JP2020102842A - 無線通信システムにおいて1対1のサイドリンク通信を支援するための方法および装置 - Google Patents

無線通信システムにおいて1対1のサイドリンク通信を支援するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】無線通信システムにおいて1対1のサイドリンク通信でUEのモビリティを処理するための方法および装置を提供する。【解決手段】ターゲット側UE(ユーザ機器)との1対1のサイドリンク通信を確立するための開始側UEの観点からの方法であって、1対1のサイドリンク通信を確立するために使用される第1のPC5シグナリングを送信し、第1のPC5シグナリングはターゲット側UEのアイデンティティおよびV2X(Vehicle-to-Everything)サービスのアイデンティティを含む。【選択図】図21

Description

本願は、2018年12月24日に出願された米国仮特許出願第62/784,631号の利益を主張するものであり、そのすべての開示はその全体が参照により本明細書に援用される。
この開示は、概して、無線通信ネットワークに関連し、より詳細には、無線通信システムにおいて1対1のサイドリンク通信でUEのモビリティを処理するための方法および装置に関連する。
移動体通信デバイスとの大量データの通信に対する要求が急速に高まる中、従来の移動体音声通信ネットワークは、インターネットプロトコル(IP)データパケットをやり取りするネットワークへと発展している。そのようなIPデータパケット通信は、移動体通信デバイスのユーザに、ボイスオーバIP、マルチメディア、マルチキャスト、およびオンデマンド通信サービスを提供可能である。
例示的なネットワーク構造は、発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)である。E−UTRANシステムは、上記のボイスオーバIPおよびマルチメディアサービスを実現するために、高いデータスループットを提供可能である。現在、次世代(例えば、5G)の新しい無線技術が3GPP標準化機構によって論じられている。このため、現行の3GPP標準内容に対する変更が現在提出され、3GPP標準の発展および確定に向けて検討されている。
ターゲット側UE(ユーザ機器)との1対1のサイドリンク通信を確立するための開始側UEの観点からの方法および装置が開示される。一実施形態では、方法は、1対1のサイドリンク通信を確立するために使用される第1のPC5シグナリングを送信することを含み、第1のPC5シグナリングはターゲット側UEのアイデンティティおよびV2X(Vehicle-to-Everything)サービスのアイデンティティを含む。
1つの例示的な実施形態による無線通信システムの図を示す。 1つの例示的な実施形態による送信機システム(アクセスネットワークとしても知られている)および受信機システム(ユーザ機器またはUEとしても知られている)のブロック図である。 1つの例示的な実施形態による通信システムの機能ブロック図である。 1つの例示的な実施形態による図3のプログラムコードの機能ブロック図である。 3GPP TR 23.786 V1.0.0の図6.11.3.1−1の複製である。 3GPP TR 23.786 V1.0.0の図6.11.3.1−2の複製である。 3GPP TR 23.786 V1.0.0の図6.11.3.3−1の複製である。 3GPP TR 23.786 V1.0.0の図6.19.2.1.2−1の複製である。 3GPP TS 36.321 V15.3.0の図6.1.3.1a−1の複製である。 3GPP TS 36.321 V15.3.0の図6.1.3.1a−2の複製である。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態によるフローチャートである。 1つの例示の実施形態によるフローチャートである。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態による図である。 1つの例示の実施形態によるフローチャートである。 1つの例示の実施形態によるフローチャートである。
以下に説明する例示的な無線通信システムおよびデバイスは、無線通信システムを採用し、ブロードキャストサービスをサポートする。無線通信システムは、音声、データ等の様々なタイプの通信を提供するように広く展開されている。これらのシステムは、符号分割多元接続(CDMA)、時間分割多元接続(TDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、3GPP LTE(ロング・ターム・エボリューション)無線アクセス、3GPP LTE−AもしくはLTE−Advanced(ロング・ターム・エボリューション・アドバンスト)、3GPP2 UMB(Ultra Mobile Broadband:超モバイル広帯域)、WiMax、3GPP NR(New Radio)、またはその他何らかの変調技術に基づいてよい。
特に、以下に説明する例示的な無線通信システムおよびデバイスは、本明細書において3GPPと呼ばれる「第3世代パートナーシッププロジェクト」という名称のコンソーシアムにより提示される標準などの1つ以上の標準をサポートするように設計されてよく、その標準は、RAN2 #104 Chairman’s Note; 3GPP TR 23.786 V1.0.0, “Study on architecture enhancements for EPS and 5G System to support advanced V2X services”;およびTS 36.321 V15.3.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification”を含む。上記に挙げた標準および文書は、その全体が参照により本明細書に明示的に援用される。
図1は、本発明の一実施形態に係る多重アクセス無線通信システムを示している。アクセスネットワーク100(AN)は、複数のアンテナグループを含み、あるグループは104および106、別のグループは108および110、また別のグループは112および114を含む。図1においては、各アンテナグループに対して、アンテナが2つしか示されていないが、より多くのあるいはより少ないアンテナが各アンテナグループに利用されてよい。アクセス端末116(AT)は、アンテナ112および114と通信しており、アンテナ112および114は、順方向リンク120を介して情報をアクセス端末116に送信すると共に、逆方向リンク118を介して情報をアクセス端末116から受信している。アクセス端末(AT)122は、アンテナ106および108と通信しており、アンテナ106および108は、順方向リンク126を介して情報をアクセス端末(AT)122に送信すると共に、逆方向リンク124を介して情報をアクセス端末(AT)122から受信している。FDDシステムにおいては、通信リンク118、120、124、および126は通信に異なる周波数を使用してよい。例えば、順方向リンク120では、逆方向リンク118によって使用される周波数とは異なる周波数を使用してよい。
アンテナの各グループおよび/またはアンテナが通信するように設計されたエリアは、アクセスネットワークのセクターと称することが多い。本実施形態において、アンテナグループはそれぞれ、アクセスネットワーク100によってカバーされるエリアのセクターにおいて、アクセス端末と通信するように設計されている。
順方向リンク120および126を介した通信において、アクセスネットワーク100の送信アンテナは、異なるアクセス端末116および122に対する順方向リンクの信号対雑音比を改善するために、ビームフォーミングを利用してよい。また、カバレッジにランダムに分散したアクセス端末への送信にビームフォーミングを使用するアクセスネットワークは、1つのアンテナからすべてのそのアクセス端末に送信を行うアクセスネットワークよりも、隣接セルのアクセス端末への干渉が少ない。
