JP2023532069A - サイドリンクueのためのリソース予約の予測 - Google Patents
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Abstract
無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEが開示される。無線通信ネットワークは、通信のためのリソースのセットを提供し、UEは、リソースのセットの1つ以上の時間リソースサブセットについてセンシングを実行する。1つ以上のサブセットの時間リソースの数は、ネットワークによって提供されるリソースのセット内のリソースの総数よりも少ない。
Description
本発明は、無線通信システムまたはネットワークの分野に関し、より具体的には、そのような無線通信システムまたはネットワーク内での車両間(V2X)通信の分野に関する。実施形態は、センシングを実行するユーザデバイス(UE)の動作に関する。例えば、UEは、センシングを実行するために、例えば、センシングレポートを生成するために、モード1で動作し、または、センシングによってリソースの選択および割り当てを自律的に実行するために、モード2で動作する。
図1は、図1(a)に示されるように、コアネットワーク102および1つ以上の無線アクセスネットワークRAN1、RAN2、・・・RANNを含む地上系無線ネットワーク100の一例の概略図である。図1(b)は、1つ以上の基地局gNB1~gNB5を含み得る無線アクセスネットワークRANnの一例の概略図である。各基地局は、それぞれのセル1061~1065によって概略的に表される、基地局を囲む特定のエリアにサービスを提供する。基地局は、セル内のユーザにサービスを提供するために設けられている。1つ以上の基地局は、ライセンスバンドおよび/またはアンライセンスバンドでユーザにサービスを提供し得る。基地局(BS)という用語は、5Gネットワーク内のgNB、UMTS/LTE/LTE-A/LTE-A Pro内のeNB、または他のモバイル通信規格の単なるBSを指す。ユーザは、固定デバイスであってもモバイルデバイスであってもよい。無線通信システムは、基地局またはユーザに接続するモバイルまたは固定IoTデバイスによってもアクセスされ得る。モバイルデバイスまたはIoTデバイスとは、物理デバイス、ロボットまたは車等の地上車両、有人航空機または無人航空機(UAV)等の航空機(後者はドローンとも呼ばれる)、および建物、ならびに、電子機器、ソフトウェア、センサ、またはアクチュエータ等と、デバイスが既存のネットワークインフラを介してデータを収集および交換することを可能にするネットワーク接続とが組み込まれているアイテムまたはデバイスを含み得る。図1(b)は5つのセルの例示的な図を示しているが、RANnは、より多くのまたは少ないそのようなセルを含むことができ、また、RANnは基地局を1つしか含まなくてもよい。図1(b)は、セル1062内に存在し、基地局gNB2によってサービスを提供される、ユーザ機器UEとも呼ばれる2つのユーザUE1およびUE2を示している。基地局gNB4によってサービスを提供される、セル1064内の別のユーザUE3が示されている。矢印1081、1082、および1083は、ユーザUE1、UE2、およびUE3から基地局gNB2、gNB4にデータを送信するために、または基地局gNB2、gNB4からユーザUE1、UE2、UE3にデータを送信するためのアップリンク/ダウンリンク接続を概略的に表している。これは、ライセンスバンドまたはアンライセンスバンド上で実現され得る。さらに、図1(b)は、固定またはモバイルデバイスであり得る、セル1064内の2つのIoTデバイス1101および1102を示している。IoTデバイス1101は、基地局gNB4を介して無線通信システムにアクセスし、矢印1121によって概略的に表されるようにデータを送受信する。IoTデバイス1102は、矢印1122によって概略的に表されるように、ユーザUE3を介して無線通信システムにアクセスする。それぞれの基地局gNB1~gNB5は、例えば、S1インターフェースを介して、それぞれのバックホールリンク1141~1145を介して、コアネットワーク102に接続されてもよい。図1(b)では、バックホールリンクは、「コア」を指す矢印によって概略的に表されている。コアネットワーク102は1つ以上の外部ネットワークに接続され得る。外部ネットワークはインターネットであってもよく、またはプライベートネットワーク、例えば、イントラネットもしくは任意の他のタイプのキャンパスネットワーク、例えば、プライベートWiFiもしくは4G/5Gモバイル通信システムなどであり得る。また、それぞれの基地局gNB1~gNB5の一部またはすべては、例えば、S1もしくはX2インターフェース、またはNR内のXNインターフェースを介して、図1(b)では「gNB」を指す矢印によって概略的に表されている、それぞれのバックホールリンク1161~1165を介して互いに接続され得る。サイドリンクチャネルは、デバイス間(D2D)通信とも呼ばれる、UE間の直接通信を可能にする。3GPP(登録商標)内のサイドリンクインターフェースはPC5と呼ばれている。
データ送信のために、物理リソースグリッドが使用され得る。物理リソースグリッドは、様々な物理チャネルおよび物理信号がマッピングされる、リソース要素のセットを含み得る。例えば、物理チャネルは、ユーザ固有データを搬送する物理ダウンリンク、アップリンク、およびサイドリンク共有チャネルPDSCH、PUSCH、PSSCH(ダウンリンク、アップリンク、およびサイドリンクペイロードデータとも呼ばれる)と、例えば、マスター情報ブロックMIB、および1つ以上のシステム情報ブロックSIB、1つ以上のサイドリンク情報ブロックSLIB(サポートされている場合)を搬送する物理ブロードキャストチャネルPBCHと、例えば、ダウンリンク制御情報DCI、アップリンク制御情報UCI、およびサイドリンク制御情報SCIを搬送する物理ダウンリンク、アップリンク、およびサイドリンク制御チャネルPDCCH、PUCCH、PSSCHと、PC5フィードバック応答を搬送する物理サイドリンクフィードバックチャネルPSFCHとを含み得る。なお、サイドリンクインターフェースは2段階SCIをサポートする可能性がある。これは、SCIのいくつかの部分を含む第1の制御領域と、任意選択で、制御情報の第2の部分を含む第2の制御領域とを指す。
アップリンクの場合、物理チャネルはさらに物理ランダムアクセスチャネルPRACHまたはRACHを含み得る。これは、UEがMIBおよびSIBを同期させて取得した後に、ネットワークにアクセスするためにUEによって使用される。物理信号は、基準信号またはシンボルRS、および同期信号などを含むことができる。リソースグリッドは、時間領域において特定の持続時間を有し、周波数領域において所与の帯域幅を有するフレームまたは無線フレームを含み得る。フレームは、所定の長さ(例えば、1ms)のサブフレームを特定の数、有し得る。各サブフレームは、サイクリックプレフィックスCPの長さに応じて、12または14のOFDMシンボルの1つ以上のスロットを含み得る。フレームは、より少ない数のOFDMシンボルから構成されていてもよく、例えば、短縮された送信時間間隔sTTI、または、わずか少数のOFDMシンボルを含むミニスロット/ノンスロットフレーム構造を利用する場合、そうであってもよい。
無線通信システムは、周波数分割多重化を使用する任意のシングルトーンまたはマルチキャリアシステムであり得、例えば、OFDM(orthogonal frequency-division multiplexing)システム、OFDMA(orthogonal frequency-division multiple access)システム、または、CPを有するもしくは有さない任意の他のIFFTベースの信号、例えばDFT-s-OFDMであってもよい他の波形、例えば、多重アクセス用の非直交波形、例えば、FBMC(filter-bank multicarrier)、GFDM(generalized frequency division multiplexing)、またはUFMC(universal filtered multi carrier)が使用されてもよい。無線通信システムは、例えば、LTE-Advanced pro規格、または5GもしくはNR(New Radio)規格、またはNR-U(New Radio Unlicensed)規格に従って動作することができる。
図1に示される無線ネットワークまたは通信システムは、異なるオーバーレイネットワーク(例えば、各マクロセルが、基地局gNB1~gNB5のようなマクロ基地局を含むマクロセルネットワークと、図1には示されていない、フェムト基地局やピコ基地局などのスモールセル基地局)を有する異種ネットワークであってもよい。上記地上系無線ネットワークに加えて、衛星のような宇宙で動作する送受信機、および/または無人航空機システムのような空中で動作する送受信機など、非地上系無線通信ネットワークNTNも存在する。非地上系無線通信ネットワークまたはシステムは、例えば、LTE-AdvancedPro規格または5GもしくはNR(new radio)規格に従って、図1を参照して上述した地上システムと同様に動作し得る。
モバイル通信ネットワークでは、例えば、図1を参照して上述したようなネットワークでは、LTEまたは5G/NRネットワークのように、例えば、PC5/PC3インターフェースまたはWiFiダイレクトを使用して、1つ以上のサイドリンクSLチャネルを介して互いに直接通信するUEが存在し得る。サイドリンクを介して互いに直接通信するUEとしては、他の車両と直接通信する車両(V2V通信)や、無線通信ネットワークの他のエンティティ、例えば、路傍ユニットRSU、または信号機、道路標識、もしくは歩行者などの路傍エンティティと通信する車両(V2X通信)が含まれ得る。RSUは、具体的なネットワーク構成に応じて、BSまたはUEの機能を有し得る。他のUEは、車両に関係のないUEであってもよく、上記デバイスのうちの任意のものを含み得る。このようなデバイスも、SLチャネルを使用して、互いに直接通信し得る(D2D通信)。
サイドリンクを介して互いに直接通信する2つのUEを考えると、両UEが同じ基地局からサービスを受けることができるため、基地局は、サイドリンクリソース割り当て構成または支援を両UEのために提供することができる。例えば、両UEは、図1に示される基地局のうちの1つ等の基地局のカバレッジエリア内に存在し得る。これは、「カバレッジ内(in-coverage)」シナリオと呼ばれる。別のシナリオは、「カバレッジ外(out-of-coverage)」シナリオと呼ばれる。「カバレッジ外」とは、2つのUEが図1に示すセルのうちの1つに含まれていないことを意味するのではなく、これらのUEが、
基地局に接続されていない可能性があることを意味し、例えば、両UEがRRC接続状態にないため、UEは、基地局から、サイドリンクリソース割り当て構成または支援を受信しない可能性があること、および/または
基地局に接続されている可能性はあるが、1つ以上の理由のために、基地局がUEにサイドリンクリソース割り当て構成または支援をUEに提供しない可能性があること、および/または
NR V2Xサービスをサポートしていない基地局(例えば、GSM、UMTS、LTE基地局)に接続されている可能性があることを意味する。
基地局に接続されていない可能性があることを意味し、例えば、両UEがRRC接続状態にないため、UEは、基地局から、サイドリンクリソース割り当て構成または支援を受信しない可能性があること、および/または
基地局に接続されている可能性はあるが、1つ以上の理由のために、基地局がUEにサイドリンクリソース割り当て構成または支援をUEに提供しない可能性があること、および/または
NR V2Xサービスをサポートしていない基地局(例えば、GSM、UMTS、LTE基地局)に接続されている可能性があることを意味する。
例えば、PC5/PC3インターフェースを使用して、サイドリンクを介して互いに直接通信する2つのUEを考えると、UEのうちの1つはBSと接続されてもよく、サイドリンクインターフェースを介してBSから上記他方のUEに情報を中継してもよい(その逆も成立する。中継は、同じ周波数帯域内で実行されてもよく(帯域内中継)、別の周波数帯域(帯域外中継)が使用されてもよい。1つ目のケースでは、Uuおよびサイドリンク上での通信は、時分割複信(TDD)システムのように、異なるタイムスロットを使用して切り離すことができる。
図2(a)は、互いに直接通信する2つのUEが共にある基地局に接続されているカバレッジ内シナリオの概略図である。基地局gNBは、基本的には図1に概略的に表されるセルに対応する、円150によって概略的に表されるカバレッジエリアを有する。互いに直接通信するUEは、基地局gNBのカバレッジエリア150内に両方が存在する第1の車両152および第2の車両154を含む。両方の車両152、154が基地局gNBに接続されおり、さらに、両者はPC5インターフェースを介して互いに直接接続されている。V2Vトラフィックのスケジューリングおよび/または干渉管理は、基地局とUEとの間の無線インターフェースであるUuインターフェースを介した制御通知により、gNBによって支援される。言い換えれば、gNBは、UEに、SLリソース割り当て構成または支援を提供し、また、gNBは、サイドリンクを介したV2V通信に使用されるリソースを割り振る。この構成は、NR V2Xではモード1構成とも呼ばれ、LTE V2Xではモード3構成とも呼ばれている。
図2(b)は、互いに直接通信しているUEが、物理的には無線通信ネットワークの或るセル内に存在し得るが、基地局に接続されていないか、または、互いに直接通信しているUEの一部もしくはすべてが基地局に接続されているが、基地局がSLリソース割り当て構成もしくは支援を提供しない、カバレッジ外シナリオの概略図である。例えば、PC5インターフェースを使用して、サイドリンクを介して互いに直接通信している3台の車両156、158、および160が示されている。V2Vトラフィックのスケジューリングおよび/または干渉管理は、車両間に実装されたアルゴリズムに基づいている。この構成は、NR V2Xではモード2構成とも呼ばれ、LTE V2Xではモード4構成とも呼ばれている。上述したように、カバレッジ外シナリオである図2(b)のシナリオは、NRでのモード2UEまたはLTEでのモード4UEがベースステーションのカバレッジ外に存在することを必ずしも意味するものではなく、むしろ、NRでのモード2UEまたはLTEでのモード4UEが、基地局によってサービスを提供されていないか、カバレッジエリアの基地局に接続されていないか、または基地局に接続されているが基地局からSLリソース割り当て構成もしくは支援を受信していないことを意味する。したがって、図2(a)に示されるカバレッジエリア150内で、NRモード1またはLTEモード3のUE152、154に加えて、NRモード2またはLTEモード4のUE156、158、160も存在する状況があり得る。さらに、図2(b)は、ネットワークと通信するためにリレーを使用するカバレッジ外UEを概略的に示している。例えば、UE160は、サイドリンクを介してUE1と通信することができ、UE1は、Uuインターフェースを介してgNBに接続し得る。したがって、UE1は、gNBとUE160との間で情報を中継することができる。
図2(a)および図2(b)は車両UEを示しているが、説明されるカバレッジ内シナリオおよびカバレッジ外シナリオは、車両以外のUEにも適用されることに留意されたい。言い換えれば、SLチャネルを使用して別のUEと直接通信するハンドヘルドデバイスのようなあらゆるUEがカバレッジ内およびカバレッジ外であり得る。
上記の項の情報は、発明の背景の理解を深めるためだけのものであり、したがって、当業者にすでに知られている先行技術を構成しない情報が含まれている可能性があることに留意されたい。
以上のことから、センシングを実行するユーザデバイスを改善または強化することが必要である可能性がある。
以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態についてより詳細に説明する。
図1は、地上系無線ネットワークの一例の概略図であり、図1(a)は、コアネットワークおよび1つ以上の無線アクセスネットワークを示し、図1(b)は、無線アクセスネットワークRANの一例の概略図である。
図2は、カバレッジ内シナリオおよびカバレッジ外シナリオを概略的に示しており、図2(a)は、互いに直接通信する2つのUEが共にある基地局に接続されているカバレッジ内シナリオの概略図であり、図2(b)は、UEが互いに直接通信しているカバレッジ外シナリオの概略図である。
図3は、予約ウィンドウと、UEで受信されたSCIで示されるTRIV値から導出される値t1およびt2とを示す。
図4は、本発明の実施形態を実施するための、基地局などの送信機、ユーザデバイスUEなどの1つ以上の受信機、および1つ以上の中継UEを含む無線通信システムの概略図である。
図5(a)は、本発明の第1の態様に係る中継UEの一実施形態を示す。
図5(b)は、同じ持続時間または異なる持続時間を有する1つ以上のサブセットまたはSSWの実施形態を示す。
図6(a)~(d)は、SCIで受信されたTRIVパラメータを使用して定義されるSSW(short sensing window)を使用した予測センシングの例を示す。
図7(a)~(b)は、先行するトランスポートブロックに関連付けられたSCIを使用して、さらなるトランスポートブロックのためのリソースを予約する例を示す。
図8は、予約ウィンドウより短い持続時間を有するSSWの一例を示す。
図9は、検出レートと実際のセンシング持続時間との関係を示すグラフである。
図10~図12は、UEが様々なウィンドウサイズを使用して実現し得る様々な検出レートの例を示す。
図13~図15は、送信間に少なくとも最小持続時間を含むt1およびt2の値をもたらすTRIV値が使用される例を示す。
図16は、SSWの最適な制限の例を示す。
図17は、プリエンプションを容易にするためにUEによって使用される送信前SSWの一実施形態を示す。
図18は、本発明の手法に係るユニットまたはモジュール、および方法のステップが動作し得るコンピュータシステムの例を示す。
以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態をより詳細に説明する。図中、同じまたは類似の要素には同じ参照符号が割り当てられている。
