方式中,将下行链路物理信道和/或下行链路物理信号总称为下行链路信号。在本实施方式中,将上行链路物理信道和/或上行链路物理信号总称为上行链路信[0112]BCH、UL-SCH以及DL-SCH为传输信道。将在媒体接入控制(MAC:MediumAccessControl)层中使用的信道称为传输信道。也将在MAC层中使用的传输信道的单位称为传输(也被称为同步信号突发集)的示例的图。图2示出了在周期性发送的SS突发集内包括2个中所包括的信号/信道表现为发送SS/PBCH块。在使用SS突发集内的一个或多个SS/PBCH块来发送同步信号和/或PBCH的情况下,基站装置3可以使用按每个SS/PBCH块独立的下行链接入中使用的周期和为了已连接(Connected或RRC_Connected)的终端装置1而设定的周于SS/PBCH块初始接入的周期可以在规格书等[0118]对于SS/PBCH块,根据SS突发集内的时间上的位置来分配SSB索引(也可以被称为[0119]对多个SS突发集中的各SS突发集内的相对时间相同的SS/PBCH块分配相同的SSB的一个或多个SS/PBCH块(或者也可以是[0121]SS/PBCH块数(可以被称为SS块数或SSB数)可以定义为例如SS突发或SS突发集内SS突发集内或SS/PBCH块的周期性中的小区选择的波束组的数量。在此,波束组可以定义的情况下为终端装置1)中的模拟和/或数字波束与接收装置(在下行链路的情况下为终端[0129]例如,波束选择可以是在基站装置3与终端装置1之间的通信中选择波束的过此外,波束细化可以是进一步选择增益高的波束或者通过终端装置1的移动来变更最优的Index),也可以使用SS/PBCH块中包括的由PBCH和/或用于PBCH的解调的解调用参考信号[0137]若可以根据输送另一方的天线端口中的某个符号的信道来推测出输送某个天线端口中的某个符号的信道的长区间特性(LongTermProperty),则认为两个天线端口为天线端口2为与平均迟延有关的QCL的情况下,意味着可以根据天线端口1的接收定时来推路或者信道中的到来角(AoA(AngleofArrival:到达角)、ZoA(ZenithangleofArrival:到达天顶角)等)和/或角度扩展(AngleSpread,例如ASA(AngleSpreadof出角(AoD(偏离角)、ZoD等)或其角度扩展(AngleSpread,例如ASD(AngleSpreadof空间相关性(SpatialCorrelation)以及接意味着可以根据接收来自天线端口1的信号的接收波束(接收空间滤波)来推测接收来自天[0145]上述的QCL类型可以通过RRC和/或MAC层和/或DCI将一个或两个参考信号和PDCCH或PDSCHDMRS的QCL的假定设定和/或指示为发送设定指示(TCI:TransmissionConfigurationIndication)。例如,在将SS/PBCH块的索引#2和QCL类型A+QCL类型B设定和/或指示为终端装置1接收PDCCH时的TCI的一个状态的情况下,终端装置1在接收PDCCH据接收源参考信号时的信道的长区间特性而推论出的受长区间特性影响的参考信号(在上[0148]图3是表示本发明的第一实施方式的上行链路和下行链路时隙的概略构成的一个[0150]资源网格用于表现某个物理下行链路信道(PDSCH等)或上行链路信道(PUSCH等)符号数)*4(一个子帧中包括的时隙数)=48个连续的OFDM符号和频域上12*Nmax,μ个连续资源块定义为在频域连续的12个子载波。参考资源块在所有子载波中共用,例如可以以定义。物理资源块是后述的部分带宽(BWP)中包括的从0开始按升序标注了序号的资源块,[0153]在子载波间隔设定u中,时隙在子帧内按升序从0开始数到N^{subframe,μ}_{μ}_{s}的起点在时间上与相同子帧内的第n^{μ}_{s}*N^{slot}_{symb}个OFDM符号的起时隙中所包括的OFDM符号数为7或14(其中,在附加于各符号的循环前缀(CP)为Extended[0155]微时隙(也可以被称为子时隙(subslot))是由少于一个时隙中包括的OFDM符号数的数量的OFDM符号构成的时间单元。图4将微时隙由两个OFDM符号构成的情况作为一个示的最小单位可以是时隙或微时隙。此外,也可以将分配微时隙称为不基于时隙(non-slot的这些符号的比例也可以通过时隙内所包括的上行链路的OFDM符号数或DFT-S-OFDM符号以表现为对参考信号与时隙边界的相对的时间位置固定的资源进多个时隙内将每个时隙的时隙格式设定为由TDD-UL-DL-ConfigurationCommon表示。TDD-UL-DL-ConfigurationCommon[0166]·时隙的设定时段P内的仅由下行链路符号构成的时隙(下行链路时隙)的个数[0168]·时隙的设定时段P内的仅由上行链路符号构成的时隙(上行链路时隙)的个数u[0170]时隙的设定时段P(毫秒)在参考SCS设定μref中包括(S=P*2^(μref))时隙。在S时[0172]终端装置1基于由TDD-UL-DL-ConfigurationCommon提供的时隙格式模式1和/或数的表示其他时隙格式模式的参数(例如表示S3时隙的时隙格式的时隙格式模式3等),并ConfigurationCommon设定的时隙格式的各符号的传输方向应用于DLBWP或ULBWP的连续[0173]在提供了上层参数TDD-UL-DL-ConfigurationDedicated的情况下,终端装置1可以将通过上层参数TDD-UL-DL-ConfigurationCommon设定的多个时隙的时隙格式中的、可[0174]也可以是,将包括TDD-UL-DL-ConfigurationCommon和/或TDD-UL-DL-ConfigurationDedicated的RRC消息称为包括上层时隙格式设定信息的RRC消息,将通过TDD-UL-DL-ConfigurationCommon和/或TDD-UL-DL-ConfigurationDedicated设定时隙格式(上行链路符号/下行链路符号/可变符号)称为基于上层时隙格式设定信息设定时隙格[0175]终端装置1视