アクセスネットワーク(AN)は、端末と通信するのに使用される固定局または基地局でよく、アクセスポイント、ノードB、基地局、拡張型基地局、進化型ノードB(eNB)、またはその他何らかの専門用語で呼ばれることもある。アクセス端末(AT)は、ユーザ機器(UE)、無線通信デバイス、端末、アクセス端末、またはその他何らかの専門用語で呼ばれることもある。
図2は、MIMOシステム200における送信機システム210(アクセスネットワークとしても知られている)および受信機システム250(アクセス端末(AT)またはユーザ機器(UE)としても知られている)の実施形態の簡易ブロック図である。送信機システム210では、多くのデータストリームのトラフィックデータがデータ源212から送信(TX)データプロセッサ214に提供される。
一実施形態において、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信される。TXデータプロセッサ214は、データストリームに対して選択された特定の符号化方式に基づいて、各データストリームについてのトラフィックデータをフォーマット、符号化、およびインターリーブして、符号化データを提供する。
各データストリームについての符号化データを、OFDM技術を使用してパイロットデータと多重化してよい。パイロットデータは、代表的には、既知の様態で処理される既知のデータパターンであり、受信機システムでチャネル応答を推定するのに使用されてよい。そして、各データストリームについての多重化パイロットおよび符号化データは、データストリームに対して選択された特定の変調方式(例えば、BPSK、QPSK、M−PSK、またはM−QAM)に基づいて変調(すなわち、シンボルマッピング)されて、変調シンボルを提供する。各データストリームについてのデータレート、符号化、および変調は、プロセッサ230により実行される命令によって決定されてよい。
そして、すべてのデータストリームについての変調シンボルはTX MIMOプロセッサ220に与えられ、これが(例えば、OFDMの場合に)変調シンボルをさらに処理してよい。そして、TX MIMOプロセッサ220は、N個の変調シンボルストリームをN個の送信機(TMTR)222a〜222tに提供する。特定の実施形態において、TX MIMOプロセッサ220は、ビームフォーミング加重をデータストリームのシンボルおよびシンボルが送信されているアンテナに適用する。
各送信機222は、各シンボルストリームを受信および処理して1つ以上のアナログ信号を提供し、さらに、アナログ信号を調節(例えば、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルを介した送信に適した変調信号を提供する。そして、送信機222a〜222tからのN個の変調信号がそれぞれ、N個のアンテナ224a〜224tから送信される。
受信機システム250においては、送信された変調信号はN個のアンテナ252a〜252rによって受信され、各アンテナ252からの受信信号は、各受信機(RCVR)254a〜254rに提供される。各受信機254は、それぞれの受信信号を調節(例えば、フィルタリング、増幅、およびダウンコンバート)して、調節された信号をディジタル化してサンプルを与え、さらに、これらのサンプルを処理して対応する「受信」シンボルストリームを提供する。
そして、RXデータプロセッサ260は、特定の受信機処理技術に基づいて、N個の受信機254からのN個の受信シンボルストリームを受信および処理して、N個の「検出」シンボルストリームを提供する。そして、RXデータプロセッサ260は、各検出シンボルストリームを復調、デインターリーブ、および復号して、データストリームについてのトラフィックデータを復元する。RXデータプロセッサ260による処理は、送信機システム210でのTX MIMOプロセッサ220およびTXデータプロセッサ214により実行される処理と相補的である。
プロセッサ270は、どのプリコーディングマトリクス(後述)使用するかを定期的に決定する。プロセッサ270は、マトリクス指標部およびランク値部を含む逆方向リンクメッセージを構築する。
逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/または受信データストリームに関する様々なタイプの情報を含んでよい。そして、逆方向リンクメッセージは、データ源236からの多くのデータストリームについてのトラフィックデータも受信するTXデータプロセッサ238により処理され、変調器280により変調され、送信機254a〜254rにより調節され、送信機システム210に送り戻される。
送信機システム210では、受信機システム250からの変調信号がアンテナ224により受信され、受信機222により調節され、復調器240により復調され、RXデータプロセッサ242により処理されて、受信機システム250により送信された逆方向リンクメッセージを抽出する。そして、プロセッサ230は、ビームフォーミング加重を決定するのにどのプリコーディングマトリクスを使用するかを決定し、そして、抽出されたメッセージを処理する。
図3を参照すると、この図は、本発明の一実施形態による通信デバイスの代替的な簡易機能ブロック図を示している。図3に示されるように、無線通信システムにおける通信デバイスは、図1のUE(若しくはAT)116および122または図1の基地局(若しくはAN)100を実現するのに利用可能であり、無線通信システムは、好ましくはLTEシステムまたはNRシステムである。通信デバイスは、入力デバイス302、出力デバイス304、制御回路306、中央演算処理装置(CPU)308、メモリ310、プログラムコード312、およびトランシーバ314を含んでよい。制御回路306は、CPU308を介してメモリ310内のプログラムコード312を実行することにより、通信デバイスの動作を制御する。通信デバイス300は、キーボード、キーパッド等の入力デバイス302を介してユーザにより入力された信号を受信することができ、モニタ、スピーカ等の出力デバイス304を介して画像および音声を出力することができる。トランシーバ314は、無線信号を受信および送信するのに使用され、受信信号を制御回路306に伝達すると共に、制御回路306により生成された信号を無線で出力する。無線通信システムにおける通信デバイス300は、図1のAN100を実現するのにも利用可能である。
図4は、本発明の一実施形態による図3に示すプログラムコード312の簡易ブロック図である。本実施形態において、プログラムコード312は、アプリケーションレイヤ400、レイヤ3部402、およびレイヤ2部404を含み、レイヤ1部406に結合されている。レイヤ3部402は一般的に、無線リソース制御を実行する。レイヤ2部404は一般的に、リンク制御を実行する。レイヤ1部406は一般的に、物理的接続を実行する。
3GPP RAN2 #104 Chairman’s Noteに記載されているように、3GPP RAN2 #104 meetingは、NR(New RAT/Radio)eV2X(Enhanced Vehicle to Everyting)サイドリンク通信について以下の合意をした:
[外1]
Figure 2020102842

Figure 2020102842
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Figure 2020102842
Figure 2020102842
3GPP TR 23.786 V1.0.0は、eV2X通信に対して以下の解決策を導入した:
[外2]
Figure 2020102842
