JP2023175806A - Terminal device and method executed by terminal device - Google Patents
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Abstract
Description
本開示の実施形態は、一般的に、電気通信の分野に関し、特に、サイドリンク送信におけるハイブリッド自動再送要求(HARQ:hybrid automatic repeat request)フィードバックのための方法、デバイス、及びコンピュータ記憶媒体に関する。 TECHNICAL FIELD Embodiments of the present disclosure relate generally to the field of telecommunications, and more particularly to methods, devices, and computer storage media for hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback in sidelink transmissions.
5G NR(New Radio)では、D2D(Device to Device)/V2X(vehicle to everything)通信が可能になる。端末デバイス間の通信を可能にするために、物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH:physical sidelink control channel)や物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH:physical sidelink share channel)を介するサイドリンク送信が検討されている。最新の発展では、ユニキャスト及びグループキャストのサイドリンクフィードバック制御情報(SFCI:sidelink feedback control information)を伝達するための物理サイドリンクフィードバックチャネル(PSFCH:physical sidelink feedback channel)が定義されている。HARQベースのサイドリンク送信では、PSFCHを介してHARQフィードバックを伝達するために、どのようにリソースを割り当てるかが非常に重要である。 5G NR (New Radio) enables D2D (Device to Device)/V2X (Vehicle to Everything) communication. In order to enable communication between terminal devices, sidelink transmission via a physical sidelink control channel (PSCCH) or a physical sidelink share channel (PSSCH) is being considered. The latest developments define a physical sidelink feedback channel (PSFCH) for conveying unicast and groupcast sidelink feedback control information (SFCI). In HARQ-based sidelink transmission, how to allocate resources to convey HARQ feedback over the PSFCH is very important.
一般的に、本開示の例示的な実施形態は、サイドリンク送信におけるHARQ送信のための方法、デバイス、及びコンピュータ記憶媒体を提供する。 In general, example embodiments of the present disclosure provide methods, devices, and computer storage media for HARQ transmission in sidelink transmission.
第1の態様では、通信方法が提供される。この方法は、サイドリンク送信における受信デバイスで、前記サイドリンク送信における送信デバイスから情報を受信することと、前記情報の受信に対するHARQフィードバックのモードを決定することと、前記HARQフィードバックのモードに基づいて、HARQフィードバック用のリソースのセットから前記フィードバックの送信用のリソースを決定することと、を含む。 In a first aspect, a communication method is provided. The method includes, at a receiving device in a sidelink transmission, receiving information from a transmitting device in the sidelink transmission; determining a mode of HARQ feedback for receiving the information; and determining a mode of HARQ feedback for the reception of the information. , determining resources for transmission of the feedback from a set of resources for HARQ feedback.
第2の態様では、通信方法が提供される。この方法は、サイドリンク送信における送信デバイスで、前記サイドリンク送信における受信デバイスに情報を送信することと、前記受信デバイスから、前記情報の受信に対するHARQフィードバックを受信することと、を含み、前記HARQフィードバックは、前記HARQフィードバックのモードに基づいて、前記HARQフィードバック用のリソースのセットから決定されるリソースで送信される。 In a second aspect, a communication method is provided. The method includes, at a transmitting device in a sidelink transmission, transmitting information to a receiving device in the sidelink transmission; and receiving HARQ feedback from the receiving device for receiving the information; Feedback is transmitted on resources determined from the set of resources for HARQ feedback based on the mode of HARQ feedback.
第3の態様では、受信デバイスが提供される。この受信デバイスは、プロセッサと、前記プロセッサに接続されているメモリと、を備える。前記メモリは、前記プロセッサによって実行されると、前記受信デバイスに本開示の第1の態様に記載の方法を実行させる命令を格納する。 In a third aspect, a receiving device is provided. The receiving device includes a processor and a memory connected to the processor. The memory stores instructions that, when executed by the processor, cause the receiving device to perform the method according to the first aspect of the disclosure.
第4の態様では、送信デバイスが提供される。この送信デバイスは、プロセッサと、前記プロセッサに接続されているメモリと、を備える。前記メモリは、前記プロセッサによって実行されると、前記送信デバイスに本開示の第2の態様に記載の方法を実行させる命令を格納する。 In a fourth aspect, a transmitting device is provided. The transmitting device includes a processor and a memory connected to the processor. The memory stores instructions that, when executed by the processor, cause the transmitting device to perform the method according to the second aspect of the disclosure.
第5の態様では、命令が格納されたコンピュータ読み取り可能な媒体が提供される。前記命令は、少なくとも1つのプロセッサで実行されると、前記少なくとも1つのプロセッサに本開示の第1の態様に記載の方法を実行させる。 In a fifth aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon is provided. The instructions, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to the first aspect of the disclosure.
第6の態様では、命令が格納されたコンピュータ読み取り可能な媒体が提供される。前記命令は、少なくとも1つのプロセッサで実行されると、前記少なくとも1つのプロセッサに本開示の第2の態様に記載の方法を実行させる。 In a sixth aspect, a computer readable medium having instructions stored thereon is provided. The instructions, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to the second aspect of the disclosure.
本開示の他の特徴は、以下の説明により容易に理解できるようになる。 Other features of the disclosure will become more easily understood from the following description.
添付図面を参照しながら本開示のいくつかの実施形態をより詳細に説明することを通して、本開示の上記及び他の目的、特徴、及び利点がより明らかになる。 These and other objects, features, and advantages of the present disclosure will become more apparent through a more detailed description of several embodiments of the present disclosure with reference to the accompanying drawings.
図面全体において、同一又は類似の参照番号は、同一又は類似の要素を表す。 Identical or similar reference numbers represent identical or similar elements throughout the drawings.
本開示の原理を、いくつかの例示的な実施形態を参照して説明する。これらの実施形態は、例示の目的のみで記載され、本開示の範囲に関するいかなる限定を示唆することなく、当業者が本開示を理解して実施することに寄与することを理解されたい。本明細書で説明される開示は、以下に説明されるもの以外の様々な態様で実施されることができる。 The principles of the present disclosure will be described with reference to several exemplary embodiments. It is to be understood that these embodiments are described for illustrative purposes only and do not suggest any limitations as to the scope of the disclosure, and will help those skilled in the art to understand and practice the disclosure. The disclosure described herein can be practiced in various ways other than those described below.
以下の説明及び特許請求の範囲において、別途定義されない限り、本明細書で使用されるすべての技術用語及び科学用語は、本開示が属する技術分野の当業者にとって一般的に理解されるものと同じ意味を有する。 In the following description and claims, unless otherwise defined, all technical and scientific terms used herein are the same as commonly understood by one of ordinary skill in the art to which this disclosure belongs. have meaning.
本明細書で使用されるとき、「端末デバイス」という用語は、無線又は有線通信機能を有する任意のデバイスを指す。端末デバイスの例として、ユーザ機器(UE:User Equipment)、携帯電話、コンピュータ、携帯情報端末(PDA:Personal Digital Assistant)、ゲーム機、ウェアラブルデバイス、車載通信デバイス、MTC(Machine Type Communication)デバイス、D2D(Device to Device)通信デバイス、V2X(Vehicle to Everything)通信デバイス、センサなどが挙げられるが、これらに限定されない。「端末デバイス」という用語は、UE、移動局、加入者局、モバイル端末、ユーザ端末、又は無線デバイスと交換可能に使用される。さらに、「ネットワークデバイス」という用語は、端末デバイスが通信できるセルやカバレッジを提供する、又はホストすることができるデバイスを指す。ネットワークデバイスの例として、Node B(NodeB又はNB)、Evolved NodeB(eNodeB又はeNB)、次世代NodeB(gNB)、送受信ポイント(TRP:Transmission Reception Point)、リモート無線ユニット(RRU:Remote Radio Unit)、無線ヘッド(RH:Radio Head)、リモート無線ヘッド(RRH:Remote Radio Head)、及びフェムトノードやピコノードなどの低パワーノードなどが挙げられるが、これらに限定されない。 As used herein, the term "terminal device" refers to any device that has wireless or wired communication capabilities. Examples of terminal devices include user equipment (UE), mobile phones, computers, personal digital assistants (PDA), game consoles, wearable devices, in-vehicle communication devices, machine type communication (MTC) devices, and D2D. (Device to Device) communication devices, V2X (Vehicle to Everything) communication devices, sensors, etc., but are not limited to these. The term "terminal device" is used interchangeably with UE, mobile station, subscriber station, mobile terminal, user terminal, or wireless device. Furthermore, the term "network device" refers to a device that can host or provide a cell or coverage with which terminal devices can communicate. Examples of network devices include Node B (NodeB or NB), Evolved NodeB (eNodeB or eNB), next generation NodeB (gNB), Transmission Reception Point (TRP), and Remote Radio Unit (RRU). it), Examples include, but are not limited to, a radio head (RH), a remote radio head (RRH), and a low power node such as a femto node or a pico node.
本明細書で使用されるとき、単数形である「1つ(a)」、「1つ(an)」、及び「前記(the)」は、文脈からそうでないことが明確に示されない限り、複数形も含むことを意図している。「含む」という用語及びその変形は、「...含むが、これに限定されない」ことを意味するオープンな用語として読み取られる。「に基づいて」という用語は、「少なくとも部分的に基づいて」として読み取られる。「一実施形態」及び「実施形態」という用語は、「少なくとも1つの実施形態」として読み取られる。「別の実施形態」という用語は、「少なくとも1つの他の実施形態」として読み取られる。「第1」、「第2」などの用語は、異なるオブジェクト又は同じオブジェクトを指すことができる。以下には、明示的及び暗黙的なその他の定義が含まれることがある。 As used herein, the singular forms "a," "an," and "the" refer to the singular forms "a," "an," and "the," unless the context clearly dictates otherwise. The plural form is also intended to be included. The term "comprising" and its variations are to be read as an open term meaning "including, but not limited to." The term "based on" is read as "based at least in part on." The terms "an embodiment" and "an embodiment" are read as "at least one embodiment." The term "another embodiment" is read as "at least one other embodiment." Terms such as "first", "second", etc. can refer to different objects or the same object. The following may contain other definitions, both explicit and implicit.
いくつかの例では、値、手順、又は装置は、「最もよい」、「最も低い」、「最も高い」、「最小」、「最大」などとして言及される。そのような記述は、多くの使用される機能的選択肢から選択可能であることを示すと意図しており、このような選択は、他の選択に比べてより良い、小さい、高い、又はより好ましい必要がないことを理解されたい。 In some examples, a value, procedure, or device is referred to as "best," "lowest," "highest," "minimum," "maximum," etc. Such descriptions are intended to indicate that one can choose from a number of used functional options, and such selection may be better, less expensive, more desirable, or more preferable than other choices. I hope you understand that there is no need.
上述したように、HARQベースのサイドリンク送信では、PSFCHを介してHARQフィードバックを伝達するために、どのようにリソースを割り当てるかが非常に重要である。既存のいくつかの方式では、複数のスロットでのPSSCH/PSCCHが1つのスロットでのPSFCHに関連付けられることができ、これにより、PSFCHのリソースがPSSCH/PSCCHのリソースに関連付けられることが提案されている。また、既存のいくつかの他の方式では、HARQ-ACKを伝達するPSFCHの周波数領域のリソースが、事前構成により、対応するPSSCH/PSCCHのリソースに関連付けられ、PSFCHのリソースプールがPSSCH/PSCCHのリソースプール内の特定のサブチャネル上で予め構成されると提案されている。本願の文脈では、サブチャネルは、情報(例えば、PSSCH/PSCCHデータ)送信に使用される時間-周波数リソースの最小粒度である。しかしながら、これらの方式は、1つのPSSCH/PSCCH送信が複数のPSFCHリソースを介して複数の端末デバイスからフィードバックされる必要があるような状況を考慮しておらず、また、同じ物理リソースブロック(PRB:physical resource block)又は隣接するPRB内のPSFCH間の干渉を考慮していない。 As mentioned above, in HARQ-based sidelink transmission, how to allocate resources to convey HARQ feedback over the PSFCH is very important. Some existing schemes propose that PSSCH/PSCCH in multiple slots can be associated with PSFCH in one slot, whereby the resources of PSFCH are associated with the resources of PSSCH/PSCCH. There is. In addition, in some other existing schemes, the frequency domain resources of PSFCH that conveys HARQ-ACK are associated with the corresponding PSSCH/PSCCH resources by preconfiguration, and the PSFCH resource pool is It is proposed to be preconfigured on specific subchannels within a resource pool. In the context of this application, a subchannel is the smallest granularity of time-frequency resources used for information (eg, PSSCH/PSCCH data) transmission. However, these schemes do not consider the situation where one PSSCH/PSCCH transmission needs to be fed back from multiple terminal devices via multiple PSFCH resources, and also do not consider the situation where one PSSCH/PSCCH transmission needs to be fed back from multiple terminal devices via multiple PSFCH resources, and : physical resource block) or interference between PSFCHs in adjacent PRBs.