図1を参照して上述したものと同様の無線通信ネットワークにおいて、3GPP(登録商標)規格の既存のリリースに従って、車車間/路車間通信(vehicle-to-everything、V2X)通信が実装され得る。このようなV2X通信では、リソースプールの概念を使用でき、つまり、システムまたはネットワークは、V2X通信のためにネットワーク内のユーザデバイスによって使用されるリソースのセットを提供し得、このリソースのセットは、以下でサイドリンクプールまたはサイドリンクリソースプールと呼ばれる。例えば、サイドリンクプールは、ユーザデバイスが専用にサイドリンクプールのリソースをV2X通信に使用できるように基地局によって構成されたリソースのセットであってもよい。例えば、モード1およびモード2のリソース割り当てモードに使用される別々のサイドリンクリソースプールが定義され得る。
モード1では、UEは、例えば、基地局または別のUE(例えば、グループリーダーUE)に報告すべき占有レポートなどのセンシングレポートを生成するために、センシングを実行することができる。モード2では、UEは、センシングにより自律的にリソースの選択および割り当てを行うことができる。例えば、モード2では、UEは次のステップを使用して自律的にリソースを選択する。
UEは、サイドリンクプール全体のセンシングを実行し、すなわち、サイドリンクプールのすべてのリソースがセンシングされる。各時点nにおいて、例えば、各タイムスロットにおいて、UEはサイドリンクプールのすべてのリソースをセンシングする。例えば、UEが送信を行おうとする場合でのサイドリンクリソースプールを考えると、100ms~1100msの時間リソースを有するセンシングウィンドウが送信前に定義される。UEは、この送信のためのセンシングウィンドウ内のセンシング結果を考慮する。センシングウィンドウのサイズは、ネットワークによって設定され得、情報要素SL-Resource Poolのパラメータsl-SensingWindow-r16によって示される3GPP(登録商標)規格TS.38.331の仕様によって定義され得、100ms~1100msの値域を取り得る。例えば、特定のUEの場合、センシングウィンドウのタイムスロットの持続時間は1000msであってもよい。UEは、リソースプールのすべてのスロットでセンシングを実行する。UEは、それぞれのタイムスロット内のリソースにおけるRSRP(Reference Signal Received Power)測定値を、事前定義されたRSRP閾値と比較し、リソースが潜在的送信のために使用できるか否かを判定することによって、このセンシングする。
センシング結果に基づいて、UEは、他のUEによって予約されていると判定したサイドリンクプールリソースを除外する。
予約されているリソースのセンシングおよび除外の後、UEは、タイムスロットnに続く選択ウィンドウ内で送信に使用される最終的なリソースを選択する。
各サイドリンクリソースプール構成は、サイドリンク制御情報SCIのような制御メッセージまたは制御情報内に示されている、最大数の予約済みリソースを含み得る。制御メッセージまたは情報は、サイドリンクプールからのリソースを使用してサイドリンクを介してユーザデバイス間で送信される特定の送信に関連付けられている。例えば、SCI内で予約および指定できるリソースの最大数は、2つまたは3つのリソースに制限され得る。リソースは、時間領域ではそれぞれのタイムスロットまたはシンボルを含み、周波数領域ではそれぞれのサブキャリアを含む。リソースは、1つ以上のアクティブなBWP(bandwidth part)を使用して位置特定され得る。BWPは、所与のRFキャリア上の所与のヌメロロジーのための連続CRB(common resource block)のサブセットである。なお、使用されるリソースは、BWPと同じくらい大きくても、それより小さくてもよく、または所与のUEの動作条件に従って適合的に調整されてもよいことに留意されたい。本明細書では、リソースは、時間リソース、周波数リソース、空間リソース、およびコードリソースのうちの1つ以上であり得、例えば、サブチャネル、無線フレーム、サブフレーム、タイムスロット、リソースブロックRBを含み得る。
予約可能なリソースのこの制限に鑑み、SCIは、リソースを指し示すために、単一の時間および周波数リソース割り当てフィールドを含むことができる。時間リソース指定フィールドのサイズは様々であってもよく、例えば、示されたリソースの数が2つのリソースのみの場合は5ビットであり、示されたリソースの数が3つのリソースの場合は9ビットであってもよい。周波数リソース指定フィールドのサイズも様々であってもよく、例えば、示されたリソースの数が2つのリソースのみである場合は8ビットであり、示されたリソースの数が3つのリソースである場合は13ビットであってもよい。このフィールドのサイズに応じて、受信側UE、つまり、予約済みリソースを時間および周波数リソース割り当てフィールドにおいて示すSCIに関連付けられた送信を受信するUEは、SCIによって示されるリソースの数を決定できる。
例えば、SCIの時間および周波数リソース割り当てフィールドは、時間リソース指示値TRIVおよび周波数リソース指示値FRIVを示す。SCIにTRIVが含まれる場合、受信側UEは、受信側UEがSCIを受信するタイムスロットを除いたフィールドのサイズに応じて、2つまたは3つのリソースに対応する1つまたは2つの値を導出し得る。タイムスロットに付加されているPSSCHが、最初のリソースの始点である。TRIV値を使用して、値t1およびt2が取得され得る。ここで、t1は、SCIが受信された現在のタイムスロットと第2のタイムスロットとの間の時間であり、t2は、現在のタイムスロットと第3のタイムスロットとの間の時間である。例えば、TRIVの長さが5ビットで、2つのリソースを示す場合、受信側UEが送信またはトランスポートブロックTBを受信することを予想するリソースは、現在のタイムスロット内のリソースであり、t1タイムスロット内のリソースである。TRIVの長さが9ビットで、それによって3つのリソースを通知する場合、受信側UEは、3GPP(登録商標)規格TS38.214の関連付けられた仕様で決定されている式を使用してt1およびt2の両方を導出し、SCIが受信された現在のタイムスロットに加えて、2つの将来の、またはさらなるタイムスロットを決定する。値t1およびt2は、例えば32タイムスロットのサイズを有する、予約ウィンドウとも呼ばれる特定のウィンドウ内にあるように制限される。受信側UEは、単一のTRIVの値から、t1及びt2の単一の値のペアを決定し得る。以下の表は、TRIVの値、及び導出され得る値のペアt1、t2の非限定的な例を示す。
したがって、10msのt1値と20msのt2値を考慮すると、リソース予約は、SCI内の311というTRIV値によって通知される。そのようなSCIを受信すると、図3に示すように、受信側UEは、現在のタイムスロットおよび将来のタイムスロットを決定する。図3には、SCI内に示されるTRIV値311から導出された値t1およびt2が示されている。図3からわかるように、予約ウィンドウ200は、送信に関連付けらえたSCIが受信側UEで受信される現在のタイムスロットt0で開始する。図3の例では、予約ウィンドウ200は、32個のタイムスロット202の予約ウィンドウサイズを有する。この例では、SCIは311というTRIV値を含み、受信側UEはこれに基づいて、t1の値が10msであり、t2の値が20msであると決定する。したがって、受信側UEは、現在のタイムスロットに加えて、タイムスロットt1およびタイムスロットt2も、初期トランスポートブロックに関連付けられた初期SCIを送信していたUEによって送信またはトランスポートブロックのために予約されていることを知ることができる。
時間および周波数におけるリソースの表示は、モード1送信およびモード2送信の両方で実行される。上述のように、モード1では、UEはセンシングを実行し、例えば、占有レポートのようなセンシングレポートを生成して、基地局または別のUE(例えば、グループリーダーUE)に報告し得る。モード2では、UEは、センシングによってリソースの選択および割り当てを自律的に行い得る。例えば、モード2では、UEは、UEがサイドリンクプールのすべてのリソース、つまり、図3を参照して上記で説明した予約ウィンドウのリソースのセンシングも実行するという点で、上記で説明したようにリソースを自律的に選択する。予約ウィンドウのスロットでセンシングを実行するために、UEは、それぞれのタイムスロット内のリソースにおけるRSRP(Reference Signal Received Power)測定値を、事前定義されたRSRP閾値と比較し得る。閾値は、送信UEの意図された送信の優先度と、所与のリソースで受信されたSCIで示される優先度とに依存し得、ここで、SCIは別の送信UEによる送信に関連付けられている。
リソースが選択されると、UEは現在のタイムスロット内のリソースを利用することができ、図3を参照して説明したように、TRIV値を介して、使用される将来のまたはさらなるリソースを示す送信に関連付けられたSCIを送ることによって、将来のリソースを予約することができる。
別のリソースプール固有の機能は、トランスポートブロックTB1の最初の送信中に、以前のトランスポートブロックTB1に関連付けられたSCIを使用して、さらなるトランスポートブロックTB2のリソースを予約できることである。この機能はモード2UEに限定されてもよく、パラメータsl-MultiReserveResourceによって示され得る。そのような機能が有効になっている場合、UEは、値t1およびt2によって示される同じリソースを、後のトランスポートブロックTB2についても予約することができる。このトランスポートブロックは、例えば、TB1に関連付けられたSCI内に示され得る、リソース予約期間と呼ばれる特定の期間後であり得る。リソース予約期間の値は、リソースプールごとに構成された16の値を含む上位層パラメータsl-ResourceReservePeriodListから選択され得る。これらの値は、以下から決定される。
可能な期間のリスト1{ms0,ms100,ms200,ms300,ms400,ms500,ms600,ms700,ms800,ms900,ms1000}、ここで、ms0は、この機能が無効であることを示す。
可能な期間のリスト2{1..99}。
可能な期間のリスト1{ms0,ms100,ms200,ms300,ms400,ms500,ms600,ms700,ms800,ms900,ms1000}、ここで、ms0は、この機能が無効であることを示す。
可能な期間のリスト2{1..99}。
UEが送信を実行するとき、リソースプール用に設定された16の値のうちの1つが、例えば、SCIフォーマット1-Aを使用して、「リソース予約期間」パラメータによって、第1の段階のSCI担いに示され得る。SCIフォーマット1-Aには、TRIVによって示されるリソースの3つの時間/周波数表示が含まれ得、すなわち、
TB1のために使用される現在のタイムスロットに関する時間/周波数表示、および
TB2のために使用される、現在のタイムスロットと、指定されたリソース予約期間との和に関する時間/周波数表示。
TB1のために使用される現在のタイムスロットに関する時間/周波数表示、および
TB2のために使用される、現在のタイムスロットと、指定されたリソース予約期間との和に関する時間/周波数表示。
この機能が無効になっている場合、SCIで定義されるリソースの最大数は3つのリソースに固定される。別のTBのためのリソースを予約することとは別に、リソースは、LTEでSPS(Semi Persistent Scheduling)送信のために行われるのと同様の方法で周期的に予約されてもよい。この場合、周期性の間隔は、上位層パラメータPrsvp_TXによって示されてもよく、その値は、sl-ResourceReservePeriodListで示される許容値の中から1つ選択されてもよい。この周期性に基づいて、最大3つの時間/周波数リソースの同じセットを、所与の間隔での周期的な送信のために予約することができ、周期的な送信が繰り返された回数のカウンタが、パラメータCreselによって保持されてもよい。
上記のように、特定のタイムスロットでの送信に利用可能なリソースを見つけるために、UEは、事前定義されたセンシングウィンドウ内のリソースのみを考慮するものの、サイドリンクプールのすべてのリソースのセンシングを実行する。UEは送信準備ができるとすぐにパケットを送信できるようになるため、UEは、パケットを送信するためのリソースを選択できるようにするために、サイドリンクプールのすべてのタイムスロットでセンシングを実行する。しかし、上記測定および比較動作を含む、サイドリンクプールのすべてのリソースをそのようにセンシングすることは、かなりの電力消費を伴う。これは、車両UEで、自身が実装されている車両の電源に依存できる場合は問題にならない可能性があるが、V2X通信は、そのような車両のユースケースに限定されない可能性があり、歩行者UE(P-UE)のようなユーザデバイスUEが電池駆動であって、よって電力効率が問題になる、公共安全および商用のユースケースも考慮する必要がある。UEが常にサイドリンクプール全体をセンシングすることを必要とする上述の従来の手法では、P-UEなどのユーザデバイスの電池がセンシング動作によって急速に消耗してしまう可能性がある。
したがって、本発明によれば、センシングを実行するUE、例えば、電池駆動のUEの改善および強化が提供され、そのようなUEが、例えば、効率的にリソースを選択し割り当てるために効果的なセンシングを実行することを可能にするとともに、フルパワーUEと同じ量のエネルギーを消費しない。
本発明は、制限または低減されたセンシングを実行することによって、すなわち、サイドリンクプールのすべてのリソースではなく、サイドリンクプールの1つ以上の時間リソース(1つ以上の時間リソースサブセットとも呼ばれる)のみをセンシングすることによって、UEでの電力節約を達成する。サブセット内において、センシングされる時間リソースは、連続する時間リソースであってもよい。サブセットの時間リソース数は、サイドリンクプールの時間リソース数よりも少ない。言い換えれば、サブセットの持続時間は、サイドリンクプールの時間リソースによってカバーされる持続時間よりも短い。サブセットは、本明細書では、低減された、もしくは短いセンシングウィンドウ(SSW)、または短いリスニングウィンドウ(SLW)とも呼ばれる。サブセットの外側、すなわち、非センシング間隔または非センシング領域とも呼ばれる、サブセットの外側のサイドリンクプールの時間リソース/タイムスロット中、UEはセンシングを実行しないと予想される。UEは、サブセット内でセンシングを行うことによって、リソースプールを使用して他のUEからの予約情報を予測することができるので、UEは、時間リソースのサブセット外では、電源を落とすか、または他のUEからの送信を受信しないようにしてもよい。これにより、サイドリンクプール全体にわたりセンシングを実行すると予想されるUEと比較して、電力が大きく節約され、特に歩行者またはIoT UEの場合に該当する。さらに、送信を予測することにより、UEは、制御情報を復号せずにすみ、よって電力を節約することができる。非センシング間隔によって分離された1つ以上のサブセットが使用されてもよい。本発明に従って低減センシングを適用することにより、サイドリンクプールのすべてのリソースをセンシングする必要がなくなり、それによって、低減したセンシング動作によって電力消費が削減される。複数のサブセットは、同じまたは異なる数の時間リソースを有することができる。すなわち、サブセットの持続時間は、同じであっても異なっていてもよい。
UEは、基準信号の電力検出または相関除去によってセンシングを実行するために、例えば、次の信号または測定値、すなわち、CBR(Channel Busy Ratio)、CR(Channel Congestion Ratio)、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Radio Signal Strength Indication)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)、CSI(Channel State Information)、PMI(Precoding Matrix Index)、RI(Rank Indicator、DMRS(Demodulation Reference Signal)、SPSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)、SSSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)のうちの1つ以上を使用し得る。
UEは、UEが送信バッファ内に送信すべきデータを有する場合にのみ、時間リソースのサブセットから得られたセンシング情報を処理し、送信のためのリソースを特定してもよい。
本発明の実施形態は、限定された、または部分的なセンシングを用いた予測リソース割り当てのための手法を提供する。より具体的には、本発明の実施形態は、サイドリンクプール全体ではなく、限定または削減されたセンシングを実行することによって、UEの電力を節約できるという発見に基づいている。送信に関連付けられたSCI内で通知される占有されているリソースについてUEが知っている可能性があるということを利用することによって、削減されたセンシングを適用することができる。UEは、受信したSCIを復号することができ、関連付けられた送信が別のUEに宛てられていることをSCIが示す場合でも、UEは、送信側UEが予約ウィンドウ内で使用し得る他のリソースに関する情報をSCIから取得する。UEは、スロットnで送信に利用可能なリソースを決定するときに使用されるこの情報を記録または保存し得る。例えば、単一の送信またはトランスポートブロックTBに関して、TBに関連付けられたSCIがUEで受信されると、SCIはTRIV値(および、使用される場合はリソース予約期間)を使用して、時間リソース割り当てを指定する。この情報に基づいて、受信側UEは次のことを知る。
TRIVに使用されるビット数に基づいて、受信側UEは、送信側UEによって使用される将来のタイムスロットに1つまたは2つの追加のリソースがあるかどうか、およびこれらのタイムスロットが、SCIが受信されたタイムスロットに対してどこにあるかを認識する。
使用される場合、予約期間に基づいて、受信側UEはさらに、送信側UEのために同じタイムスロットが再度予約される期間または間隔を認識する。