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Figure 2020102842
[“UE oriented layer 2 link establishment procedure”と題する、3GPP TR 23.786 V1.0.0の図6.11.3.1−1は、図5として複製される]
[外3]
Figure 2020102842
[“V2X Service oriented layer 2 link establishment procedure”と題する、3GPP TR 23.786 V1.0.0の図6.11.3.1−2は、図6として複製される]
[外4]
Figure 2020102842
[“Layer-2 link identifier update procedure”と題する、3GPP TR 23.786 V1.0.0の図6.11.3.3−1は、図7として複製される]
[外5]
Figure 2020102842
Figure 2020102842
Figure 2020102842
Figure 2020102842
Figure 2020102842
[“Establishment of secure layer-2 link over PC5”と題する、3GPP TR 23.786 V1.0.0の図6.19.2.1.2−1は、図8として複製される]
[外6]
Figure 2020102842
Figure 2020102842
3GPP TS 36.321 V15.3.0は、以下を記載している:
[外7]
Figure 2020102842
[“Sidelink BSR and Truncated Sidelink BSR MAC control element for even N”と題する、3GPP TS 36.321 V15.3.0の図6.1.3.1a−1は、図9として複製される]
[“Sidelink BSR and Truncated Sidelink BSR MAC control element for odd N”3GPP TS 36.321 V15.3.0の図6.1.3.1a−2は、図10として複製される]
3GPP RAN2 #104 Chairman’s Noteでは、PC5リファレンスポイントを介したV2X通信のためのユニキャスト(すなわち1対1)またはマルチキャスト(すなわち1対多)のためのソリューションが導入された。このソリューションに基づいて、UE−1(すなわち、開始側UE)は、ユニキャストリンク確立に使用されるレイヤ2リンク確立中に、UE−2(すなわち、ターゲット側UE)に直接通信要求(Direct Communication Request)メッセージを送信する。直接通信要求メッセージの受信に応答して、UE−2はUE−1に直接通信承諾(Direct Communiation Accept)を応答する。図11に図示し、以下に論じられるように、3GPP RAN2 #104 Chairman’s Noteのソリューションに加えるV2Xサービスのための1対1のサイドリンク通信のフェーズを紹介する:
I. プリアンブル(図12に図示)
このフェーズでは、UE−1はRRC_CONNECTED状態(またはモード)にあってもよい。UE−1がV2Xサービスに関心がある場合、UE−1はサービス認可のためにコアネットワーク(例えばV2X制御機能)に要求することができる。おそらく、UE−1にサービス認可中に、V2XサービスのためのPC5 QoS(Quality of Service)情報(例えば、PC5 5QI/QoSパラメータ、PC5 QoSルールなど)を提供または設定することができる。サービス認可の完了後、UE−1は、ディスカバリ手順、1対多のサイドリンク通信(すなわち、UE−1の近傍でUE−2によって送信されるV2Xメッセージの受信)等を介してUE−2の存在を認識することができる。なお、5QI(5G QoS識別子)はVQI(V2X QoS識別子)とも呼ばれることがあると留意されたい。
II. PC5シグナリングのためのSL LCH設定(図13に図示)
一実施形態では、UE−1内のV2Xアプリケーションは、UE−2への1対1のサイドリンク通信をトリガしてもよい。この状況では、PC5制御シグナリングのための送信リソースの割り当てを要求する第1のRRC(無線リソース制御)メッセージ(すなわち、SidelinkUEInformation)を基地局(またはgNB)に送信することができる。
第1のRRCメッセージでは、コンテンツは以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ 宛先リストに含まれ得るUE−2の宛先アイデンティティ;
・ V2Xアプリケーションのアイデンティティ(例えばITS−AID);および/または
・ V2Xアプリケーションによって提供されるサービスのアイデンティ(例えばPSID)。
第1のRRCメッセージの受信に応答して、基地局は、RRC設定を割り当てる第2のRRCメッセージ(例えば、RRCConnectionReconfiguration)をUE−1に送信することができる。
第2のRRCメッセージでは、コンテンツは以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ PC5制御シグナリングに使用されるサイドリンク論理チャネル、例えばSCCH(サイドリンク制御チャネル)のアイデンティティ;
・ サイドリンク論理チャネルの優先度;および/または
・ サイドリンク論理チャネルのための論理チャネル・グループ(LCG)のアイデンティティ。
第2のRRCメッセージにより、UE−1はPC5制御シグナリングに使用されるサイドリンク論理チャネルを生成することができる。サイドリンク論理チャネルは、UE−2への直接通信要求メッセージの送信に使用されることができる。直接通信要求メッセージは、RRCメッセージまたはNAS(Non-Access Stratum)メッセージとすることができる。
III. 1対1のサイドリンクの確立(図14に図示)
直接通信要求メッセージがサイドリンク送信に利用可能である場合に、UE−1は、直接通信要求メッセージのサイドリンク送信のためにサイドリンクリソースを割り当てるためにサイドリンクバッファステータスレポートを基地局に送信することができる。直接通信要求メッセージのサイドリンク送信のためのサイドリンクリソースを受信した後、UE−1はサイドリンクリソースに基づいてサイドリンク送信を実行することができる。
一実施形態では、直接通信要求メッセージは、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ どのアプリケーションをアクティブにするかをUE−2に示すために使用されるV2Xアプリケーションのアイデンティティ;
・ どのサービスをアクティブにするかをUE−2に示すために使用されるV2Xアプリケーションによって提供されるサービスのアイデンティティ;
・ (要求された)V2XアプリケーションまたはV2XサービスのQoSフローのPC5 5QI;および/または
・ (要求された)V2XアプリケーションまたはV2XサービスのQoSフローのPC5 QoSパラメータ/レベル/プロファイル。
UE−1は、UE−2から直接通信承諾メッセージを受信することができる。
おそらく、直接通信承諾メッセージは、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ (承諾された)V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 5QI;
・ (承諾された)V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 QoSパラメータ/レベル/プロファイル。
