JP6728485B2 - ワイヤレス通信の方法、装置、およびシステム - Google Patents

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Description

本技術はワイヤレス通信分野に関し、より具体的には、ワイヤレス通信の方法、装置、およびシステムに関する。
ワイヤレス通信分野において、ユーザ機器(UE:User Equipment)ユニットとしても知られているエンドユーザの無線またはワイヤレス端末は、無線アクセスネットワーク(RAN)などのワイヤレスネットワークを介して、「eノードB」(eNB)とも呼ばれる無線基地局(RBS)と通信する。無線アクセスネットワーク(RAN)は、セルエリアに分割される地理的エリアをカバーし、各セルエリアは無線基地局によってサービスされる。
V2V(車両対車両)規格の初期バージョンは3GPP RAN1においてファイナライズされ、物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)(データ)および物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)(またはスケジューリング割り当て(SA))の同じサブフレームスケジューリングをサポートし、このサブフレームスケジューリングは、PSSCHおよびPSCCHの近接および非近接送信を含む。PSSCH(データ)およびPSCCH(またはSA)の同じサブフレームスケジューリングとは、図1の左エリア内に示されるように、PSSCH信号(データ)およびPSCCH(またはSA)信号が1つの同じサブフレーム内で送信されることを意味する。図1は、同じ/異なるサブフレームスケジューリングに関する詳述を概略的に示す。
他方で、異なるサブフレームスケジューリングは、将来のV2X(車両対歩行者、車両対ネットワーク/インフラストラクチャ、および、車両対車両などの、車両対何か)調査/研究項目において、考察/決定され得る。PSSCHおよびPSCCH(またはSA)の異なるサブフレームスケジューリングは、図1の右エリア内に示されるように、PSSCH信号およびPSCCH(またはSA)信号が同じサブフレーム内で送信されないことを意味する。
一態様において、第1のノードにおいて、制御チャネルおよび/またはユーザ共有チャネルを第2のノードへと送信するように動作可能な送信器と、サブフレームスケジューリングモードに従い、サイドリンクチャネルの送信のための制御シグナリングにおける、時間および/または周波数位置の指示に関して異なる解釈を行うように動作可能な、コントローラと、を備える、装置が提供される。
別の態様において、第1のノードにおいて、送信器によって、制御チャネルおよび/またはユーザ共有チャネルを第2のノードへと送信すること、ならびに、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードに従い、サイドリンクチャネルの送信のための制御シグナリングにおける、時間および/または周波数位置の指示に関して異なる解釈を行うことを含む、方法が提供される。
別の態様において、第1のノードにおいて、1つまたは複数のプロセッサと、1つまたは複数のプロセッサによって実行されたときに、前述の方法を実行するためのコンピュータプログラムを記憶する、1つまたは複数のプロセッサと結合されたメモリとを備える、システムが提供される。
同じ/異なるサブフレームスケジューリングに関する詳述の概略図である。 車両通信のためのシナリオの概略図である。 それぞれeNBベース送信およびUE自律送信による送信タイミングの、概略図である。 3GPP RAN1ミーティング#86において合意されたサイドリンク制御情報(SCI)コンテンツの概略図である。 3GPP RAN1ミーティング#86において合意されたダウンリンク制御情報(DCI)コンテンツの概略図である。 V2Vにおける同じサブフレームスケジューリング(SAおよびデータの近接送信)の概略図である。 本発明の実施形態に係る、第1のノードにおける装置の概略ブロック図である。 本発明の実施形態に係る、V2Vにおける異なるサブフレームスケジューリングの概略図である。 本発明の別の実施形態に係る、V2Vにおける異なるサブフレームスケジューリングの概略図である。 本発明の別の実施形態に係る、V2Vにおける異なるサブフレームスケジューリングの概略図である。 本発明の実施形態に係る、第1のノードにおける方法を概略的に示すフローチャートである。 本発明の実施形態に係る、第1のノードにおけるシステムの概略ブロック図である。
次に、図2から図11を参照しながら、通信の方法、装置、およびシステムに関する実施形態を説明する。本技術は、多くの異なる形式および多くの異なる順序で具体化され得ること、および、本明細書に記載される実施形態に限定されるものと解釈されるべきではないことを、理解されよう。むしろこれらの実施形態は、本開示が徹底的かつ完全であり、本技術を当業者に十分に伝えるものとなるように、提供される。実際に、本技術は、これらの実施形態の代替、修正、および等価をカバーすることが意図され、添付の特許請求の範囲によって定義される技術の範囲および趣旨内に含まれる。さらに、本技術の下記の詳細な説明において、本技術を完全に理解するために多数の特定の細部が記載されている。しかしながら、当業者であれば、本技術がこうした特定の細部無しに実施され得ることが明らかとなろう。
本明細書において、方法のステップの順序およびコンポーネントの構成は例示の目的で提供されており、制限のためではない。前述の技術の詳細な説明は、例示および説明のために提示してきた。網羅的であること、または開示した精密な形に技術を限定することは意図されていない。上記の教示に照らして、多くの修正および変形形態が可能である。説明する実施形態は、技術の原理およびその実際の適用を最も良く説明し、それによって他の当業者が様々な実施形態において、および企図される特定の用途に適するように様々に修正して、技術を最も良く利用できるようにするために、選択された。技術の範囲は、本明細書に添付の特許請求の範囲によって定義されるものと意図される。
図2は、車両通信のためのシナリオを概略的に示す。
図2に示されるように、eNBは、ダウンリンクチャネルおよびアップリンクチャネルにおいてUE(車両内のUE_N1およびUE_N2など)と通信し得る。また、UE_N1およびUE_N2は、サイドリンクチャネルにおいて互いに通信可能である。車両内のUE_OOC1、UE_OOC2およびUE_OOC_G1などのUEは、セルラネットワークのカバレージ外にあり、車両内のUE_OOC_G1は全地球ナビゲーション衛星システム(GNSS)と同期可能である。
Rel.12/13 D2D(デバイス対デバイス)と同様に、V2V(車両対車両)では2つのサイドリンク送信モードがサポートされている。
1つは、eNBベース送信モード(たとえば、サイドリンク送信モード3)である。eNBはサイドリンクリソースを選択し、DCIを送信してPSCCH(SA)/PSSCH(データ)リソース情報を送信器UEに示す必要があり、送信器UEはそれに応じてPSSCH(データ)およびPSCCH(SA)をサイドリンクで送信することになる。たとえば、図2において、ネットワークカバレージ内にあるUE_N1およびUE_N2は、こうしたモードで動作可能である。こうしたeNBベースモードにおけるタイミングは、図3の上部エリアに示されている。図3は、それぞれeNBベース送信モードおよびUE自律送信モードによる、送信タイミングを概略的に示す。
別のサイドリンク送信モードは、eNBがリソース選択に関与しないUE自律モード(たとえば、モード4)である。すなわち、UEは、PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)のリソース選択および送信を担当している。図2に示されるように、UE_OOC_G1、UE_OOC1、およびUE_OOC2はネットワークカバレージ外にあり、こうしたモードで動作可能である。こうしたUE自律モードにおけるタイミングは、図3の下部エリアに示されている。
3GPP RAN1#86ミーティングでのV2VのSCIおよびDCIに関する合意に基づいて、SCIまたはDCIにおけるリソース割り振り上のすべてのフィールドは、たとえば、(図4Aおよび図4Bを参照しながら具体的に説明するように)以下のようなPSSCH(データ)に関係付けられる。
− 初期の送信と再送信との間の時間ギャップ(SCIおよびDCIで、F1と命名)
− 周波数リソースロケーション(SCIおよびDCIで、F2と命名)
− サブチャネル割り振りの最低インデックス(DCIのみで、F3と命名)
3GPP RAN1#86での合意に基づいて、SCI/DCIコンテンツが図4Aおよび図4Bに具体的に示されている。図4Aは、3GPP RAN1#86ミーティングにおいて合意されたSidelink Control Information(SCI)コンテンツを概略的に示す。図4Bは、3GPP RAN1#86ミーティングにおいて合意されたDownlink Control Information(DCI)コンテンツを概略的に示す。
図5は、V2Vにおける同じサブフレームスケジューリング(SAおよびデータの近接送信)を概略的に示す。