したがって、そのようなSCIを受信して復号するとき、UEは、予約ウィンドウ内の他のスロットでさらなる送信が発生することについての知ることができ、これらのスロットのセンシングを省略できるようにする。それにもかかわらず、得られた知識に基づいて、UEは、完全なセンシング(すなわち、予約ウィンドウ内のすべてのリソースのセンシング)を実行する必要なく、サイドリンクプールよりも持続時間が短いSSW、さらには予約ウィンドウよりも持続時間が短いSSW、またはそれぞれの非センシング間隔によって分離された複数のSSWを使用して、予約ウィンドウ内の占有されているリソースを確実に予測できる。確実な予測を可能にするために、サブセットまたはSSW内で制御情報SCIを受信することが好ましい可能性がある。SSWに基づいて、UEは、送信側UEによって占有される他のリソースを確実に予測し得る。これにより、UEは、送信に利用可能なリソースを見つけるためのセンシングを自身で実行する場合に、サイドリンクプール全体または場合によっては予約ウィンドウをセンシングする必要なく、それにより、センシング動作を実行するために必要な電力を削減するとともに、リソースの占有状態を効率的に決定することができる。したがって、本発明の手法は、UEが、電力消費を削減しつつ、効率的にリソースを選択および割り当てることを可能にするという点で、従来の手法よりも有利である。
本発明の実施形態は、基地局およびユーザ(例えば、モバイル端末またはIoTデバイス)を含む図1に示されるような無線通信システムにおいて実装され得る。図4は、基地局などの送信機300と、ユーザデバイスUEなどの1つ以上の受信機302、304とを含む無線通信システムの概略図である。送信機300および受信機302、304は、無線リンクなどの1つ以上の無線通信リンクまたはチャネル306a、306b、308を介して通信することができる。送信機300は、1つ以上のアンテナANTT以上のアンテナ要素を有するアンテナアレイ、信号プロセッサ300a、および送受信機300bを含み得、これらは互いに結合されている。受信機302、304は、互いに結合された1つ以上のアンテナANTUE、以上のアンテナを有するアンテナアレイ、信号プロセッサ302a、304a、および送受信機302b、304bを含む。基地局300とUE302、304とは、それぞれの第1の無線通信リンク306aおよび306b(例えば、Uuインターフェースを使用する無線リンク)を介して通信することができ、一方、UE302、304は、第2の無線通信リンク308(例えば、PC5/サイドリンク(SL)インターフェースを使用する無線リンク)を介して互いに通信することができる。UEが基地局のサービスを受けていないか、基地局に接続されていない場合、例えば、両者がRRC接続状態に無い場合、より一般的には、SLリソース割り当て構成または支援が基地局によって提供されていない場合、UEは、サイドリンクSLを介して互いに通信することができる。図4のシステムまたはネットワーク、図4の1つ以上のUE302、304、および図4の基地局300は、本明細書に記載される発明的教示に従って動作することができる。
UE-センシング
本発明は、無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEを提供し、無線通信ネットワークは、通信のためのリソースのセットを提供する。
本発明は、無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEを提供し、無線通信ネットワークは、通信のためのリソースのセットを提供する。
UEは、リソースのセットのうちの1つ以上の時間リソースサブセットに対してセンシングを実行し、1つ以上のサブセットの時間リソースの数は、ネットワークによって提供されるリソースのセット内のリソースの総数よりも少ない。
実施形態によれば、リソースの1つ以上のサブセットの外側では、UEは、以下のうちの1つ以上を実行しない。
センシング、
データ送信および/または受信、
受信と送信の切り替え、
送信と受信の切り替え。
センシング、
データ送信および/または受信、
受信と送信の切り替え、
送信と受信の切り替え。
実施形態によれば、UEは、複数のサブセットに対してセンシングを実行し、複数のサブセットは、それぞれの非センシング間隔によって分離されている。
実施形態によれば、UEは、時間リソースサブセットに対して、1つ以上の送信側UEの送信発生のセンシングを実行する。
実施形態によれば、UEは、
例えば、基地局または別のUEに報告すべきセンシングレポートを生成するためにセンシングを実行するモード1、
センシングにより自律的にリソースの選択および割り当てを行うためのモード2、のうちの1つ以上で動作する。
例えば、基地局または別のUEに報告すべきセンシングレポートを生成するためにセンシングを実行するモード1、
センシングにより自律的にリソースの選択および割り当てを行うためのモード2、のうちの1つ以上で動作する。
実施形態によれば、リソースのセットは、送信TXプール、または受信RXプール、またはTX+RXプール、例えばサイドリンクリソースプールである。
実施形態によれば、UEは、センシング結果またはセンシング情報を所定の期間保存する。
実施形態によれば、UEは、基準信号の電力検出または相関除去によってセンシングを実行するために、例えば、次の信号または測定値、すなわち、CBR(Channel Busy Ratio)、CR(Channel Congestion Ratio)、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Radio Signal Strength Indication)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)、CSI(Channel State Information)、PMI(Precoding Matrix Index)、RI(Rank Indicator、DMRS(Demodulation Reference Signal)、SPSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)、SSSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)のうちの1つ以上を使用する。
実施形態によれば、UEは、UEが送信バッファ内に送信すべきデータを有する場合にのみ、時間リソースのサブセットから得られたセンシング情報を処理し、送信のためのリソースを特定する。
実施形態によれば、UEは、制御情報を復号することによってセンシングを実行する。
実施形態によれば、UEは、1つ以上のサブセット中に受信された制御情報を使用して、1つ以上のサブセット外での送信発生を決定する。
実施形態によれば、UEは、制御情報の第1の段階、または制御情報の第1の段階および第2の段階のみを復号することによってセンシングを実行し、制御情報は、予約ウィンドウ内の将来のリソースの予約を示し、予約ウィンドウは、サブセットの時間リソースの数よりも大きい時間リソースの数を有する。
実施形態によれば、送信側UEの制御情報は、以下のうちの1つ以上を含む。
送信側UEが送信を行う第1のタイムスロットに続く複数のさらなるタイムスロットの表示(TRIV)、および
送信側UEが送信を行う複数の周波数リソースの表示(FRIV)。
送信側UEが送信を行う第1のタイムスロットに続く複数のさらなるタイムスロットの表示(TRIV)、および
送信側UEが送信を行う複数の周波数リソースの表示(FRIV)。
サブセットは、第1のタイムスロット、および/または、制御情報内に示されるさらなるタイムスロットの少なくとも1つがサブセット内に含まれるように定義される。
実施形態によれば、第1のタイムスロットまたはさらなるタイムスロットのうちの最初のタイムスロットの間、および/またはさらなるタイムスロットのいずれかの間の持続時間は、所定の最小値以上である。
実施形態によれば、リソース予約期間の後に新たな送信のために第1のタイムスロットおよびさらなるタイムスロットが繰り返される場合、UEは、以下のうちの1つ以上に応答して、リソース予約期間の後の、リソース予約の繰り返しの終了を決定する。
残っている周期的送信の回数を示すカウンタ、および
送信が最後の送信か否かを示すフラグ。
残っている周期的送信の回数を示すカウンタ、および
送信が最後の送信か否かを示すフラグ。
実施形態によれば、1つ以上のサブセットは、以下のパラメータうちの1つ以上を使用して経時的なパターンとして定義される。
UEがセンシングを実行するリソースのセットのタイムスロット、
UEがセンシングを実行しないリソースのセットのタイムスロット、
UEがセンシングを実行する2つの連続するタイムスロットサブセット間のタイムギャップまたはオフセット、
パターンの周期性、
パターンが繰り返される全体持続時間。
UEがセンシングを実行するリソースのセットのタイムスロット、
UEがセンシングを実行しないリソースのセットのタイムスロット、
UEがセンシングを実行する2つの連続するタイムスロットサブセット間のタイムギャップまたはオフセット、
パターンの周期性、
パターンが繰り返される全体持続時間。
実施形態によれば、パターンはさらに、以下のパラメータのうちの1つ以上を使用して、周波数にわたるパターンとして定義される。
UEがセンシングを実行するリソースのセットの周波数にわたるリソース、
UEがセンシングを実行しないリソースのセットの周波数にわたるリソース、
UEがセンシングを実行する2つの連続する周波数リソースサブセット間の周波数ギャップまたはオフセット、
周波数パターンの周期性、
周波数パターンが繰り返される全体周波数帯域。
UEがセンシングを実行するリソースのセットの周波数にわたるリソース、
UEがセンシングを実行しないリソースのセットの周波数にわたるリソース、
UEがセンシングを実行する2つの連続する周波数リソースサブセット間の周波数ギャップまたはオフセット、
周波数パターンの周期性、
周波数パターンが繰り返される全体周波数帯域。
実施形態によれば、1つ以上のサブセットの外側では、UEは、電源を落とすかもしくはスリープするか、またはDRXになるか、または省電力モードに入る。
実施形態によれば、時間リソースの数、または1つ以上のサブセットの持続時間は検出レートに依存し、検出レートは、設定されたまたは事前に設定された期間にわたるリソースのセットのすべての時間リソースでの送信の発生に対する、1つ以上のサブセットの時間リソースでの送信の発生のパーセントまたは比率として定義される。
実施形態によれば、
UEは、UEによる送信に利用可能なリソースを取得するためにセンシングを実行し、
第1の優先度を有する送信のための検出レートは、第1の優先度よりも低い第2の優先度を有する送信のための検出レートよりも高い。
UEは、UEによる送信に利用可能なリソースを取得するためにセンシングを実行し、
第1の優先度を有する送信のための検出レートは、第1の優先度よりも低い第2の優先度を有する送信のための検出レートよりも高い。
実施形態によれば、UEは、無線通信ネットワークによって、例えば、リソースプール毎に、または、モード1および/またはモード2のUEのためのTX/RXリソースプール毎に、1つ以上のサブセットを有するように設定または事前に設定されている。
実施形態によれば、
UEは、無線通信ネットワークによって、例えば、リソースプール毎に、または、モード1および/またはモード2のUEのためのTX/RXリソースプール毎に、1つ以上のセンシング領域を有するように設定または事前に設定されており、
1つ以上のサブセットは、1つ以上のセンシング領域内で定義される。
UEは、無線通信ネットワークによって、例えば、リソースプール毎に、または、モード1および/またはモード2のUEのためのTX/RXリソースプール毎に、1つ以上のセンシング領域を有するように設定または事前に設定されており、
1つ以上のサブセットは、1つ以上のセンシング領域内で定義される。
実施形態によれば、UEは、UEによる特定の送信の前に、1つ以上のサブセットを設定する。
実施形態によれば、UEがタイムスロットnで送信する場合、UEは、タイムスロットnの前のサブセット、例えば、スロットn-duration_of_subset-mからスロットn-m-1までのサブセットを使用し、duration_of_subsetとは、UEがセンシングを実行するサブセットのタイムスロットを指し、mは、センシングと送信との間のギャップであり、m≧0である。
実施形態によれば、UEは、以下の基準のうちの1つ以上に基づいて、1つ以上のサブセットを調整するか、または1つ以上のサブセットを停止させるかまたは無効にする。
UEが、設定されたまたは事前に設定された閾値よりも高い優先度を有する送信のためのセンシングを実行する場合、
UEがHARQ再送信を使用して送信する場合、
リソースのセットの輻輳状態が、設定されたまたは事前に設定された閾値と等しいか、それより大きいか、または小さい場合、
UEの電力状態に応じて、
UEが送信するデータを有するか否かに応じて、例えば、バッファ状態が閾値を上回る。
UEが、設定されたまたは事前に設定された閾値よりも高い優先度を有する送信のためのセンシングを実行する場合、
UEがHARQ再送信を使用して送信する場合、
リソースのセットの輻輳状態が、設定されたまたは事前に設定された閾値と等しいか、それより大きいか、または小さい場合、
UEの電力状態に応じて、
UEが送信するデータを有するか否かに応じて、例えば、バッファ状態が閾値を上回る。
実施形態によれば、1つ以上のサブセットを適合させることは、1つ以上のサブセットの持続時間または時間リソース数を増加または減少させることを含む。
実施形態によれば、1つ以上のサブセットを無効にすると、UEは、リソースのセットのすべての時間リソースのセンシングを実行する。
実施形態によれば、UEが、UEによる特定の送信の前に1つ以上のサブセットを設定する場合において、リソースのセットの輻輳状態が、設定されたまたは事前に設定された閾値以上である場合、UEは、無線通信ネットワークによって設定または事前に設定された1つ以上のサブセットを使用する。
実施形態によれば、UEは、以下の事象のうちの1つ以上が発生するとき、1つ以上のサブセット内でセンシングを実行する。
UEがブラインド再送信を送信するとき、
UEが消費電力を削減する、例えば、電池の寿命を節約するとき、
例えば別のUE、gNB、またはネットワークによって、UEがそうするように設定または事前に設定されているとき、
UEが、特定のサービスタイプ、例えば、PPDRサービスまたは歩行者サービスのみを使用するまたは対応するように設定または事前に設定されている場合。
UEがブラインド再送信を送信するとき、
UEが消費電力を削減する、例えば、電池の寿命を節約するとき、
例えば別のUE、gNB、またはネットワークによって、UEがそうするように設定または事前に設定されているとき、
UEが、特定のサービスタイプ、例えば、PPDRサービスまたは歩行者サービスのみを使用するまたは対応するように設定または事前に設定されている場合。
実施形態によれば、
UEは、1つ以上の他のUEから1つ以上のAIM(Assistance Information Message)を受信し、AIMは、送信に利用可能なリソース、送信に利用できないリソース、測定された電力レベル、および/またはリソースのランキングなどのセンシングデータを含み、
UEは、1つ以上のサブセット中に取得されたセンシング結果と、1つ以上のAIM内のセンシング結果との組み合わせを使用して、UEによる送信に使用されるリソースを決定する。
UEは、1つ以上の他のUEから1つ以上のAIM(Assistance Information Message)を受信し、AIMは、送信に利用可能なリソース、送信に利用できないリソース、測定された電力レベル、および/またはリソースのランキングなどのセンシングデータを含み、
UEは、1つ以上のサブセット中に取得されたセンシング結果と、1つ以上のAIM内のセンシング結果との組み合わせを使用して、UEによる送信に使用されるリソースを決定する。
実施形態によれば、AIMは、以下のうちの1つ以上を含む。
センシングデータ、
利用可能な、または占有されているリソース、
上位m個の利用可能なリソース、
複数の異なる優先度の送信に使用できるリソースのセットまたはサブセット。
センシングデータ、
利用可能な、または占有されているリソース、
上位m個の利用可能なリソース、
複数の異なる優先度の送信に使用できるリソースのセットまたはサブセット。
実施形態によれば、UEは、1つ以上のAIMにおけるセンシング結果に依存して、または1つ以上のAIMの受信に応答して、1つ以上のサブセットの持続時間を短縮する。
実施形態によれば、UEは、センシング結果に依存して、および/または、UEが受信/復号できたAIMの数に依存して、センシングに使用される1つ以上の時間リソースサブセットの持続時間を延長または増加させる。
実施形態によれば、UEが複数の他のUEからAIMを受信する場合、UEは、複数の他のUEのうち最も強い信号強度を有する他のUEからの1つ以上のAIMを考慮するか、または受信されたAIMの重み付けされた組み合わせを考慮するか、または、通信距離に基づいて、例えば、SCI内で送信されるゾーンIDを使用して、AIMを選択する。
実施形態によれば、UEが、将来のタイムスロットでの特定の送信のためにセンシングを実行する場合、将来のタイムスロットで送信を試みる前に、UEは、将来のタイムスロットで試みる送信よりも高い優先度を有する他の送信が存在する場合、将来のタイムスロットのリソース再選択処置をトリガする。
実施形態によれば、UEは、再選択処置中に十分なセンシング結果が入手可能でない場合、将来のタイムスロットを退避する。
実施形態によれば、1つ以上のサブセットが無線通信ネットワークによって設定または事前に設定され、UEが、特定の優先度以上の優先度を有する送信を行う場合、UEは、設定されたまたは事前に設定された1つ以上のサブセット内で制御メッセージを送信する。
UE-リソース予約期間の終了を通知
本発明は、リソースのセットの送信発生のセンシングを実行する1つ以上のさらなるUEを含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEを提供し、
UEは、リソースのセットを使用して1つ以上の送信を周期的に送信し、
UEは、さらなるセンシングUEのうちの1つ以上に対して、最後の周期的送信のうちの1つ以上における周期的送信の終了を通知または指示する。