直接通信要求メッセージと直接通信承諾メッセージを交換した後、UE−1とUE−2は、1対1のサイドリンク通信のために5つのタプル(例えば、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、送信元ポート番号、宛先ポート番号およびプロトコルID)を決定するためのIPアドレス設定手順を実行することができる。また、IPアドレス設定手順は、直接通信要求メッセージと直接通信承諾メッセージ(すなわち、両方の手順を1つにまとめたもの)でなすこともあり得る。
IV. STCH設定(図15A〜図15Dに図示)
図15Aに示されるように、1対1のサイドリンク通信リンクの確立を完了した後、UE−1は、1対1のサイドリンク通信のための送信リソースの割り当てを要求するためにRRCメッセージ(例えば、UEAssistanceInformation)を基地局に送信することができる。
RRCメッセージでは、コンテンツは以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
UE−2のアイデンティティ;
V2Xアプリケーションのアイデンティティ;
V2Xアプリケーションによって提供されるサービスのアイデンティティ;
V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 5QI;および/または
V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 QoSパラメータ、レベル、またはプロファイル。
RRCメッセージにより、基地局は、コアネットワーク(例えば、V2X制御機能)とのQosフローのPC5 5QIおよび/またはQoSフローのPC5 QoSパラメータ、レベルまたはプロファイルを検証することができる。次いで、基地局は、RRCメッセージの受信に応答して、再設定メッセージ(例えば、RRCConnectionReconfiguration、RRCメッセージ)をUE−1に送信することができる。
サイドリンク論理チャネル(例えば、STCH(サイドリンクトラフィックチャネル))のリストは、再設定メッセージに含めることができ、各サイドリンク論理チャネルに対して、再設定メッセージは、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ サイドリンクトラフィックに使用されるサイドリンク論理チャネルのアイデンティティ;
・ サイドリンク論理チャネルの優先度;
・ サイドリンク論理チャネルに関連付けられたサイドリンク論理チャネルグループ(LCG)のアイデンティティ;および/または
・ サイドリンク論理チャネルにマップされたQoSフローのアイデンティティ。
上記の再設定メッセージに基づいて、UE−1は、1対1のサイドリンク通信のために、少なくともサイドリンク論理チャネル(例えば、STCH)を生成することができる。
さらに、UE−1は、サイドリンク論理チャネルを対応するサイドリンクLCGに関連付けることができる。さらに、UE−1は対応するサイドリンク論理チャネルへのQoSフローのマッピングを記憶することができる。
図15Bに図示するように、UE−1とUE−2が同じ基地局によってサービスされる場合、UE−1とUE−2は、UE−1によって使用される再設定メッセージの内容を共有することができる(QoS要件が、V2XアプリケーションについてUE−1とUE−2に対して同じとすべきため)。UE−1は、制御シグナリングに使用されるサイドリンク論理チャネル(例えば、SCCH)でPC5−RRCメッセージをUE−2に送信することができる。PC5−RRCメッセージのコンテンツは、再設定メッセージのコンテンツに基づいて作成することができる。PC5−RRCメッセージのコンテンツは、UE−1とUE−2との間の1対1のサイドリンク通信を介してV2Xアプリケーションのユーザトラフィックを送信するためにUE−2によって適用することができる。
サイドリンク論理チャネルのリストはPC5−RRCメッセージに含めることができ、各サイドリンク論理チャネルに対して、PC5−RRCメッセージは、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ ユーザトラフィックに使用されるサイドリンク論理チャネルのアイデンティティ;
・ サイドリンク論理チャネルの優先度;
・ サイドリンク論理チャネルに関連付けられたサイドリンク論理チャネルグループ(LCG)のアイデンティティ;および/または
・ サイドリンク論理チャネルにマップされたQoSフローのアイデンティティ。
PC5−RRCメッセージに基づいて、UE−2は、V2Xアプリケーションのための少なくともサイドリンク論理チャネルを生成することができる。さらに、UE−2は、サイドリンク論理チャネルを対応するサイドリンクLCGに関連付けることができる。追加的に、UE−2は対応するサイドリンク論理チャネルへのQoSフローのマッピングを記憶することができる。
図16は、第2のUEと1対1のサイドリンク通信を実行する第1のUEの観点からの1つの例示の実施形態によるフローチャート1600である。ステップ1605では、第1のUEは、第1のネットワークノードから専用信号を受信し、専用信号は1対1のサイドリンク通信のための第1のサイドリンク設定を含む。ステップ1610では、第1のUEは、第2のサイドリンク設定を第2のUEに送信し、第2のサイドリンク設定は第1のサイドリンク設定に基づいて生成され、第2のUEが1対1のサイドリンク通信を設定するために使用される。
図3および図4に戻って参照すると、第2のUEと1対1のサイドリンク通信を実行する第1のUEの1つの例示の実施形態において、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308はプログラムコード312を実行して、UEが、(i)第1のネットワークノードから専用信号を受信することであって、専用信号は、1対1のサイドリンク通信のための第1のサイドリンク設定を含む、受信することと、(ii)第2のサイドリンク設定を第2のUEに送信することであって、第2のサイドリンク設定は、第1のサイドリンク設定に基づいて生成され、第2のUEが1対1のサイドリンク通信を設定するために使用される、送信することと、をするのを可能にすることができる。さらに、CPU308はプログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他のすべてを実行することができる。
図17は、第1のUEと1対1のサイドリンク通信を実行する第2のUE(ここで、第1のUEは第1のネットワークノードによってサービスされる)の観点からの一実施形態によるフローチャート1700である。ステップ1705では、第2のUEは、第1のUEから第2のサイドリンク設定を受信し、第2のサイドリンク設定は、1対1のサイドリンク通信を設定するために使用される。ステップ1710では、第2のUEは、第2のサイドリンク設定に基づいて、1対1のサイドリンク通信でサイドリンク送信および/またはサイドリンク受信を実行する。
図3および図4に戻って参照すると、第1のUEと1対1のサイドリンク通信を実行する第2のUE(ここで、第1のUEは第1のネットワークノードによってサービスされる)の1つの例示の実施形態において、デバイス300はメモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308はプログラムコード312を実行して、UEが(i)第1のUEから第2のサイドリンク設定を受信することであって、第2のサイドリンク設定は1対1のサイドリンク通信を設定するために使用される、受信することと、(ii)第2のサイドリンク設定に基づいて、1対1のサイドリンク通信でサイドリンク送信および/またはサイドリンク受信を実行することと、をすることを可能にすることができる。さらに、CPU308はプログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他のすべてを実行することができる。