为在上层时隙格式设定信息中表示为下行链路的符号(也称为半静态下行链路符号(semi-staticdownlinksymbol))能用于接收,不发送上行链路信号(例链路的符号(也称为半静态上行链路符号(semi-staticuplinksymbol))能用于发送,不端装置1在于上层时隙格式设定信息中表示为可变的符号(半静态可变符号(也称为semi-staticflexiblesymbol))(可以包括未提供上层时隙格式设定信息的情况下的任意符号)中,可以接收由规定的DCI格式(例如DCI格式1_0,1_1或0_1)指定的下行链路信号(例[0177]终端装置1在未设定监测设定时隙格式的DCI格式(例如DCI格式2_0)用的PDCCH的情况下,在通过上层时隙格式设定信息表示为可变的符号(可以包括未提供上层时隙格式设定信息的情况下的任意符号)中,在通过作为上层的符号的集合设定了接收下行链路信[0178]终端装置1在未设定监测包括时隙格式指示符(SFI)的DCI格式(例如DCI格式2_0)层时隙格式设定信息的情况下的任意符号)中,在通过作为上层的符号的集合设定了发送个符号中都没有检测到表示接收下行链路信号(例如CSI-RS或PDSCH)的规定的DCI格式(例[0180]DCI格式内的SFI字段的值表示从对终端装置1检测到该DCI格式的时隙开始的多个时隙中的各时隙的时隙格式的组合(时隙格式组合)。SFI字段的值表示与在上层设定的链路符号(也称为动态上行链路符号(dynamicuplinksymbol)),F分别表示可变符号(也的各下行链路符号、上行链路符号以及可变符号分别与SCS设定μ的连续的2^(μμSFISFI字段的值表示的时隙格式组合内的2^μSFISFI字段的值表示的时隙[0191]终端装置1可以通过下行链路符号或可变符号来接收下行链路信号或下行链路信[0192]图5的(a)是在某个时间区间(例如,可以被称为可以分配给一个UE的时间资源的于处理延迟和从下行至上行的切换时间、发送信号的生成的间隔来发送上行链路的PUSCH5的(e)是全部用于上行链路发送(PUSCH或PUCCH)的[0194]图7是表示波束成形的一个示例的图。多个天线元件与一个发送单元(TXRU:可以按下行链路和上行链路分别设定。BWP被定义为从共用资源块的连续的子集中选择出的连续的物理资源的集合。终端装置1可以设定最多四个在某个时间激活一个下行链路载区的BWP切换(BWPswitching)用于激活(activate)禁用的(已被禁用的)BWP,禁用(deactivate)激活的(已被激活的)BWP。针对某个服务小区的BWP切换(BWPswitching)通过表示下行链路分配或上行链路授权的PDCCH来控制。针对某个服务小区的BWP切换(BWP过程的开始时通过MAC实体自身来控制。在SpCell(PCell或PSCell)的追加或SCell的激活(firstactiveDLBWP)和ULBWP(firstactiveULBWP)可以包括于消息4。在未配对频[0199]RRC消息(被广播的系统信息、通过专用RRC消息发送的信息)中所包括的BWP信息网络(基站装置3等)针对终端装置1设定至少包括下行链路BWP和一个(如果在服务小区进行了上行链路的设定的情况等下)或两个(在使用了补充的上行链路(supplementary服务小区设定追加的上行链路BWP或下行链路BWP。BWP设定被分为上行链路参数和下行链行链路共用IE或BWP下行链路共用IE等)是小区特有的。主小区的初始BWP的共用参数还在[0200]在未对终端装置1设定(提供)上层的参数initialDownlinkBWP的情况下,初始DL间隔以及循环前缀来定义,用于类型0PDCCH公共搜索空间用的控制资源集(CORESET)中的最小索引的PRB开始到最大索引的PRB结束。在对终端装置1设定(提供)有上层的参数initialDownlinkBWP的情况下,初始DLBWP可以由上层的参数initialDownlinkBWP指示。上层的参数initialDownlinkBWP可以包括于SIB1(systemInformationBlockType1、ServingCellConfigCommonSIB)或ServingCellConfigCommon。信息元素ServingCellConfigCommonSIB用于设定在SIB1内针对终端装置1的服务小区的小区特有参初始DLBWP的大小可以是类型0PDCCH公共搜索空间用的控制资源集(CORESET#0)的资源块的个数。在对终端装置1设定(提供)有上层的参数initialDownlinkBWP的情况下,初始DLBWP的大小可以由上层的参数initialDownlinkBWP中所包括的locationAndBandwidth给BWP内由上层的参数defaultDownlinkBWP-Id设定默认DLBWP。在未对终端装置1提供上层[0203]也可以根据SIB1(systemInformationBlockType1)或initialUplinkBWP对终端装区中的操作,可以根据上层的参数initialUplinkBWP对终端装置1设定(提供)初始ULBWP(初始激活的ULBWP)。在对终端装置1设定补充的上行链路载波(supplementaryULinitialUplinkBWP对终端装置1设定补充的上行链路载波中的初始[0205]控制资源集(CORESET、Controlresourceset)是用于搜索下行链路控制信息的(ControlResourceSetId、CORESET-ID)和CORESET的频率资源的信息。信息元素ControlResourceSetId(CORESET的标识符)用于确定某个服务小区中的控制资源集。是唯一的。各BWP的CORESET的个数包括初始CORESET在内限制为3个。在某个服务小区中[0206]通过CORESET的标识符0(ControlResourceSetId0)确定的控制资源集称为CORESET#0。CORESET#0可以根据MIB中所包括的pdcch-ConfigSIB1或信息可以是MIB中所包括的pdcch-ConfigSIB1或ServingCellConfigCommon中所包括的PDCCH-ConfigCommon。