本発明は、リソースのセットの送信発生のセンシングを実行する1つ以上のさらなるUEを含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEを提供し、
UEは、リソースのセットを使用して1つ以上の送信を周期的に送信し、
UEは、さらなるセンシングUEのうちの1つ以上に対して、最後の周期的送信のうちの1つ以上における周期的送信の終了を通知または指示する。
実施形態によれば、UEは、リソースのセットのうちのリソースを使用して1つ以上の送信を行い、各送信は、制御情報に関連付けられており、制御情報は、UEが送信を行う第1のタイムスロットの表示(TRIV)と、UEが送信を行う第1のタイムスロットに続く複数のさらなるタイムスロットの表示を含む。
実施形態によれば、リソース予約期間の後に新たな送信のために第1のタイムスロットおよびさらなるタイムスロットが繰り返される場合、UEは、制御情報内の表示を使用して、リソース予約期間の経過後に、リソース予約の繰り返しが終了したことをさらなるUEのうちの1つ以上に通知する。
実施形態によれば、UEは、以下のうちの1つ以上を使用して、周期的送信の終了を示す。
残りの周期的送信の回数を示すカウンタ、および
送信が最後の送信か否かを示すフラグ。
残りの周期的送信の回数を示すカウンタ、および
送信が最後の送信か否かを示すフラグ。
UE-第1の、またはさらなるタイムスロットがサブセットに含まれるように送信を行う
本発明は、上記UEのうちの1つ以上を含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEを提供する。
UEは、リソースのセットに含まれるリソースを使用して1つ以上の送信を行い、
UEは、第1のタイムスロット、および/または、制御情報内に示されるさらなるタイムスロットのうちの少なくとも1つがリソースのサブセット内に含まれるように、送信を行う。
本発明は、上記UEのうちの1つ以上を含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEを提供する。
UEは、リソースのセットに含まれるリソースを使用して1つ以上の送信を行い、
UEは、第1のタイムスロット、および/または、制御情報内に示されるさらなるタイムスロットのうちの少なくとも1つがリソースのサブセット内に含まれるように、送信を行う。
実施形態によれば、各送信は、制御情報に関連付けられており、制御情報は、UEが送信を行う第1のタイムスロットの表示(TRIV)と、UEが送信を行う第1のタイムスロットに続く複数のさらなるタイムスロットの表示を含む。
実施形態によれば、UEは、以下の例外のうちの1つ以上が適用される場合を除き、第1のタイムスロット、および/または、制御情報内に示されるさらなるタイムスロットの少なくとも1つがサブセット内に含まれるように送信を行う。
送られる送信が、事前に定義された閾値以上の優先度を有する、
送られる送信が、事前に定義された閾値以下の遅延を有する、
送られる送信が、ブラインド再送信である、
さらなるタイムスロットが2つ未満である。
送られる送信が、事前に定義された閾値以上の優先度を有する、
送られる送信が、事前に定義された閾値以下の遅延を有する、
送られる送信が、ブラインド再送信である、
さらなるタイムスロットが2つ未満である。
実施形態によれば、ネットワークによって提供されるリソースのセットは、以下のうちの1つ以上を含む。
サイドリンク通信、例えば、PC5を介した直接UE-to-UE通信のためにUEによって使用されるサイドリンクリソースプール、
NR-U通信のためにUEによって使用されるリソースを含む構成された許可(グラント)、
能力が低いUEが使用するリソースを含む構成された許可。
サイドリンク通信、例えば、PC5を介した直接UE-to-UE通信のためにUEによって使用されるサイドリンクリソースプール、
NR-U通信のためにUEによって使用されるリソースを含む構成された許可(グラント)、
能力が低いUEが使用するリソースを含む構成された許可。
実施形態によれば、ユーザデバイスは、電力が限られているUE、または歩行者によって使用されるUEなど、VRU(Vulnerable Road User)もしくはP-UE(Pedestrian UE)と呼ばれるハンドヘルドUE、または公安官および第一応答者によって使用される、PS-UE(Public safety UE)と呼ばれる装着型もしくはハンドヘルドUE、またはIoT UE(例えば、反復的なタスクを実行するためにキャンパスネットワーク内に設けられ、周期的にゲートウェイノードからの入力を必要とするセンサ、アクチュエータ、もしくはUE)、またはモバイル端末、または固定端末、またはセルラーIoT-UE、または車両UE、または車両グループリーダー(GL)UE、またはIoTもしくは狭帯域IoT(NB-IoT)デバイス、または地上車両、または航空機、またはドローン、または移動基地局、または路傍ユニット(RSU)、または建物、または、無線通信ネットワークを使用して通信することを可能にするネットワーク接続を有する任意の他のアイテムもしくはデバイス(例えば、センサもしくはアクチュエータ)、または、サイドリンクを使用して通信することを可能にするネットワーク接続を有する任意の他のアイテム/デバイス(例えば、センサもしくはアクチュエータ)、または任意のサイドリンク対応ネットワークエンティティ、のうちの1つ以上を備える。
ネットワーク
本発明は、本発明に係る1つ以上のユーザデバイスUEを含む無線通信ネットワークを提供する。
本発明は、本発明に係る1つ以上のユーザデバイスUEを含む無線通信ネットワークを提供する。
実施形態によれば、無線通信ネットワークはさらに、1つ以上のさらなるUE、または無線通信ネットワークのコアネットワークもしくはアクセスネットワークのエンティティを含む。
実施形態によれば、コアネットワークまたはアクセスネットワークのエンティティは、マクロセル基地局、またはスモールセル基地局、または基地局の中央ユニット、または基地局の分散されたユニット、または路傍ユニットRSU、またはAMF、またはMME、またはSMF、またはコアネットワークエンティティ、またはモバイルエッジコンピューティングMECエンティティ、またはNRもしくは5Gコアコンテキストにおけるもののようなネットワークスライス、または、アイテムもしくはデバイスが無線通信ネットワークを使用して通信することを可能にする任意の送信/受信ポイントTRP、のうちの1つ以上を含み、アイテムまたはデバイスは、無線通信ネットワークを使用して通信するためのネットワーク接続を有する。
方法
本発明は、無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEの動作方法を提供し、無線通信ネットワークは、通信のためのリソースのセットを提供し、方法は、リソースのセットのうちの1つ以上の時間リソースサブセットに対してセンシングを実行することを含み、1つ以上のサブセットの時間リソースの数は、ネットワークによって提供されるリソースのセット内のリソースの総数よりも少ない。
本発明は、無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEの動作方法を提供し、無線通信ネットワークは、通信のためのリソースのセットを提供し、方法は、リソースのセットのうちの1つ以上の時間リソースサブセットに対してセンシングを実行することを含み、1つ以上のサブセットの時間リソースの数は、ネットワークによって提供されるリソースのセット内のリソースの総数よりも少ない。
本発明は、リソースのセットの送信発生のセンシングを実行する1つ以上のさらなるUEを含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEの動作方法を提供し、方法は、
リソースのセットを使用して1つ以上の送信を周期的に送信することと、
さらなるセンシングUEのうちの1つ以上に対して、最後の周期的送信のうちの1つ以上における周期的送信の終了を通知または指示することと、を含む。
リソースのセットを使用して1つ以上の送信を周期的に送信することと、
さらなるセンシングUEのうちの1つ以上に対して、最後の周期的送信のうちの1つ以上における周期的送信の終了を通知または指示することと、を含む。
本発明は、本発明の係る1つ以上のさらなるUEを含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスUEの動作方法を提供し、方法は、第1のタイムスロット、および/または、制御情報内に示されるさらなるタイムスロットのうちの少なくとも1つがリソースのサブセット内に含まれるように、リソースのセットのうちのリソースを使用して1つ以上の送信を送ることを含む。
コンピュータプログラム製品
本発明の実施形態は、コンピュータによって実行されると、本発明に係る1つ以上の方法をコンピュータに実行させる命令を含むコンピュータプログラム製品を提供する。
本発明の実施形態は、コンピュータによって実行されると、本発明に係る1つ以上の方法をコンピュータに実行させる命令を含むコンピュータプログラム製品を提供する。
図5(a)は、本明細書に記載の教示に従って動作するユーザデバイスUEの一実施形態を示している。ユーザデバイスUE400は、図1および図4を参照して上述したように、無線通信システム内に位置することができ、センシングを実行するためにモード1で動作するか、または、402に示されているように、センシングによってリソースモード選択および位置特定を自律的に行うためにモード2で動作し得る。UEは、サイドリンクプール内の1つ以上の送信側UEの送信発生の低減したセンシングを実行する。サイドリンクプール内で、UEは、1つ以上の時間リソースサブセットまたはSSW内でセンシングを実行する。2つ以上のSSWを使用するとき、それらはそれぞれ、非センシング間隔によって分離されている。サブセットの持続時間はサイドリンクプールの持続時間よりも短い。
上述の従来の手法とは対照的に、本発明のアプローチによれば、UEは、一度にサイドリンクプールのすべてのリソースをセンシングするわけではない。図5(b)は、同じ持続時間または異なる持続時間を有する1つ以上のサブセットまたはSSWの実施形態を示す。図5(b)は、第1の時点またはタイムスロットn、および第2の時点またはタイムスロットn+1、ならびに、UEが、1つ以上のサブセットのみを使用して、本発明に従って実際にセンシングするサイドリンクリソースプールSL-RPの時間リソースを示す。タイムスロットnおよびn+1は、送信が来ることをUEが認識している時点であり、UEは、これらの時点の前に示されたサブセットから取得したセンシング結果を使用しなければならない。タイムスロットnでのセンシングに続いて、UEは、TXによって示されるように、利用可能なリソースを使用して送信することができる。図5(b)に示される送信TXは、時点nおよび/またはn+1の直後のタイムスロットにおいて、またはその後に設定または事前に設定された持続時間が経過してから発生し得る。
図5(b)(1)は、UE400が、タイムスロットnにおいて、SL-RPよりも時間リソースが少ない2つの時間リソースサブセットまたはSSW210a、210bの間にセンシングを実行する実施形態を示す。SSW201aおよびSSW210bは、UEがセンシングを行わない非センシング間隔212aで区切られている。SL-RPの始点からのSSW210aのオフセット、およびタイムスロットnからのSSW210bのオフセットによって、それぞれ、さらなる非センシング領域214a、214bがSL-RP内に画定されている。タイムスロットn+1において、UE400は、SSW210a、210bと同じ持続時間を有するが、SSW210a、210bとは異なるSL-RPのリソースを含む2つのSSW210c、210dの間にもセンシングを行う。SSW210c、210dは、非センシング間隔212bによって分離されている。また、SL-RPの始点からのSSW210cのオフセットによって、SL-RP内に非センシング領域214cが画定される。実施形態によれば、リソースの1つ以上のSSWまたはサブセットの外側では、UEは、以下のうちの1つ以上を実行しない。
センシング、
データ送信および/または受信、
受信と送信の切り替え、
送信と受信の切り替え。
センシング、
データ送信および/または受信、
受信と送信の切り替え、
送信と受信の切り替え。
図5(b)(2)では、タイムスロットnにおいて、SSW210bはタイムスロットnまで延在し、よって、SSW210aとSSW210bとの間の非センシング間隔212aと、非センシング領域214aとだけが存在する。タイムスロットn+1では、単一のSSW210cのみが使用され、これは、SSW210a、210bよりも長い持続時間を有し、SSW210bと同じリソースを部分的に含む。SSW210cは、SL-RPの始点から非センシング領域214bだけずれている。
図5(b)(3)では、タイムスロットnにおいて、SSW210aおよびSSW210bは、両者の間には非センシング間隔212aのみが存在し、他の非センシング領域が存在しないように配置される。タイムスロットn+1でも、2つのSSW210c、210dが使用される。SSW210cは、SSW210aと同じ持続時間を有し、同じリソースを含む一方、SSW210dは、SSW210a、210bより短い持続時間を有し、SSW210bとは異なるリソースを含む。SSW210c、210dは、非センシング間隔212bによって分離されており、SSW210dは、非センシング領域214aのためにタイムスロットn+1からずれている。
図5(b)(4)では、タイムスロットnにおいて、SSW210aは、非センシング間隔212aが存在せず、非センシング領域214aが存在するように設けられている。タイムスロットn+1でも、2つのSSW210b、210cが使用される。SSW210bは、SSW210aと同じ持続時間を有するが、異なるリソースを含む一方、SSW210cは、SSW210aより長い持続時間を有し、SSW210aとは部分的に異なるリソースを含む。SSW210b、210cは、非センシング間隔212aによって分離されており、非センシング領域214a、214bのためにずれている。
図5(b)(5)では、タイムスロットnにおいて、SSW210aは、非センシング間隔212aが存在せず、非センシング領域214aおよび214bが存在するように設けられている。タイムスロットn+1では、3つのSSW210b、210c、210dが設けられており、それぞれの非センシング間隔212a、212bによって分離されている。SSWは、非センシング領域214a、214bがいずれも存在しないか、一方または両方が存在するように配置され得る。
図5(b)では、タイムスロットnおよびn+1で異なるサブセットが使用される。しかし、他の実施形態によれば、タイムスロットnおよびn+1で同じサブセットを使用することができる。
実施形態によれば、UE400は、記憶装置406(図5(a)を参照)に、所定の時間または期間、例えば1000msの間、センシング結果を保存することができる。
UE400は、1つ以上の送信側UEの送信に関連付けられたSCIのような制御情報をデコードすることによってセンシングを実行することができる。制御情報のフォーマットに応じて、UEは、制御情報の第1の段階のみ、または制御情報の第1の段階および第2の段階を復号して、制御情報から将来のリソースの予約を取得することができる。UE400は、SL-RP全体にわたってセンシングを実行する必要はなく、より短いSSWにわたってのみセンシングを実行してもよい。実施形態によれば、この期間の間に、1つ以上の送信側UEによる送信に関する制御情報が受信され、UEは、これに基づいて、SSWの外側で発生した送信を決定する。したがって、本発明の手法の実施形態は、SL-RP全体をセンシングする必要性を回避し、制御情報に基づいて、SSW外の送信発生、すなわち、占有されているリソースを決定または予測することができるので、センシングは、センシング動作がより短いSSWに制限されるため、電力消費の削減を可能にしながら、効率的に実行される。例えば、センシングを実行するUE400は、SSW間のそれぞれの非センシング間隔中、および非センシング領域中、すなわちセンシングが実行されないとき、電源を落とす、例えばスリープ状態に入ることができる。
UEは、上述したTRIVのように、SSW中に受信したSCI内で提供される情報を使用して、SSW外の送信側UEによって占有されるリソースを予測することができる。換言すれば、SCIにより、UEが1つのリソースに加えて1つまたは2つのさらなるリソースも計算できるという理解に基づいて、受信側UE400がセンシングを実行するのに費やす時間を短縮することができる。例えば、SCIで示されるリソースの数はリソースプール(RP)毎の構成であるため、数が2つのリソースに設定されている場合、UEは、半分の時間だけセンシングを実行し、受信したTRIV値に関連付けられた上記値t1およびt2を決定するために、3GPP(登録商標)仕様TS38.214で定義されている式に基づいて、他のリソースを外挿することができる。換言すれば、SCI内の情報に基づいて、SSWの外側での送信の発生は、この領域で実際にセンシングせずに決定することができ、これは、必要とされるセンシング時間および電力を削減することを可能にする。同様に、リソースの数が3つのリソースに設定される場合、UEは、1/3の時間だけセンシングを行うことができる。
実施形態によれば、SSWは、予約ウィンドウよりも短い持続時間を有する。SSWは、歩行者UEやIoT UEなど、電力使用量を控えめにする必要があるUEによって使用され得る。SSWはまた、低電力LPLW(low power listening window)または低電力LPSW(lower power sensing window)と呼ばれることもある。実施形態によれば、SSWは、SCI内で示されるリソースの少なくとも1つがSSW内にあるように定義される。これは、t0での第1の送信(図3を参照)、またはt1またはt2での将来の送信のいずれかであり得る。これらの送信のいずれかのSCIを読み取ることにより、UEは、実際にこれらの発生をセンシングする必要なく、送信側UEからの将来の次の送信発生を決定できる。
実施形態によれば、SSWは、以下のパラメータのうちの1つ以上を使用して、時間パターンとして定義され得る。
UEがセンシングを実行するサイドリンクプールのタイムスロット、