本開示の実施形態は、上述した問題及び1つ又は複数の他の潜在的な問題を解決するように、PSFCHを介してHARQフィードバックを送信するためのソリューションを提供する。このソリューションは、PSFCHリソースの割り当てを改善し、PSFCH間の干渉を低減するように、異なるHARQフィードバックモードに対してHARQフィードバックの送信用のそれぞれのリソースを決定することができる。以下、本開示の原理及び実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。 Embodiments of the present disclosure provide a solution for transmitting HARQ feedback over the PSFCH to solve the problems mentioned above and one or more other potential problems. This solution can determine respective resources for transmission of HARQ feedback for different HARQ feedback modes so as to improve PSFCH resource allocation and reduce interference between PSFCHs. Hereinafter, principles and embodiments of the present disclosure will be described in detail with reference to the drawings.
図1は、本開示の実施形態が実施されることができる例示的な通信システム100の概略図を示す。図1に示すように、通信システム100は、端末デバイス110、120と、端末デバイス110、120にサービスを提供するネットワークデバイス130とを含むことができる。図1のデバイスの数は、本開示に対するいかなる限定を示唆することなく、説明のために与えられていることを理解されたい。通信ネットワーク100は、本開示の実施に適した任意の適切な数の同期ソース及び/又は端末デバイスを含むことができる。
FIG. 1 depicts a schematic diagram of an
図1に示すように、ネットワークデバイス130は、チャネル(例えば、無線通信チャネル)111及び121を介して、端末デバイス110及び120のそれぞれと通信してもよい。例えば、ネットワークデバイス130は、SFCIに関する構成を、チャネル111及び121を介して端末デバイス110及び120のそれぞれに送信してもよい。サイドリンク送信の期間内、端末デバイス110及び120は、受信デバイスとして動作する場合、受信した構成に基づいて、PSSCH/PSCCHに対するHARQフィードバックを送信してもよい。
As shown in FIG. 1,
端末デバイス110及び120は、図1において、D2D/V2X通信を可能にする車両として示されている。本開示の実施形態は、携帯電話、センサなどの車両以外の他の端末デバイスにも適用可能であることを理解されたい。いくつかの実施形態では、端末デバイス110は、サイドリンクを介して端末デバイス120と通信してもよい。例えば、端末デバイス110は、PSSCH/PSCCH141を介して端末デバイス120に情報を送信し、PSFCH142を介して端末デバイス120から情報の受信に対するHARQフィードバックを受信してもよい。
以下、いくつかの実施形態について、送信デバイス(ソースデバイスとも呼ばれる)の一例として端末デバイス110を参照し、受信デバイス(送信先デバイスとも呼ばれる)の一例として端末デバイス120を参照して説明する。例えば、端末デバイス110は、「送信デバイス110」とも呼ばれ、端末デバイス120は、「受信デバイス120」とも呼ばれることがある。これは、本開示の範囲に対するいかなる限定を示唆することなく、単に説明のためのものであることを理解されたい。
Some embodiments are described below with reference to
通信システム100における通信は、任意の適切な規格に準拠してもよく、ここでの規格は、モバイル通信用グローバルシステム(GSM:Global System for Mobile Communications)、ロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)、LTEエボリューション(LTE-Evolution)、LTEアドバンスト(LTE-A:LTE-Advanced)、広帯域符号分割多元接続(WCDMA(登録商標):Wideband Code Division Multiple Access)、符号分割多元接続(CDMA:Code Division Multiple Access)、GSM EDGE無線アクセスネットワーク(GERAN)、マシン型通信(MTC:Machine Type Communication)などを含むが、これらに限定されない。さらに、通信は、現在知られている、又は将来に開発される任意の世代の通信プロトコルに従って実施されることができる。通信プロトコルの例として、第1世代(1G)、第2世代(2G)、2.5G、2.75G、第3世代(3G)、第4世代(4G)、4.5G、第5世代(5G)の通信プロトコルが挙げられるが、これらに限定されない。
Communications in
図2は、本開示のいくつかの実施形態にかかる受信デバイスで実施される例示的な通信方法200を示す。例えば、方法200は、端末デバイス120などの受信デバイスとして機能する通信デバイスで実行されてもよい。説明のために、以下では、図1を参照して方法200を説明する。方法200は、図示されない追加のブロックを含んでもよく、及び/又は、図示されているいくつかのブロックを省略してもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことを理解されたい。
FIG. 2 illustrates an
ブロック210において、端末デバイス120は、送信デバイス(例えば、端末デバイス110)から情報を受信する。例えば、端末デバイス120は、(後述する図3の310で示される)スロットでPSCCH/PSSCH141を介して情報を受信してもよい。
At
いくつかの実施形態では、情報は、ユニキャスト、グループキャスト、及びブロードキャストのうちの少なくとも1つを介して、送信デバイス110から送信されてもよい。いくつかの実施形態では、送信デバイス110から送信される情報は、PSCCH及び/又はPSSCHデータを含んでもよい。
ブロック220において、端末デバイス120は、情報の受信に対するHARQフィードバックのモードを決定する。本願の文脈では、フィードバック情報は、PSFCH142を介してシーケンスのフォーマットで伝達される。いくつかの実施形態では、HARQフィードバックモードは、情報の受信に対する否定応答(NACK:negative acknowledge)のみが送信デバイスにフィードバックされる第1のモードと、情報の受信に対する肯定応答(ACK:acknowledge)が周波数リソースで送信デバイスにフィードバックされ、又は、情報の受信に対する否定応答(NACK)が当該周波数リソースで送信デバイスにフィードバックされる第2のモードと、情報の受信に対する肯定応答(ACK)が第1の周波数リソースで送信デバイスにフィードバックされ、又は、情報の受信に対する否定応答(NACK)が第1の周波数リソースと異なる第2の周波数リソースで送信デバイスにフィードバックされる第3のモードと、からなるグループから選択されてもよい。なお、HARQフィードバックモードは、上記に挙げられたフォーマットに限定されるものではなく、他の適切なフォーマットを含んでもよいことに留意されたい。
In some embodiments, information may be transmitted from transmitting
At
いくつかの実施形態では、端末デバイス120は、送信デバイス(例えば、端末デバイス110)から、HARQフィードバックモードの指示を受信してもよい。例えば、送信デバイス110は、ネットワークデバイス130で構成された、フィードバックの送信用のリソースに関する構成に基づいて、HARQフィードバックモードを決定し、例えば、PSCCH又はPSSCHを介して、HARQフィードバックモードの指示を端末デバイス120に送信してもよい。いくつかの実施形態では、指示は、例えば、1又は0の1つのビットで表されてもよい。代替的な実施形態では、指示は、2つ以上のビットで表されてもよい。指示は、任意の適切な形式で表されてもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことに留意されたい。
In some embodiments,
代替的な実施形態では、端末デバイス120は、受信デバイスにサービスを提供するネットワークデバイス(例えば、ネットワークデバイス130)から、HARQフィードバックモードの指示を受信してもよい。例えば、HARQフィードバックモードは、ネットワークデバイス130によって構成され、チャネル121を介して端末デバイス120に通知されてもよい。
In an alternative embodiment,
別の代替的な実施形態では、端末デバイス120は、サイドリンク送信のキャストタイプに応じて、それ自体でHARQフィードバックモードを決定してもよい。いくつかの実施形態では、キャストタイプは、ユニキャスト、グループキャスト、ブロードキャストのうちの1つであってもよい。いくつかの実施形態では、端末デバイス120は、予めネットワークデバイス130からHARQフィードバックモードの選択に関する構成情報を受信してもよい。例えば、構成情報は、HARQフィードバックモード(例えば、上記した第1~第3のモード)と、サイドリンク送信のキャストタイプ(例えば、上記したユニキャスト、グループキャスト及び/又はブロードキャスト)との間のマッピングを含んでもよい。端末デバイス120は、端末デバイス110から情報を受信すると、構成情報、及び情報に対するサイドリンク送信のキャストタイプに応じて、情報に対するHARQフィードバックモードを決定してもよい。
In another alternative embodiment, the
ブロック230において、端末デバイス120は、HARQフィードバックモードに基づいて、HARQフィードバック用のリソースのセットから、HARQフィードバックの送信用のリソースを決定してもよい。いくつかの実施形態では、HARQフィードバック用のリソースのセットは、ネットワークデバイス130によって構成されてもよい。より詳細は、以下、図3を参照しながら説明する。
At
図3は、本開示のいくつかの実施形態にかかるHARQフィードバックの送信用の時間-周波数リソースの例を示す概略図300を示す。例えば、スロット310内のサブチャネル#1を介して受信した情報(例えば、PSCCH/PSSCHデータ)について、当該情報の受信に対するHARQフィードバックは、スロット310よりも後のスロット330内のPSFCHを介して送信されてもよい。スロット330は、PSFCHリソースの最初のスロットであり、スロット310からの距離がAよりも大きい。Aの値は、例えば、ネットワークデバイス130によって構成され、又は指定される。これにより、スロット330に関連付けられる周波数リソースは、HARQフィードバック用のリソースのセットとして提供される。なお、上述した例に加えて、リソースのセットの決定は、他の任意の適切な方式によって実施されることができ、本開示の範囲はこの点で限定されないことに留意されたい。
FIG. 3 shows a schematic diagram 300 illustrating example time-frequency resources for transmission of HARQ feedback according to some embodiments of the present disclosure. For example, for information received via
本開示の様々な実施形態によれば、フィードバックの送信用のそれぞれのリソースは異なるフィードバックモードに応じて決定されるので、PSFCHリソースの割り当てが改善される。以下、リソース決定の詳細について説明する。 According to various embodiments of the present disclosure, respective resources for feedback transmission are determined according to different feedback modes, thereby improving PSFCH resource allocation. The details of resource determination will be explained below.
HARQフィードバックに対して特定のスロットに関連付けられるリソースのセット(例えば、図3のスロット330)を決定すると、HARQフィードバックの送信のためにリソースのセットからPRB(例えば、図3のPRB331)を決定すべきであり、それに対応して、HARQフィードバックの指示のためにシーケンスを決定すべきである。いくつかの実施形態では、リソースのセットにおけるPRBのインデックスが決定されてもよい。いくつかの実施形態では、受信デバイスに構成される基本シーケンスに対して、サイクリックシフトが決定されてもよい。
Having determined the set of resources associated with a particular slot (e.g.,
本開示の実施形態では、PRBのインデックスなどのリソース及びサイクリックシフトは、HARQフィードバックモードと、情報の送信に関連付けられるリソース、サイドリンク送信のキャストタイプ、受信デバイスの送信電力、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数、及び情報のデータタイプのうちの少なくとも1つとに基づいて決定されてもよい。いくつかの実施形態では、情報の送信に関連付けられるリソースは、少なくとも情報の送信に関連付けられるサブチャネル又はPRBを含んでもよい。いくつかの実施形態では、サイドリンク送信のキャストタイプは、ユニキャスト、グループキャスト又はブロードキャストを含んでもよい。いくつかの実施形態では、情報のデータタイプは、PSCCH及びPSSCHのうちの少なくとも1つを含んでもよい。 In embodiments of the present disclosure, resources such as index of PRB and cyclic shift are determined based on HARQ feedback mode and resources associated with information transmission, cast type of sidelink transmission, transmit power of receiving device, single unit for HARQ feedback, etc. The determination may be based on at least one of the number of devices that can be multiplexed with one PRB and the data type of information. In some embodiments, resources associated with transmitting information may include at least subchannels or PRBs associated with transmitting information. In some embodiments, the cast type of sidelink transmission may include unicast, group cast, or broadcast. In some embodiments, the data type of information may include at least one of PSCCH and PSSCH.