CORESET#0的设定信息可以根据PDCCH-ConfigSIB1或PDCCH-ConfigCommon中所包括的controlResourceSetZero来设定。就是说,信息元素controlResourceSetZero用于指示初始DLBWP的CORESET#0(公共CORESET)。由pdcch-ConfigSIB1指示的CORESET是CORESET#0。MIB或专用配置内的信息元素pdcch-ConfigSIB1块的个数)和时间资源(连续的符号的个数)能根据pdcch-ConfigSIB1中所包括的信息隐式[0207]追加的公共CORESET(additionalcommoncontrolresourceset)的设定信息可公共CORESET的设定信息可以用于指定系统信息和/或寻呼过程用的追加的公共CORESET。追加的公共CORESET的设定信息可以用于指定在随机接入过程中使用的追加的公共commonControlResourceSet所指示的CO[0208]公共CORESET可以是在随机接入过程中使用的CORESET(例如追加的公共[0209]一个或多个CORESET的设定信息可以通过PDCCH-Config来设定。信息元素PDCCH-Config用于对某个BWP设定UE特有的PDCCH参数(例如,CORESET、搜索空间等)。PDCCH-由PDCCH-ConfigCommon指示的公共CORESET的设定信息为controlResourceSetZero,由PDCCH-ConfigCommon指示的公共CORESET(追加的公共CORESET)的设定信息为commonControlResourceSet。此外,由PDCCH-Config指示的一个或多个CORESET(UEspecificallyconfiguredControlResourceSets:UE专门配置控制资源集、UE特有CORESET)的设定信息为controlResourceSetToAdd[0211]搜索空间定义为用于搜索PDCCH候选(PDCCHcandidates)。搜索空间的设定信息中所包括的searchSpaceType表示该搜索空间为公共搜索空间(CommonSearchSpace、索空间是多个终端装置1之间通用的搜索空间,由预先设定的索引CCE(ControlChannel过搜索空间的设定信息中所包括的CORESET的标识符确定的CORESET与该搜索空间建立关识符确定的CORESET。在建立关联的CORESET中监测由该搜索空间的设定信息指示的DCI格由RA-RNTI或TC-RNTI加扰的CRC[0213]终端装置1在配置于设定为监控PDCCH的各激活的服务小区的一个或多个CORESET指根据所监测的一个或多个DCI格式对各个PDCCH的候选进行解码的意思。终端装置1监测的PDCCH的候选的集合定义为PDCCH搜索空间集(PDCCHsearchspacesets)。一个搜索空置1在一个或多个以下的搜索空间集中监测PDCCH候选。-类型0PDCCH公共搜索空间集(a上层的参数的MIB表示的pdcch-ConfigSIB1或由PDCCH-ConfigCommon表示的搜索空间SIB1(searchSpaceSIB1)或PDCCH-ConfigCommon中所包括的搜索空间零(searchSpaceZero)来设定。该搜索空间用于由主小区中的SI-RNRI进行了加扰的CRC的DCI格式的监控。-类型间):该搜索空间集通过由作为上层的参数的PDCCH-ConfigCommon表示的搜索空间(searc扰的CRC的DCI格式的监控。-类型1PDCCH公共搜索空间集(aType1-PDCCHcommonsearchspaceset、类型1公共搜索空间):该搜索空间集通过由作为上层的参数的PDCCH-搜索空间集是随机接入过程用的搜索空间集。-类型2PDCCH公共搜索空间集(aType2-参数的PDCCH-ConfigCommon表示的用于寻呼过程的搜索空间(pagingSearchSpace)来设空间集通过由作为上层的参数的PDCCH-Config表示的搜索空间类型为公共的搜索空间(SearchSpace)来设定。该搜索空间用于由INT-RNTI、SFI-RNTI、TPC-PUSCH-RNTI、TPC-PUCCH-RNTI或TPC-SRS-RNTI进行了加扰的CRC的DCI格式的监控。用于对主小区进行由C-UE-specificsearchspaceset):该搜索空间集根据作为上层的参数的PDCCH-Config所指示的搜索空间类型为UE特有的搜索空间(SearchSpace)来设定。该搜索空间用于由C-多个搜索空间集中监测具有C-RNTI或CS-RNTI的DCI格式0_0(DCIformat0_0)和DCI格式ULBWP的标识符0参照。其他的DLBWP或其他的ULBWP可以分别被BWP的标识符1至符的值取1至4的值。其他的上层的设定信息利用BWP的标识符与特定的BWP建立关联。DLBWP和ULBWP具有相同的BWP的标识符可以是指DLBWP与ULBWP成对的[0218]对本实施方式的应用第一重复发送方式的PUSCH的重复发送进行说明。第一重复发送方式是在能用于PUSCH的发送的上行链路资源中在时域上连续地重复发送一个PUSCH的PDCCH中的DCI格式0_2调度的PUSCH的情况下,终端装置1可以使用第一重复发送方式来的参数(例如pusch-Aggregation-v16),则终端装置1可以使用第一重复发送方式来发送进行了CRC加扰的PDCCH中的DCI格式0_1调度的PUSCH的情况下,若在上层设定了规定的参开始位置(开始符号)。PUSCH的开始符号S可以是在某个时隙内发送(映射)某个PUSCH的第在使用第一重复发送方式发送PUSCH的情况下,S可以是重复发送的第一个PUSCH的开始符置1可以通过DCI格式0_2的检测来发送多个对应的PU下的与PUSCH映射类型B有关的描述也可以应用于PUSCH映射[0221]用于PUSCH的DMRS符号的位置可以取决于PUSCH映射的类型。