UEがセンシングを実行しないサイドリンクプールのタイムスロット、
UEがセンシングを実行する2つの連続するタイムスロットセット間のタイムギャップまたはオフセットであって、例えば、タイムギャップは、UEがセンシングを実行しない期間である、タイムギャップ、
パターンの周期性、
パターンが繰り返される全体持続時間。
UEがセンシングを実行するサイドリンクプールのタイムスロット、
UEがセンシングを実行しないサイドリンクプールのタイムスロット、
UEがセンシングを実行する2つの連続するタイムスロットセット間のタイムギャップまたはオフセットであって、例えば、タイムギャップは、UEがセンシングを実行しない期間である、タイムギャップ、
パターンの周期性、
パターンが繰り返される全体持続時間。
実施形態によれば、タイムスロットの1つ以上は、以下のパラメータうちの1つ以上を使用して周波数にわたって定義されるパターンである。
UEがセンシングを実行するサイドリンクプールの周波数にわたるリソース、
UEがセンシングを実行しないサイドリンクプールの周波数にわたるリソース、
UEがセンシングを実行する2つの連続する周波数リソースセット間の周波数ギャップまたはオフセット、
周波数パターンの周期性、
周波数パターンが繰り返される全体周波数帯域。
UEがセンシングを実行するサイドリンクプールの周波数にわたるリソース、
UEがセンシングを実行しないサイドリンクプールの周波数にわたるリソース、
UEがセンシングを実行する2つの連続する周波数リソースセット間の周波数ギャップまたはオフセット、
周波数パターンの周期性、
周波数パターンが繰り返される全体周波数帯域。
図6(a)は、本発明によって教示されるSSWを使用する予測センシングの実施形態を示す。図6(a)は、タイムスロットnの後の送信のためにUE400によってセンシングされる、図に示されるよりも多くのタイムスロットを含み得るサイドリンクリソースプールSL-RPの一部を示す。3つの予約ウィンドウ200a、200b、200cが示されており、これらは、ネットワーク内の1つ以上の送信UEによるTB1、TB2、およびTB3の送信にそれぞれ関連付けられている。予約ウィンドウ200a、200b、200c中の送信発生での各送信TB1、TB2、TB3に関連付けられたSCIは、図示の実施形態では、第1の送信の後に予約ウィンドウ内で2つのさらなる送信が続く可能性があることを示す。本発明の手法によれば、SL-RP全体にわたってセンシングを実行するのではなく、UE400は、時間リソースまたはタイムスロットのサブセットのみにまたがり、予約ウィンドウよりも実質的に短い持続時間を有するSSWのみにわたってセンシングを実行する。UE400がSSW中にセンシングを実行する場合、予約ウィンドウで他の送信の発生を示すSCIを受信し、そこでのセンシングが不要になるため、信頼性の高いセンシングが可能になる。図6(a)の実施形態では、SSWは、ただ1つのタイムスロットの持続時間を有することができる。
さらなる実施形態によれば、1つのTBに対して4つ以上の送信が発生する可能性がある。図6(b)は、TB1に対して7つの送信発生、TB2に対して5つの送信発生、TB3に対して3つの送信発生があると仮定する実施形態を示す。このシナリオでは、SCI1_1は、TB1の再送信のために、SCI1_2およびSCI1_3のリソースを示す。同様に、各SCIが、TBの将来の再送信が発生する2つの追加のリソースを示す。すべてのSCIをセンシングして受信する代わりに、追加の予約ウィンドウ200a’、200a”、および200b’の最初のタイムスロットに、200a、200b、および200cとは別に、追加のSSWが提供され、TB1の第2、第4、第6、および第7の送信の発生、ならびにTB2の第2、第4、および、第5の送信の発生が予測される。
図6(c)は、SSWを使用する予測センシングの実施形態を示す。図6(c)は、タイムスロットnの後の送信のためにUE400によってセンシングされる、図に示される202よりも多くのタイムスロットを含み得るSL-RPの一部を示す。3つの予約ウィンドウ200、200’200”が示されており、これらは、ネットワーク内の1つ以上の送信側UEによるそれぞれのTB送信に関連付けられている。予約ウィンドウ200’内で、UE400(図5(a)参照)は、タイムスロット408で、311の値を有するTRIVフィールドを含むSCIに関連付けられた送信を受信する。上記の表によると、これは、さらに2つの送信のためのタイムスロットが送信側UEによって予約され、値t1とt2が10msと20msであることを意味している。したがって、410で示されるように、タイムスロット408で受信されたSCIは、送信側UEによる送信が発生するタイムスロット408、412、および414を示す。予約ウィンドウ200は、32個のタイムスロットの持続時間または長さを有する。本発明の手法によれば、SL-RP全体にわたってセンシングを実行するのではなく、UE400は、SSW416のみにわたってセンシングを実行する。図6(c)に示すように、送信側UEは、t0、t1、t2での送信の少なくとも1つが、例えばSSWがグローバルに定義されている場合、SSW内にあるように送信する。
SSW416の持続時間は、予約ウィンドウよりも実質的に短くなるように選択することができ、UE400は、SSW416中にセンシングを実行するとき、送信の発生410を示すSCIを受信することになるので、スロット412および414での送信発生は既に知られていることから、それらを決定するためにセンシングを行う必要がない。したがって、図6(c)に示されるように、タイムスロット412ではセンシングは実行されない。このスロットでは、送信側UEは、371のTRIV値を示すSCIに関連付けられたさらなる送信を送信し得る。これは、上記の表によれば、値t1とt2がそれぞれ10msと22msであることを意味する。したがって、タイムスロット412で受信されたSCIは、417で示されるように、タイムスロット412からそれぞれ10msおよび22ms離れた予約ウィンドウ200’内のタイムスロット414および418でのさらなる送信発生を示す。しかし、タイムスロット414での送信の発生は、SSW416で受信されたSCI情報に基づいてUE400によって予測され得るので、UEは、タイムスロット414のセンシングを実行する必要はない。
タイムスロット414は、SSW416の間に受信されたSCIによって示されるさらなる送信の発生であり、関連付けられたSCIを有するさらなる送信が発生し、SCIは、上記の表によれば、t1とt2の値は、それぞれ12msと25msまたはタイムスロットであることを示す403のTRIV値を示す。したがって、422で示されているように、予約ウィンドウ200”内で、タイムスロット414に続く第1の送信発生はタイムスロット418であり、タイムスロット414から12msであり、第2の発生はタイムスロット420であり、タイムスロット414から25msである。UEは、それぞれのタイムスロットで追加の送信発生が通知される可能性があることを認識しているため、図6(c)に示されている例では、予約ウィンドウ200よりも持続時間が短いSSW416を使用して、さらなるセンシングが実行される。これにより、UE400がSCIを受信し、タイムスロット418および420での送信の発生を予測できる。
図6(c)を参照して上述したシナリオは、UEが短いSSW416、すなわち予約ウィンドウのサイズよりも短い持続時間を有するSSWを使用するという事実にもかかわらず(両者は非センシングウィンドウによって分離されている)、それぞれの予約ウィンドウ200、200’、200”内での送信発生が効率的かつ確実に検出されると同時に、必要とされるセンシング動作の減少による電力削減が可能になることを示している。
図6(c)の例では、予約ウィンドウ200の大きさを考えると、200’、200”は32個のタイムスロットの最大サイズを有し、センシング持続時間416は32個のウィンドウサイクルで繰り返され得る。UEは、トランスポートブロックの個々の送信を追跡することができ、したがってウェイクアップして関連付けられたSCIを受信し、その後、同じ送信に関連する他のSCIを受信することなくスリープに戻ることができる。実施形態によれば、本発明の手法は、送信側UEによる送信がより少ない低トラフィックのシナリオで使用されてもよい。これにより、低電力UEは、SSWを使用して送信側UEの最初の送信だけをセンシングし、同じ予約ウィンドウ内で電源を落とすことができる。高トラフィックのシナリオでは、複数の送信側UEが32個のタイムスロットの予約ウィンドウ内のすべてで送信を行う可能性があり、低電力UEが予約ウィンドウ内で電源を切る機会が奪われる。
図6(a)は、本発明に係るSSWを使用する予測センシングのさらなる実施形態を示す。前述の実施形態以外では、SSWは、予約ウィンドウ200a、200b、200cが重なるように短い持続時間中に異なるTBに関連付けられたSCIの複数の初期送信をセンシングするように、より多くのタイムスロット、例えば20個のタイムスロットにまたがってもよい。
本発明の手法のさらなる実施形態によれば、SSW416は、1つ以上の基準に基づいて、現在の予約ウィンドウ内で定義され得る。例えば、上記の予約期間と、同じリソースのセットが将来再び予約されるときの知識を使用する場合、すべてのSCIがさらに2つまたは3つ以上のリソースを指し示すという特性から、UE400は、自身の要件に応じて、予約ウィンドウ内でいつセンシングを実行するかを判断することができる。
例えば、UEが予約ウィンドウ200内でTBを実際に受信することに関心がある場合、UEは、TBを受信するまでの間、継続してセンシングを実行することができる。UEが必要なTBを受信すると、スリープ状態に戻ることができる。したがって、SSW416は、TBが受信されるまで予約ウィンドウにわたって延在することができるが、それでもなお、SSW416の持続時間は予約ウィンドウの持続時間よりも短い。
UEがTBの送信に関心がある場合、UEは、予約ウィンドウ200全体に対してセンシングを実行し、残りの反復送信を外挿してもよい。これにより、UEは、複数の異なるTBのうちの最初の送信を受信し、予約ウィンドウ200内でさらなる送信または再送信が発生するタイムスロットを決定し、予約期間に基づいて、同じリソースのセットが将来のどの時点で予約されているかを決定することができる。図7(a)は、先行するトランスポートブロックTB1に関連付けられたSCI1を使用して、さらなるトランスポートブロックTB2のためのリソースを予約する例を示している。図7(a)は、50msの持続時間を有するリソース予約期間430を仮定し、これは、送信側UEによって送信される第1のトランスポートブロックTB1に対して432で受信される最初のSCI1内に定義されている。SCIはまた、311のTRIV値を示し、これによって、送信側UEの送信が発生する将来のタイムスロット434および436を示す。SSW416を適用することにより、UEは、予約ウィンドウ200内のすべての送信発生を決定し、予約期間に基づいて、センシングを行うことなく、タイムスロット438~442をさらなる送信発生として決定する。
図7(b)は、先行するトランスポートブロックに関連付けられたSCI1を使用して、さらなるトランスポートブロックのためのリソースを予約する別の実施形態を示している。図7(b)は、タイムスロットnの後の送信のためにUE400によってセンシングされるサイドリンクリソースプールSL-RPを示す。3つの予約ウィンドウ200a、200b、200cが示されており、これらは、ネットワーク内の1つ以上の送信UEによるTB1、TB2、およびTB3の送信にそれぞれ関連付けられている。予約ウィンドウ200a、200b、200c中の送信発生での各送信TB1、TB2、TB3に関連付けられたSCIは、図示の実施形態では、第1の送信の後に予約ウィンドウ内で2つのさらなる送信が続く可能性があることを示す。本発明の手法によれば、SL-RP全体にわたってセンシングを実行するのではなく、UE400は、時間リソースまたはタイムスロットのサブセットのみにまたがり、予約ウィンドウよりも実質的に短い持続時間を有するSSWのみにわたってセンシングを実行する。さらに、TB1のSCI1_1は、50msの持続時間を有するリソース予約期間430を示すので、センシングUEは、本発明の手法に従ってSSWを使用してSCI1_1をセンシングすると、さらなるトランスポートブロックTB4の追加の送信の発生を知る。TB4の予約ウィンドウ200a’の間、これらの送信発生のためのセンシングは実行されない。
他の実施形態によれば、例えば、UEがある予約ウィンドウ中に送信を受信することも送信することも期待していない場合、UEは、予約ウィンドウのより長い持続時間にわたってSSW416を選択してもよい。そのような場合、SSW416はさらに縮小されてもよく、図8は、予約ウィンドウ200内に17のタイムスロットに設定されたSSW416の例を示している。これにより、UE400は、タイムスロット444、446、および448で3つのトランスポートブロックTB1、TB2、およびTB3の最初の送信を検出することができる。それぞれのさらなる送信は、SSW416内であって、タイムスロット444、446、および448で受信されたSCIのTRIV値によって示されている。UE400は、TB1、TB2、およびTB3の最初の送信に加えて、タイムスロット450にてTB1の第2の送信を受信し、タイムスロット452にてTB2の第2の送信を受信する。TBのそれぞれのSCIを介して通知されるTRIVを使用することで、UE400は、さらなる送信または再送信が発生する可能性があるさらなるリソース454~460を決定することができる。
実施形態によれば、UEの省電力を強化するために、予約ウィンドウ200内のすべてのタイムスロットについてセンシングを実行する代わりに、図8に示されるように、UEにおける所望の検出レートに応じてSSW416が縮小されてもよい。検出レートは、予約ウィンドウ中に、または、構成されたもしくは事前に構成された期間にわたるサイドリンクプールの一連のリソース内で実行されるすべての送信に対する、UEがSCIを受信してセンシングを実行し、かつ受信されたSCI内には将来の送信が示されている送信のパーセントまたは比率として定義される。例えば、SSW416の実際の長さは、TRIVの式の特性に基づく可能性があり、これによりUEは、センシングを実行する期間に基づいて、受信を検出することができる。図9は、検出レートと、実際のセンシング持続時間との間の関係を示すグラフを示す。SSWサイズを変更しつつ、32個のタイムスロットの予約ウィンドウにわたる検出レートが計算されている。特定のSSWサイズ(1~32)で検出され得る入手可能なすべてのTRIVのうち、UEによって実行される予約のパーセントが示されている。
図9からわかるように、UEは、15個のタイムスロットについてのみセンシングを実行しても、約75%の検出レートを達成することができる。例えば、UEが特定のタイムスロットnで送信を実行しようとする場合、タイムスロットnに先行する1つ以上の予約ウィンドウ中に、UEは、他のUEからの送信を受信したが、受信したSCIを復号することによってセンシングを実行する。しかし、センシングは、従来行われているように、予約ウィンドウ全体にわたって実行されるわけではない。本発明の手法によれば、15個のタイムスロットのみの持続時間を有するSSW416が適用されるので、UEは、先行するn-15~n-1のタイムスロットについてセンシングを実行するだけで、約75%の検出率を達成できる。
言い換えれば、本発明によれば、UEが望むセンシング結果の精度に応じて、予約ウィンドウの一部に対してのみ、UEによってセンシングが実行される。センシング結果の精度または検出レートは、UEがセンシングを実行する送信の優先度に応じて、UEによって変更され得る。例えば、UEは、優先度の高い送信の場合は検出率を90%に設定し、優先度の低い送信の場合は60%に設定することができる。周期的な予約が使用される場合、UEは、予約ウィンドウごとに、例えば32タイムスロットごとに、そのように定義されたSSWの使用を繰り返してもよい。
図10~図12は、UEが様々なウィンドウサイズを使用して実現し得る様々な検出レートの例を示す。図中、送信発生の総数はそれぞれのドットによって示されており、グラフは、異なるTRIV値ならびに関連付けられたt1値およびt2値について、特定のSSW内で検出される送信発生および検出されない送信発生462、464を示している。図10では、15個のタイムスロットのサイズを有するSSWが仮定されており、約75%の検出レートをもたらす、SSWを使用して実際に検出される送信発生462と、検出されない送信発生464が示されている。図11では、約79%の検出率をもたらす、17個のタイムスロットのサイズを有するSSWが仮定されており、図12では、約87%の検出率をもたらす、20個のタイムスロットのサイズを有するSSWがと仮定されている。
さらなる実施形態によれば、SSWのサイズは、TRIVによって示される送信間の最小持続時間に基づいて調整され得る。すなわち、送信間(例えば、第1の送信とさらなる送信との間、および/またはさらなる送信同士の間)に少なくとも特定の事前に定められた持続時間を有するようなt1およびt2の値をもたらすTRIV値が使用され得る。そのような実施形態によれば、最初の送信と、その後のさらなる送信との間の持続時間を、ある特定の値より大きくなるように制限することによって、本発明の部分センシング方式の信頼度を高めることができる。t1およびt2の値を制限することにより、送信側UEが選択し得るTRIVの値は、そのサブセットに制限される。実施形態によれば、最初の送信と第1の送信との間、および最初の送信と第2の送信との間の最小持続時間が、グローバルに定義され得る。例えば、リソースプール構成において最小持続時間が定義され、リソースプールを使用するすべてのUEに提供されてもよい(例えば、SIBまたはRRC構成を介して)。これにより、送信側UEは、SCIにおいて示される、連続送信間の最小持続時間を満たすTRIV値のみの使用を許可される。
最小持続時間により、リソースプールを使用するすべてのUEが、制限されたTRIV値しか使用できないようにすることができる。その結果、上記実施形態と比較して、より小さいサイズの本発明に係るSSWを使用する場合であっても、UEの検出レートを高めることができる。