こうした合意に基づいて、図5は、これらのフィールド(図5に示される、F1、F2、および/またはF3)がどのように解釈されるかに関する一例を示す。ここでは、PSCCH(SA)とPSSCH(データ)との間の近接送信を想定しており、SAの送信数は2(第1の送信および第2の送信、または初期送信および再送信)である。PSSCH(データ)の開始時間は規格内に指定され、たとえば、DCI受信時間がサブフレーム#nと想定すると、サイドリンク送信モード3ではn+4であり、これは、DCI受信時間後、第4のサブフレームにおいてPSSCH(データ)の送信が開始されることを意味する。PSSCH(データ)の開始周波数位置は、サイドリンク送信モード3の場合、DCIにおいてF3によって示される。PSSCH(データ)の長さはF2によって決定される。PSSCH(データ)の再送信/第2の送信の場合、タイミングはF1によって決定され、周波数位置はF2によって決定される。PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)の近接送信の場合、関連するPSCCH(SA)は、PSSCH(データ)の開始周波数位置を示す、PSSCH(データ)の最低インデックスを伴う物理リソースブロック(PRB)に位置する。
PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)の非近接送信の場合、指示様式は近接送信とほぼ同じである。唯一の相違は、同じサブフレーム内のPSCCH(SA)とPSSCH(データ)との送信間に、周波数の固定オフセットが存在するという点である。
しかし、現行のSCI/DCI設計は、同じサブフレームスケジューリングのみをサポートする。異なるサブフレームスケジューリングをどのようにサポートするかは不明瞭である。特に、eNBベース送信モードの場合、異なるサブフレームスケジューリングをサポートするためにDCIをどのように設計するかは不明瞭である。異なるサブフレームスケジューリングについてSCI/DCIにおけるPSCCH(SA)の送信のタイミングおよび周波数位置をさらに指示するために、SCI/DCIにおけるリソースに関する現行の指示がPSSCH(データ)のみに関することを考慮すると、DCI/SCIサイズが大きくなり、同じサブフレームスケジューリングまたは異なるサブフレームスケジューリングそれぞれについて、2つの異なるDCI/SCIフォーマットを設計することが必要になり得、これによって規格がより複雑になる。したがって、そのサイズおよび複雑さを増加させないDCI/SCIをどのように設計するかが、異なるサブフレームスケジューリングの目標である。
図6は、本発明の実施形態に係る、第1のノードにおける装置600のブロック図を概略的に示す。
図6に示されるように、第1のノードにおいて、装置は、制御チャネルおよび/またはユーザ共有チャネルを第2のノードへと送信するように動作可能な送信器と、サブフレームスケジューリングモードに従い、サイドリンクチャネルの送信のための制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示に関して、異なる解釈を行うように動作可能な、コントローラとを備える。
したがって、サブフレームスケジューリングモードに基づいて、サイドリンクチャネルの送信のための制御シグナリングにおける付加的な時間および/または周波数位置の指示を送信するために追加することなく、サイドリンクチャネルの送信のための制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、異なって解釈することが可能であり、したがって、サイドリンクのユーザ共有チャネルの送信のための制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、サブフレームスケジューリングモードに基づいて、サイドリンクの制御チャネルの送信のための制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示として、再使用できるようになる。シグナリングサイズは最適化可能である。
一実施形態において、制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)、および/または物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)を含み得、ユーザ共有チャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および/または物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)を含み、制御シグナリングは、ダウンリンク制御情報(DCI)および/またはサイドリンク制御情報(SCI)を含む。
実際に、実施形態は基地局ベース送信モードの場合に使用可能であり、ここで、第1のノードはeノードB(eNB)もしくは任意の他の基地局であり、第2のノードはユーザ機器(UE)であり、または代替として、第1のノードは送信器UEであり、第2のノードは受信器UEである。この場合、eNBはサイドリンクのユーザ共有チャネルの送信のために、時間および/または周波数位置の指示を伴うDCIをUEに送信することが可能であり、DCIを受信したUEは、ユーザ共有チャネルのためのこうした時間および/または周波数位置の指示を、制御チャネルのためのものであると解釈することが可能である。対応するSCIシグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示は、ユーザ共有チャネルのため、または制御チャネルのためとすることができる。SCIにおける時間/周波数指示のこうした解釈に関して2つのオプションがあり、どちらのオプションが使用されるかは、eNBによって指定、構成されること、UEによってまたはサブフレームスケジューリングモード(異なるサブフレームスケジューリングまたは同じサブフレームスケジューリング)に基づいて、事前構成されることが可能である。
すなわち、基地局ベースのサイドリンク送信モードの場合、第1のノードがeノードB(eNB)もしくは任意の他の基地局であり、第2のノードがユーザ機器(UE)であり、または第1のノードが送信器UEであり、第2のノードが受信器UEであり、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネル(たとえば、PSCCH)およびユーザ共有チャネル(たとえば、PSSCH)の同じサブフレームスケジューリングを示す場合、時間および/または周波数位置の指示をユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、送信器に、制御シグナリングにおけるユーザ共有チャネルの送信のための時間および/または周波数位置の指示を第2のノードへと送信させるように動作可能であり、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、時間および/または周波数位置の指示を制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、送信器に、制御シグナリングにおけるユーザ共有チャネルの送信のための時間および/または周波数位置の指示を第2のノードへと送信させるように動作可能である。
実際に、実施形態はUE自律送信モードの場合に使用可能であり、ここで第1のノードは送信器UEであり、第2のノードは受信器UEである。UEはeNBからのDCIを必要とせず、時間および/または周波数位置の指示が、制御チャネルのためであるかまたはユーザ共有チャネルのためであるかを、異なるスケジューリングモード、規格において事前に構成されるかまたは指定された基地局による構成に基づいて、理解することが可能である。この場合、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈するように動作可能であり、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈するように動作可能である。
したがって、基地局ベース送信モードまたはUE自律送信モードのいずれの場合でも、シグナリングサイズを最適化することができる。
一実施形態において、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングモードは、ユーザ共有チャネルまたは制御チャネルのリソースプール構成に基づき、リソースプールは、サイドリンク送信に使用可能な時間/周波数リソースからなる。
制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングモードは、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのスケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされることを示す。制御チャネルおよびユーザ共有チャネルまたは制御チャネルの異なるサブフレームスケジューリングモードは、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのスケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされないことを示す。
一実施形態において、時間および/または周波数位置の指示は、以下のうちの少なくとも1つを含む。
(1)トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための開始タイミング、
(2)トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための周波数開始位置、
(3)トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信と再送信との間の時間ギャップ、