以下、リソース決定に関するより具体的な実施形態について、第1~第3のモードをそれぞれ参照しながら説明する。なお、以下の説明は、便宜上、図1を参照して行われる。 More specific embodiments regarding resource determination will be described below with reference to the first to third modes, respectively. Note that the following description will be made with reference to FIG. 1 for convenience.
第1のモード(NACKのみをフィードバックする)First mode (feedback only NACK)
この場合には、PSCCH/PSSCH情報が端末デバイス120によって端末デバイス110からスロットcで受信され、スロットfにおける決定されたPRBのインデックスがnであると仮定する。
In this case, assume that PSCCH/PSSCH information is received by
実施形態1
本実施形態では、HARQフィードバック用のPRBのインデックスnは構成され又は予め構成される。この場合、リソースはインデックスに基づいて決定される。 In this embodiment, the index n of the PRB for HARQ feedback is configured or preconfigured. In this case, resources are determined based on the index.
いくつかの実施形態では、nは、例えば、スケジュールされたリソース選択モードにおいて、ネットワークデバイス130によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、nに対する構成は、端末デバイス110によって端末デバイス120に転送されてもよい。代替的な実施形態では、nに対する構成は、ネットワークデバイス130によって端末デバイス120に直接送信されてもよい。いくつかの実施形態では、nは、端末デバイス120によって事前構成に従って決定されてもよい。
In some embodiments, n may be configured by
実施形態2
本実施形態では、ブロック220において、第1のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、HARQフィードバック用のリソースの決定は、図4を参照して行われる。図4は、本開示のいくつかの実施形態にかかるHARQフィードバック用のリソースを決定する例示的な方法400を示す。方法400は、図示されない追加のブロックを含んでもよく、及び/又は図示されているいくつかのブロックを省略してもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことを理解されたい。
In this embodiment, in
ブロック410において、端末デバイス120は、受信した情報に関連付けられるサブチャネルのインデックスを決定してもよく、例えば、インデックスは、以下に説明するように、n_PSCCH又はn_PSSCHとすることができる。本願の文脈では、サブチャネルは、情報(例えば、PSSCH/PSCCHデータ)の送信に使用される時間-周波数リソースの最小粒度である。
At
ブロック420において、端末デバイス120は、リソースに対して構成される基準開始点、及びサブチャネルのインデックスに基づいて、HARQフィードバック用のリソースを決定してもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点は、ネットワークデバイス130によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点は、端末デバイス120によって事前構成に従って決定されてもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点は、端末デバイス120自身によって決定されてもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点(例えば、図3の332で示されるもの)は、キャリアごと、リソースのセットごと、又はグループキャストセッションごとに予め決定されてもよい。
At
いくつかの実施形態では、nは、以下の式によって決定されてもよい。
n=n_2_0+n_PSCCH (1)
又は
n=n_2_0+n_PSSCH (2)
ここで、n_2_0は、リソースに対して構成される基準開始点である。n_PSCCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSCCHのサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、予め定められている。n_PSSCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSSCHの最小のサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、構成され又は予め構成される。
In some embodiments, n may be determined by the following formula:
n=n_2_0+n_PSCCH (1)
Or n=n_2_0+n_PSSCH (2)
Here, n_2_0 is the reference starting point configured for the resource. n_PSCCH is the index of the subchannel of the associated PSCCH in the subchannel set S, S is all the subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], and f is This is the slot number in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are predetermined. n_PSSCH is the index of the smallest subchannel of the associated PSSCH in the subchannel set S, S is all subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], f is the number of the slot in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured or preconfigured.
いくつかの実施形態では、受信デバイス120がスロットfにおいて関連するPSFCH PRBを複数有する場合、受信デバイス120は、関連するPRBのうちの1つのみでPSFCHを送信してもよい。例えば、受信デバイス120は、範囲[f-a,f-b]内の最新の受信したPSCCH/PSSCHに関連付けられるPSFCH PRBでPSFCHを送信してもよい。ここで、fはPSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、ネットワークデバイス130によって構成され、端末デバイス120によって事前構成に従って決定され、又は端末デバイス120によって決定される。上述した例は、本開示の範囲に対するいかなる限定も示唆することなく、単に説明のためのものであることを理解されたい。
In some embodiments, if receiving
ブロック430において、端末デバイス120は、構成され又は予め構成されるサイクリックシフト値に基づいて、フィードバックのためのシーケンスを決定してもよい。いくつかの実施形態では、サイクリックシフト値は、ネットワークデバイス130によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、サイクリックシフト値は、端末デバイス120によって事前構成に従って決定されてもよい。いくつかの実施形態では、サイクリックシフト値は、端末デバイス110によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、サイクリックシフト値は、端末デバイス120自身によって決定されてもよい。
At
いくつかの実施形態では、PSFCHシーケンスのサイクリックシフトは、キャリアごとに構成され又は予め構成される。いくつかの実施形態では、PSFCHシーケンスのサイクリックシフトは、リソースのセットごとに構成され又は予め構成される。いくつかの実施形態では、PSFCHシーケンスのサイクリックシフトは、グループキャストセッションごとに構成され又は予め構成される。いくつかの実施形態では、PSFCHシーケンスのサイクリックシフトは、ソースデバイスごとに構成され又は予め構成される。いくつかの実施形態では、PSFCHシーケンスのサイクリックシフトは、送信先デバイスごとに構成され又は予め構成される。 In some embodiments, the cyclic shift of the PSFCH sequence is configured or preconfigured on a per carrier basis. In some embodiments, the cyclic shift of the PSFCH sequence is configured or preconfigured for each set of resources. In some embodiments, the cyclic shift of the PSFCH sequence is configured or preconfigured for each groupcast session. In some embodiments, the cyclic shift of the PSFCH sequence is configured or preconfigured per source device. In some embodiments, the cyclic shift of the PSFCH sequence is configured or preconfigured for each destination device.
ブロック440において、端末デバイス120は、周波数リソース上で決定されたシーケンスを使用して、HARQフィードバックを端末デバイス110に送信してもよい。上述した例は、本開示の範囲に対するいかなる限定も示唆することなく、単に説明のためのものであることを理解されたい。
At
本実施形態では、HARQフィードバックのためのリソース割り当てはHARQフィードバックモードを考慮して行われるので、リソース割り当てが改善される。 In this embodiment, resource allocation for HARQ feedback is performed taking into account the HARQ feedback mode, thus improving resource allocation.
実施形態3
本実施形態では、第1のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、HARQフィードバック用のリソースの決定は、図5を参照して行われる。図5は、本開示のいくつかの実施形態にかかるHARQフィードバック用のリソースを決定する例示的な方法500を示す。方法500は、図示されない追加のブロックを含んでもよく、及び/又は図示されているいくつかのブロックを省略してもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことを理解されたい。
In this embodiment, the first mode is determined as the HARQ feedback mode, and the determination of resources for HARQ feedback is performed with reference to FIG. FIG. 5 illustrates an
ブロック510において、端末デバイス120は、情報がグループキャストセッションを介して送信されるか否かを判定してもよい。情報がグループキャストセッションを介して送信される場合、ブロック520において、端末デバイス120は、情報に関連付けられるグループキャストセッションのインデックスを決定してもよい。いくつかの実施形態では、グループキャストセッションのインデックスは、送信先デバイス(例えば、端末デバイス120)にサービスを提供するネットワークデバイス(例えば、ネットワークデバイス130)によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、グループキャストセッションのインデックスは、ソースデバイス(例えば、端末デバイス110)によって決定されてもよい。
At
ブロック530において、端末デバイス120は、リソースに対して構成される基準開始点、及びグループキャストセッションのインデックスに基づいて、HARQフィードバック用のリソースを決定してもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点は、ネットワークデバイス130によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点は、端末デバイス120によって事前構成に従って決定されてもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点は、端末デバイス120自身によって決定されてもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点(例えば、図3の332で示されるもの)は、キャリアごと、リソースのセットごと、又はグループキャストセッションごとに予め決定されてもよい。
At
いくつかの実施形態では、nは、以下の式によって決定されてもよい。
n=n_3_0+n_Gsession (3)
ここで、n_3_0は、リソースに対して構成される基準開始点であり、n_Gsessionは、グループキャストセッションのインデックスである。
In some embodiments, n may be determined by the following formula:
n=n_3_0+n_Gsession (3)
Here, n_3_0 is the reference starting point configured for the resource and n_Gsession is the index of the group cast session.
いくつかの実施形態では、端末デバイス120は、NACKのみをフィードバックするために、複数の端末デバイスで共有可能なリソースのセットのサブセットから、リソースを選択してもよい。いくつかの実施形態では、端末デバイス120は、第1のモードに使用されるPRBが他のHARQモードに使用されるPRBと重複しないようにリソースを選択してもよい。いくつかの実施形態では、端末デバイス120は、PRBの中心に位置するR個のリソースエレメント(RE:resource element)のみでPSFCHを送信してもよく、ここで、R<12であり、このように12-R個のREでの送信はパンクチャリングされ、隣接するPRBへのインバンドエミッション(IBE:in-band emission)干渉が低減される。
In some embodiments,
本実施形態では、端末デバイス120は、構成され又は予め構成されるサイクリックシフト値に基づいて、フィードバックのためのシーケンスを決定してもよい。この処理は、図4のブロック430を参照して説明したものと同様であるので、ここでは繰り返さない。
In this embodiment, the
本実施形態では、HARQフィードバックのためのリソース割り当てはグループキャストを考慮して行われるので、隣接するPRBで送信されるPSFCH間のIBE干渉を低減することができ、リソース割り当てを改善することができる。 In this embodiment, resource allocation for HARQ feedback is performed in consideration of group cast, so IBE interference between PSFCHs transmitted in adjacent PRBs can be reduced and resource allocation can be improved. .
第2のモード(同一の周波数リソースでACK及びNACKをフィードバックする)Second mode (feeding back ACK and NACK using the same frequency resource)
この場合には、PSCCH/PSSCH情報が端末デバイス120によって端末デバイス110からスロットcで受信され、スロットfにおける決定されたPRBのインデックスがmであると仮定する。
In this case, assume that PSCCH/PSSCH information is received by
実施形態4 Embodiment 4
本実施形態では、HARQフィードバック用のPRBのインデックスmが構成され又は予め構成される。この場合、リソースは当該インデックスに基づいて決定される。本実施形態におけるmの決定は、mの値がnと異なるように構成されることがある以外、実施形態1におけるnの決定と同様である。ACK及びNACKフィードバックのためのPSFCHシーケンスのサイクリックシフトの決定も、その値が実施形態1におけるものと異なるように構成されることがある以外、実施形態1と同様である。いくつかの実施形態では、それらの値は、第1のモードの場合と同じように構成されてもよい。その他の詳細については、簡潔のためにここでは繰り返さない。
In this embodiment, the index m of the PRB for HARQ feedback is configured or preconfigured. In this case, resources are determined based on the index. The determination of m in this embodiment is similar to the determination of n in
実施形態5 Embodiment 5
本実施形態では、第2のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、HARQフィードバック用のリソースの決定は、基準開始点の値が実施形態2と異なるように構成されることがある以外、図4を参照して説明した実施形態2と同様である。いくつかの実施形態では、第2のモードにおける基準開始点の値は、第1のモードにおける基準開始点の値と同じであるように構成されてもよい。その他の詳細については、簡潔のためにここでは繰り返さない。 In this embodiment, the second mode is determined as the HARQ feedback mode, and the determination of resources for HARQ feedback is similar to FIG. 4, except that the value of the reference starting point may be configured differently from the second embodiment. This is the same as the second embodiment described with reference to it. In some embodiments, the value of the reference starting point in the second mode may be configured to be the same as the value of the reference starting point in the first mode. Other details will not be repeated here for brevity.