図16および図17に図示され、上述された実施形態に関連して、第2のサイドリンク設定は、第1のネットワークノードによって第1のUEに提供された第1のサイドリンク設定に基づいて生成することができる。さらに、第1または第2のサイドリンク設定は、1対1のサイドリンク通信のためのサイドリンク論理チャネルのアイデンティティ、1対1のサイドリンク通信のためのサイドリンク論理チャネルの優先度および/または信頼性、1対1のサイドリンク通信のためのサイドリンク論理チャネルのためのサイドリンク論理チャネルグループのアイデンティティ、および/または1対1のサイドリンク通信のためのサイドリンク論理チャネルのためのQoSフローのアイデンティティを含むことができる。
一実施形態では、第2のサイドリンク設定は、PC5−RRCメッセージによって送信されることができる。さらに、第2のUEは、第1の基地局(例えば、gNB)または第2の基地局(例えば、gNB)によってサービスされる。
一実施形態において、第1のUEは開始側UEであり、第2のUEはターゲット側UEである。
代替的には、図15Cに図示するように、UE−1はサービス要求メッセージ(例えば、Service Request、NASメッセージ)をコアネットワーク(例えば、V2X制御機能)に送信することができる。サービス要求メッセージでは、コンテンツは以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ UE−2のアイデンティティ;
・ V2Xアプリケーションのアイデンティティ;
・ V2Xアプリケーションによって提供されるサービスのアイデンティティ;
・ V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 5QI;
・ V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 QoSパラメータ、レベル、またはプロファイル。
サービス要求メッセージにより、コアネットワークはコアネットワーク(例えば、V2X制御機能)とのQosフローのPC5 5QI、および/またはQoSフローのPC5 QoSパラメータ、レベル、またはプロファイルを検証することができる。コアネットワークは、基地局に再設定メッセージをUE−1に提供することを示すことができる。サービス要求メッセージの受信に応答して、コアネットワークは、サービス承諾メッセージ(例えば、Service Accept、NASメッセージ)をUE−1に送信することができる。一実施形態では、サービス応答メッセージは、再設定メッセージに含有されるか、あるいは含まれ得る。代替的には、サービス応答メッセージは、別のRRCメッセージを介してUE−1に送信され得る。
サイドリンク論理チャネルのリストを、再設定メッセージに含めることができ、各サイドリンク論理チャネルに対して、再設定メッセージは、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ サイドリンクトラフィックに使用されるサイドリンク論理チャネルに関連付けられたサイドリンク無線ベアラのアイデンティティ;
・ サイドリンク論理チャネルのアイデンティティ;
・ サイドリンク論理チャネルの優先度;
・ サイドリンク論理チャネルに関連付けられたサイドリンク論理チャネルグループ(LCG)のアイデンティティ;および/または
・ サイドリンク論理チャネルにマップされたQoSフローのアイデンティティ。
サービス承諾メッセージでは、コンテンツは以下を含むことができる:
・ サイドリンクの論理チャネルに関連付けられたサイドリンクの無線ベアラのアイデンティティ;および/または
・ サイドリンク無線ベアラにマップされたQoSフローのアイデンティティ。
上記の再設定メッセージおよびサービス承諾メッセージに基づいて、UE−1は、1対1のサイドリンク通信のために少なくともサイドリンク論理チャネルを生成することができる。さらに、UE−1は、サイドリンク論理チャネルを対応するサイドリンクLCGと関連付けることができる。追加的に、UE−1は対応するサイドリンク論理チャネルへのQoSフローのマッピングを記憶することができる。
代替的には、図15Dに図示するように、UE−1はサービス要求メッセージ(例えば、Service Request、NASメッセージ)をコアネットワーク(例えば、V2X制御機能)に送信することができる。サービス要求メッセージでは、コンテンツは以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ UE−2のアイデンティティ;
・ V2Xアプリケーションのアイデンティティ;
・ V2Xアプリケーションによって提供されるサービスのアイデンティティ;
・ V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 5QI;
・ V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 QoSパラメータ/レベル/プロファイル;および/または
・ V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローの5つのタプル(例えば、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、送信元ポート番号、宛先ポート番号およびプロトコルID)。
サービス要求メッセージにより、コアネットワークは、コアネットワーク(例えば、V2X制御機能)とのQosフローのPC5 5QIおよび/またはQoSフローのPC5 QoSパラメータ/レベル/プロファイルを検証することができる。コアネットワークは基地局にUE−1に再設定メッセージを提供することを示すことができる。サービス要求メッセージの受信に応答して、コアネットワークは、サービス承諾メッセージ(例えば、Service Accept、NASメッセージ)をUE−1に送信することができる。一実施形態では、サービス応答メッセージは、再設定メッセージに含有されるか、あるいは含まれ得る。代替的には、サービス応答メッセージは、別のRRCメッセージを介してUE−1に送信され得る。
サイドリンク論理チャネルのリストを、再設定メッセージに含めることができ、各サイドリンク論理チャネルについて、再設定メッセージは、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ サイドリンクトラフィックに使用されるサイドリンク論理チャネルに関連付けられたサイドリンク無線ベアラのアイデンティティ;
・ サイドリンク論理チャネルのアイデンティティ;
・ サイドリンク論理チャネルの優先度;および/または
・ サイドリンク論理チャネルに関連付けられたサイドリンク論理チャネルグループ(LCG)のアイデンティティ。
サービス承諾メッセージでは、コンテンツは以下を含むことができる:
・ サイドリンクの論理チャネルに関連付けられたサイドリンク無線ベアラのアイデンティティ;および/または
・ サイドリンク無線ベアラに関連付けられたトラフィックフローテンプレート(TFT:Traffic Flow Template)。
上記の再設定メッセージおよびサービス承諾メッセージに基づいて、UE−1は、1対1のサイドリンク通信のために少なくともサイドリンク論理チャネルを生成することができる。さらに、UE−1は、サイドリンク論理チャネルを対応するサイドリンクLCGと関連付けることができる。追加的に、UE−1は、サイドリンク論理チャネルに関連付けられたTFTを記憶することができる。
V. eV2Xメッセージ転送(図18に図示)