(4)トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信と再送信との間の周波数オフセット、および、
(5)トランスポートブロックの長さ。
第1のノードがeノードB(eNB)であり、第2のノードがユーザ機器(UE)である場合、ダウンリンク制御情報(DCI)内でeNBによって送信される時間および/または周波数位置の指示は、(2)、(3)、(4)、および(5)を含む。第1のノードが送信器UEであり、第2のノードが受信器UEである場合、サイドリンク制御情報(SCI)内で送信器UEによって送信される時間および/または周波数位置の指示は、(3)、(4)、および(5)を含む。
DCI/SCIの場合、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、
ダウンリンク制御情報(DCI)/サイドリンク制御情報(SCI)内の「初期送信と再送信との間の時間ギャップ」フィールド(または、F1と呼ばれる)を、制御チャネル(たとえば、PSCCH)の初期送信と再送信との間の時間関係として解釈し、
DCI/SCI内の「初期送信および再送信の周波数リソースロケーション」フィールド(または、F2と呼ばれる)を、制御チャネル(たとえば、PSCCH)の再送信の周波数リソースロケーションおよびユーザ共有チャネル(たとえば、PSSCH)の長さとして解釈し、
DCI内に「初期送信に割り振られたサブチャネルの最低インデックス」が存在する場合、DCI内の「初期送信に割り振られたサブチャネルの最低インデックス」フィールド(または、F3と呼ばれる)を、制御チャネル(たとえば、PSCCH)の初期送信の周波数開始位置として解釈するように、
動作可能である。
SCIが「初期送信に割り振られたサブチャネルの最低インデックス」フィールドを有さないことに留意されたい。
特に、時間/周波数位置に関する解釈をより明瞭にするために、こうしたDCI/SCIフォーマット(上記フィールドを伴う)および/またはサイズが、PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)の同じサブフレームスケジューリングおよび異なるサブフレームスケジューリングに対してどのように使用されるかに関する例を詳述する。すなわち、リソース割り振りフィールドの解釈は、スケジューリング様式(同じサブフレームスケジューリングまたは異なるサブフレームスケジューリング)に依存する。
PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)の同じサブフレームスケジューリングの場合、SCI/DCIにおける時間/周波数リソースの指示は、上記の図5で示されるように、通常通りPSSCH(データ)に関連しており、詳細は省略する。
異なるサブフレームスケジューリングの場合、V2VのSCI/DCIにおける時間/周波数リソースの指示は、特にPSSCH(データ)の長さを除き、PSCCH(SA)に関連している。
− DCI/SCIにおける「初期送信と再送信との間の時間ギャップ」フィールド(F1)は、PSCCH(SA)の初期送信と再送信との間の時間関係として解釈される。
− PSCCH(SA)の初期送信は、たとえば、サブフレームn+4またはn+Xにおいて受信されるDCIに基づく固定タイミングに基づいており、ここでXは、DCIがサブフレームn内で受信されるものと想定すると、4よりも大きい最小整数である。
− DCI/SCIにおける「初期送信および再送信の周波数リソースロケーション」フィールドは、「PSCCH(SA)の再送信の周波数リソースロケーション」および「PSSCH(データ)の長さ」フィールド(F2)として解釈される(「初期送信および再送信の周波数リソースロケーション」フィールドおよび「PSSCHの長さ」フィールドは、共に符号化される)。
− DCIにおける「初期送信に割り振られたサブチャネルの最低インデックス」フィールド(F3)は、PSCCH(SA)の初期送信の周波数位置として解釈される。
要約すると、DCIおよびSCIに関して下記の表1および表2を示す。
Figure 0006728485
Figure 0006728485
ここで、PSCCH(SA)および関連付けられるPSSCH(データ)は、固定された時間/周波数関係(ワンバイワンマッピング)を有し、PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)の異なるサブフレームスケジューリングモードまたは同じサブフレームスケジューリングモードのいずれを構成するかは、リソースプール構成に依存する。
すなわち、本実施形態において、コントローラは、サイドリンクの制御チャネルの送信とユーザ共有チャネルの送信との間の固定された時間および/または周波数関係を定義するように、動作可能である(1対1マッピングとも呼ばれる)。
本実施形態において、送信器は、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示を第2のノードへと送信するように動作可能であり、それにより、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示は、固定された時間および/もしくは周波数関係に基づいて第2のノードによって決定可能であるか、または、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示を第2のノードへと送信するように動作可能であり、それにより、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示は、固定された時間および/もしくは周波数関係に基づいて第2のノードによって決定可能である。
この1対1マッピングによって、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのうちの一方の時間および/または周波数位置は、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのうちの他方のそれ、ならびに1対1マッピング関係から、決定可能である。
図7は、本発明の実施形態に係る、V2Vにおける異なるサブフレームスケジューリングを概略的に示す。
図7は、SCI/DCIにおける時間/周波数リソースをどのように解釈するかを詳述する。PSCCH(SA)の開始時間は規格内に指定され、たとえば、DCI受信時間がサブフレーム#nであると想定すると、モード3ではn+4である。PSCCH(SA)の開始周波数位置は、モード3の場合、DCIにおいてF3によって示される。PSSCH(データ)の長さはF2によって決定される。PSCCH(SA)の再送信の場合、タイミングはF1によって決定され、周波数位置はF2によって決定される。PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)は、固定された時間/周波数関係を有する。
上記ソリューションの利点はシンプルであり、一般的なDCI/SA設計およびDCI/SAサイズは増加しない。
図8は、本発明の別の実施形態に係る、V2Vにおける異なるサブフレームスケジューリングを概略的に示す。
図8は、同じDCI/SCIフォーマットおよび/またはサイズが、PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)の同じサブフレームスケジューリングおよび異なるサブフレームスケジューリングに使用されるが、DCIとPSSCH(データ)との間のタイミングは、スケジューリング様式(同じサブフレームスケジューリングまたは異なるサブフレームスケジューリング)に依存する例を、詳述している。
PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)の同じサブフレームスケジューリングの場合、V2VのSCI/DCIにおける時間/周波数リソースの指示は、PSSCH(データ)に関連するが、DCIとPSSCH(データ)との間のタイミングは、UEがサブフレームnにおいてDCIを受信すると想定すると、4より大きいかまたは等しい最小整数である。
異なるサブフレームスケジューリングの場合、V2VのSCI/DCIにおける時間/周波数リソースの指示は、PSSCH(データ)に関連するが、DCIとPSSCH(データ)との間のタイミングは、UEがサブフレームnにおいてDCIを受信すると想定すると、Xより大きいかまたは等しい最小整数である。ここで、Xは4より大きく、たとえば6または8である。
PSCCH(SA)および関連付けられたPSSCH(データ)は、固定された時間/周波数関係(ワンバイワンマッピング)を有することになる。
PSCCH(SA)およびPSSCH(データ)の異なるサブフレームスケジューリングまたは同じサブフレームスケジューリングのいずれを構成するかは、リソースプール構成に依存する。
図8は、SCI/DCIにおける時間/周波数リソースをどのように解釈するか、および、異なるサブフレームスケジューリングの場合、新しいタイミングとは何であるかを詳述する。すべての時間/周波数関係フィールドはPSSCH(データ)指示のために使用され、これは同じサブフレームスケジューリングと同じである。唯一の違いは、DCIとPSSCH(データ)との間のタイミングがn+6またはn+8に変更されていることであり、DCIがサブフレームnにおいて受信されると想定すると、これはn+4よりも大きい。
上記ソリューションの利点もシンプルであり、一般的なDCI/SA設計およびDCI/SAサイズは増加しない。加えて、仕様変更は非常に小さい。