用于PUSCH的第一个DMRS符号(firstDM-RSsymbol)的位置可以取决于PUSCH映射的类型。在PUSCH映射类型A中,第一个DMRS符号的位置可以由上层的参数dmrs-TypeA-Posifion表示。例如,dmrs-[0223]基站装置3可以通过DCI以使终端装置1发送PUSCH的方式进行调度。终端装置1可定。终端装置1可以基于调度该PUSCH的DCI中所包括的“Timedomainresourceassignment”字段所指示的值来选择已确定的资源分配表中的一个PUSCH时域资源分配设定。就是说,基站装置3确定用于终端装置1的PUSCH的资源分配,生成“Timedomain[0224]图8和图9是定义应用于PUSCH时域资源分配的资源分配表的选择规则的表。终端出的表还是使用图9中示出的表。例如,可以是在设定了上层参数pusch-tdra-r16的情况下,终端装置1使用图9中示出的表来确定/选择应用于PUSCH时域资源分配的资源分配表,TimeDomainAllocationList2的有无和/或上层参数pusch-tdra-r16的设定或有无来决定/层的RRC信号设定的资源分配表。事先定义的资源分配表定义为默认PUSCH时域资源分配A默认PUSCH时域资源分配B称为PUSCH默认表[0225]图10是表示针对NCP(NormalCyclicPrefix)的PUSCH默认表A的一个示例的图。PDCCH与该PUSCH之间的时隙偏移与该PUSCH之间的时隙偏移K2、时隙内的PUSCH的开始符号S、连续被分配的符号数L和/或终端装置1可以根据构成由DCI表示的时域资源分配的字段的比特数来使用不同行数的2μPUSCH/2μPDCCH)+K2给出。函数floor(A)输出不高于A的最大整数。n是检测到调度PUSCH的TimeDomainAllocationList给出。信息元素PUSCH-TimeDomainResourceAllocation表示TimeDomainResourceAllocation称为一个条目(或一行)。图12是表示PUSCH-TimeDomainResourceAllocation即各条目的参数构成的一个示例的图。各条目可以通过PUSCH的子载波间隔为15kHz或30kHz的情况下,假定k2的值为1,在PUSCH的子载波间隔为startSymbolAndLength是给出PUSCH的开始符号S和连续被分配的符号数L的有效的组合的索引。也可以将startSymbolAndLength称为起始和长度指示符SLIV(startandlength[0231]在图13中,14是一个时隙中所包括的符号的个数。图13示出了在NCP(NormalCyclicPrefix)的情况下计算SLIV的一个示例。SLIV的值基于时隙中所包括的符号的个TimeDomainAllocationList2给出。pusch-TimeDomainAllocationList2可以是与pusch-TimeDomainResourceAllocation2表示PUSCH时域资源分配的设定。PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2可以用于设定包括DCI的PDCCH与PUSCH之间的时域关系。pusch-TimeDomainAllocationList2包括一个或多个信息元素PUSCH-[0233]图14是表示PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2即各条目的参数构成的一个义。其中,PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2中可以包括表示映射类型的参数mappingType。k2表示包括DCI的PDCCH与该被调度的PUSCH之间的时隙偏移。若对PUSCH-PUSCH映射类型。例如,mappingType表示PUSCH映射类型A或PUSCH映射类型B中的任一个。startSymbol表示PUSCH的开始符号S。例如,startSymbol表示0至13中的任一个整数。其中,由length表示的L可以是对可用的上行链路符号连续分配PUSCH的符号数。一个。其中,由repetition表示的Rep可以是PUSCH的名义上的重复次数(nominalnumberofrepetition),实际上PUSCH的重复次数与Rep的值可以不同。其中,在对PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2未提供(notpresent/absent)repetition的情况下,终端装置1可以假定repetition的值为1(PUSCH的重复发送次数为1)。其中,在对PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2未提供repetition且未提供/设定上层参数TimeDomainAllocationList3给出。pusch-TimeDomainAllocationList3可以是与pusch-TimeDomainAllocationList和pusch-TimeDomainAllocationList2不同的参数。信息元素PUSCH-TimeDomainResourceAllocation3表示PUSCH时域资源分配的设定。PUSCH-TimeDomainResourceAllocation3可以用于设定包括DCI的PDCCH与PUSCH之间的时域关系。pusch-TimeDomainAllocationList3包括一个或多个信息元素PUSCH-[0235]图15是表示PUSCH-TimeDomainResourceAllocation3即各条目的参数构成的一个示例的图。各条目可以由元素个数从1到maxNrofReps中的任一个的PUSCH-TDRAperRep构的PDCCH与该被调度的PUSCH之间的时隙偏移。若对PUSCH-TDRAperRep未提供(not1,在PUSCH的子载波间隔为60kHz的情况下,假定k2的值为2,在PUSCH的子载波间隔为被分配的符号数L的有效的组合的索引。