UE−1では、V2Xアプリケーションからのサイドリンクトラフィックが、UE−2への転送に利用可能とすることができる。この状況では、UE−1は、サイドリンクトラフィックの送信のためにサイドリンクリソースを割り当てるために、サイドリンクバッファステータスレポートを基地局に送信することができる。LTE SL BSRのフォーマット(3GPP TS 36.321で論じられている)がサイドリンクバッファステータスレポートに再利用することができる。
UE−2との1対1のSL通信中、UE−1は送信元gNBのカバレッジからターゲット側gNBのカバレッジに移動することがある。この状況では、送信元gNBはターゲット側gNBにUE−1をハンドオーバしなければならない。ターゲット側gNBが1対1のSL通信をサポートするために必要なサイドリンクリソースを提供し続けられるようにするために、送信元gNBは1対1のSL通信に関連する特定のサイドリンク情報をターゲット側gNBに転送する必要がある。
例えば、送信元gNBは以下のうちの少なくとも1つを転送してよい:
・ 宛先リストに含まれ得るUE−2のアイデンティティ。;
・ V2Xアプリケーションのアイデンティティ;
・ V2Xアプリケーションによって提供されるサービスのアイデンティティ;
・V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 5QI(少なくとも1つのQoSフローがある);および/または
・ V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5のQoSパラメータ、レベルまたはプロファイル(少なくとも1つのQoSフローがある)。
送信元gNBからのサイドリンク情報により、ターゲット側gNBは、1対1のサイドリンク通信のために少なくとも1つのサイドリンク設定を決定し、UE−1に送信されたハンドオーバコマンド(例えば、RRCConnectionReconfigurationメッセージ)に含まれるように送信元gNBにサイドリンク設定を提供することができる。サイドリンク設定は、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ 宛先リストに含まれ得るUE−2のアイデンティティ;
・ サイドリンクトラフィック送信に使用されるサイドリンク論理チャネルのアイデンティティ(少なくとも1つのサイドリンク論理チャネルがある);
・ サイドリンク論理チャネルの優先度;
・ サイドリンク論理チャネルに関連付けられたサイドリンク論理チャネルグループ(LCG)のアイデンティティ;および/または
・ サイドリンク論理チャネルにマップされたQoSフローのアイデンティティ(サイドリンク論理チャネルの1つにマップされた少なくとも1つのQoSフローがある)。
あるいは、送信元gNBは、ハンドオーバ手順が完了した後に使用するために、UE−1のための送信元gNBに格納されたサイドリンク設定をターゲット側gNBに送信するだけでもよい。例えば、送信元gNBは、メッセージをターゲット側gNBに送信することができ、メッセージは、UE−1とUE−2との間の1対1のSL通信に関連付けられたサイドリンク設定を含み、サイドリンク設定は、以下のうちの少なくとも1つを含むことができる:
・ 宛先リストに含まれ得るUE−2のアイデンティティ;
・ サイドリンクトラフィック送信に使用されるサイドリンク論理チャネルのアイデンティティ(少なくとも1つのサイドリンク論理チャネルがある);
・ サイドリンク論理チャネルの優先度;
・ サイドリンク論理チャネルに関連付けられたサイドリンク論理チャネルグループ(LCG)のアイデンティティ;および/または
・ サイドリンク論理チャネルにマップされたQoSフローのアイデンティティ(1つのサイドリンク論理チャネルにマップされた少なくとも1つのQoSフローがある)。
メッセージは、送信元gNBからターゲット側gNBに送信されるHandoverPreparationInformationとすることができる。UE−1が送信元gNBからターゲット側gNBにハンドオーバされた後、サイドリンク情報はターゲット側gNBによって使用することができる。必要に応じて、ターゲット側gNBはサイドリンク論理チャネル設定を修正し、UE−1に送信されたハンドオーバコマンドにおいて修正されたサイドリンク論理チャネル設定をUE−1に提供してよい。gNB間のハンドオーバの例を図19に図示し、情報要素「mobilityControlInfo」を有するRRCConnectionReconfigurationメッセージはハンドオーバコマンドに対応する。
図20は、1対1のサイドリンク通信でUEのモビリティを処理するための送信元gNBの観点からの、1つの例示の実施形態によるフローチャート2000である。ステップ2005では、送信元gNBはUEからサイドリンク情報を受信する。ステップ2010では、送信元gNBは、1対1のサイドリンク通信のためにUEに第1のサイドリンク設定を送信する。ステップ2015では、送信元gNBは、UEに対するハンドオーバを準備するためにターゲット側gNBに第1のメッセージを送信し、メッセージは、サイドリンク情報または第1のサイドリンク設定を含む。
一実施形態では、サイドリンク情報は以下のうちの少なくとも1つを含むことができる。すなわち、第2のUEのアイデンティティ、V2Xアプリケーションのアイデンティティ、V2Xアプリケーションのためのサービスアイデンティティ、V2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 5QI、およびV2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 QoSパラメータ、レベル、またはプロファイルである。
さらに、第1のサイドリンク設定は以下のうちの少なくとも1つを含むことができる。すなわち、第2のUEのアイデンティティ、サイドリンクトラフィック送信に使用されるサイドリンク論理チャネルのアイデンティティ、サイドリンク論理チャネルの優先度、サイドリンク論理チャネルに関連付けられるサイドリンク論理チャネルグループ(LCG)のアイデンティティ、およびサイドリンク論理チャネルにマップされたQoSフローのアイデンティティである。
一実施形態では、第1のメッセージはHandoverPreparationInformationとすることができる。さらに、送信元gNBは、ターゲット側gNBからハンドオーバコマンドを受信することができる。ハンドオーバコマンドは、第2のサイドリンク設定を含むことができ、第2のサイドリンク設定は、第1のサイドリンク設定と同じである。ハンドオーバコマンドはまた、第2のサイドリンク設定を含むことができ、第2のサイドリンク設定は、第1のサイドリンク設定とは異なる。
一実施形態では、送信元gNBは、UEをターゲット側gNBにハンドオーバするためにUEに第2のメッセージを送信する。第2のメッセージは、RRCConnectionReconfigurationとすることができる。RRCConnectionReconfigurationは、ハンドオーバコマンドに従って生成することができる。RRCConnectionReconfigurationは、情報要素「mobilityControlInfo」を含むことができる。
図3および図4に戻って参照すると、1対1のサイドリンク通信でUEのモビリティを処理するための送信元gNBの1つの例示の実施形態では、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308はプログラムコードを実行して、送信元gNBが、(i)UEからサイドリンク情報を受信することと、(ii)1対1のサイドリンク通信のためにUEに第1のサイドリンク設定を送信することと、(iii)UEに対するハンドオーバを準備するためにターゲット側gNBに第1のメッセージを送信することであって、メッセージは、サイドリンク情報または第1のサイドリンク設定を含む、送信することと、をすることを可能にすることができる。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他のすべてを実行することができる。