要約すると、本実施形態において、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、第1のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルと、ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間に、第1の固定されたタイミング関係が存在し、第1の固定されたタイミング関係はしきい値Xより大きいかまたは等しい最小整数であり、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、第2のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルのタイミングと、ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間の、第2の固定されたタイミング関係を定義するように動作可能であり、第2の固定されたタイミング関係はしきい値Yより大きいかまたは等しい最小整数であって、YはXより大きい。
別の実施形態は、図8に示されるような上記の実施形態と同様であり、受信されるDCIとPSSCH(データ)との間に新しいタイミングも想定するが、時間/周波数フィールドの解釈はDCIとSCIとの間で異なる。以下、その詳細を説明するために表3および表4を示す。
Figure 0006728485
Figure 0006728485
上記ソリューションの利点もシンプルであり、一般的なDCI/SA設計およびDCI/SAサイズは増加しない。
図9は、本発明の別の実施形態に係る、V2Vにおける異なるサブフレームスケジューリングを概略的に示す。
本実施形態において、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、SCIの場合には、制御チャネルの送信のタイミングが選択または再選択決定のタイミングより早くならないことを保証するように動作可能である。
本実施形態は、感知についての何らかの考慮事項に関するものである。図9に示されるように、基本的に、同じサブフレームスケジューリングに使用される感知メカニズムは、異なるサブフレームスケジューリングに再使用可能である。しかし、UEは、PSCCH(SA)タイミングがリソースの(再)選択決定の時間よりも早くないことを保証すべきである。
したがって、本発明の実施形態を用いると、シグナリングサイズが最適化可能であり、DCI/SA設計はシンプルおよび一般的であることが可能であり、DCI/SAサイズは増加せず、仕様変更は非常に小さいことが可能である。
図10は、本発明の実施形態に係る、第1のノードにおける方法1000のフローチャートを概略的に示す。
方法1000は、第1のノードにおいて、送信器によって、制御チャネルおよび/またはユーザ共有チャネルを第2のノードへと送信する、ステップS1001、ならびに、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードに従い、ユーザ共有チャネルの送信のための制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示に関して異なる解釈を行う、ステップS1002の、ステップを含む。
一実施形態において、解釈を行うステップS1002は、コントローラによって、基地局ベースの送信モードの場合、第1のノードがeノードB(eNB)もしくは任意の他の基地局であり、第2のノードがユーザ機器(UE)であり、または第1のノードが送信器UEであり、第2のノードが受信器UEであることを、さらに含み、解釈を行うステップS1002は、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、時間および/または周波数位置の指示をユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、送信器に、制御シグナリングにおけるユーザ共有チャネルの送信のための時間および/または周波数位置の指示を第2のノードへと送信させること、ならびに、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、時間および/または周波数位置の指示を制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、送信器に、制御シグナリングにおけるユーザ共有チャネルの送信のための時間および/または周波数位置の指示を第2のノードへと送信させること、をさらに含む。
一実施形態において、UE自律送信モードの場合、第1のノードは送信器UEであり、第2のノードは受信器UEであり、解釈を行うステップS1002は、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈すること、ならびに、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することを、さらに含む。
一実施形態において、時間および/または周波数位置の指示は、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための開始タイミングと、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための周波数開始位置と、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信と再送信との間の時間ギャップと、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信と再送信との間の周波数オフセットと、トランスポートブロックの長さと、のうちの少なくとも1つを含み、第1のノードがeノードB(eNB)であり、第2のノードがユーザ機器(UE)である場合、ダウンリンク制御情報(DCI)内でeNBによって送信される時間および/または周波数位置の指示は、(2)、(3)、(4)、および(5)を含み、第1のノードが送信器UEであり、第2のノードが受信器UEである場合、サイドリンク制御情報(SCI)内で送信器UEによって送信される時間および/または周波数位置の指示は、(3)、(4)、および(5)を含む。
一実施形態において、解釈を行うステップS1002は、コントローラによって、サイドリンクの制御チャネルの送信とユーザ共有チャネルの送信との間の固定された時間および/または周波数関係を定義することを、さらに含む。
一実施形態において、解釈を行うステップS1002は、コントローラによって、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示を第2のノードへと送信し、それにより、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示が、固定された時間および/もしくは周波数関係に基づいて第2のノードによって決定可能となること、または、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示を第2のノードへと送信し、それにより、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示が、固定された時間および/もしくは周波数関係に基づいて第2のノードによって決定可能となることを、さらに含む。
一実施形態において、解釈を行うステップS1002は、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、第1のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルと、ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間に、第1の固定されたタイミング関係が存在し、第1の固定されたタイミング関係はしきい値Xより大きいかまたは等しい最小整数であり、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、第2のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルのタイミングと、ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間の、第2の固定されたタイミング関係を定義することをさらに含み、第2の固定されたタイミング関係はしきい値Yより大きいかまたは等しい最小整数であって、YはXより大きい。
一実施形態において、解釈を行うステップS1002は、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、SCIの場合には、制御チャネルの送信のタイミングが選択または再選択決定のタイミングより早くならないことを保証することを、さらに含む。
一実施形態において、制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)、および/または物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)を含み、ユーザ共有チャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および/または物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)を含み、制御シグナリングは、ダウンリンク制御情報(DCI)および/またはサイドリンク制御情報(SCI)を含む。