図13~図15は、送信間に少なくとも最小持続時間を含むt1およびt2の値をもたらすTRIV値が使用される例を示す。図13~図15の左側には、図10~図12のように、検出される/検出されない送信発生462、464の比率が示されており、右側には、検出レートとSSWサイズとの間の関係を示すグラフが示されている。それぞれのグラフから、t1およびt2の値が、送信間の持続時間が特定の最小時間を上回るようなものであるTRIV値のみが選択されることがわかる。図13において、最小時間が3タイムスロットであり、SSWのサイズが17タイムスロットであると仮定すると、80%の検出レートが達成され得る。図14において、最小時間が5タイムスロットであり、SSWのサイズが17タイムスロットであると仮定すると、検出レートは81%に上がる。図15において、最小時間が0タイムスロットであり、SSWのサイズが17タイムスロットであると仮定すると、検出レートは85%に上がる。すなわち、図13では、2つの送信間の最小時間は3タイムスロットまたは4タイムスロット以上であり、図14では、5タイムスロットまたは6タイムスロット以上であり、図15では、9タイムスロットまたは10タイムスロット以上である。また、これらの図から、最初に水平な直線区間があり、最小時間の経過後に増加が開始することがわかる。
図16には、SSWの最適な制限の例が示されている。これによれば、送信間の最小時間は5タイムスロットに、SSWの持続時間は20タイムスロットに設定されている。このようなシナリオでは、UEは92%の検出レートを達成できる。
本発明の実施形態によれば、SSWまたはSLWは、例えば基地局などのネットワークエンティティによって、システム全体に対してグローバルに定義されてもよいし、または、送信を実行する前に個々のUEによって動的に構成されてもよい。
SSWをグローバルに定義または設定する場合、リソースプール毎に、またはTX/RXリソースプール毎に定義されてもよく、例えば、モード2で動作するUEであってもよい。言い換えれば、グローバルの手法を適用する場合、上記のように、予約ウィンドウの持続時間よりも短い特定の持続時間を有するSSWが、システムによってUEに事前に設定されてもよい。例えば、UEがタイムスロットnで送信を行おうとする場合、UEは、duration_of_subsetという長さを有するSSW内でセンシングを実行することができる。duration_of_subsetは、UEがセンシングを実行するタイムスロットを指し得、mは、センシングと、タイムスロットnでの送信との間のギャップであり、m≧0を満たす。例えば、チャネル符号化や物理層マッピングなどを含む標準的なPHYおよびMAC信号処理のようなリソース選択および処理のためにmが使用されてもよい。したがって、センシングは、スロットn-duration_of_subset-mから、スロットn-m-1まで実行され得る。ギャップまたは時間ギャップは、UEにおいてRXからTXに切り替えるのに必要な処理時間またはターンアラウンドタイムを考慮しなければならない場合に有用である可能性がある。SSWは、図5(a)の実施形態の説明に関連して上記したパラメータのうちの1つ以上によって定義され得る。
本発明の手法によれば、UEは、SSWを利用して、信頼性の高いセンシングを実行する一方、高い電力効率で動作することができる。例えば、UEは、以下の1つ以上の場合において、SSWを使用する、削減されたセンシングを実行し得る。
UEがブラインド再送信を送信するとき、
UEが消費電力を削減する、例えば、電池の寿命を節約するとき、
例えば別のUE、gNB、またはネットワークによって、UEがそうするように設定または事前に設定されているとき、
UEが、特定のサービスタイプ、例えば、PPDRサービスまたは歩行者サービスのみを使用するまたは対応するように設定または事前に設定されている場合。
UEがブラインド再送信を送信するとき、
UEが消費電力を削減する、例えば、電池の寿命を節約するとき、
例えば別のUE、gNB、またはネットワークによって、UEがそうするように設定または事前に設定されているとき、
UEが、特定のサービスタイプ、例えば、PPDRサービスまたは歩行者サービスのみを使用するまたは対応するように設定または事前に設定されている場合。
しかし、UEが、SSWを調整する必要があると判断したり、無効化または停止する必要があると判断する可能性がある。例えば、UEは、以下の基準のうちの1つ以上に基づいて、SSWウィンドウを調整するか、またはSSWを無効にし得る。
UEが、設定されたまたは事前に設定された閾値よりも高い優先度を有する送信のセンシングを実行する場合、
UEがHARQ再送信を使用して送信する場合、
リソースプールの輻輳状態が、設定されたまたは事前に設定された閾値と等しいか、それより大きいか、または小さい場合、
UEの電力状態に応じて(例えば、小さい電池パックを有するUEは常にSSWを使用する一方。他のUEは、電池状態が設定されたまたは事前に設定された電力レベルを下回る場合など、低電力で動作している場合にのみ、SSWを使用してもよい)、
UEが送信するデータを有するか否かに応じて(例えば、バッファ状態が特定の閾値を上回る場合)。
UEが、設定されたまたは事前に設定された閾値よりも高い優先度を有する送信のセンシングを実行する場合、
UEがHARQ再送信を使用して送信する場合、
リソースプールの輻輳状態が、設定されたまたは事前に設定された閾値と等しいか、それより大きいか、または小さい場合、
UEの電力状態に応じて(例えば、小さい電池パックを有するUEは常にSSWを使用する一方。他のUEは、電池状態が設定されたまたは事前に設定された電力レベルを下回る場合など、低電力で動作している場合にのみ、SSWを使用してもよい)、
UEが送信するデータを有するか否かに応じて(例えば、バッファ状態が特定の閾値を上回る場合)。
実施形態によれば、SSWを調整するために、UEはSSWの持続時間を増減させ得る。実施形態によれば、SSWを無効にするとき、UEは、予約ウィンドウ全体にかけてセンシングを実行し得る。
例えば、UEが優先度の高い(例えば、事前に定義されたレベルを超える優先度の)送信を実行しようとする場合、UEはSSWを使用せず、予約ウィンドウにわたって完全なセンシングを実行するか、または、優先度の高い送信のために利用可能な最良のリソースを決定するために、SSWを増加させてもよい。UEがHARQ再送信を用いて送信を実行する場合、UEは、SSWを使用しないか、SSWを増加させることを好む可能性がある。なぜなら、UEは、実行した送信に対するフィードバックを受信することを期待するので、フィードバックを逃さないようにするためにSSWを回避するか、または少なくとも、増加させたSSWが使用され得る。リソースプールの輻輳状態が高い、すなわち、事前に定義された閾値に近い場合、UEはSSWを完全に無効にするか、または少なくともSSWを増加または延長し得る。なぜなら、輻輳状態に起因して、UEは、あらゆる利用可能なリソースを特定するために、センシングをより多く行うことが必要となるからである。
実施形態によれば、UEがSSWを動的に設定するシナリオを考えると、リソースプールの輻輳状態が高いと判断された場合、UEは、SSWを完全に無効にしたり、SSWを増加させる代わりに、(利用可能である場合)グローバルに定義されたSSWに切り替え、リソースプールの輻輳状態が高い間は、そのグローバルに定義されたSSWを使用してもよい。
以下、UEの機能を補足すると同時に、UEが、要求される低電力需要を達成できるようにすることで、SSWを使用する本発明の手法によって達成可能な効率をさらに最適化する、本発明の手法の実施形態について説明する。
第1の実施形態によれば、AIM(assistance information message)が使用され得る。AIMは、UEを支援するために、および、例えば、SSWを使用するときに欠落しているセンシングデータを補うために、近隣のUEによって提供され得る。AIMは、利用可能なリソースおよび/または利用できないリソースなどのセンシングデータまたはセンシング結果を含み得る。例えば、センシングデータは、占有されているリソース、すなわち、ネットワーク内の他のUEによって使用または予約されているリソース、および/または占有されていないリソース、すなわち、ネットワーク内の他のUEによって使用または予約されておらず、UEによる送信に利用可能なリソースを含み得る。UEは、SSW中に取得されたセンシング結果と、他のまたは近隣のUEから受信した1つ以上のAIMで示されたセンシング結果との組み合わせを使用して、送信に利用できる最良のリソースを決定することができる。実施形態によれば、AIMは、以下のうちの1つ以上を含む。
センシングデータ、
利用可能な、または占有されているリソース、
上位m個の利用可能なリソース、
複数の異なる優先度の送信に使用できるリソースのセットまたはサブセット。
センシングデータ、
利用可能な、または占有されているリソース、
上位m個の利用可能なリソース、
複数の異なる優先度の送信に使用できるリソースのセットまたはサブセット。
例えば、システムがAIMの使用を許可する場合、UEは、AIMが受信されると、動的SSW持続時間を短縮することができる。UEは、自身が動産するリソースプールのためのセンシング結果を提供するAIMを受信できる場合、長時間にわたってセンシングを実行することを回避したり、電源を切ることによって電力を節約したりすることができる。その場合、UEは、UEが送信に使用できる利用可能なリソースを示すリソース割り当て情報マップを複数のAIMから構築することができる。さらに、AIMを受信する場合、UEは、AIMで示されるセンシング結果により依存してもよい。SSWがグローバルに、例えばリソースプールごとに定義されている場合であっても、センシングに基づくAIMを他のUEに提供するように構成されたUEが多数存在する場合、より時間を短くできる可能性がある。実施形態によれば、AIMによって提供されるセンシング結果を使用する場合、SSWを単一のタイムスロットに減らすことさえ可能である。さらなる実施形態によれば、UEは、センシング結果に依存して、および/または、UEが受信/復号したAIMの数に依存して、センシングに使用される1つ以上の時間リソースサブセットの持続時間を延長または増加させ得る。
現在のUEに隣接する複数のUEからAIMを受信する場合、UEは、最も強い信号強度を有するUEからの1つ以上のAIMを考慮するように構成され得、例えば、最も強い信号強度を有するUEのAIMのみが使用され得る。あるいは、AIMを提供する隣接するすべてのUEの中で上位m個の最も強い信号強度を有するUEからのAIMが使用されてもよい。また、受信したAIMの重み付けされた組み合わせが考慮されてもよいし、例えばSCIで送信されたゾーンIDを使用して、通信距離に基づいてAIMが選択されてもよい。
さらなる実施形態によれば、プリエンプションを容易にするために送信前SSWが使用されてもよい。図17は、プリエンプションを容易にするためにUE400によって使用される送信前SSWの一実施形態を示す。図17は図6(d)と類似しており、20タイムスロットの持続時間を有するSSWを使用する。UE400は、リソースを決定するために、および送信を行うタイムスロット470を予約するために、SSWを使用してSL-RP内でセンシングを行う。UE400は、SSWで取得したセンシング情報を用いて、選択ウィンドウ内でリソースを選択する。図17では、UE400は、選択されたリソースでSCI4_1を送信する、SCI4_1は、リソース470で行われる将来の送信のためにリソースも予約する。SSWが終了し、UEがSCI4_1を送信すると、UEはパワーダウンモードまたはスリープモードに入ることができる。UEは常にアクティブにセンシングをしているわけではないため、別のUE、例えば優先度の高い送信を行うUEが予約済みのリソース470をプリエンプションし、UE400が、SSW内で受信されなかったために、他のUEからのSCIに気が付かない可能性がある。そのようなシナリオに対処するために、実施形態によれば、UEは、すでに予約されたリソース470で送信を試みる前に、さらなるSSW472のセンシングを実行することにより、UEの送信よりも高い優先度を有する、そのリソースが予約されている別の送信がすでに存在すると判定された場合、UEが、予約されたリソースのリソース再選択処置をトリガできるようにすることができる。すでに予約されているリソースで送信する前に、UEは、十分なセンシング結果が利用できない場合、例えば、センシング結果の数が特定の閾値以下である場合、またはUEが所定の優先度条件を満たすことができない場合、予約したタイムスロットを対比することを選択し得る。さらなる例によれば、センシング結果が十分ではないまたは不十分であるとは、
全体または累積センシング持続時間が、構成または事前構成された閾値を下回る、または
センシングに使用されるタイムスロットの数が、構成または事前構成された閾値を下回る、または
UEのオン期間の数で測定して、UEがDRXで費やす時間が構成または事前構成された閾値を超える、ことを意味し得る。
全体または累積センシング持続時間が、構成または事前構成された閾値を下回る、または
センシングに使用されるタイムスロットの数が、構成または事前構成された閾値を下回る、または
UEのオン期間の数で測定して、UEがDRXで費やす時間が構成または事前構成された閾値を超える、ことを意味し得る。
UEによるそのような選択は、対象の予約済みリソースを使用するつもりの送信の優先度に依存する。例えば、UEが予約済みリソースで送信しようしている優先度の低い送信を有しており、送信を試みる前にSSWでセンシングを実行できなかった場合、または、別の優先度の高い送信がそのリソースをプリエンプションしたことをUEが確認する期間にわたって、SSWを実行できたが適切なセンシング結果を取得できなかった場合、UEは送信を行い、他の優先度の高い送信との衝突を引き起こすことを避けることを選択し得る。
本発明のさらなる実施形態は、SSW内の高い優先度の送信に対処し、上記実施形態を補完する。SSWがグローバルに定義されている場合、高い優先度の送信を送信しようとする図5(a)のUE400のようなUEは、この送信を示すSCIが、システム内の1つ以上の他のUE、例えば低電力UEによって使用される定義されたSSW内にあることを確実にする。これにより、例えば、リソースプールを使用するすべての低電力UEが、優先度の高い送信を示すSCIを受信し、それに応じて反応できることが保証される。例えば、優先度の高い送信の予約はnスロット前にしか行うことができず、値nはSSWの持続時間よりも短くなければならない。これにより、優先度の高い送信を行うUEが、スロットnでSCIも送信できるようになり、優先度の低い送信のためにSSWを使用してセンシングを実行する任意のUEが、予約済みのリソースを認識し、再選択をトリガできる。
上記の実施形態は、SSWを適用するUEに限定されず、本発明のSSWを使用しないシステム内の任意の他のUE、例えば、車両UEのような十分な電力を備えたUEであってもよいことに留意されたい。しかし、そのUEは、例えば、グローバルに定義されたSSWなどのSSWを使用する低電力UEが上記のように動作する可能性があること、すなわち、所定のSSW内の他の1つ以上のUEが、優先度の高い送信などの送信を行う際、その送信を示すSCIが受信されることを認識している。
SSWを使用してUEを支援するためのさらなる実施形態は、周期的な送信の終了を示す。SCIを受信するUEは、上記したように、TRIVによって示されるリソースが周期的な間隔で繰り返されるリソース予約期間を認識することができる。しかし、UEは、全体の持続時間、すなわち、リソースが繰り返される持続時間、またはそれらのリソースが特定の間隔で繰り返される回数を認識していない可能性がある。この問題に対処するために、実施形態によれば、SCI内に定義された残りの周期的送信を示す値Creselに基づいて、残りの周期的送信の回数を示すカウンタ、または送信が最後の送信か否かを示すフラグが提供されてもよい。例えば、フラグが1に設定されている場合、SCIは送信が繰り返されることを示し、フラグが0に設定されている場合、その送信は、周期的送信の総数を示す特定のCresel値の最後の送信である。実施形態によれば、送信が最後の送信であるかどうかの表示は、本発明のSSWも利用する送信側UEによって提供されてもよい。しかし、上記実施形態は、SSWを適用するUEに限定されず、本発明のSSWを使用しないシステム内の任意の他のUE、例えば、車両UEのような十分な電力を備えたUEであるが、SSWを使用する、例えば低電力UEなどの他のUEが、送信が最後の送信であるかどうかを示すことを認識している、UEにも適用され得る。
したがって、本発明のさらなる実施形態は、本明細書に記載音SSW手法を使用して送信発生のセンシングを実行する1つ以上のさらなるUEを含む無線通信ネットワーク内のUEを提供する。UEは、1つ以上の送信を送信し得、各送信が制御情報に関連付けられている。制御情報は、UEが送信を行う第1のタイムスロットの表示(例えば、TRIV)と、UEが送信を行う第1のタイムスロットに続く複数のさらなるタイムスロットの表示を含む。リソース予約期間の後に新たな送信のために第1のタイムスロットおよびさらなるタイムスロットが繰り返される場合、UEは、制御情報を使用して、例えば、上記カウンタまたはフラグを使用することによって、リソース予約期間の経過後に、リソース予約の繰り返しが終了したことをさらなるUEのうちの1つ以上に通知する。リソースが予約期間にわたって周期的に繰り返し予約されるこのような送信は、周期的送信と称される。
他の実施形態によれば、SCI内で示される送信の少なくとも1つがSSW内にあるように定義される。例えば、SSWがグローバルに定義されている場合、追加の送信発生のうちの1つ、例えば、2つ以下の追加の送信発生の1つは、SSWを使用する任意のUEがリッスンできるよう、SSW内になければならない。実施形態によれば、送信側UEは、本発明のSSWを使用するUEであり得る。しかし、上記実施形態は、SSWを適用するUEに限定されず、本発明のSSWを使用しないシステム内の任意の他のUE、例えば、車両UEのような十分な電力を備えたUEであるが、SSWを使用する、例えば低電力UEなどの他のUEが、上記のように送信を行い得ることを認識している、UEにも適用され得る。