也可以将startSymbolAndLength称为起始和长度TimeDomainAllocationList2和/或pusch-TimeDomainAllocationList3可以包括在小区特有的RRC参数pusch-ConfigCommon和/或终端装置1(UE)特有的RRC参数pusch-Config中。数、DCI和/或RNTI来决定/确定在PUSCH的时域资源分配中使用的资源分配表是由pusch-TimeDomainResourceAllocation给出、还是由PUSCH-TimeDomainResourceAllocation2给[0237]终端装置1检测调度PUSCH的DCI。发送该PUSCH的时隙由floor(n*2μPUSCH/2μPDCCH)+[0239]如上所述,终端装置1可以基于如图9所示的表来决定/确定将哪个资源分配表应配的设定的默认表B并将其应用于PUSCH时域资源分[0241]作为示例B,终端装置1可以在与CORESET#0建立关联的任意的公共搜索空间中检装置1可以将应用于PUSCH时域资源分配的资源分配表决定/确定为根据由pusch-ConfigCommon提供的pusch-TimeDomainAllocationList2给出的资源分配表。此外,在将应用于PUSCH时域资源分配的资源分配表决定/确定为PUSCH默RNTI中的任一个进行加扰的CRC。而且,终端装置1可以决定/确定应用于由该DCI调度的TimeDomainAllocationList2的情况下,终端装置1可以将应用于PUSCH时域资源分配的资源分配表决定/确定为根据由pusch-Config提供的pusch-TimeDomainAllocationList2给TimeDomainAllocationList2,都可以使用由pusch-Config提供的pusch-TimeDomainAllocationList2并将其应用于PUSCH时域资源分配的决定/确定。此外,在pusch-Config不包括pusch-TimeDomainAllocationList2且pusch-ConfigCommon包括pusch-TimeDomainAllocationList2的情况下,终端装置1可以将应用于PUSCH时域资源分配的资源分配表决定/确定为根据由pusch-ConfigCommon提供的pusch-TimeDomainAllocationList2给出的资源分配表。就是说,终端装置1使用由pusch-ConfigCommon提供的pusch-TimeDomainAllocationList2并将其应用于PUSCH时域资源分配的决定/确定。此外,在pusch-Config不包括pusch-TimeDomainAllocationList2且将应用于PUSCH时域资源分配的资源分配表决定/确定为PUSCH默[0243]终端装置1可以基于调度PUSCH的DCI中所包括的“Timedomainresource端装置1使用PUSCH默认表A(或PUSCH默认表B)的行索引1的PUSCH时域资源分配的设定来确定通过该DCI调度的PUSCH的时间方TimeDomainAllocationList给出的资源分配表的情况下,“Timedomainresource情况下,终端装置1可以参照列表pusch-TimeDomainAllocationList中的第一个元素(条置1可以参照列表pusch-TimeDomainAllocatTimeDomainAllocationList2给出的资源分配表的情况下,“Timedomainresourceassignment”字段所指示的值m与列表pusch-TimeDomainAllocationList2中的第(m+1)个的情况下,终端装置1可以参照列表pusch-TimeDomainAllocationList2中的第一个元素装置1可以参照列表pusch-TimeDomainAllocation[0248]以下,对DCI格式0_1或DCI格式0_2中所包括的“Timedomainresource在对终端装置1设定(提供)pusch-TimeDomainAllocationList(或pusch-是pusch-TimeDomainAllocationList(或pusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)中所包括的条目数。在未对终端装置1设定(提供)pusch-TimeDomainAllocationList(或pusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)的情况下,I的值可以是PUSCH默认表A(或PUSCH默认表B)的行数。就是说,在对终端装置1设定pusch-TimeDomainAllocationList(或pusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)的情况下,“Time条目数来给出。在未对终端装置1设定pusch-TimeDomainAllocationList(或pusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)的情况下,“Time值可以是由pusch-Config提供的pusch-TimeDomainAllocationList(或pusch-外,在pusch-Config不包括pusch-TimeDomainAllocationList(或pusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)且pusch-是由pusch-ConfigCommon提供的pusch-TimeDomainAllocationList(或pusch-外,在pusch-Config不包括pusch-TimeDomainAllocationList(或pusch-TimeDomainAllocationList2、pusch-TimeDomainAllocationList3)且pusch-是PUSCH默认表A(或PUSCH默认表[0250]以下,对本实施方式的PUSCH的重复发送(也称为repetition、repetition对一个或多个时隙连续地发送多个PUSCH的重复发送,也称为微时隙级别的重复发送大小对某个传输块进行编码而生成的多个PUSCH中的每一个分别通过该多个时间资源来发[0251]终端装置1通过基于由通过RRC消息通知的上层参数(例如前述的pusch-TimeDomainAllocationList2)和使用通过PDCCH接收的规定的DCI格式(例如DCI格式0_2)的下行链路控制信息的字段(例如前述的Timedomainresourceassignment字段)给出的PUSCH用的时域资源的开始符号S、PUSCH的名义上的时段(duration)(也可以是符号数)L复发送次数不同。