一実施形態において、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングモードは、ユーザ共有チャネルまたは制御チャネルのリソースプール構成に基づき、リソースプールは、サイドリンク送信に使用可能な時間/周波数リソースからなり、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングモードは、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのスケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされることを示し、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルまたは制御チャネルの異なるサブフレームスケジューリングモードは、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのスケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされないことを示す。
したがって、本発明の実施形態を用いると、シグナリングサイズが最適化可能であり、DCI/SA設計はシンプルおよび一般的であることが可能であり、DCI/SAサイズは増加せず、仕様変更は非常に小さいことが可能である。
図11は、本発明の実施形態に係る、第1のノードにおけるシステム1100のブロック図を概略的に示す。
システム1100は、第1のノードにおいて、1つまたは複数のプロセッサ1101と、1つまたは複数のプロセッサによって実行されたときに、前述の方法を実行するためのコンピュータプログラムを記憶する、1つまたは複数のプロセッサと結合されたメモリ1102とを備える。本明細書では、方法のステップおよびステップに関する詳細な説明は省略する。
したがって、本発明の実施形態を用いると、シグナリングサイズが最適化可能であり、DCI/SA設計はシンプルおよび一般的であることが可能であり、DCI/SAサイズは増加せず、仕様変更は非常に小さいことが可能である。
加えて、本開示の実施形態は、少なくとも下記の主題を提供可能である。
(1)装置は、第1のノードにおいて、制御チャネルおよび/またはユーザ共有チャネルを第2のノードへと送信するように動作可能な送信器と、サブフレームスケジューリングモードに従い、ユーザ共有チャネルの送信のための制御シグナリングにおける、時間および/または周波数位置の指示に関して異なる解釈を行うように動作可能な、コントローラと、を備える。
(2)(1)に従った装置であり、制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)、および/または物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)を含み、ユーザ共有チャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および/または物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)を含み、制御シグナリングは、ダウンリンク制御情報(DCI)および/またはサイドリンク制御情報(SCI)を含む。
(3)(1)に従った装置であり、基地局ベースの送信モードの場合、第1のノードがeノードB(eNB)もしくは任意の他の基地局であり、第2のノードがユーザ機器(UE)であり、または第1のノードが送信器UEであり、第2のノードが受信器UEであり、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、時間および/または周波数位置の指示をユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、送信器に、制御シグナリングにおけるユーザ共有チャネルの送信のための時間および/または周波数位置の指示を第2のノードへと送信させるように動作可能であり、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、時間および/または周波数位置の指示を制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、送信器に、制御シグナリングにおけるユーザ共有チャネルの送信のための時間および/または周波数位置の指示を第2のノードへと送信させるように動作可能である。
(4)(1)に従った装置であり、UE自律送信モードの場合に、第1のノードは送信器UEであり、第2のノードは受信器UEであり、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈するように動作可能であり、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈するように動作可能である。
(5)(3)または(4)に従った装置であり、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングモードは、ユーザ共有チャネルまたは制御チャネルのリソースプール構成に基づき、リソースプールは、サイドリンク送信に使用可能な時間/周波数リソースからなり、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングモードは、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのスケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされることを示し、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルまたは制御チャネルの異なるサブフレームスケジューリングモードは、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのスケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされないことを示す。
(6)(1)に従った装置であり、時間および/または周波数位置の指示は、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための開始タイミング、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための周波数開始位置、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信と再送信との間の時間ギャップ、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信と再送信との間の周波数オフセット、および、トランスポートブロックの長さ、のうちの少なくとも1つを含み、第1のノードがeノードB(eNB)であり、第2のノードがユーザ機器(UE)である場合、ダウンリンク制御情報(DCI)内でeNBによって送信される時間および/または周波数位置の指示は、(2)、(3)、(4)、および(5)を含み、第1のノードが送信器UEであり、第2のノードが受信器UEである場合、サイドリンク制御情報(SCI)内で送信器UEによって送信される時間および/または周波数位置の指示は、(3)、(4)、および(5)を含む。
(7)(6)に従った装置であり、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、ダウンリンク制御情報(DCI)/サイドリンク制御情報(SCI)内の「初期送信と再送信との間の時間ギャップ」フィールドを、制御チャネルの初期送信と再送信との間の時間関係として解釈し、DCI/SCI内の「初期送信および再送信の周波数リソースロケーション」フィールドを、制御チャネルの再送信の周波数リソースロケーションおよびユーザ共有チャネルの長さとして解釈し、DCI内に「初期送信に割り振られたサブチャネルの最低インデックス」が存在する場合、DCI内の「初期送信に割り振られたサブチャネルの最低インデックス」を、制御チャネルの初期送信の周波数開始位置として解釈するように、動作可能である。
(7)(1)に従った装置であり、コントローラは、サイドリンクの制御チャネルの送信とユーザ共有チャネルの送信との間の固定された時間および/または周波数関係を定義するように、動作可能である。
(8)(7)に従った装置であり、送信器は、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示を第2のノードへと送信するように動作可能であり、それにより、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示は、固定された時間および/もしくは周波数関係に基づいて第2のノードによって決定可能であるか、または、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示を第2のノードへと送信するように動作可能であり、それにより、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示は、固定された時間および/もしくは周波数関係に基づいて第2のノードによって決定可能である。