ACK及びNACKフィードバックのためのPSFCHシーケンスのサイクリックシフトの決定も、その値が実施形態2におけるものと異なるように構成されることがある以外、実施形態2と同様である。いくつかの実施形態では、それらの値は、第1のモードの場合と同じように構成されてもよい。その他の詳細は、簡潔のためにここでは繰り返さない。 The determination of the cyclic shift of the PSFCH sequence for ACK and NACK feedback is also similar to the second embodiment, except that its value may be configured differently than in the second embodiment. In some embodiments, those values may be configured in the same way as in the first mode. Other details are not repeated here for brevity.
さらに、いくつかの実施形態では、端末デバイス120は、異なるシーケンスを使用してNACK又はACKを送信するために、専用端末デバイスが使用することができるリソースのセットのサブセットからリソースを選択してもよい。このようにして、異なるPSFCH間のイントラPRB干渉、及び隣接するPRBへのインバンドエミッション(IBE)干渉が低減される。
Additionally, in some embodiments,
実施形態6 Embodiment 6
本実施形態では、第2のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数が構成され又は予め構成される。この場合、HARQフィードバック用のリソースの決定は、図6を参照して行われる。図6は、本開示のいくつかの実施形態にかかるHARQフィードバック用のリソースを決定する例示的な方法600を示す。方法600は、図示されない追加のブロックを含んでもよく、及び/又は図示されているいくつかのブロックを省略してもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことを理解されたい。
In this embodiment, the second mode is determined as a HARQ feedback mode, and the number of devices that can be multiplexed in a single PRB for HARQ feedback is configured or preconfigured. In this case, the determination of resources for HARQ feedback is performed with reference to FIG. FIG. 6 illustrates an
ブロック610において、端末デバイス120は、受信した情報に関連付けられるサブチャネルのインデックスを決定してもよく、例えば、インデックスは、以下に説明するように、m_PSCCH又はm_PSSCHとすることができる。本願の文脈では、サブチャネルは、情報(例えば、PSSCH/PSCCHデータ)送信に使用される時間-周波数リソースの最小粒度である。
At
ブロック620において、端末デバイス120は、構成され又は予め構成される基準開始点、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数、及びサブチャネルのインデックスに基づいて、HARQフィードバック用のリソースを決定してもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点は、ネットワークデバイス130によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点は、端末デバイス120によって事前構成に従って決定されてもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点は、端末デバイス120自身によって決定されてもよい。いくつかの実施形態では、基準開始点(例えば、図3の332で示されるもの)は、キャリアごと、リソースのセットごと、又はグループキャストセッションごとに予め決定されてもよい。
At
いくつかの実施形態では、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数は、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの最大数である。いくつかの実施形態では、デバイスの数は、ネットワークデバイス130によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、デバイスの数は、端末デバイス120によって事前構成に従って決定されてもよい。いくつかの実施形態では、デバイスの数は、端末デバイス120自身によって決定されてもよい。いくつかの実施形態では、デバイスの数は、キャリアごと、リソースのセットごと、又はグループキャストセッションごとに予め決定されてもよい。例えば、デバイスの数は、リソースのセットごとに2又は6となるように予め決定されることができる。これは説明のための例に過ぎず、本開示の範囲はこの点で限定されないことに留意されたい。
In some embodiments, the number of devices that can be multiplexed in a single PRB for HARQ feedback is the maximum number of devices that can be multiplexed in a single PRB for HARQ feedback. In some embodiments, the number of devices may be configured by
いくつかの実施形態では、mは、以下の式によって決定されてもよい。
m=m_3_0+floor(m_PSCCH/M3) (4)
又は
m=m_3_0+floor(m_PSSCH/M3) (5)
ここで、m_3_0は、構成され又は予め構成される基準開始点である。m_PSCCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSCCHのサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、構成され又は指定される。m_PSSCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSSCHの最小のサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、構成され又は指定される。M3は、1つのPRBで多重化できる端末デバイスの数である。
In some embodiments, m may be determined by the following equation.
m=m_3_0+floor(m_PSCCH/M3) (4)
Or m=m_3_0+floor(m_PSSCH/M3) (5)
Here, m_3_0 is a configured or preconfigured reference starting point. m_PSCCH is the index of the subchannel of the associated PSCCH in the subchannel set S, S is all the subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], and f is It is the number of the slot in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured or specified. m_PSSCH is the index of the smallest subchannel of the associated PSSCH in the subchannel set S, S is all subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], f is the number of the slot in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured or specified. M3 is the number of terminal devices that can be multiplexed with one PRB.
本実施形態では、端末デバイス120は、異なるシーケンスを使用してNACK又はACKを送信するために、複数の端末デバイスで共有可能なリソースのセットのサブセットからリソースを選択してもよい。このようにして、PSFCH間のイントラPRB干渉、及び隣接PRBへのインバンドエミッション(IBE)干渉が低減される。
In this embodiment,
ブロック630において、端末デバイス120は、受信デバイスのインデックス、及びHARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数に基づいて、HARQフィードバックにおけるACK及びNACKの一方のための第1のシーケンスを決定してもよい。いくつかの実施形態では、ACK及びNACKフィードバックのためのPSFCHシーケンスのサイクリックシフトは、m_PSCCH又はm_PSSCHの関数であってもよい。例えば、ACKのためのサイクリックシフトは、mod(x6*mod(m_PSCCH,M3)+y6,12)に等しくてもよく、ここで、x6及びy6の値は、構成され、予め構成され、又は指定されることができ、x6は1であることができ、y6は0であることができる。これは説明のための例に過ぎず、ACK又はNACK用のサイクリックシフトは、m_PSCCH又はm_PSSCHの他の任意の適切な関数で決定されることができることに留意されたい。
At
ブロック640において、端末デバイス120は、第1のシーケンス及び所定値に基づいて、フィードバックにおけるACK及びNACKの他方のための第2のシーケンスを決定してもよい。いくつかの実施形態では、所定値は、デバイスによって事前構成に従って決定されてもよい。いくつかの実施形態では、所定値は、端末デバイス120によって決定されてもよい。上述した例に対応して、NACKのためのサイクリックシフトは、mod(x6*mod(m_PSCCH,M3)+y6+6,12)に等しくてもよい。これは説明のための一例に過ぎず、所定値は他の任意の適切な整数であってもよいことに留意されたい。
At
ブロック650において、端末デバイス120は、リソース上で第1又は第2のシーケンスを用いて、HARQフィードバックを送信デバイスに送信してもよい。これにより、HARQフィードバックのためのリソース割り当ては、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数を考慮して行われ、同じPRB内のPSFCH間の干渉を低減することができ、リソース割り当てを改善することができる。
At
実施形態7 Embodiment 7
本実施形態では、第2のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、受信デバイスの送信電力が考慮される。この場合、HARQフィードバック用のリソースの決定は、図7を参照して行われる。図7は、本開示のいくつかの実施形態にかかるHARQフィードバック用のリソースを決定する例示的な方法700を示す。方法700は、図示されない追加のブロックを含んでもよく、及び/又は図示されているいくつかのブロックを省略してもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことを理解されたい。
In this embodiment, the second mode is determined as HARQ feedback mode, and the transmit power of the receiving device is taken into account. In this case, the determination of resources for HARQ feedback is performed with reference to FIG. FIG. 7 illustrates an
ブロック710において、端末デバイス120は、受信デバイス(例えば、端末デバイス120)の送信電力が、第1の範囲にあるか、又は第1の範囲と異なる第2の範囲にあるかを判定してもよい。端末デバイス120は端末デバイス120の送信電力が第1の範囲にあると判断した場合、ブロック720において、端末デバイス120は、HARQフィードバック用の物理リソースブロック(PRB)のインデックスに対して構成される第1の値に基づいて、リソースを決定してもよい。端末デバイス120は端末デバイス120の送信電力が第2の範囲にあると判断した場合、ブロック730において、端末デバイス120は、HARQフィードバック用のPRBのインデックスに対して構成される第1の値と異なる第2の値に基づいて、リソースを決定してもよい。
At
いくつかの実施形態では、第1及び第2の値は、ネットワークデバイス130によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、第1及び第2の値は、端末デバイス120によって事前構成に従って決定されてもよい。なお、第1及び第2の範囲の分割は、単に説明のための例示的なものであり、受信デバイスの送信電力に対する第3以上の範囲の分割、及び第3以上の値の対応する設定も、本願発明の範囲内であることに留意されたい。
In some embodiments, the first and second values may be configured by
いくつかの実施形態では、受信デバイス120がスロットfにおいて関連するPSFCH PRBを複数有する場合、受信デバイス120は、関連するPRBのうちの1つのみでPSFCHを送信してもよい。例えば、受信デバイス120は、範囲[f-a,f-b]内の最新の受信したPSCCH/PSSCHに関連付けられるPSFCH PRBでPSFCHを送信してもよく、fはPSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、ネットワークデバイス130によって構成され、デバイスメーカーによって予め構成され、又は端末デバイス120によって決定される。
In some embodiments, if receiving
本実施形態では、HARQフィードバックのためのシーケンスの決定は、図4のブロック430を参照して説明したものと同様であるので、その詳細はここでは繰り返さない。これにより、HARQフィードバック用のリソース割り当ては受信デバイスの送信電力を考慮して行われ、隣接するPRBで送信されるPSFCH間のIBE干渉を低減し、リソース割り当てを改善することができる。 In this embodiment, determining the sequence for HARQ feedback is similar to that described with reference to block 430 of FIG. 4, so the details thereof will not be repeated here. As a result, resource allocation for HARQ feedback is performed in consideration of the transmission power of the receiving device, and it is possible to reduce IBE interference between PSFCHs transmitted in adjacent PRBs and improve resource allocation.
実施形態8 Embodiment 8
本実施形態では、第2のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数が構成され又は予め構成され、受信デバイスの送信電力が考慮される。この場合、HARQフィードバック用のリソースの決定は、図8を参照して行われる。図8は、本開示のいくつかの実施形態にかかるHARQフィードバック用のリソースを決定する例示的な方法800を示す。方法800は、図示されない追加のブロックを含んでもよく、及び/又は図示されているいくつかのブロックを省略してもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことを理解されたい。
In this embodiment, the second mode is determined as HARQ feedback mode, the number of devices that can be multiplexed in a single PRB for HARQ feedback is configured or preconfigured, and the transmit power of the receiving device is taken into account. In this case, the determination of resources for HARQ feedback is performed with reference to FIG. FIG. 8 illustrates an
ブロック810において、端末デバイス120は、受信デバイス(例えば、端末デバイス120)の送信電力が、第1の範囲にあるか、又は第1の範囲と異なる第2の範囲にあるかを判定してもよい。端末デバイス120は、端末デバイス120の送信電力が第1の範囲にあると判断した場合、ブロック820において、端末デバイス120は、情報に関連付けられるサブチャネルのインデックスを決定してもよい。ブロック830において、端末デバイス120は、リソースに対して構成される第1の基準開始点、インデックス、及びHARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数に基づいて、リソースを決定してもよい。
At
いくつかの実施形態では、mは、以下の式に従って決定されてもよい。
m=m_6_0+floor(m_PSCCH/M6) (6)
又は
m=m_6_0+floor(m_PSSCH/M6) (7)
ここで、m_6_0は、リソースに対して構成される第1の基準開始点である。m_PSCCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSCCHのサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、構成され又は指定される。m_PSSCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSSCHの最小のサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、構成され又は指定される。M3は、1つのPRBで多重化できる端末デバイスの数である。
In some embodiments, m may be determined according to the following formula:
m=m_6_0+floor(m_PSCCH/M6) (6)
Or m=m_6_0+floor(m_PSSCH/M6) (7)
Here, m_6_0 is the first reference starting point configured for the resource. m_PSCCH is the index of the subchannel of the associated PSCCH in the subchannel set S, S is all the subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], and f is It is the number of the slot in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured or specified. m_PSSCH is the index of the smallest subchannel of the associated PSSCH in the subchannel set S, S is all subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], f is the number of the slot in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured or specified. M3 is the number of terminal devices that can be multiplexed with one PRB.