终端装置1可以根据由通过RRC消息通知的上层参数和通过PDCCH接收的下行链路控制信息的字段给出的PUSCH用的时域资源的参数(开始符号S、名义上的时段L和/或名义上的重复次数Rep)和由时隙的边界位置(slotboundary)、能用于PUSCH的发送的符号(上行链路符号和/或可变符号)的配置和/或下行链路控制信息给出的下行链路信[0252]图16是表示本实施方式的基于由RRC消息发送的上层时隙格式设定信息和由PDCCH发送的时隙格式设定DCI设定的能用于PUSCH的发送的符号隙格式设定信息表示为可变或上行链路的符号可以设为能用于PUSCH资源配置的符号。例式的PUSCH发送的资源中排除,也可以将通过上层时隙格式设定信息表示为可变或上行链以将分配给不能用于PUSCH资源的配置的符号(例如半静态下行链路符号)的PUSCH资源和之后的PUSCH资源延期(postpone)至该半静态下行链路符号的下一个能用于PUSCH资源的端装置1都可以丢弃(取消)分配给通过上层时隙格式设定信息表示为下行链路的符号的RRC消息和/或从基站装置3接收到的PDCCH中所包括的DCI中所包括的信息,切换是将分配给通过上层时隙格式设定信息表示为下行链路的符号的PUSCH资源延期至该半静态下行链参数(RRC参数)配置下行链路信号和/或上行链路信示的SS/PBCH块的符号与配置由通过PDCCH接收的下行链路控制信息的字段给出的PUSCH用ControlResourceSet和/或ControlResourceSetZero)配置CORESET#0内的type-0CSS的符号(可以是半静态可变符号)可以设为不能用于PUSCH资源配置的符号。在配置通过上层参数表示的CORESET#0内的type-0CSS的符号与配置由通过PDCCH接收的下行链路控制信息的1可以将该符号设为不能用于PUSCH资[0257]例如,指示未通过上层参数配置PUSCH资源的符号(可以是半静态可变符号)可以由通过PDCCH接收的下行链路控制信息的字段给出的PUSCH用的时域资源的符号重复(overlap)/冲突(collide)的情况下,终端装置1可以将该符号设为不能用于PUSCH资源配层参数(例如rateMatchPatternGroup1、rateMatchPatternGroup2和/或[0258]除了指示不配置PUSCH资源的符号(可以是半静态可变符号)的上层参数以外,终端装置1可以将通过指示不配置PDSCH的上层参数(例如rateMatchPatternGroup1、rateMatchPatternGroup2和/或rateMatchPatternToAddModList)表示的符号(可以是半静态可变符号)设为不能用于PUSCH资源配置[0259]基于上层时隙格式设定信息分配的多个PUSCH资源也可以称为多个临时PUSCH资[0260]可以将终端装置1基于DCI中所包括的资源分配信息决定/确定的PUSCH的时间资续的Rep×L个符号设为PUSCH的重复发送用的名义上的时间资源。终端装置1可以基于PUSCH的名义上的时间资源、时隙边界的位置和/或由上层给出的RRC参数来特定一个或多置1可以特定通过时隙边界分割该名义上的时间资源而得到的多个临时PUSCH资源。例如,在将某个PUSCH的名义上的时间资源分配给通过上层时隙格式设定信息表示为下行链路符号的符号的情况下,终端装置1可以将使分配给该符号的名义上的时间资源延期至下一个可用的上行链路符号或可变符号的情况特定为临时PUS第一重复发送方式的PUSCH用的时间资源(临时PUSCH资源),但在配置了临时PUSCH资源的定DCI表示为不能用于PUSCH的发送的符号可以是通过时隙格式设定DCI设定为下行链路符时隙格式设定DCI表示为上行链路符号的符号和表示为下行链路符号(或者可变符号)的符通过上层时隙格式设定信息设定的时隙格式的情况下,终端装置1可以将可变符号设为能设定DCI的情况下,该终端装置1基于多个临时PUSCH资源(例如起点符号和符号数)和时隙格式设定DCI决定/确定多个实际的PUSCH资源(例如起点符号和符号数)中可以包括在该终[0265]其中,在通过上层时隙格式设定信息分配的某个临时PUSCH资源中包括通过时隙格式设定DCI表示为上行链路符号的符号和表示为下行链路符号(或者可变符号)的符号的仅丢弃该临时PUSCH资源中的表示为下行链路符号和/或可变符号的符号[0267]在基于上层时隙格式设定信息分配的多个临时PUSCH资源中,可以将没有通过时隙格式设定DCI丢弃的该临时PUSCH资源称为实际的PUSCH资源(actualPUSCHresource)。多个实际的PUSCH资源(例如多个实际的PUSCH资源各自的起点符号和符号数)可以基于多个临时PUSCH资源(例如多个临时PUSCH资源各自的起点符号和符号数)和时隙格式设定DCI来决定/确定。