(9)(1)に従った装置であり、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、第1のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルと、ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間に、第1の固定されたタイミング関係が存在し、第1の固定されたタイミング関係はしきい値Xより大きいかまたは等しい最小整数であり、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、第2のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルのタイミングと、ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間の、第2の固定されたタイミング関係を定義するように動作可能であり、第2の固定されたタイミング関係はしきい値Yより大きいかまたは等しい最小整数であって、YはXより大きい。
(10)(1)に従った装置であり、コントローラは、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、SCIの場合には、制御チャネルの送信のタイミングが選択または再選択決定のタイミングより早くならないことを保証するように動作可能である。
(12)方法は、第1のノードにおいて、送信器によって、制御チャネルおよび/またはユーザ共有チャネルを第2のノードへと送信するステップと、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードに従い、ユーザ共有チャネルの送信のための制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示に関して異なる解釈を行うステップと、を含む。
(13)(12)に従った方法であり、解釈を行うステップは、コントローラによって、基地局ベースの送信モードの場合、第1のノードがeノードB(eNB)もしくは任意の他の基地局であり、第2のノードがユーザ機器(UE)であり、または第1のノードが送信器UEであり、第2のノードが受信器UEであることを、さらに含み、解釈を行うステップは、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、時間および/または周波数位置の指示をユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、送信器に、制御シグナリングにおけるユーザ共有チャネルの送信のための時間および/または周波数位置の指示を第2のノードへと送信させること、ならびに、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、時間および/または周波数位置の指示を制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、送信器に、制御シグナリングにおけるユーザ共有チャネルの送信のための時間および/または周波数位置の指示を第2のノードへと送信させること、をさらに含む。
(14)(12)に従った方法であり、UE自律送信モードの場合、第1のノードは送信器UEであり、第2のノードは受信器UEであり、解釈を行うステップは、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈すること、ならびに、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈すること、をさらに含む。
(15)(12)に従った方法であり、時間および/または周波数位置の指示は、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための開始タイミング、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための周波数開始位置、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信と再送信との間の時間ギャップ、トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信と再送信との間の周波数オフセット、および、トランスポートブロックの長さ、のうちの少なくとも1つを含み、第1のノードがeノードB(eNB)であり、第2のノードがユーザ機器(UE)である場合、ダウンリンク制御情報(DCI)内でeNBによって送信される時間および/または周波数位置の指示は、(2)、(3)、(4)、および(5)を含み、第1のノードが送信器UEであり、第2のノードが受信器UEである場合、サイドリンク制御情報(SCI)内で送信器UEによって送信される時間および/または周波数位置の指示は、(3)、(4)、および(5)を含む。
(16)(12)に従った方法であり、解釈を行うステップは、コントローラによって、サイドリンクの制御チャネルの送信とユーザ共有チャネルの送信との間の固定された時間および/または周波数関係を定義すること、をさらに含む。
(17)(16)に従った方法であり、解釈を行うステップは、コントローラによって、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示を第2のノードへと送信し、それにより、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示が、固定された時間および/もしくは周波数関係に基づいて第2のノードによって決定可能となること、または、サイドリンクの制御チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示を第2のノードへと送信し、それにより、サイドリンクのユーザ共有チャネルのための時間および/もしくは周波数位置の指示が、固定された時間および/もしくは周波数関係に基づいて第2のノードによって決定可能となること、をさらに含む。
(18)(12)に従った方法であり、解釈を行うステップは、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、第1のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルと、ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間に、第1の固定されたタイミング関係が存在し、第1の固定されたタイミング関係はしきい値Xより大きいかまたは等しい最小整数であり、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、第2のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルのタイミングと、ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間の、第2の固定されたタイミング関係を定義すること、をさらに含み、第2の固定されたタイミング関係はしきい値Yより大きいかまたは等しい最小整数であって、YはXより大きい。
(19)(12)に従った方法であり、解釈を行うステップは、コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードが、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、SCIの場合には、制御チャネルの送信のタイミングが選択または再選択決定のタイミングより早くならないことを保証すること、をさらに含む。
(20)(12)に従った方法であり、制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)、および/または物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)を含み、ユーザ共有チャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および/または物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)を含み、制御シグナリングは、ダウンリンク制御情報(DCI)および/またはサイドリンク制御情報(SCI)を含む。
(21)(13)または(14)に従った方法であり、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングモードは、ユーザ共有チャネルまたは制御チャネルのリソースプール構成に基づき、リソースプールは、サイドリンク送信に使用可能な時間/周波数リソースからなり、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングモードは、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのスケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされることを示し、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルまたは制御チャネルの異なるサブフレームスケジューリングモードは、制御チャネルおよびユーザ共有チャネルのスケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされないことを示す。
(22)システムは、第1のノードにおいて、1つまたは複数のプロセッサと、1つまたは複数のプロセッサによって実行されたときに、(12)〜(19)のうちのいずれか一項に記載された方法を実行するためのコンピュータプログラムを記憶する、1つまたは複数のプロセッサと結合されたメモリと、を備える。