端末デバイス120は端末デバイス120の送信電力が第2の範囲にあると判断した場合、ブロック840において、端末デバイス120は、受信した情報に関連付けられるサブチャネルのインデックスを決定してもよく、例えば、インデックスは、後述するように、m_PSCCH又はm_PSSCHとすることができる。ブロック840の処理は、ブロック820の処理と同様である。ブロック850において、端末デバイス120は、リソースに対して構成される第1の開始点と異なる第2の基準開始点、インデックス、及びHARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数に基づいて、リソースを決定してもよい。
If the
いくつかの実施形態では、mは、以下の式に従って決定されてもよい。
m=m_6_1+floor(m_PSCCH/M6) (8)
又は
m=m_6_1+floor(m_PSSCH/M6) (9)
ここで、m_6_1は、リソースに対して構成される第2の基準開始点である。m_PSCCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSCCHのサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、構成され又は指定される。m_PSSCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSSCHの最小のサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、構成され又は指定される。M6は、1つのPRBで多重化できる端末デバイスの数である。
In some embodiments, m may be determined according to the following formula:
m=m_6_1+floor(m_PSCCH/M6) (8)
or
m=m_6_1+floor(m_PSSCH/M6) (9)
Here, m_6_1 is the second reference starting point configured for the resource. m_PSCCH is the index of the subchannel of the associated PSCCH in the subchannel set S, S is all the subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], and f is It is the number of the slot in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured or specified. m_PSSCH is the index of the smallest subchannel of the associated PSSCH in the subchannel set S, S is all subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], f is the number of the slot in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured or specified. M6 is the number of terminal devices that can be multiplexed with one PRB.
いくつかの実施形態では、第1及び第2の基準開始点は、それぞれ第1及び第2の範囲に関連付けられてネットワークデバイス130によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、第1及び第2の基準開始点は、端末デバイス120によって事前構成に従って決定されてもよい。なお、第1及び第2の範囲の分割は、説明のための例に過ぎず、受信デバイスの送信電力に対する第3以上の範囲の分割、及び第3以上の基準開始点のための対応する設定も、本願発明の範囲内であることに留意されたい。
In some embodiments, first and second reference starting points may be configured by
サブチャネルのインデックスの決定、第1及び第2の基準開始点の決定に関するその他の詳細は、例えば図6を参照して説明したものと同様であるため、ここでは繰り返さない。 Other details regarding the determination of the index of the subchannel and the determination of the first and second reference starting points are similar to those described with reference to, for example, FIG. 6 and will not be repeated here.
本実施形態では、端末デバイス120は、異なるシーケンスを用いてNACK又はACKを送信するために、複数の端末デバイスで共有可能なリソースのセットのサブセットからリソースを選択してもよい。このようにして、隣接するPRBへのIBE干渉が低減される。
In this embodiment,
いくつかの実施形態では、受信デバイス120がスロットfにおいて関連するPSFCH PRBを複数有する場合、受信デバイス120は、関連するPRBのうちの1つのみでPSFCHを送信してもよい。例えば、受信デバイス120は、範囲[f-a,f-b]内の最新の受信したPSCCH/PSSCHに関連付けられるPSFCH PRBでPSFCHを送信してもよく、fはPSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、ネットワークデバイス130によって構成され、デバイスメーカーによって予め構成され、又は端末デバイス120によって決定される。
In some embodiments, if receiving
本実施形態では、HARQフィードバックのためのシーケンスの決定は、図6のブロック630及び640を参照して説明したものと同様である。いくつかの実施形態では、ACK及びNACKフィードバックのためのPSFCHシーケンスのサイクリックシフトは、m_PSCCH又はm_PSSCHの関数であってもよい。例えば、ACKのためのサイクリックシフトは、mod(m_PSCCH,M6)に等しく、NACKのためのサイクリックシフトは、mod(m_PSCCH,M6)+6に等しくてもよい。その他の詳細はここでは繰り返さない。
In this embodiment, determining the sequence for HARQ feedback is similar to that described with reference to
これにより、HARQフィードバックのためのリソース割り当ては、HARQフィードバック用の1つのPRBで多重化できるデバイスの数、及び受信デバイスの送信電力を考慮して行われるので、隣接するPRBで送信されるPSFCH間の干渉、及び同じPRBで送信されるPSFCH間の干渉を低減することができ、リソース割り当てをさらに改善することができる。 As a result, resource allocation for HARQ feedback is performed by taking into account the number of devices that can be multiplexed in one PRB for HARQ feedback and the transmission power of the receiving device, so between PSFCHs transmitted in adjacent PRBs. and interference between PSFCHs transmitted on the same PRB can be reduced, and resource allocation can be further improved.
実施形態9 Embodiment 9
本実施形態では、第2のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、情報がグループキャストセッションを介して送信される。この場合、HARQフィードバック用のリソースの決定は、図9を参照して行われる。図9は、本開示のいくつかの実施形態にかかるHARQフィードバック用のリソースを決定する例示的な方法900を示す。方法900は、図示されない追加のブロックを含んでもよく、及び/又は図示されているいくつかのブロックを省略してもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことを理解されたい。
In this embodiment, the second mode is determined as HARQ feedback mode and the information is sent via a groupcast session. In this case, the determination of resources for HARQ feedback is performed with reference to FIG. FIG. 9 illustrates an
ブロック910において、端末デバイス120は、情報がグループキャストセッションを介して送信されるか否かを判定してもよい。情報がグループキャストセッションを介して送信される場合、ブロック920において、端末デバイス120は、情報に関連付けられるグループキャストセッションのインデックスを決定してもよい。
At
ブロック930において、端末デバイス120は、リソースに対して構成される基準開始点、グループキャストセッションのインデックス、及び所定値に基づいて、HARQフィードバック用のリソースを決定してもよい。いくつかの実施形態では、所定値は、送信先デバイス(例えば、端末デバイス120)にサービスを提供する(例えば、ネットワークデバイス130)によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、所定値は、ソースデバイス(例えば、端末デバイス110)によって決定されてもよい。例えば、所定値は1であってもよい。あるいは、所定値は0であってもよい。これは説明のための例に過ぎず、本開示の範囲はこの点で限定されないことに留意されたい。
At
いくつかの実施形態では、mは、以下の式によって決定されてもよい。
m=m_4_0+m_Gsession+delta (10)
ここで、m_4_0は基準開始点であり、m_4_0はn_3_0に等しくてもよい。n_Gsessionはグループキャストセッションのインデックスである。deltaは所定値である。これは説明のための例に過ぎず、本開示の範囲はこの点で限定されないことに留意されたい。
In some embodiments, m may be determined by the following equation.
m=m_4_0+m_Gsession+delta (10)
Here, m_4_0 is the reference starting point, and m_4_0 may be equal to n_3_0. n_Gsession is an index of a group cast session. delta is a predetermined value. Note that this is an illustrative example only, and the scope of the disclosure is not limited in this regard.
グループキャストセッションのインデックスの決定及び基準開始点の決定に関するその他の詳細は、例えば図5を参照して説明したものと同様であるので、ここでは繰り返さない。 Other details regarding the determination of the index of the group cast session and the determination of the reference starting point are similar to those described with reference to, for example, FIG. 5 and will not be repeated here.
本実施形態では、端末デバイス120は、構成され又は予め構成されるサイクリックシフト値に基づいて、フィードバックのためのシーケンスを決定してもよい。HARQフィードバックのためのシーケンスの決定は、図4のブロック430を参照して説明したものと同様であるので、その詳細はここでは繰り返されない。
In this embodiment, the
これにより、HARQフィードバックのためのリソース割り当てはグループキャストを考慮して行われ、隣接するPRBで送信されるPSFCH間のIBE干渉を低減することができ、リソース割り当てを改善することができる。 Thereby, resource allocation for HARQ feedback is performed in consideration of group cast, it is possible to reduce IBE interference between PSFCHs transmitted in adjacent PRBs, and it is possible to improve resource allocation.
実施形態10 Embodiment 10
本実施形態では、第2のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、情報がグループキャストセッションを介して送信され、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数が構成され又は予め構成される。この場合、HARQフィードバック用のリソースの決定は、図10を参照して行われる。図10は、本開示のいくつかの実施形態にかかるHARQフィードバック用のリソースを決定する例示的な方法1000を示す。方法1000は、図示されない追加のブロックを含んでもよく、及び/又は図示されているいくつかのブロックを省略してもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことを理解されたい。
In this embodiment, the second mode is determined as HARQ feedback mode, information is sent via a groupcast session, and the number of devices that can be multiplexed in a single PRB for HARQ feedback is configured or preconfigured. Ru. In this case, the determination of resources for HARQ feedback is performed with reference to FIG. FIG. 10 illustrates an
ブロック1010において、端末デバイス120は、情報に関連付けられるグループキャストセッションのインデックスを決定してもよい。グループキャストセッションのインデックスの決定は、図5のブロック520を参照して説明したものと同様である。
At
ブロック1020において、端末デバイス120は、グループキャストセッションにおける受信デバイス(例えば、端末デバイス120)のインデックスを決定してもよい。いくつかの実施形態では、受信デバイスのインデックスは、送信先デバイス(例えば、端末デバイス120)にサービスを提供するネットワークデバイス(例えば、ネットワークデバイス130)によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、受信デバイスのインデックスは、ソースデバイス(例えば、端末デバイス110)によって決定されてもよい。
At
ブロック1030において、端末デバイス120は、リソースに対して構成される基準開始点、グループキャストセッションのインデックス、受信デバイスのインデックス、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数、及び第1の所定値に基づいて、リソースを決定してもよい。基準開始点及びデバイスの数の決定は、図6のブロック620を参照して説明したものと同様である。第1の所定値の決定は、図9のブロック930を参照して説明した所定値の決定と同様である。
At
いくつかの実施形態では、mは、以下の式によって決定されてもよい。
m=m_7_0+m_Gsession+delta+d_UE (11)
ここで、m_7_0は基準開始点であり、m_7_0はn_3_0に等しくてもよい。n_Gsessionはグループキャストセッションのインデックスである。deltaは所定値である。d_UE=floor(i_UE/M7)であり、i_UEはグループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスであり、M7はHARQフィードバック用の1つのPRBで多重化できるデバイスの数である。これは説明のための例に過ぎず、本開示の範囲はこの点に限定されないことに留意されたい。
In some embodiments, m may be determined by the following equation.
m=m_7_0+m_Gsession+delta+d_UE (11)
Here, m_7_0 is the reference starting point, and m_7_0 may be equal to n_3_0. n_Gsession is an index of a group cast session. delta is a predetermined value. d_UE=floor(i_UE/M7), where i_UE is the index of the receiving device in the group cast session and M7 is the number of devices that can be multiplexed in one PRB for HARQ feedback. Note that this is only an illustrative example and the scope of the disclosure is not limited in this regard.