図21は、ターゲット側UEと1対1のサイドリンク通信を確立する開始側UE(ユーザ機器)の観点からの1つの例示の実施形態によるフローチャート2100である。ステップ2105では、開始側UEは、1対1のサイドリンク通信を確立するために使用される第1のPC5シグナリングを送信し、第1のPC5シグナリングは、ターゲット側UEのアイデンティティおよびV2X(Vehicle-to-Everything)サービスのアイデンティティを含む。
一実施形態では、開始側UEは、ディスカバリ手順または1対多のサイドリンク通信を介して、ターゲット側UEの存在を認識することができる。さらに、開始側UEは、ターゲット側UEからの1つ以上のV2Xメッセージの受信を介して、ターゲット側UEの存在を認識することができる。第1のPC5シグナリングは、V2Xサービスを提供するV2Xアプリケーションのアイデンティティ、開始側UEのアイデンティティ、および/または要求されたV2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのQoSフローのPC5 5QI、QoS(Quality of Service)パラメータ、またはのPC5 QoSプロファイルを含むことができる。
一実施形態では、第1のPC5シグナリングは、V2XサービスまたはV2Xアプリケーションに関連付けられたブロードキャストアドレスに送信することができる。第1のPC5シグナリングは、直接通信要求メッセージとすることができる。
一実施形態では、開始側UEは、ターゲット側UEから第2のPC5信号を受信することができ、第2のPC5シグナリングは、1対1のサイドリンク通信の確立を完了するために使用される。第2のPC5シグナリングには、承諾されたV2XアプリケーションまたはV2XサービスのためのPC5 QoSフローのPC5 5QI、QoSパラメータまたはQoSプロファイルを含むことができる。第2のPC5シグナリングは、直接通信承諾メッセージとすることができる。
図3および図4に戻って参照すると、ターゲット側UEと1対1のサイドリンク通信を確立する開始側UEの1つの例示の実施形態では、デバイス300は、メモリ310に記憶されたプログラムコード312を含む。CPU308はプログラムコード312を実行して、開始側UEが、1対1のサイドリンク通信を確立するために使用される第1のPC5シグナリングを送信し、第1のPC5シグナリングは、ターゲット側UEのアイデンティティおよびV2X(Vehicle-to-Everything)サービスのアイデンティティを含む,
送信することをするのを可能にすることができる。さらに、CPU308は、プログラムコード312を実行して、本明細書に記載の上述のアクションおよびステップまたはその他のすべてを実行することができる。
以上、本開示の種々の態様を説明した。当然のことながら、本明細書の教示内容を多種多様な形態で具現化することができ、本明細書に開示したいかなる特定の構造、機能、または両者も代表的なものに過ぎない。本明細書の教示内容に基づいて、当業者には当然のことながら、本明細書に開示した態様を、他のいかなる態様からも独立に実装することができ、これら態様のうちの2つ以上を種々組み合わせることができる。例えば、本明細書に記載した態様のうちの任意の数の態様を用いて、装置を実装することができ、方法を実現することができる。追加的に、本明細書に記載した態様のうちの1つ以上の追加または代替で、他の構造、機能、または構造と機能を用いて、このような装置を実装することができ、このような方法を実現することができる。上記概念の一部の一例として、いくつかの態様においては、パルス繰り返し周波数に基づいて、同時チャネルを確立することができる。いくつかの態様においては、パルス位置またはオフセットに基づいて、同時チャネルを確立することができる。いくつかの態様においては、時間ホッピングシーケンスに基づいて、同時チャネルを確立することができる。いくつかの態様においては、パルス繰り返し周波数、パルス位置またはオフセット、および時間ホッピングシーケンスに基づいて同時チャネルを確立することができる。
当業者であれば、多様な異なるテクノロジおよび技術のいずれかを使用して、情報および信号を表わしてよいを理解するであろう。例えば、上記説明全体で言及されることがあるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場若しくは粒子、光場若しくは粒子、またはこれらの任意の組み合わせによって表わしてよい。
さらに、当業者には当然のことながら、本明細書に開示された態様に関連して説明した種々の例示的な論理ブロック、モジュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズムステップは、電子的ハードウェア(例えば、ソースコーディングまたはその他何らかの技術を用いて設計することがあるディジタル実装、アナログ実装、またはこれら2つの組み合わせ)、命令を含む種々の形態のプログラム若しくは設計コード(本明細書においては便宜上、「ソフトウェア」または「ソフトウェアモジュール」と称されることがある)、または両者の組み合わせとして実装されてよい。このハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に示すため、種々の例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、概略的にそれぞれの機能の側面から上述した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定用途およびシステム全体に課される設計上の制約によって決まる。当業者であれば、特定各用途に対して、説明した機能を様々なやり方で実装してもよいが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱の原因として解釈されるべきではない。
追加的に、本明細書に開示される態様に関連して説明した種々の例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、集積回路(「IC」)、アクセス端末、またはアクセスポイント内で実装される、あるいはこれらによって実行されてよい。ICとしては、汎用プロセッサ、ディジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、その他プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲート若しくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、電気部品、光学部品、機械部品、または本明細書で説明した機能を実行するように設計されたこれらの任意の組み合わせを含み、IC内、IC外、またはその両方に存在するコードまたは命令を実行してよい。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとしてよいが、代替として、プロセッサは、従来の任意のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械としてよい。また、プロセッサは、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと協働する1つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他任意のこのような構成である、コンピュータデバイスの組み合わせとして実装されてよい。