したがって、本発明のさらなる実施形態は、本明細書に記載音SSW手法を使用して送信発生のセンシングを実行する1つ以上のさらなるUEを含む無線通信ネットワーク内のUEを提供する。UEは、1つ以上の送信を送信し得、各送信が制御情報に関連付けられている。UEは、制御情報内で示される、UEが送信を行う初回のタイムスロットおよび/または初回のタイムスロットに続く複数のさらなるタイムスロットのうちの少なくとも1つが、さらなるUEのうちの1つ以上によって使用されるSSW内にあるように、送信を行う。実施形態によれば、UEは、以下の例外のうちの1つ以上が適用される場合を除き、第1のタイムスロット、および/または、制御情報内に示されるさらなるタイムスロットの少なくとも1つがSSWに含まれるように送信を行い得る。
送られる送信が、事前に定義された閾値以上の優先度を有する、
送られる送信が、事前に定義された閾値以下の遅延を有する、
送られる送信が、ブラインド再送信である、
さらなるタイムスロットが2つ未満である。
送られる送信が、事前に定義された閾値以上の優先度を有する、
送られる送信が、事前に定義された閾値以下の遅延を有する、
送られる送信が、ブラインド再送信である、
さらなるタイムスロットが2つ未満である。
一般的事項
本発明の手法のそれぞれの態様および実施形態を個別に説明してきたが、各態様/実施形態は、互いに独立して実装してもよく、または態様/実施形態の一部またはすべてを組み合わせてもよいことに留意されたい。さらに、後述する実施形態が、これまでに説明した態様/実施形態のそれぞれに使用されてもよい。
本発明の手法のそれぞれの態様および実施形態を個別に説明してきたが、各態様/実施形態は、互いに独立して実装してもよく、または態様/実施形態の一部またはすべてを組み合わせてもよいことに留意されたい。さらに、後述する実施形態が、これまでに説明した態様/実施形態のそれぞれに使用されてもよい。
上記実施形態のいくつかは、モード2のUEを参照して説明されているが、本発明はそのような実施形態に限定されないことに留意されたい。本明細書で説明する本発明の教示は、例えば、1つ以上のリソースまたはリソースセットの占有状態を提供するセンシングレポートを取得するためにセンシングを実行するモード1のUEにも適用可能である。
上記の実施形態のいくつかはサイドリンクプールを参照して説明されているが、本発明はそのような実施形態に限定されないことに留意されたい。本発明の手法は、システムまたはネットワーク内のUE間の特定の通信に使用されるセットまたはリソースを提供するネットワークとして実装することができ、本発明に係る上記の時間リソースのサブセットまたはSSWは、リソースのセット内のリソースの総数よりも少ない数の時間リソースを有する。時間リソースは、複数のタイムスロット、サブフレーム、無線フレーム、時間無線リソース、時間領域内のPRBの数であってもよく、また、周波数、サブチャネル、BWPなどであってもよい。
ネットワークのエンティティがネットワークによって提供されるリソースのセットを認識できるようにリソースのセットが事前に構成されてもよく、あるいは、リソースのセットを有するようにネットワークによってエンティティが構成されてもよい。
したがって、ネットワークによって提供されるリソースのセットは、以下のうちの1つ以上として定義され得る。
サイドリンク通信、例えば、PC5を介した直接UE-to-UE通信のためにUEによって使用されるサイドリンクリソースプール、
NR-U通信のためにUEによって使用されるリソースを含むまたはからなる構成された許可、
能力が低いUEが使用するリソースを含むまたはからなる構成された許可。
サイドリンク通信、例えば、PC5を介した直接UE-to-UE通信のためにUEによって使用されるサイドリンクリソースプール、
NR-U通信のためにUEによって使用されるリソースを含むまたはからなる構成された許可、
能力が低いUEが使用するリソースを含むまたはからなる構成された許可。
実施形態によれば、リソースのセットは、1つ以上のセンシング領域、例えば、リソースプール毎の、または、モード1および/またはモード2のUEのためのTX/RXリソースプール毎の領域を含み得る。UEは、無線通信ネットワークによって1つ以上のセンシング領域を有するように構成または事前構成されてもよく、1つ以上のサブセットは、1つ以上のセンシング領域内で定義されている。例えば、センシング領域は、特定の時間間隔にわたり得る。
実施形態によれば、無線通信システムは、地上系ネットワーク、または非地上系ネットワーク、または航空機もしくは宇宙車両を受信機として使用するネットワークもしくはネットワークの一部、またはそれらの組み合わせを含むことができる。
本発明の実施形態によれば、ユーザデバイスは、電力が限られているUE、または歩行者によって使用されるUEなど、VRU(Vulnerable Road User)もしくはP-UE(Pedestrian UE)と呼ばれるハンドヘルドUE、または公安官および第一応答者によって使用される、PS-UE(Public safety UE)と呼ばれる装着型もしくはハンドヘルドUE、またはIoT UE(例えば、反復的なタスクを実行するためにキャンパスネットワーク内に設けられ、周期的にゲートウェイノードからの入力を必要とするセンサ、アクチュエータ、もしくはUE)、またはモバイル端末、または固定端末、またはセルラーIoT-UE、または車両UE、または車両グループリーダー(GL)UE、またはサイドリンクリレー、またはIoTもしくは狭帯域IoT(NB-IoT)デバイス、またはスマートウォッチもしくはフィットネストラッカーなどのウェアラブルデバイス、または地上車両、または航空機、またはドローン、または移動基地局、または路傍ユニット(RSU)、または建物、または、無線通信ネットワークを使用して通信することを可能にするネットワーク接続を有する任意の他のアイテムもしくはデバイス(例えば、センサもしくはアクチュエータ)、または、サイドリンクを使用して通信することを可能にするネットワーク接続を有する任意の他のアイテム/デバイス(例えば、センサもしくはアクチュエータ)、または任意のサイドリンク対応ネットワークエンティティ、のうちの1つ以上を含む。
本発明の実施形態によれば、ネットワークエンティティは、マクロセル基地局、またはスモールセル基地局、または基地局の中央ユニット、または基地局の分散されたユニット、または路傍ユニット(RSU)、またはRRH(Remote Radio Head)、またはAMF、またはMME、またはSMF、またはコアネットワークエンティティ、またはモバイルエッジコンピューティングMECエンティティ、またはNRもしくは5Gコアコンテキストにおけるもののようなネットワークスライス、または、アイテムもしくはデバイスが無線通信ネットワークを使用して通信することを可能にする任意の送信/受信ポイントTRP、のうちの1つ以上を含み、アイテムまたはデバイスは、無線通信ネットワークを使用して通信するためのネットワーク接続を有する。
上記概念のいくつかの態様は装置の文脈で説明されているが、これらの態様は対応する方法の説明も表していることは明らかであり、ブロックまたはデバイスは方法ステップ、または方法ステップの特徴に対応する。同様に、方法ステップの文脈で説明される態様も、対応する装置の対応するブロック、アイテム、または特徴の説明を表す。
本発明の様々な要素および特徴は、アナログおよび/またはデジタル回路を使用するハードウェアとして実装されてもよく、1つ以上の汎用プロセッサまたは専用プロセッサによる命令の実行を通じてソフトウェアとして実装されてもよく、またはハードウェアとソフトウェアの組み合わせとして実装されてもよい。例えば、本発明の実施形態は、コンピュータシステムまたは別の処理システムの環境で実装され得る。図18はコンピュータシステム500の例を示す。ユニットまたはモジュール、ならびにこれらのユニットによって実行される方法のステップは、1つ以上のコンピュータシステム500上で実行され得る。コンピュータシステム500は、専用または汎用デジタル信号プロセッサのような1つ以上のプロセッサ502を含む。プロセッサ502は、バスまたはネットワークのような通信インフラストラクチャ504に接続される。コンピュータシステム500は、メインメモリ506、例えばランダムアクセスメモリRAM、および二次メモリ508、例えばハードディスクドライブおよび/またはリムーバブルストレージドライブを含む。二次メモリ508は、コンピュータプログラムまたは他の命令がコンピュータシステム500にロードされることを可能にし得る。コンピュータシステム500は、コンピュータシステム500と外部デバイスとの間でソフトウェアおよびデータを転送できるようにする通信インターフェース510をさらに含み得る。通信は、電子信号、電磁気信号、光信号、または、通信インターフェースによって処理可能な他の信号の形態を有し得る。通信は、ワイヤーまたはケーブル、光ファイバ、電話回線、携帯電話リンク、RFリンク、およびその他の通信チャネル512を使用し得る。
「コンピュータプログラム媒体」および「コンピュータ可読媒体」という用語は、一般に、リムーバブルストレージユニットまたはハードディスクドライブにインストールされたハードディスクなどの有形の記憶媒体を指して使用される。これらのコンピュータプログラム製品は、コンピュータシステム500にソフトウェアを提供するための手段である。コンピュータ制御ロジックとも呼ばれるコンピュータプログラムは、メインメモリ506および/または二次メモリ508に保存される。コンピュータプログラムはまた、通信インターフェース510を介して受信されてもよい。コンピュータプログラムは、実行されると、コンピュータシステム500が本発明を実施することを可能にする。特に、コンピュータプログラムは、実行されると、プロセッサ502が、本明細書に記載の方法のいずれかなどの本発明のプロセスを実施することを可能にする。したがって、そのようなコンピュータプログラムは、コンピュータシステム500のコントローラを表し得る。本開示がソフトウェアを使用して実施される場合、ソフトウェアは、コンピュータプログラム製品に保存され、リムーバブルストレージドライブ、通信インターフェース510などのインターフェースを使用してコンピュータシステム500にロードされ得る。
ハードウェアまたはソフトウェアでの実装は、それぞれの方法が実行されるようにプログラム可能なコンピュータシステムと協働する、または協働可能な電子的に読み取り可能な制御信号が保存されているデジタル記憶媒体、例えばクラウドストレージ、フロッピーディスク、DVD、ブルーレイ、CD、ROM、PROM、EPROM、EEPROM(登録商標)、またはFLASH(登録商標)メモリを使用して実行され得る。したがって、デジタル記憶媒体はコンピュータ可読であり得る。
本発明に係るいくつかの実施形態は、本明細書に記載の方法のうちの1つが実行されるように、プログラム可能なコンピュータシステムと協働できる電子的に読み取り可能な制御信号を有するデータキャリアを含む。
一般に、本発明の実施形態は、プログラムコードを有するコンピュータプログラム製品として実装され得、プログラムコードは、コンピュータプログラム製品がコンピュータ上で実行されるときに、方法の1つを実行するように動作可能である。プログラムコードは、例えば、機械可読キャリア上に保存され得る。
他の実施形態は、本明細書に記載の方法のうちの1つを実行するための、機械可読キャリア上に保存されたコンピュータプログラムを含む。換言すれば、したがって、本発明の方法の一実施形態は、コンピュータ上で実行されると、本明細書に記載の方法のうちの1つを実行するためのプログラムコードを有するコンピュータプログラムである。
したがって、本発明の方法のさらなる実施形態は、本明細書に記載の方法の1つを実行するためのコンピュータプログラムが記録されたデータキャリアもしくはデジタル記憶媒体、またはコンピュータ可読媒体である。したがって、本発明の方法のさらなる実施形態は、本明細書に記載の方法の1つを実行するためのコンピュータプログラムを表すデータストリームまたは信号のシーケンスである。データストリームまたは信号のシーケンスは、例えばインターネットなどのデータ通信接続を介して転送されるように構成されてもよい。さらなる実施形態は、本明細書に記載の方法の1つを実行するように構成または適合された、例えばコンピュータまたはプログラマブルロジックデバイスなどの処理手段を含む。さらなる実施形態は、本明細書に記載の方法の1つを実行するためのコンピュータプログラムをインストールしたコンピュータを含む。
いくつかの実施形態では、フィールドプログラマブルゲートアレイなどのプログラマブルロジックデバイスを使用して、本明細書に記載の方法の機能の一部またはすべてが実施され得る。いくつかの実施形態では、フィールドプログラマブルゲートアレイは、本明細書に記載の方法の1つを実施するためにマイクロプロセッサと協働することができる。一般に、方法は、任意のハードウェア装置によって実行されることが好ましい。
上記実施形態は、本発明の原理の例示に過ぎない。本明細書に記載される配置および詳細の改変および変更が、当業者には明らかであることを理解されたい。したがって、現行の特許請求の範囲によってのみ限定され、本明細書の実施形態の記載および説明によって提示される具体的詳細によって限定されることは意図されていない。
Claims (54)
- 無線通信ネットワークのためのユーザデバイスであって、前記無線通信ネットワークは、通信のためのリソースのセットを提供し、
前記ユーザデバイスは、前記リソースのセットのうちの1つ以上の時間リソースサブセットについてセンシングを実行し、前記1つ以上のサブセットの時間リソースの数は、前記ネットワークによって提供される前記リソースのセット内のリソースの総数よりも少ない、ユーザデバイス。 - 前記1つ以上のリソースサブセットの外側では、前記ユーザデバイスは、
センシング、
データ送信および/または受信、
受信と送信の切り替え、
送信と受信の切り替え、のうちの1つ以上を実行しない、請求項1に記載のユーザデバイス。 - 前記ユーザデバイスは、複数のサブセットについてセンシングを実行し、前記複数のサブセットは、それぞれの非センシング間隔によって分離されている、請求項1または2に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、前記時間リソースサブセットについて、1つ以上の送信側ユーザデバイスの送信発生のセンシングを実行する、請求項1から3のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、
基地局または別のユーザデバイスに報告すべきセンシングレポートを生成するためにセンシングを実行するモード1、
センシングにより自律的にリソースの選択および割り当てを行うモード2、
のうちの1つ以上で動作する、請求項1から4のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 前記リソースのセットは、送信プール、受信プール、または送信+受信プール、例えば、サイドリンクリソースプールである、請求項1から5のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、センシング結果またはセンシング情報を所定の期間保存する、請求項1から6のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、基準信号の電力検出または相関除去によってセンシングを実行するために、CBR(Channel Busy Ratio)、CCR(Channel Congestion Ratio)、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Radio Signal Strength Indication)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINR(Signal to Interference and Noise Ratio)、CSI(Channel State Information)、PMI(Precoding Matrix Index)、RI(Rank Indicator)、DMRS(Demodulation Reference Signal)、SPSS(Sidelink Primary Synchronization Signal)、SSSS(Sidelink Secondary Synchronization Signal)のうちの1つ以上の信号または測定を使用する、請求項1から7のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、自身の送信バッファ内に送信すべきデータを有する場合にのみ、前記時間リソースサブセットから得られたセンシング情報を処理し、送信のためのリソースを特定する、請求項1から8のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、制御情報を復号することによってセンシングを実行する、請求項1から9のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、前記1つ以上のサブセット中に受信された前記制御情報を使用して、前記1つ以上のサブセット外での送信発生を決定する、請求項10に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、前記制御情報の第1の段階、または前記制御情報の第1の段階および第2の段階のみを復号することによってセンシングを実行し、前記制御情報は、予約ウィンドウ内の将来のリソースの予約を示し、前記予約ウィンドウは、前記サブセットの時間リソースの数よりも大きい数の時間リソースを有する、請求項11に記載のユーザデバイス。
- 前記送信側ユーザデバイスの前記制御情報は、
前記送信側ユーザデバイスが送信を行う第1のタイムスロットに続く複数のさらなるタイムスロットの表示と、
前記送信側ユーザデバイスが送信を行う複数の周波数リソースの表示とのうちの1つ以上を含み、
前記サブセットは、前記第1のタイムスロット、および/または、前記制御情報内に示される前記さらなるタイムスロットの少なくとも1つが前記サブセット内に含まれるように定義される、請求項11または12に記載のユーザデバイス。 - 前記第1のタイムスロットまたは前記さらなるタイムスロットのうちの最初のタイムスロットの間、および/または前記さらなるタイムスロットのうちのいずれかのタイムスロットの間の持続時間は、所定の最小値以上である、請求項13に記載のユーザデバイス。
- リソース予約期間の後に新たな送信のために前記第1のタイムスロットおよび前記さらなるタイムスロットが繰り返される場合、前記ユーザデバイスは、
残りの周期的送信の回数を示すカウンタ、および
送信が最後の送信か否かを示すフラグ、