本実施形態では、端末デバイス120は、異なるシーケンスを用いてNACK又はACKを送信するために、複数の端末デバイスで共有可能なリソースのセットのサブセットからリソースを選択してもよい。このようにして、隣接するPRBへのIBE干渉が低減される。
In this embodiment,
ブロック1040において、端末デバイス120は、受信デバイスのインデックス、及びHARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数に基づいて、HARQフィードバックにおけるACK及びNACKの一方のための第1のシーケンスを決定してもよい。いくつかの実施形態では、ACK及びNACKフィードバックのためのPSFCHシーケンスのサイクリックシフトは、i_UE及びM7の関数であってもよい。例えば、ACKのためのサイクリックシフトは、mod(x10*mod(i_UE,M7)+y10,12)に等しくてもよく、ここで、x10及びy10の値は、構成され、予め構成され、又は指定されることができ、x10は1であることができ、y10は0であることができる。これは説明のための例に過ぎず、ACK又はNACKのためのサイクリックシフトは、i_UE及びM7の他の任意の適切な関数で決定されることができることに留意されたい。
At
ブロック1050において、端末デバイス120は、第1のシーケンス及び第2の所定値に基づいて、フィードバックにおけるACK及びNACKの他方のための第2のシーケンスを決定してもよい。いくつかの実施形態では、第2の所定値は、端末デバイス120によって事前構成に従って決定されてもよい。いくつかの実施形態では、第2の所定値は、端末デバイス120によって決定されてもよい。上述した例に対応して、NACKのためのサイクリックシフトは、mod(x10*mod(i_UE,M7)+y10+6,12)に等しくてもよい。これは説明のための例に過ぎず、第2の所定値は、他の任意の適切な整数であってもよいことに留意されたい。
At
ブロック1060において、端末デバイス120は、リソース上で第1又は第2のシーケンスを使用してHARQフィードバックを送信デバイスに送信してもよい。これにより、HARQフィードバックのためのリソース割り当ては、グループキャスト、及びHARQフィードバック用の1つのPRBで多重化できるデバイスの数を考慮して行われ、隣接するPRBで送信されるPSFCH間のIBE干渉、及び同じPRBで送信されるPSFCH間のIBE干渉の両方を低減することができ、リソース割り当てをさらに改善することができる。
At
実施形態11 Embodiment 11
本実施形態では、第2のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、情報がグループキャストセッションを介して送信され、フィードバック用のPRBのインデックスmが構成され又は予め構成される。本実施形態において、端末デバイス120は、グループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスに基づいて、HARQフィードバックのためのシーケンスを決定し、HARQフィードバック用のPRBのインデックスに対応するリソース上でシーケンスを使用して、HARQフィードバックを端末デバイス110に送信してもよい。
In this embodiment, the second mode is determined as HARQ feedback mode, the information is sent via the groupcast session, and the index m of the PRB for feedback is configured or preconfigured. In this embodiment, the
いくつかの実施形態では、ACK及びNACKフィードバックのためのPSFCHリソースのサイクリックシフトは、グループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスi_UEの関数であってもよい。 In some embodiments, the cyclic shift of PSFCH resources for ACK and NACK feedback may be a function of the receiving device's index i_UE in the group cast session.
いくつかの実施形態では、受信デバイス120がスロットfにおいて関連するPSFCH PRBを複数有する場合、受信デバイス120は、関連するPRBのうちの1つのみでPSFCHを送信してもよい。例えば、受信デバイス120は、範囲[f-a,f-b]内の最新の受信したPSCCH/PSSCHに関連付けられるPSFCH PRBでPSFCHを送信してもよく、fはPSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、ネットワークデバイス130によって構成され、デバイスメーカーによって予め構成され、又は端末デバイス120によって決定される。上述した例は、本開示の範囲に対するいかなる限定も示唆することなく、単に説明のためのものであることを理解されたい。
In some embodiments, if receiving
実施形態12 Embodiment 12
本実施形態では、第2のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、情報がグループキャストセッションを介して送信される。本実施形態において、端末デバイス120は、受信した情報に関連付けられるサブチャネルのインデックスを決定してもよく、例えば、インデックスは、後述するように、m_PSCCH又はm_PSSCHとすることができる。また、端末デバイス120は、リソースに対して構成される基準開始点、及びサブチャネルのインデックスに基づいて、リソースを決定してもよい。この処理は、図4のブロック420を参照して説明したものと同様である。
In this embodiment, the second mode is determined as HARQ feedback mode and the information is sent via a groupcast session. In this embodiment, the
いくつかの実施形態では、mは、以下の式によって決定されてもよい。
m=m_9_0+m_PSCCH (12)
又は
m=m_9_0+m_PSSCH (13)
ここで、m_9_0は、リソースに対して構成される基準開始点である。m_PSCCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSCCHのサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、予め構成される。m_PSSCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSSCHの最小のサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、構成され又は予め構成される。
In some embodiments, m may be determined by the following equation.
m=m_9_0+m_PSCCH (12)
Or m=m_9_0+m_PSSCH (13)
Here, m_9_0 is the reference starting point configured for the resource. m_PSCCH is the index of the subchannel of the associated PSCCH in the subchannel set S, S is all the subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], and f is This is the slot number in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured in advance. m_PSSCH is the index of the smallest subchannel of the associated PSSCH in the subchannel set S, S is all subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], f is the number of the slot in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured or preconfigured.
いくつかの実施形態では、端末デバイス120は、異なるシーケンスを使用してNACK又はACKを送信するために、専用端末デバイスが使用可能なリソースのセットのサブセットからリソースを選択してもよい。このようにして、隣接するPRBへのインバンドエミッション(IBE)干渉が低減される。
In some embodiments,
本実施形態において、端末デバイス120は、グループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスに基づいて、HARQフィードバックのためのシーケンスを決定し、HARQフィードバック用のPRBのインデックスに対応するリソース上でシーケンスを使用して、HARQフィードバックを送信デバイスに送信してもよい。いくつかの実施形態では、ACK及びNACKフィードバック用のPSFCHリソースのサイクリックシフトは、グループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスi_UEの関数であってもよい。この点は、実施の形態11と同様である。
In this embodiment, the
第3のモード(異なる周波数リソースでACKとNACKをフィードバックする)Third mode (feedback ACK and NACK on different frequency resources)
この場合には、PSCCH/PSSCH情報が端末デバイス120によって端末デバイス110からスロットcで受信され、スロットfにおける決定されたPRBのインデックスがrであると仮定する。
In this case, assume that PSCCH/PSSCH information is received by
このモードでは、端末デバイス120は、フィードバックにおけるACKの送信用の第1の周波数リソースを決定し、フィードバックにおけるNACKの送信用の第2の周波数リソースを決定してもよい。NACK用の第2の周波数リソースが上述した第1のモードに従って決定されると仮定して、ACKのフィードバック用のリソースの決定に関して、さらなる実施形態を以下に説明する。なお、これは説明のための例に過ぎず、本開示の範囲はこの点で限定されないことに留意されたい。
In this mode,
実施形態13 Embodiment 13
本実施形態では、第3のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、情報がグループキャストセッションを介して送信され、且つHARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数が構成され又は予め構成される。 In this embodiment, the third mode is determined as HARQ feedback mode, the information is sent via a groupcast session, and the number of devices that can be multiplexed in a single PRB for HARQ feedback is configured or preconfigured. be done.
本実施形態では、端末デバイス120は、情報に関連付けられるグループキャストセッションのインデックスを決定し、グループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスを決定し、リソースに対して構成される基準開始点、グループキャストセッションのインデックス、受信デバイスのインデックス、HARQフィードバック用の単一の物理リソースブロックで多重化できるデバイスの数、及び第1の所定値に基づいて、第1の周波数リソースを決定してもよい。この処理は、図10のブロック1010~1030を参照して説明したものと同様である。
In this embodiment, the
いくつかの実施形態では、rは、以下の式によって決定されてもよい。
r=r_1_0+m_Gsession+delta+d_UE (14)
ここで、r_1_0は基準開始点であり、r_1_0はn_3_0に等しくてもよい。m_Gsessionはグループキャストセッションのインデックスである。deltaは第1の所定値である。d_UE=floor(i_UE/R1)であり、i_UEはグループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスであり、R1はACKフィードバック用の1つのPRBで多重化できるデバイスの数である。これは説明のための例に過ぎず、本開示の範囲はこの点に限定されないことに留意されたい。
In some embodiments, r may be determined by the following equation:
r=r_1_0+m_Gsession+delta+d_UE (14)
Here, r_1_0 is the reference starting point, and r_1_0 may be equal to n_3_0. m_Gsession is an index of a group cast session. delta is a first predetermined value. d_UE=floor(i_UE/R1), where i_UE is the index of the receiving device in the group cast session and R1 is the number of devices that can be multiplexed in one PRB for ACK feedback. Note that this is only an illustrative example and the scope of the disclosure is not limited in this regard.
本実施形態では、端末デバイス120は、異なるシーケンスを使用してNACK又はACKを送信するために、複数の端末デバイスで共有可能なリソースのセットのサブセットからリソースを選択してもよい。このようにして、隣接するPRBへのIBE干渉が低減される。
In this embodiment,
本実施形態では、端末デバイス120は、受信デバイスのインデックス、及びHARQフィードバック用の単一PRBで多重化できるデバイスの数に基づいて、フィードバックにおけるACKのためのシーケンスを決定し、第1の周波数リソース上でシーケンスを用いてACKを送信デバイスに送信してもよい。いくつかの実施形態では、ACKフィードバックのためのPSFCHシーケンスのサイクリックシフトは、i_UE及びR1の関数であってもよい。例えば、ACKのためのサイクリックシフトは、mod(x13*mod(i_UE,R1)+y13,12)に等しくてもよく、ここで、x13及びy13の値は、構成され、予め構成され、又は指定されることができ、x13は1であることができ、y13は0であることができる。これは説明のための例に過ぎず、ACKのためのサイクリックシフトは、i_UE及びR1の他の任意の適切な関数で決定されることができることに留意されたい。
In this embodiment, the
これにより、HARQフィードバックのためのリソース割り当ては、HARQフィードバックモード、グループキャスト、及びHARQフィードバック用の1つのPRBで多重化できるデバイスの数を考慮して行われ、隣接するPRBで送信されるPSFCH間のIBE干渉、及び同じPRBで送信されるPSFCH間のIBE干渉の両方を低減することができ、リソース割り当てをさらに改善することができる。 As a result, resource allocation for HARQ feedback is performed taking into account the HARQ feedback mode, group cast, and the number of devices that can be multiplexed in one PRB for HARQ feedback, and between PSFCHs transmitted in adjacent PRBs. and IBE interference between PSFCHs transmitted on the same PRB can be reduced, further improving resource allocation.
実施形態14 Embodiment 14
本実施形態では、第3のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、且つ情報がグループキャストセッションを介して送信される。この場合、ACKフィードバック用のリソースの決定は、図9を参照して説明したものと同様である。 In this embodiment, the third mode is determined as HARQ feedback mode, and the information is sent via a groupcast session. In this case, the determination of resources for ACK feedback is similar to that described with reference to FIG. 9 .
本実施形態では、端末デバイス120は、情報に関連付けられるグループキャストセッションのインデックスを決定し、リソースに対して構成される基準開始点、グループキャストセッションのインデックス、及び第1の所定値に基づいて、ACKフィードバック用の第1の周波数リソースを決定してもよい。いくつかの実施形態では、所定値は、送信先デバイス(例えば、端末デバイス120)にサービスを提供するネットワークデバイス(例えば、ネットワークデバイス130)によって構成されてもよい。いくつかの実施形態では、所定値は、ソースデバイス(例えば、端末デバイス110)によって決定されてもよい。例えば、所定値は1であってもよい。あるいは、所定値は0であってもよい。これは説明のための例に過ぎず、本開示の範囲はこの点で限定されないことに留意されたい。
In this embodiment, the
いくつかの実施形態では、mは、以下の式によって決定されてもよい。
r=r_2_0+m_Gsession+delta (15)
ここで、r_2_0は、基準開始点であり、r_2_0は、n_3_0に等しくてもよい。m_Gsessionは、グループキャストセッションのインデックスである。deltaは、所定値である。これは説明のための例に過ぎず、本開示の範囲はこの点に限定されないことに留意されたい。
In some embodiments, m may be determined by the following equation.
r=r_2_0+m_Gsession+delta (15)
Here, r_2_0 is the reference starting point, and r_2_0 may be equal to n_3_0. m_Gsession is an index of a group cast session. delta is a predetermined value. Note that this is only an illustrative example and the scope of the disclosure is not limited in this regard.