任意の開示プロセスにおけるステップの如何なる特定の順序または階層は、実例的な手法の一例であることが了解される。設計の選好に基づいて、プロセスにおけるステップの特定の順序または階層を、本開示の範囲内に留まりつつ、再構成してよいことが了解される。添付の方法の請求項は、種々のステップの要素を実例的な順序で示しており、提示の特定順序または階層に限定されることを意図していない。
本明細書に開示される態様に関連して記載された方法またはアルゴリズムのステップを、ハードウェアにおいて直接具現化してよく、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールにおいて具現化してよく、これら2つの組み合わせにおいて具現化してよい。(例えば、実行可能な命令および関連するデータを含む)ソフトウェアモジュールおよび他のデータは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムバーブルディスク、CD−ROM等のデータメモリ、または当技術分野において知られているその他任意の形態のコンピュータ可読記憶媒体に存在してよい。実例的な記憶媒体がコンピュータ/プロセッサ(本明細書においては便宜上、「プロセッサ」と称されることがある)等の機械に結合されてよい、このようなプロセッサは、記憶媒体からの情報(例えば、コード)の読み出しおよび記憶媒体への情報の書き込みが可能である。実例的な記憶媒体は、プロセッサと一体化されてよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ASICに存在してよい。ASICは、ユーザ機器に存在していてもよい。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ディスクリートコンポーネントとしてユーザ機器に存在してよい。さらに、いくつかの態様においては、任意の適当なコンピュータプログラム製品が、本開示の態様のうちの1つ以上に関連するコードを含むコンピュータ可読媒体を含んでもよい。いくつかの態様において、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料を含んでよい。
以上、種々の態様に関連して本発明を説明したが、本発明は、さらに改良可能であることが了解される。本願は、概して本発明の原理に従うと共に、本発明が関係する技術分野における既知で慣習的な実施となるような本開示からの逸脱を含む本発明の任意の変形、使用、または適応を網羅することを意図している。

Claims (20)

  1. ターゲット側UE(ユーザ機器)と1対1のサイドリンク通信を確立する開始側UEのための方法であって、
    前記1対1のサイドリンク通信を確立するために使用される第1のPC5シグナリングを送信することであって、該第1のPC5シグナリングは、前記ターゲット側UEのアイデンティティおよびV2X(Vehicle-to-Everything)サービスのアイデンティティを含む、送信することを含む方法。
  2. 前記開始側UEは、ディスカバリ手順または1対多のサイドリンク通信を介して前記ターゲット側UEの存在を認識する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のPC5シグナリングは、前記V2Xサービスを提供するV2Xアプリケーションのアイデンティティを含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1のPC5シグナリングは、前記開始側UEのアイデンティティを含む、請求項1に記載の方法。
  5. 前記第1のPC5シグナリングは、V2Xアプリケーションまたは前記V2XサービスのためのPC5 QoSフローの要求されたPC5 5QI、QoS(Quality of Service)パラメータまたはQoSプロファイルを含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1のPC5シグナリングは、前記V2XサービスまたはV2Xアプリケーションに関連付けられたブロードキャストアドレスに送信される、請求項1に記載の方法。
  7. 前記第1のPC5シグナリングは直接通信要求メッセージである、請求項1に記載の方法。
  8. 前記ターゲット側UEから第2のPC5シグナリングを受信することであって、該第2のPC5シグナリングは、前記1対1のサイドリンク通信の確立を完了するために使用される、受信することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第2のPC5シグナリングは、V2Xアプリケーションまたは前記V2XサービスのためのPC5 QoSフローの承諾されたPC5 5QI、QoSパラメータまたはQoSプロファイルを含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記第2のPC5シグナリングは直接通信承諾メッセージである、請求項8に記載の方法。
  11. 開始側通信デバイスであって、
    制御回路と、
    前記制御回路に設けられたプロセッサと、
    前記制御回路内に設置され、前記プロセッサに動作可能に結合されたメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、前記メモリ内に記憶されたプログラムコードを実行して、
    1対1のサイドリンク通信を確立するために使用される第1のPC5シグナリングを送信することであって、該第1のPC5シグナリングは、ターゲット側通信デバイスのアイデンティティおよびV2X(Vehicle-to-Everything)サービスのアイデンティティを含む、送信することをするように構成された、開始側通信デバイス。
  12. 当該開始側通信デバイスは、ディスカバリ手順または1対多のサイドリンク通信を介して前記ターゲット側通信デバイスの存在を認識する、請求項11に記載の開始側通信デバイス。
  13. 前記第1のPC5シグナリングは、前記V2Xサービスを提供するV2Xアプリケーションのアイデンティティを含む、請求項11に記載の開始側通信デバイス。
  14. 前記第1のPC5シグナリングは、前記開始側通信デバイスのアイデンティティを含む、請求項11に記載の開始側通信デバイス。
  15. 前記第1のPC5シグナリングは、V2Xアプリケーションまたは前記V2XサービスのためのPC5 QoSフローの要求されたPC5 5QI、QoS(Quality of Service)パラメータまたはQoSプロファイルを含む、請求項11に記載の開始側通信デバイス。
  16. 前記第1のPC5シグナリングは、前記V2XサービスまたはV2Xアプリケーションに関連付けられたブロードキャストアドレスに送信される、請求項11に記載の開始側通信デバイス。
  17. 前記第1のPC5シグナリングは直接通信要求メッセージである、請求項11に記載の開始側通信デバイス。
  18. 前記プロセッサは、前記ターゲット側通信デバイスから第2のPC5シグナリングを受信することであって、該第2のPC5シグナリングは、前記1対1のサイドリンク通信の確立を完了するために使用される、受信することをさらにするように構成された、請求項11に記載の開始側通信デバイス。
  19. 前記第2のPC5シグナリングは、V2Xアプリケーションまたは前記V2XサービスのためのPC5 QoSフローの承諾されたPC5 5QI、QoS(Quality of Service)パラメータまたはQoSプロファイルを含む、請求項18に記載の開始側通信デバイス。
  20. 前記第2のPC5シグナリングは直接通信承諾メッセージである、請求項18に記載の開始側通信デバイス。
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