本開示は、ソフトウェア、ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェアの協働によって実現可能である。前述の各実施形態の説明で使用される各機能ブロックは、LSIによって集積回路として実現可能であり、各実施形態において説明する各プロセスは、LSIによって制御され得る。それらはチップとして個別に形成され得るか、または1つのチップが機能ブロックの一部もしくはすべてを含むように形成され得る。それらは、結合されたデータ入力および出力を含み得る。ここでLSIは、集積度合の差に応じて、IC、システムLSI、超LSI、または極超LSIと呼ばれ得る。しかしながら、集積回路の実装技法はLSIに限定されず、専用回路または汎用プロセッサを使用して実現され得る。加えて、LSI、またはLSI内部に配設された回路セルの接続および設定が再構成可能な再構成可能プロセッサの、製造後にプログラミング可能なFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)が使用可能である。
以上、本開示のいくつかの実施形態の例を、特定の実施形態の添付の図面を参照しながら詳細に説明してきた。もちろん、構成要素または技法の想像できるあらゆる組み合わせを説明することはできないが、当業者であれば、本開示の範囲を逸脱することなく、上記の実施形態に様々な修正が可能であることを理解されよう。たとえば、上記の実施形態は、3GPPネットワークの一部を参照しながら説明しているが、本開示の実施形態は、同様の機能構成要素を有する3GPPネットワークの後継などの、同様のネットワークにも適用可能であることを容易に理解されよう。
したがって、特に、上記の説明および同封の図面ならびに任意の添付の特許請求の範囲で使用される3GPPという用語および関連または関係する用語は、現在または将来にわたり、状況に応じて解釈されるものとする。
本開示は、ソフトウェア、ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェアの協働によって実現可能である。前述の各実施形態の説明で使用される各機能ブロックは、LSIによって集積回路として実現可能であり、各実施形態において説明する各プロセスは、LSIによって制御され得る。それらはチップとして個別に形成され得るか、または1つのチップが機能ブロックの一部もしくはすべてを含むように形成され得る。それらは、結合されたデータ入力および出力を含み得る。ここでLSIは、集積度合の差に応じて、IC、システムLSI、超LSI、または極超LSIと呼ばれ得る。しかしながら、集積回路の実装技法はLSIに限定されず、専用回路または汎用プロセッサを使用して実現され得る。加えて、LSI、またはLSI内部に配設された回路セルの接続および設定が再構成可能な再構成可能プロセッサの、製造後にプログラミング可能なFPGA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)が使用可能である。
特に、前述の説明および関連付けられた図面内に提示された教示の恩恵を受ける当業者であれば、開示された開示の修正および他の実施形態を思いつくであろう。したがって、本開示は開示された特定の実施形態に限定されるものではないこと、および、修正および他の実施形態が本開示の範囲内に含まれることが意図されていることを理解されよう。本明細書では特定の用語が使用されているが、それらは包括的かつ説明の意味でのみ使用されており、制限の目的では使用されていない。

Claims (20)

  1. 第1のノードにおいて、
    制御チャネルおよび/またはユーザ共有チャネルを第2のノードへと送信するように動作可能な、送信器と、
    サブフレームスケジューリングモードが前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合の、前記ユーザ共有チャネルの送信のための制御シグナリングにおける、時間および/または周波数位置の指示に関する解釈と、前記サブフレームスケジューリングモードが前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合の、前記制御シグナリングにおける、時間および/または周波数位置の指示に関する解釈とで、異なる解釈を行うように動作可能な、コントローラと、
    を備える、装置。
  2. 前記制御チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、拡張物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)、および/または物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH)を含み、
    前記ユーザ共有チャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)および/または物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH)を含み、
    前記制御シグナリングは、ダウンリンク制御情報(DCI)および/またはサイドリンク制御情報(SCI)を含む、
    請求項1に記載の装置。
  3. 基地局ベースの送信モードの場合、前記第1のノードがeノードB(eNB)もしくは任意の他の基地局であり、前記第2のノードがユーザ機器(UE)であり、または前記第1のノードが送信器UEであり、前記第2のノードが受信器UEであり、
    前記コントローラは、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、前記時間および/または周波数位置の指示を前記ユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、前記送信器に、前記制御シグナリングにおける前記ユーザ共有チャネルの送信のための前記時間および/または周波数位置の指示を前記第2のノードへと送信させるように動作可能であり、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、前記時間および/または周波数位置の指示を前記制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、前記送信器に、前記制御シグナリングにおける前記ユーザ共有チャネルの送信のための前記時間および/または周波数位置の指示を前記第2のノードへと送信させるように動作可能である、
    請求項1に記載の装置。
  4. UE自律送信モードの場合に、前記第1のノードは送信器UEであり、前記第2のノードは受信器UEであり、前記コントローラは、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける前記時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクの前記ユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈するように動作可能であり、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、前記制御シグナリングにおける前記時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクの前記制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈するように動作可能である、
    請求項1に記載の装置。
  5. 前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記同じサブフレームスケジューリングモードは、前記ユーザ共有チャネルまたは前記制御チャネルのリソースプール構成に基づき、前記リソースプールは、サイドリンク送信に使用可能な時間/周波数リソースからなり、
    前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記同じサブフレームスケジューリングモードは、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記スケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされることを示し、
    前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルまたは制御チャネルの前記異なるサブフレームスケジューリングモードは、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記スケジューリングが、同じサブフレーム内でスケジューリングされないことを示す、
    請求項3または4に記載の装置。
  6. 前記時間および/または周波数位置の指示は、
    )トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための開始タイミング、
    )トランスポートブロックまたは制御チャネルの前記初期送信のための周波数開始位置、
    )トランスポートブロックまたは制御チャネルの前記初期送信と再送信との間の時間ギャップ、
    )トランスポートブロックまたは制御チャネルの前記初期送信と前記再送信との間の周波数オフセット、および、
    )トランスポートブロックの長さ、
    のうちの少なくとも1つを含み、