グループキャストセッションのインデックスの決定、ならびに基準開始点及び所定値の決定に関するその他の詳細は、例えば図9を参照して説明したものと同様であるため、ここでは繰り返さない。 Other details regarding the determination of the group cast session index and the determination of the reference starting point and predetermined value are similar to those described with reference to, for example, FIG. 9 and will not be repeated here.
本実施形態では、端末デバイス120は、構成され又は予め構成されるサイクリックシフト値に基づいて、ACKフィードバックのためのシーケンスを決定してもよい。ACKフィードバックのためのシーケンスの決定は、図4のブロック430を参照して説明したものと同様であるので、その詳細はここでは繰り返されない。
In this embodiment, the
これにより、HARQフィードバックのためのリソース割り当てはグループキャストを考慮して行われ、隣接するPRBで送信されるPSFCH間のIBE干渉を低減することができ、リソース割り当てを改善することができる。 Thereby, resource allocation for HARQ feedback is performed in consideration of group cast, it is possible to reduce IBE interference between PSFCHs transmitted in adjacent PRBs, and it is possible to improve resource allocation.
実施形態15 Embodiment 15
本実施形態では、第3のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、情報がグループキャストセッションを介して送信され、且つフィードバック用のPRBのインデックスrが構成され又は予め構成される。本実施形態において、端末デバイス120は、グループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスに基づいて、ACKフィードバックのためのシーケンスを決定し、HARQフィードバック用のPRBのインデックスに対応するリソース上でシーケンスを使用して、ACKフィードバックを端末デバイス110に送信してもよい。
In this embodiment, the third mode is determined as HARQ feedback mode, the information is sent via the groupcast session, and the index r of the PRB for feedback is configured or preconfigured. In this embodiment, the
いくつかの実施形態において、ACKフィードバック用のPSFCHリソースのサイクリックシフトは、グループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスi_UEの関数であってもよい。 In some embodiments, the cyclic shift of PSFCH resources for ACK feedback may be a function of the receiving device's index i_UE in the groupcast session.
いくつかの実施形態では、受信デバイス120がスロットfにおいて関連するPSFCH PRBを複数有する場合、受信デバイス120は、関連するPRBのうちの1つのみでPSFCHを送信してもよい。例えば、受信デバイス120は、範囲[f-a,f-b]内の最新の受信したPSCCH/PSSCHに関連付けられるPSFCH PRBでPSFCHを送信してもよく、fはPSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、ネットワークデバイス130によって構成され、デバイスメーカーによって予め構成され、又は端末デバイス120によって決定される。上述した例は、本開示の範囲に対するいかなる限定も示唆することなく、単に説明のためのものであることを理解されたい。
In some embodiments, if receiving
実施形態16 Embodiment 16
本実施形態では、第3のモードがHARQフィードバックモードとして決定され、且つ情報がグループキャストセッションを介して送信される。本実施形態では、端末デバイス120は、受信した情報に関連付けられるサブチャネルのインデックスを決定してもよく、例えば、インデックスは、後述するようにr_PSCCH又はr_PSSCHとすることができる。また、端末デバイス120は、リソースに対して構成される基準開始点、及びサブチャネルのインデックスに基づいて、第1の周波数リソースを決定してもよい。この処理は、図4のブロック420を参照して説明したものと同様である。
In this embodiment, the third mode is determined as HARQ feedback mode, and the information is sent via a groupcast session. In this embodiment, the
いくつかの実施形態では、rは、以下の式によって決定されてもよい。
r=r_4_0+r_PSCCH (16)
又は
r=r_4_0+r_PSSCH (17)
ここで、r_4_0は、リソースに対して構成される基準開始点である。r_PSCCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSCCHのサブチャネルのインデックスであり、ここで、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、予め構成される。r_PSSCHは、サブチャネルセットSにおける関連するPSSCHの最小のサブチャネルのインデックスであり、Sは、時間範囲[f-a,f-b]内の、PSSCHリソースに属するすべてのサブチャネルであり、fは、PSFCHが配置されるスロットの番号であり、a及びbの値は、構成され又は予め構成される。
In some embodiments, r may be determined by the following equation:
r=r_4_0+r_PSCCH (16)
Or r=r_4_0+r_PSSCH (17)
Here, r_4_0 is the reference starting point configured for the resource. r_PSCCH is the index of the subchannel of the associated PSCCH in the subchannel set S, where S is all subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb]; f is the slot number in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured in advance. r_PSSCH is the index of the smallest subchannel of the associated PSSCH in the subchannel set S, S is all subchannels belonging to the PSSCH resource within the time range [fa, fb], f is the number of the slot in which the PSFCH is placed, and the values of a and b are configured or preconfigured.
いくつかの実施形態では、端末デバイス120は、異なるシーケンスを使用してNACK又はACKを送信するために、複数の端末デバイスで共有可能なリソースのセットのサブセットからリソースを選択してもよい。このようにして、隣接するPRBへのインバンドエミッション(IBE)干渉が低減される。
In some embodiments,
本実施形態において、端末デバイス120は、グループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスに基づいて、ACKフィードバックのためのシーケンスを決定し、HARQフィードバック用のPRBのインデックスに対応するリソース上でシーケンスを使用して、ACKフィードバックを送信デバイスに送信してもよい。いくつかの実施形態では、ACKフィードバック用のPSFCHリソースのサイクリックシフトは、グループキャストセッションにおける受信デバイスのインデックスi_UEの関数であってもよい。この点は、実施の形態11と同様である。
In this embodiment, the
本開示の様々な実施形態によれば、受信デバイスが所定のスロットにおいて複数の送信デバイスにHARQをフィードバックする必要があり、且つ受信デバイスがそれらのすべてをフィードバックする能力を有していない場合、受信デバイスはそれらのうちの1つを優先してもよい。いくつかの実施形態では、優先されるものは、サービス品質(QoS)要求が最も高いものとすることができる。いくつかの実施形態では、優先されるものは、最も高い優先順位を持つものとすることができる。それにより、送信性能をさらに向上させることができる。 According to various embodiments of the present disclosure, if a receiving device needs to feed back HARQ to multiple transmitting devices in a given slot, and the receiving device does not have the ability to feed back all of them, The device may prioritize one of them. In some embodiments, the priority may be those with the highest quality of service (QoS) requirements. In some embodiments, the priority may be the one with the highest priority. Thereby, transmission performance can be further improved.
本開示の様々な実施形態によれば、第1のモードのためのPSFCHリソースと、第2又は第3のモードのためのPSFCHリソースの両方が構成されるスロットにおいて、第1のモードのためのPSFCH周波数リソースの基準開始点は、別々に構成され又は予め構成されてもよい。いくつかの実施形態では、それらのフィードバックモードに対して共通の基準開始点が構成され又は予め構成されてもよいが、それぞれのフィードバックモードに対する共通の基準開始点に対するオフセットは、別々に構成され又は予め構成される。 According to various embodiments of the present disclosure, in a slot in which both PSFCH resources for the first mode and PSFCH resources for the second or third mode are configured, The reference starting point for PSFCH frequency resources may be configured separately or preconfigured. In some embodiments, a common reference starting point may be configured or preconfigured for those feedback modes, but the offsets to the common reference starting point for each feedback mode may be configured or preconfigured separately. Preconfigured.
HARQフィードバックモード、情報の送信に関連付けられるリソース、サイドリンク送信のキャストタイプ、受信デバイスの送信電力、HARQフィードバック用の単一のPRBで多重化できるデバイスの数、及び情報のデータタイプのうちの少なくとも1つを考慮することによって、同じPRB又は隣接するPRBでのPSFCH間の干渉が低減され、サイドリンク送信におけるHARQフィードバックのためのリソース割り当てが改善されることがわかる。 at least one of the HARQ feedback mode, the resources associated with the transmission of the information, the cast type of the sidelink transmission, the transmit power of the receiving device, the number of devices that can be multiplexed in a single PRB for HARQ feedback, and the data type of the information. It can be seen that by considering one, the interference between PSFCHs in the same PRB or adjacent PRBs is reduced and the resource allocation for HARQ feedback in sidelink transmission is improved.
これに対応して、本開示の実施形態は、送信デバイスで実施される通信方法も提供する。図11は、本開示のいくつかの実施形態にかかる送信デバイスで実施される例示的な通信方法1100を示す。例えば、方法1100は、端末デバイス110などの送信デバイスとして機能する通信デバイスで実行されてもよい。説明のために、以下では、図1を参照して方法1100を説明する。方法1100は、図示されない追加のブロックを含んでもよく、及び/又は、図示されているいくつかのブロックを省略してもよく、本開示の範囲はこの点で限定されないことを理解されたい。
Correspondingly, embodiments of the present disclosure also provide a communication method implemented at a transmitting device. FIG. 11 illustrates an
ブロック1110において、端末デバイス110は、受信デバイス(例えば、端末デバイス120)に情報を送信してもよい。いくつかの実施形態では、情報は、PSCCH及び/又はPSSCHデータを含む。いくつかの実施形態では、情報は、ユニキャスト、グループキャスト、及びブロードキャストのうちの少なくとも1つを介して送信デバイス110から送信されてもよい。例えば、端末デバイス110は、図3に示すように、スロット310でPSCCH/PSSCH141を介して情報を送信してもよい。
At
ブロック1120において、端末デバイス110は、受信デバイス(例えば、端末デバイス120)から情報の受信に対するHARQフィードバックを受信してもよく、HARQフィードバックは、HARQフィードバックのモードに基づいて、HARQフィードバック用のリソースのセットから決定されるリソースで送信される。
いくつかの実施形態では、フィードバック情報は、PSFCH142を介してシーケンスのフォーマットで伝達される。いくつかの実施形態では、HARQフィードバックモードは、情報の受信に対するNACKのみが送信デバイスにフィードバックされる第1のモードと、情報の受信に対する肯定応答(ACK)が周波数リソースで送信デバイスにフィードバックされ、又は情報の受信に対する否定応答(NACK)が当該周波数リソースで送信デバイスにフィードバックされる第2のモードと、情報の受信に対する肯定応答(ACK)が第1の周波数リソースで送信デバイスにフィードバックされ、又は情報の受信に対する否定応答(NACK)が第1の周波数リソースと異なる第2の周波数リソースで送信デバイスにフィードバックされる第3のモードと、からなるグループから選択されてもよい。なお、HARQフィードバックモードは、上述したフォーマットに限定されるものではなく、他の任意の適切なフォーマットを含んでもよい。
At
In some embodiments, feedback information is conveyed over
いくつかの実施形態では、端末デバイス110は、HARQフィードバックモードを決定し、HARQフィードバックモードの指示を端末デバイス120に送信してもよい。いくつかの実施形態では、端末デバイス110は、送信デバイスにサービスを提供するネットワークデバイスからリソースのセットを取得してもよい。いくつかの実施形態では、端末デバイス110は、HARQフィードバック用のリソースを3つのタイプに分けてもよい。
In some embodiments,
タイプ1のリソースは、NACKのみをフィードバックするために複数の端末デバイスによって共有される。タイプ2のリソースは、異なるシーケンスを使用してACK又はNACKを送信するために複数の端末デバイスによって共有される。タイプ3のリソースは、異なるシーケンスを使用してACK又はNACKを送信するために専用の端末デバイスによって使用される。
いくつかの実施形態では、端末デバイス110は、異なるシーケンスを使用してフィードバックにおけるACK及びNACKを送信可能なリソース(即ち、タイプ2又は3のリソース)のセット内のリソースの数を決定し、決定されたリソースの数がゼロである場合、HARQフィードバックモードを第1のモードとして決定してもよい。いくつかの実施形態では、決定されたリソースの数がゼロよりも大きい場合、HARQフィードバックモードは、第1~第3のモードのいずれかとして決定されることができる。
In some embodiments, the
いくつかの実施形態では、受信デバイスがグループキャストセッション内のインデックスで構成される場合、端末デバイス110は、端末デバイス120に対するHARQフィードバックモードを、第2モード又は第3モードとして決定してもよい。いくつかの実施形態において、受信デバイスがグループキャストセッション内のインデックスで構成されていない場合、端末デバイス110は、端末デバイス120に対するHARQフィードバックモードを第1のモードとして決定してもよい。
In some embodiments, when the receiving device is configured with an index in a group cast session,
HARQフィードバックモードの決定の際に、PSFCH周波数リソースのタイプが考慮されることがわかる。このようにして、HARQフィードバックのためのリソース割り当ての改善が促進される。 It can be seen that the type of PSFCH frequency resource is taken into account when determining the HARQ feedback mode. In this way, improved resource allocation for HARQ feedback is facilitated.