终端装置1可以基于多个临时PUSCH资源和时隙格式设定DCI来决定/确定多[0268]在未设定通过PDCCH监测时隙格式设定DCI的情况下,终端装置1可以将分配给通[0269]其中,在针对分配了临时PUSCH资源的可变符号检测到分配下行链路信号(例如为可变符号的符号的临时PUSCH资源中的包括分配了下行链路信号的符号的临时PUSCH资针对第一个时隙的第9~12这4个符号通过DCI分配下行链路信号(DLsignalbyDCI)(可图17的(b)所示,终端装置1也可以丢弃在与下行链路信号的资源冲突的临时PUSCH资源中冲突的符号的资源(第二个临时PUSCH资源的第三个符号和第四个符号,第三个临时PUSCH号较多的PUSCH的发送与下行链路信号的接收混在一起的情况下能使用时间资源的利用率号的资源冲突的临时PUSCH资源中冲突的符号的资源,进而将分配了下行链路信号的资源紧后的规定个数的符号(在图17的(c)中为一个符号(第三个临时PUSCH资源的第三个符制信息和/或随机接入响应)来设定/特定/确链路分配信息的DCI格式(例如DCI格式0_2),并检测包括指示接收下行链路信号的下行链信息特定的多个临时PUSCH资源中的一个以上和根据下行链路分配信息特定的下行链路时链路分配信息的DCI格式(例如DCI格式0_2),并检测包括指示接收下行链路信号的下行链信息特定的多个临时PUSCH资源中的一个以上和根据下行链路分配信息特定的下行链路时链路分配信息的DCI格式(例如DCI格式0_2),并检测包括指示接收下行链路信号的下行链信息特定的多个临时PUSCH资源中的一个以上和根据下行链路分配信息特定的下行链路时间资源中至少有一个符号冲突的情况和/或该多个临时PUSCH资源中的一个与该下行链路时PUSCH资源中的冲突的符号的资源和其紧后的规定个数的符号(保护符号)链路分配信息的DCI格式(例如DCI格式0_2),并检测包括指示接收下行链路信号的下行链信息特定的多个临时PUSCH资源中的一个以上和根据下行链路分配信息特定的下行链路时间资源中至少有一个符号冲突的情况和/或该多个临时PUSCH资源中的一个与该下行链路资源冲突的符号的临时PUSCH资源与下行链路时间资源之间的符号数的间隔比设定的保护置3通过DCI表示重复发送用的时间资源(也称为通过动态授权(dynamicgrant)调度的终端装置1不发送SR而是使用该多个重复发送用的时间资源中的一个来进行PUSCH的重复发送(也称为通过已配置授权(configuredgrant)设定的PUSCH发送或者CGPUSCH)。上述可以在通过已配置授权设定了临时PUSCH资源和通过动态授权进行了设定这两种情况下,源的合计符号数可以与通过DCI中所包括的资源分配信息表示的作为L与Rep之积的L*Rep[0276]图18是表示本实施方式的PUSCH的重复发送中的PUSCH的时间资源配置的示例的[0277]图18的(a)是表示通过上层时隙格式设定信息将两个时隙中的所有符号设定为上[0278]图18的(b)是表示通过上层时隙格式设定信息在第一个时隙和二个时隙中将至多第六个符号设定为下行链路符号(DLbyRRC),将剩余的符号设定为上行链路符号(ULby置1将第一个PUSCH资源设定为开始符号为第一个时隙的第七个符号的时段为4个符号的时可以通过上层时隙格式设定信息表示为上行链路,终端装置1也可以将其作为保护符号而[0279]图18的(c)是通过上层时隙格式设定信息将两个时隙中的所有符号设定为可变符资源)设为开始符号为第一个时隙的第七个符号的时段为4个符号的时间资源,将第二个PUSCH资源(实际的PUSCH资源)设为开始符号为第一个时隙的第十一个符号的时段为4个符使接收下行链路信号的符号紧后的数个符号通过上层时隙格式设定信息表示为上行链路,同的上层时隙格式设定信息和时隙格式设定DCI,通过第一个时隙的第一个符号至第六个行链路控制信息和/或随机接入响应)来设定/特定/确定保护隙的某个PUSCH资源的情况下,若根据时隙边界(boundary)或下行链路符号在该时隙内可用的连续的上行链路符号和/或可变符号的个数少于L个符号,则终端装置1可以分割该[0281]图19示出了作为本实施方式的PUSCH的分割的一个示例,两个时隙全部为能分配个符号和第6~8个符号设定为不能用于PUSCH的发送的符号(例如下行链路符号和/或下行链路符号紧后的数个符号(保护符号)),将剩余的符号设为能用于PUSCH的发送的符号(例据Rep和各PUSCH的分割数和/或PUSCH资源的丢弃数决定/确定PUSCH的实际的重复发送次定/确定的PUSCH的时域资源跨越时隙边界的情况或一部分为不能用于PUSCH的发送的符号和第二个时隙的符号编号0至8的符号的时域资源进行重复次数为两次的PUSCH的重复发Rep个符号的时域资源跨越时隙边界的情况或一部分为DL符号的情况下,不在时隙内连续设定信息进行多个临时PUSCH资源的起点符号和时段的决定/确定。而且,在设定了通过PDCCH监测时隙格式设定DCI的情况下,该终端装置1基于该多个临时PUSCH资源的起点符号、时段以及该时隙格式设定DCI来决定/确定多个PUSCH资源(也可以称为实际的PUSCH资终端装置1基于该多个临时PUSCH资源的起点符号和时段来决定/确定多个实际的PUSCH资示的下行链路信号的时间资源与所述多个临时PUSCH资源中的至少一个符号冲突分别通过决定/确定出的多个实际的PUSCH资源来发送PU格式设定信息和时隙格式设定DCI中的至少任一个表示为上行链路符号的多个连续的符号的集合决定/确定为多个实际的PUSCH资源。而且,在设定了通过PDCCH监测时隙格式设定每一个中,仅将仅包括通过上层时隙格式设定信息表示为上行链路符号的符号的临时收包括下行链路的RA信息的DCI,由该下行链路的RA信息表示的下行链路信号的时间资源与所述多个临时PUSCH资源中的至少一个符号冲突(collide)的情况下,该终端装置1基于端装置1分别通过决定/确定出的多个实际的PUSCH资源来发送[0287]本发明的实施方式的终端装置1可以通过从基站装置3通知的信息中所包括的比[0288]也可以是在比特字段b1的值为第一值的情况下,终端装置1将通过上层时隙格式设定信息表示为上行链路的符号(半静态上行链路符号)以及表示为可变的符号(半静态可变符号)设为能用于实际的PUSCH资源的符号,将表示为下行链路的符号(半静态下行链路[0289]也可以是在比特字段b1的值为第二值的情况下,终端装置1将通过上层时隙格式设定信息表示为上行链路的符号(半静态上行链路符号)设为能用于实际的PUSCH资源的符号,将表示为下行链路的符号(半静态下行链路符号)以及表示为可变的符号(半静态可变[0290]也可以是在比特字段b1的值为第三值的情况下,终端装置1将