のうちの1つ以上に応答して、前記リソース予約期間の後の、リソース予約の繰り返しの終了を決定する、請求項13または14に記載のユーザデバイス。 - 前記1つ以上のサブセットは、パラメータを使用して、経時的なパターンとして定義され、前記パラメータは、
前記ユーザデバイスがセンシングを実行する前記リソースのセットの前記タイムスロット、
前記ユーザデバイスがセンシングを実行しない前記リソースのセットの前記タイムスロット、
前記ユーザデバイスがセンシングを実行する2つの連続するタイムスロットサブセット間のタイムギャップまたはオフセット、
前記パターンの周期性、
前記パターンが繰り返される全体の持続時間、
のうちの1つ以上である、請求項1から15のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 前記パターンはさらに、パラメータを使用して、周波数にわたって定義され、前記パラメータは、
前記ユーザデバイスがセンシングを実行する前記リソースのセットの周波数にわたるリソース、
前記ユーザデバイスがセンシングを実行しない前記リソースのセットの周波数にわたるリソース、
前記ユーザデバイスがセンシングを実行する2つの連続する周波数リソースサブセット間の周波数ギャップまたはオフセット、
前記周波数パターンの周期性、
前記周波数パターンが繰り返される全体の周波数帯域、
のうちの1つ以上である、請求項1から16のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 前記1つ以上のサブセット外では、前記ユーザデバイスは、電源を落とすかもしくはスリープ状態になるか、DRXになるか、または省電力モードに入る、請求項1から17のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記時間リソースの数、または前記1つ以上のサブセットの持続時間は検出レートに依存し、前記検出レートは、設定されたまたは事前に設定された期間にわたる前記リソースのセットのすべての時間リソースでの送信の発生に対する、前記1つ以上のサブセットの時間リソースでの送信の発生のパーセントまたは比率として定義される、請求項1から18のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、前記ユーザデバイスによる送信に利用可能なリソースを取得するためにセンシングを実行し、
第1の優先度を有する送信のための前記検出レートは、前記第1の優先度よりも低い第2の優先度の送信のための前記検出レートよりも高い、請求項19に記載のユーザデバイス。 - 前記ユーザデバイスは、リソースプール毎に、または、モード1および/もしくはモード2のユーザデバイスのための送信/受信リソースプール毎に、前記1つ以上のサブセットを有するように、前記無線通信ネットワークによって設定または事前に設定されている、請求項1から20のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、リソースプール毎に、または、モード1および/もしくはモード2のユーザデバイスのための送信/受信リソースプール毎に、1つ以上のセンシング領域を有するように、前記無線通信ネットワークによって設定または事前に設定されており、
前記1つ以上のサブセットは、前記1つ以上のセンシング領域内に定義されている、請求項1から21のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 前記ユーザデバイスは、前記ユーザデバイスによる特定の送信の前に、前記1つ以上のサブセットを設定する、請求項1から22のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスがタイムスロットn内で送信を行う場合、前記ユーザデバイスは、前記タイムスロットnの前のサブセット、例えば、スロットn-duration_of_subset-mからスロットn-m-1までのサブセットを使用し、duration_of_subsetとは、前記ユーザデバイスがセンシングを実行する前記サブセットのタイムスロットを指し、mは、前記センシングと前記送信との間のギャップであり、m≧0である、請求項23に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、
前記ユーザデバイスが、設定されたまたは事前に設定された閾値よりも高い優先度を有する送信のためのセンシングを実行する場合、
前記ユーザデバイスがHARQ再送信を使用して送信を行う場合、
前記リソースのセットの輻輳状態が、設定されたまたは事前に設定された閾値と等しいか、それより大きいか、または小さい場合、
前記ユーザデバイスの電力状態に応じて、
前記ユーザデバイスが送信すべきデータを有するかに応じて、例えば、バッファ状態が閾値を上回るかに応じて、のうちの1つ以上の基準に基づいて、1つ以上のサブセットを調整するか、または1つ以上のサブセットを停止させるもしくは無効にする、請求項1から24のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 前記1つ以上のサブセットを調整することは、前記1つ以上のサブセットの持続時間または時間リソース数を増加または減少させることを含む、請求項25に記載のユーザデバイス。
- 前記1つ以上のサブセットを無効にする場合、前記ユーザデバイスは、前記リソースのセットのすべての時間リソースのセンシングを実行する、請求項25に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスが、前記ユーザデバイスによる特定の送信の前に前記1つ以上のサブセットを設定する場合において、前記リソースのセットの前記輻輳状態が、前記設定されたまたは事前に設定された閾値以上である場合、前記ユーザデバイスは、前記無線通信ネットワークによって設定または事前に設定された1つ以上のサブセットを使用する、請求項25に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、
前記ユーザデバイスがブラインド再送信を送信する場合、
前記ユーザデバイスが消費電力を削減する、例えば、電池の寿命を節約する場合、
別のユーザデバイス、gNB、または前記ネットワークによって、前記ユーザデバイスがそうするように設定または事前に設定されている場合、
前記ユーザデバイスが、特定のサービスタイプ、例えば、PPDRサービスまたは歩行者サービスのみを使用するまたは対応するように設定または事前に設定されている場合、
のうちの1つ以上の場合において、前記1つ以上のサブセット内でセンシングを実行する、請求項1から28のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 前記ユーザデバイスは、1つ以上の他のユーザデバイスから1つ以上のアシスタント情報メッセージを受信し、前記アシスタント情報メッセージは、送信に利用可能なリソース、送信に利用できないリソース、測定された電力レベル、および/またはリソースのランキングなどのセンシングデータを含み、
前記ユーザデバイスは、前記1つ以上のサブセット中に取得されたセンシング結果と、前記1つ以上のアシスタント情報メッセージ内のセンシング結果との組み合わせを使用して、前記ユーザデバイスによる送信に使用される前記リソースを決定する、請求項1から29のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 前記アシスタント情報メッセージは、
センシングデータ、
利用可能な、または占有されているリソース、
上位m個の利用可能なリソース、
複数の異なる優先度の送信に使用できるリソースのセットまたはサブセット、
のうちの1つ以上を含む、請求項30に記載のユーザデバイス。 - 前記ユーザデバイスは、前記1つ以上のアシスタント情報メッセージ内のセンシング結果に依存して、または1つ以上のアシスタント情報メッセージの受信に応答して、前記1つ以上のサブセットの持続時間を短縮する、請求項30または31に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、前記センシング結果に応じて、および/または、前記ユーザデバイスが受信/復号できたアシスタント情報メッセージの数に依存して、センシングに使用される前記1つ以上の時間リソースサブセットの持続時間を延長または増加させる、請求項30から32のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスが複数の他のユーザデバイスからアシスタント情報メッセージを受信する場合、前記ユーザデバイスは、前記複数の他のユーザデバイスのうち最も強い信号強度を有する他のユーザデバイスからの1つ以上のアシスタント情報メッセージを考慮するか、または前記受信されたアシスタント情報メッセージの重み付けされた組み合わせを考慮するか、または、通信距離に基づいて、例えば、サイドリンク制御情報内で送信されるゾーンIDを使用して、前記アシスタント情報メッセージを選択する、請求項30から33のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスが、将来のタイムスロットでの特定の送信のためにセンシングを実行する場合、前記将来のタイムスロットで送信を試みる前に、前記ユーザデバイスは、前記将来のタイムスロットで試みる前記送信よりも高い優先度を有する他の送信が存在する場合、前記将来のタイムスロットのためのリソース再選択処置をトリガする、請求項1から34のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、前記再選択処置中に十分なセンシング結果が入手可能でない場合、前記将来のタイムスロットを退避する、請求項35に記載のユーザデバイス。
- 前記1つ以上のサブセットが前記無線通信ネットワークによって設定または事前に設定され、前記ユーザデバイスが、特定の優先度以上の優先度を有する送信を行う場合、前記ユーザデバイスは、前記設定されたまたは事前に設定された1つ以上のサブセット内で制御メッセージを送信する、請求項1から36のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- リソースのセットの送信発生のセンシングを実行する1つ以上のさらなるユーザデバイスを含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスであって、
前記ユーザデバイスは、前記リソースのセットを使用して1つ以上の送信を周期的に送り、
前記ユーザデバイスは、前記さらなるセンシングユーザデバイスのうちの1つ以上に対して、最後の1つ以上の周期的送信内で前記周期的送信の終了を通知する、または示す、ユーザデバイス。 - 前記ユーザデバイスは、前記リソースのセットのうちのリソースを使用して1つ以上の送信を行い、各送信は、制御情報に関連付けられており、前記制御情報は、前記ユーザデバイスが送信を行う第1のタイムスロットの表示と、前記ユーザデバイスが送信を行う前記第1のタイムスロットに続く複数のさらなるタイムスロットの表示とを含む、請求項38に記載のユーザデバイス。
- リソース予約期間の後に新たな送信のために前記第1のタイムスロットおよび前記さらなるタイムスロットが繰り返される場合、前記ユーザデバイスは、前記制御情報内の表示を使用して、前記リソース予約期間の経過後に、リソース予約の繰り返しが終了したことを前記さらなるユーザデバイスのうちの1つ以上に通知する、請求項38または39に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、
残りの周期的送信の回数を示すカウンタ、および
送信が最後の送信か否かを示すフラグ、
のうちの1つ以上を使用して、前記周期的送信の終了を示す、請求項38から40のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 前記1つ以上のさらなるユーザデバイスは、請求項1から37のいずれか一項に記載のユーザデバイスを含む、請求項38から41のいずれか一項に記載のユーザデバイス。
- 1つ以上のさらなる請求項1から37に記載のユーザデバイスを含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスであって、
前記ユーザデバイスは、前記リソースのセットに含まれるリソースを使用して1つ以上の送信を行い、
前記ユーザデバイスは、第1のタイムスロット、および/または、制御情報内で示されるさらなるタイムスロットのうちの少なくとも1つが、前記リソースのサブセット内に含まれるように、送信を行う、ユーザデバイス。 - 各送信は、制御情報に関連付けられており、前記制御情報は、前記ユーザデバイスが送信を行う第1のタイムスロットの表示と、前記ユーザデバイスが送信を行う前記第1のタイムスロットに続く複数のさらなるタイムスロットの表示とを含む、請求項43に記載のユーザデバイス。
- 前記ユーザデバイスは、
送られる送信が、事前に定義された閾値以上の優先度を有する、
前記送られる送信が、事前に定義された閾値以下の遅延を有する、
前記送られる送信が、ブラインド再送信である、
さらなるタイムスロットが2つ未満である、
のうちの1つ以上の例外が適用される場合を除き、前記第1のタイムスロット、および/または、前記制御情報内に示される前記さらなるタイムスロットのうちの少なくとも1つが前記サブセット内に含まれるように送信を行う、請求項43または44に記載のユーザデバイス。 - 前記ネットワークによって提供される前記リソースのセットは、
サイドリンク通信、例えば、PC5を介した直接ユーザデバイス-to-ユーザデバイス通信のために前記ユーザデバイスによって使用されるサイドリンクリソースプール、
NR-U通信のために前記ユーザデバイスによって使用されるリソースを含む設定された許可、
能力が低いユーザデバイスが使用するリソースを含む設定された許可、
のうちの1つ以上を含む、請求項1から45のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 前記ユーザデバイスは、電力が限られているユーザデバイス、または歩行者によって使用されるユーザデバイスなど、VRU(Vulnerable Road User)もしくはP-ユーザデバイス(Pedestrian ユーザデバイス)と呼ばれるハンドヘルドユーザデバイス、または公安官および第一応答者によって使用される、PS-ユーザデバイス(Public safety ユーザデバイス)と呼ばれる装着型もしくはハンドヘルドユーザデバイス、またはIoT ユーザデバイス、例えば、反復的なタスクを実行するためにキャンパスネットワーク内に設けられ、周期的にゲートウェイノードからの入力を必要とするセンサ、アクチュエータ、もしくはユーザデバイス、またはモバイル端末、または固定端末、またはセルラーIoT-ユーザデバイス、または車両ユーザデバイス、または車両グループリーダー(GL)ユーザデバイス、またはIoTもしくはNB-IoT(narrowband IoT)デバイス、または地上車両、または航空機、またはドローン、または移動基地局、または路傍ユニット(RSU)、または建物、または、無線通信ネットワークを使用して通信することを可能にするネットワーク接続を有する任意の他のアイテムもしくはデバイス(例えば、センサもしくはアクチュエータ)、または、サイドリンクを使用して通信することを可能にするネットワーク接続を有する任意の他のアイテム/デバイス、例えば、センサもしくはアクチュエータ、または任意のサイドリンク対応ネットワークエンティティ、
のうちの1つ以上を備える、請求項1から46のいずれか一項に記載のユーザデバイス。 - 請求項1から47のいずれか一項に記載のユーザデバイスを1つ以上備える、無線通信ネットワーク。
- 前記無線通信ネットワークはさらに、1つ以上のさらなるユーザデバイス、または前記無線通信ネットワークのコアネットワークもしくはアクセスネットワークのエンティティを含む、請求項48に記載の無線通信ネットワーク。
- 前記コアネットワークまたは前記アクセスネットワークの前記エンティティは、マクロセル基地局、またはスモールセル基地局、または基地局の中央ユニット、または基地局の分散されたユニット、または路傍ユニット、またはAMF、またはMME、またはSMF、またはコアネットワークエンティティ、またはモバイルエッジコンピューティングMECエンティティ、またはNRもしくは5Gコアコンテキストで使用されるようなネットワークスライス、または、アイテムもしくはデバイスが前記無線通信ネットワークを使用して通信することを可能にする任意の送信/受信ポイントTRP、のうちの1つ以上を含み、前記アイテムまたはデバイスは、前記無線通信ネットワークを使用して通信するためのネットワーク接続を有する、請求項49に記載の無線通信ネットワーク。
- 無線通信ネットワークのためのユーザデバイスの動作方法であって、前記無線通信ネットワークは、通信のためのリソースのセットを提供し、前記方法は、
前記リソースのセットのうちの1つ以上の時間リソースサブセットについてセンシングを実行することを含み、前記1つ以上のサブセットの時間リソースの数は、前記ネットワークによって提供される前記リソースのセット内のリソースの総数よりも少ない、方法。 - リソースのセットの送信発生のセンシングを実行する1つ以上のさらなるユーザデバイスを含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスの動作方法であって、前記方法は、
前記リソースのセットを使用して1つ以上の送信を周期的に送信することと、
前記さらなるセンシングユーザデバイスのうちの1つ以上に対して、最後の1つ以上の周期的送信において周期的送信の終了を通知または指示することと、を含む、方法。 - 1つ以上のさらなる請求項1から37に記載のユーザデバイスを含む無線通信ネットワークのためのユーザデバイスの動作方法であって、前記方法は、
第1のタイムスロット、および/または、制御情報内に示されるさらなるタイムスロットのうちの少なくとも1つが前記リソースのサブセット内に含まれるように、前記リソースのセットのうちのリソースを使用して1つ以上の送信を送ることを含む、方法。 - コンピュータ上で実行されると請求項51から53のいずれか一項に記載の方法を実行する、命令を保存する、コンピュータ可読媒体。
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