図12は、本開示のいくつかの実施形態の実施に適したデバイス1200の簡略化したブロック図である。デバイス1200は、図1に示す端末デバイス110又は120のさらなる例示的な実施形態とみなすことができる。従って、デバイス1200は、端末デバイス110又は120の少なくとも一部で実施され、あるいは端末デバイス110又は120の少なくとも一部として実施されることができる。
FIG. 12 is a simplified block diagram of a
図示されるように、デバイス1200は、プロセッサ1210と、プロセッサ1210に接続されているメモリ1220と、プロセッサ1210に接続されている適切な送信機(TX)及び受信機(RX)1240と、TX/RX1240に接続されている通信インターフェースとを含む。メモリ1210は、プログラム1230の少なくとも一部を格納する。TX/RX1240は、双方向通信用である。TX/RX1240は、通信を容易にするために少なくとも1つのアンテナを有するが、実際には、本願で言及されるアクセスノードは複数のアンテナを有してもよい。通信インターフェースは、eNB間の双方向通信用のX2インターフェース、モビリティマネジメントエンティティ(MME:Mobility Management Entity)/サービングゲートウェイ(S-GW:Serving Gateway)とeNBとの間の通信用のS1インターフェース、eNBとリレーノード(RN:relay node)との間の通信用のUnインターフェース、又はeNBと端末デバイスとの間の通信用のUuインターフェースなど、他のネットワーク要素との通信に必要な任意のインターフェースを表してもよい。
As shown, the
プログラム1230は、関連付けられるプロセッサ1210によって実行されると、デバイス1200が、本明細書で図1~図11を参照して説明したように、本開示の実施形態に従って動作することを可能にするプログラム命令を含むと想定される。本明細書の実施形態は、デバイス1200のプロセッサ1210によって実行可能なコンピュータソフトウェアにより、又はハードウェアにより、又はソフトウェアとハードウェアとの組み合わせにより実施されてもよい。プロセッサ1210は、本開示の様々な実施形態を実施するように構成されてもよい。さらに、プロセッサ1210とメモリ1220の組み合わせは、本開示の様々な実施形態の実施に適した処理手段1250を形成してもよい。
メモリ1220は、ローカル技術ネットワークに適した任意のタイプのものであってもよく、非限定的な例として、非一時的コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、半導体系のメモリデバイス、磁気メモリデバイス及びシステム、光メモリデバイス及びシステム、固定メモリデバイス及びリムーバブルメモリなどの任意の適切なデータ記憶技術を使用して実施されてもよい。デバイス1200には1つのメモリ1220のみが示されているが、デバイス1200には物理的に別個である複数のメモリモジュールがあってもよい。プロセッサ1210は、ローカル技術ネットワークに適した任意のタイプのものであってもよく、非限定的な例として、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、マイクロプロセッサ、DSP(Digital Signal Processor)、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャに基づくプロセッサのうちの1つ又は複数を含んでもよい。デバイス1200は、メインプロセッサを同期させるクロックに時間的に従属する特定用途向け集積回路チップなどの複数のプロセッサを有してもよい。
一般的に、本開示の様々な実施形態は、ハードウェア又は専用回路、ソフトウェア、ロジック、又はそれらの任意の組み合わせで実施されてもよい。いくつかの態様はハードウェアで実施され、他の態様はコントローラ、マイクロプロセッサ、又は他のコンピューティングデバイスによって実行され得るファームウェア又はソフトウェアで実施されてもよい。本開示の実施形態の様々な態様は、ブロック図、フローチャート、又は他の何らかの画像表現を使用して例示及び説明されたが、本明細書に記載されるこれらのブロック、装置、システム、技術又は方法は、非限定的な例として、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、専用回路又はロジック、汎用ハードウェア又はコントローラ又は他のコンピューティングデバイス、又はそれらのいくつかの組み合わせで実施されてもよいことを理解されたい。 In general, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or dedicated circuitry, software, logic, or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software that may be executed by a controller, microprocessor, or other computing device. Various aspects of embodiments of the present disclosure have been illustrated and described using block diagrams, flowcharts, or some other pictorial representations of the blocks, devices, systems, techniques or techniques described herein. It is understood that the methods may be implemented in, by way of non-limiting example, hardware, software, firmware, special purpose circuitry or logic, general purpose hardware or controllers or other computing devices, or some combination thereof. I want to be
本開示は、さらに、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に有形に格納された少なくとも1つのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータプログラム製品は、図2~図11を参照して上記したプロセス又は方法を実行するために、プログラムモジュールに含まれるものなどの、対象の実プロセッサ又は仮想プロセッサ上のデバイスで実行されるコンピュータ実行可能な命令を含む。一般的に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行したり、特定の抽象データ型を実施したりするルーチン、プログラム、ライブラリ、オブジェクト、クラス、コンポーネント、データ構造などを含む。プログラムモジュールの機能は、様々な実施形態で記載されたプログラムモジュール間で組み合わせる、又は分割されることができる。プログラムモジュールのためのマシン実行可能な命令は、ローカルデバイス又は分散型デバイス内で実行されてもよい。分散型デバイスでは、プログラムモジュールがローカル記憶媒体とリモート記憶媒体の両方に配置されてもよい。 The present disclosure further provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. A computer program product is a computer program product executed on a device on a target real or virtual processor, such as those contained in program modules, to perform the processes or methods described above with reference to FIGS. 2-11. Contains possible instructions. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or divided among the program modules described in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within local or distributed devices. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.
本開示の方法を実行するためのプログラムコードは、1つ又は複数のプログラミング言語の任意の組み合わせで書かれてもよい。これらのプログラムコードは、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、又は他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ又はコントローラに提供されてもよく、これにより、プログラムコードがプロセッサ又はコントローラによって実行されると、フローチャート及び/又はブロック図に規定される機能/動作が実現される。プログラムコードは、完全にマシンで実行されてもよく、その一部がマシンで実行されてもよく、スタンドアロンのソフトウェアパッケージとして実行されてもよく、一部がマシンで実行され且つ一部がリモートマシンで実行されてもよく、完全にリモートマシン又はサーバで実行されてもよい。 Program code for implementing the methods of this disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing device such that, when executed by the processor or controller, the program codes may be provided with Alternatively, the functions/operations specified in the block diagram are realized. The program code may execute entirely on a machine, a portion thereof may execute on a machine, it may execute as a standalone software package, or it may execute partially on a machine and partially on a remote machine. It may be executed on a remote machine or server entirely.
上記プログラムコードは、命令実行システム、装置、又はデバイスによって、又はそれと関連付けられて使用されるためのプログラムを含む、又は格納することができる任意の有形媒体であり得るマシン読み取り可能な媒体で具現化されてもよい。マシン読み取り可能な媒体は、マシン読み取り可能な信号媒体又はマシン読み取り可能な記憶媒体であってもよい。マシン読み取り可能な媒体は、電子、磁気、光学、電磁気、赤外線、又は半導体システム、装置、デバイス、あるいは前記の任意の適切な組み合わせを含んでもよいが、これらに限定されない。マシン読み取り可能な記憶媒体のより具体的な例として、1つ又は複数のワイヤによる電気的接続、ポータブルコンピュータディスケット、ハードディスク、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、消去可能なプログラム可能な読み取り専用メモリ(EPROM又はフラッシュメモリ)、光ファイバー、ポータブルコンパクトディスク読み取り専用メモリ(CD-ROM)、光学式ストレージデバイス、磁気ストレージデバイス、又は前記の任意の適切な組み合わせが挙げられる。 The program code is embodied in a machine-readable medium, which may be any tangible medium that contains or is capable of storing a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. may be done. A machine-readable medium may be a machine-readable signal medium or a machine-readable storage medium. Machine-readable media may include, but are not limited to, electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor systems, apparatus, devices, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of machine-readable storage media include an electrical connection by one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM), a read only memory (ROM), an erasable programmable memory. read-only memory (EPROM or flash memory), fiber optics, portable compact disk read-only memory (CD-ROM), optical storage devices, magnetic storage devices, or any suitable combination of the foregoing.
さらに、動作が特定の順序で描かれているが、これは、望ましい結果を達成するために、そのような動作が図示の特定の順序又は連続順序で実行されること、又はすべての描かれた動作が実行されることを要求するものとして理解されるべきではない。特定の状況では、マルチタスク及び並列処理が有利である場合がある。同様に、上述した説明にはいくつかの特定の実施形態の詳細が含まれているが、これらは本開示の範囲を限定するものとして解釈されるべきではなく、特定の実施形態に特有の特徴の説明として解釈されるべきである。別々の実施形態の文脈で説明されている特定の特徴は、単一の実施形態に組み合わせて実施されてもよい。逆に、単一の実施形態の文脈で説明されている様々な特徴も、複数の実施形態で別々に、又は任意の適切なサブコンビネーションで実施されてもよい。 Further, although acts are depicted in a particular order, this does not mean that such acts may be performed in the particular order shown or in sequential order to achieve a desired result, or that all depicted acts may be performed in order to achieve a desired result. It should not be understood as requiring that any action be performed. Multitasking and parallel processing may be advantageous in certain situations. Similarly, although the above description includes details of some specific embodiments, these should not be construed as limiting the scope of the disclosure, but rather include details of certain embodiments. should be interpreted as a description of Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable subcombination.
本開示は、構造的特徴及び/又は方法論的動作に特有の用語で説明されたが、添付の特許請求の範囲で限定される本開示は、必ずしも上記した特定の特徴又は動作に限定されないことを理解されたい。むしろ、上記した特定の特徴及び動作は、特許請求の範囲を実施する例示的な形態として開示されている。 Although the present disclosure has been described in terms specific to structural features and/or methodological acts, it is understood that the present disclosure, as limited by the appended claims, is not necessarily limited to the specific features or acts described above. I want to be understood. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.
Claims (1)
PSSCH受信に応じて、前記キャストタイプに基づき、HARQ-ACK情報を用いた物理サイドリンクフィードバックチャネル(PSFCH:physical sidelink feedback channel)送信に用いられる物理リソースブロック(PRB:physical resource block)及びサイクリックシフトに関連するリソースを決定し、
前記HARQ-ACK情報を送信する、
端末デバイスで実行される方法。 An indication related to a cast type is received on a physical sidelink shared channel (PSSCH), and the cast type is associated with a corresponding hybrid automatic repeat request (HARQ)-acknowledgement (ACK). the value of the indication is represented by two bits;
In response to PSSCH reception, based on the cast type, a physical resource block (PRB) and a cyclic shift are used for physical sidelink feedback channel (PSFCH) transmission using HARQ-ACK information. determine the resources relevant to
transmitting the HARQ-ACK information;
A method performed on a terminal device.
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