通过上层时隙格式设定信息表示为上行链路的符号(半静态上行链路符号)和通过时隙格式设定DCI表示为上行链路的符号(动态上行链路符号)设为能用于实际的PUSCH资源的符号,将通过上层时隙格式设定信息表示为下行链路的符号(半静态下行链路符号)、通过时隙格式设定DCI表示为可变的符号(动态可变符号)以及通过时隙格式设定DCI表示为下行链路的符号(动态下设定DCI的情况下,可以将通过上层时隙格式设定信息表示为可变的符号(半静态可变符[0291]也可以是在比特字段b1的值为第四值的情况下,终端装置1将通过上层时隙格式设定信息表示为上行链路的符号(半静态上行链路符号)、通过时隙格式设定DCI表示为上行链路的符号(动态上行链路符号)以及通过时隙格式设定DCI表示为可变的符号(动态可路的符号(半静态下行链路符号)和通过时隙格式设定DCI表示为下行链路的符号(动态下设定DCI的情况下,可以将通过上层时隙格式设定信息表示为可变的符号(半静态可变符[0296]在本实施方式中,终端装置1可以至少基于(I)上层的参数和/或(II)上行链路授用的时隙的连续的可用的上行链路符号进行发送的重复发送(以下称为第一重复发送)以外,重复发送的类型可以包括通过在时隙间的同一个已设定的符号按每个时隙发送一次PUSCH的时隙聚合(以下称为第二重复[0297]在本实施方式的方案A中,基站装置3可以通过上层的参数将设定/适用第一重复示在通过DCI的Timedomainresourceassignment字段通知的索引间共用的第一重复发送的重复次数。例如,repetition可以用于表示通过DCI的Timedomainresourceassignment字段通知的索引各自的第一重复发送的重复次数。在未对终端装置1设定[0298]在本实施方式的方案B中,终端装置1可以基于从基站装置3发送的上行链路授权定的PUSCH发送的第二跳频。可以通过frequencyHopping-rI6发定以下的三个中的一个跳[0311]其中,能通过frequencyHopping-r16设定的第二跳频可以是上述三个中的一部分。例如,能通过frequencyHopping-r16设定的第二跳频可以是PUSCH间跳频和时隙间跳[0314]其中,由frequencyHopping和frequencyHopping-r16表示的跳频模式(第一跳频中所包括的跳频模式和第二跳频中所包括的跳频模式)可以通过同一RRC参数来表示。例度的PUSCH中frequencyHopping-r16所表示的跳频模式可以是第二跳频[0315]若检测到的DCI格式或随机接入响应UL授权中所包括的跳频字段被设为1,或在frequencyHoppingOffset是表示在configuredgrant的PUSCH发送中进行跳频时的跳频间[0316]在由DCI格式0_0、0_1和/或0_2调度的PUSCH中,频率偏移通过上层参数frequencyHoppingOffs两个跳频间的RB单位的频率偏移。设定了时隙内跳频的终端装置1可以基于算式(1)来决OFDM符号数。设定了时隙内跳频的终端装置1可以将第一跳的符号数确定为ceil(NPUSCHPUSCH间跳频的终端装置1可以基于算式(1)来决定/确定第一跳和第[0327]在设定了PUSCH间跳频的情况下,各跳(第一跳/第二跳)中所包括的PUSCH的个数和/或各跳的OFDM符号数可以基于DCI格式或随机接入响应UL授权中所包括的时间资源分时隙分配的一个或多个PUSCH的时间资源来决定/确定各跳中所包括的PUSCH的个数和/或各跳的OFDM符号数。终端装置1可以基于下行链路控制信息来确定分别将一个或多个已调度的PUSCH和/或已设定的PUSCH包括在第一跳中还是包括在nμs中已调度的PUSCH发送和/或已设定的PUSCH发送的个数。设定了PUSCH间跳频的终端装置1可以通过送的个数和第二跳的PUSCH发送的个数也可以基于在时隙nμs中已调度的PUSCH发送和/或已设定的PUSCH发送的符号数的总和。设定了PUSCH间跳频的终端装置1在时隙在时隙nμs中已调度的PUSCH发送和/或已设定的PUSCH发送的符号数的总和来决定/确定第一跳的PUSCH发送的个数和第二跳的PUSCH行链路时段内的一个或多个PUSCH可以包括在同一跳中,在不同的上行链路时段间可以使的PUSCH的重复发送次数(或者由一个授权分配的PUSCH的个数)来确定各跳(第一跳/第二一个或多个PUSCH进行发送编号的编号,终端装置1可以基于该发送编号来决定/确定是包在通过时隙的边界、DL符号与UL的符号的切换和/或其他信号将通过一个UL授权分配的某以与通过同一授权分配的其他PUSCH相同地包括在相同或不同对通过同一UL授权分配给时隙nμs的PUSCH编号nPUSCH=1~NPUSCH(nμs),终端装置1可以将[0335]在设定了PUSCH间跳频的情况下,在通过相同的DL格式或者相同的UL授权分配的多个PUSCH中,终端装置1可以在时域上按规定个数的PUSCH切换是包括在第一跳中还是包括在第二跳中。连续地包括在相同跳中的PUSCH的个数可以通过由下行链路控制信息表示次数为1的情况下,终端装置1可以对已调度的PUSCH发送或者已设定的PUSCH发送应用且在某个时隙中发送的PUSCH的个数为1的情况下,终端装置1可以在该时隙中对已调度的PUSCH发送或者已设定的PUSCH发送应用PUSCH内跳频(或时隙内跳频)。例如,在通过调度的PUSCH发送或者已设定的PUSCH发送应用P[0345]上层处理部14将通过用户的操作等生成的上行链路数据(也可以被称为传输块)的PUSCH的多个时间资源各自的起点符号和符号数的功能。上层处理部14也可以具有基于上层时隙格式设定信息和时间资源分配信息来决定/确定多个临时时间资源的起点符号和隙格式设定信息和时隙格式设定DCI中的至少一个表示为上行链路符号的连续的符号的集或下行链路信号的分配信息来决定/确定所述多个临时时间资源中的每一个的功能。上层处理部14也可以具备在上行链路分配信息表示通过某个符号集(符号集A)发送某个PUSCH,信息来决定

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