    前記第1のノードがeノードB(eNB)であり、前記第2のノードがユーザ機器(UE)である場合、ダウンリンク制御情報(DCI)内で前記eNBによって送信される前記時間および/または周波数位置の指示は、(2)、(3)、(4)、および(5)を含み、
    前記第1のノードが送信器UEであり、前記第2のノードが受信器UEである場合、サイドリンク制御情報(SCI)内で前記送信器UEによって送信される前記時間および/または周波数位置の指示は、(3)、(4)、および(5)を含む、
    請求項1に記載の装置。
  7. 前記コントローラは、前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、
    ダウンリンク制御情報(DCI)/サイドリンク制御情報(SCI)内の「初期送信と再送信との間の時間ギャップ」フィールドを、前記制御チャネルの初期送信と再送信との間の時間関係として解釈し、
    DCI/SCI内の「初期送信および再送信の周波数リソースロケーション」フィールドを、前記制御チャネルの再送信の周波数リソースロケーションおよび前記ユーザ共有チャネルの長さとして解釈し、
    DCI内に「初期送信に割り振られたサブチャネルの最低インデックス」が存在する場合、DCI内の前記「初期送信に割り振られたサブチャネルの最低インデックス」を、前記制御チャネルの初期送信の周波数開始位置として解釈するように、動作可能である、
    請求項6に記載の装置。
  8. 前記コントローラは、
    サイドリンクの前記制御チャネルの送信と前記ユーザ共有チャネルの送信との間の固定された時間および/または周波数関係を定義するように、動作可能である、
    請求項1に記載の装置。
  9. 前記送信器は、
    サイドリンクの前記ユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示を前記第2のノードへと送信するように動作可能であり、それにより、サイドリンクの前記制御チャネルのための前記時間および/または周波数位置の指示は、前記固定された時間および/または周波数関係に基づいて前記第2のノードによって決定可能であるか、または、
    サイドリンクの前記制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示を前記第2のノードへと送信するように動作可能であり、それにより、サイドリンクの前記ユーザ共有チャネルのための前記時間および/または周波数位置の指示は、前記固定された時間および/または周波数関係に基づいて前記第2のノードによって決定可能である、
    請求項7に記載の装置。
  10. 前記コントローラは、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記同じサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、前記第1のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルと、前記ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間に、第1の固定されたタイミング関係が存在し、
    前記第1の固定されたタイミング関係はしきい値Xより大きいかまたは等しい最小整数であり、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、前記第2のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルのタイミングと、前記ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間の、第2の固定されたタイミング関係を定義するように動作可能であり、
    前記第2の固定されたタイミング関係はしきい値Yより大きいかまたは等しい最小整数であって、YはXより大きい、
    請求項1に記載の装置。
  11. 前記コントローラは、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、SCIの場合には、前記制御チャネルの前記送信のタイミングが選択または再選択決定のタイミングより早くならないことを保証するように動作可能である、
    請求項1に記載の装置。
  12. 第1のノードにおいて、
    送信器によって、制御チャネルおよび/またはユーザ共有チャネルを第2のノードへと送信すること、ならびに
    コントローラによって、サブフレームスケジューリングモードが前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合の、前記ユーザ共有チャネルの送信のための制御シグナリングにおける時間および/または周波数位置の指示に関する解釈と、前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合の、前記制御シグナリングにおける、時間および/または周波数位置の指示に関する解釈とで、異なる解釈を行うこと、
    を含む、方法。
  13. 前記解釈を行うステップは、前記コントローラによって、
    基地局ベースの送信モードの場合、前記第1のノードがeノードB(eNB)もしくは任意の他の基地局であり、前記第2のノードがユーザ機器(UE)であり、または前記第1のノードが送信器UEであり、前記第2のノードが受信器UEであることを、さらに含み、
    前記解釈を行うステップは、前記コントローラによって、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、前記時間および/または周波数位置の指示を前記ユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、前記送信器に、前記制御シグナリングにおける前記ユーザ共有チャネルの送信のための前記時間および/または周波数位置の指示を前記第2のノードへと送信させること、ならびに、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、前記時間および/または周波数位置の指示を前記制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈することによって、前記送信器に、前記制御シグナリングにおける前記ユーザ共有チャネルの送信のための前記時間および/または周波数位置の指示を前記第2のノードへと送信させること、
    をさらに含む、請求項12に記載の方法。
  14. UE自律送信モードの場合、前記第1のノードは送信器UEであり、前記第2のノードは受信器UEであり、前記解釈を行うステップは、前記コントローラによって、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの同じサブフレームスケジューリングを示す場合、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、制御シグナリングにおける前記時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクの前記ユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈すること、ならびに
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの異なるサブフレームスケジューリングを示す場合、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルを含むサイドリンクチャネルの送信のために、前記制御シグナリングにおける前記時間および/または周波数位置の指示を、サイドリンクの前記制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示として解釈すること、
    をさらに含む、請求項12に記載の方法。
  15. 前記時間および/または周波数位置の指示は、
    (1)トランスポートブロックまたは制御チャネルの初期送信のための開始タイミング、
    (2)トランスポートブロックまたは制御チャネルの前記初期送信のための周波数開始位置、
    (3)トランスポートブロックまたは制御チャネルの前記初期送信と再送信との間の時間ギャップ、
    (4)トランスポートブロックまたは制御チャネルの前記初期送信と前記再送信との間の周波数オフセット、および、
    (5)トランスポートブロックの長さ、のうちの少なくとも1つを含み、
    前記第1のノードがeノードB(eNB)であり、前記第2のノードがユーザ機器(UE)である場合、ダウンリンク制御情報(DCI)内で前記eNBによって送信される前記時間および/または周波数位置の指示は、(2)、(3)、(4)、および(5)を含み、
    前記第1のノードが送信器UEであり、前記第2のノードが受信器UEである場合、サイドリンク制御情報(SCI)内で前記送信器UEによって送信される前記時間および/または周波数位置の指示は、(3)、(4)、および(5)を含む、
    請求項12に記載の方法。
  16. 前記解釈を行うステップは、前記コントローラによって、
    サイドリンクの前記制御チャネルの送信と前記ユーザ共有チャネルの送信との間の固定された時間および/または周波数関係を定義すること、
    をさらに含む、請求項12に記載の方法。
  17. 前記解釈を行うステップは、前記コントローラによって、
    サイドリンクの前記ユーザ共有チャネルのための時間および/または周波数位置の指示を前記第2のノードへと送信し、それにより、サイドリンクの前記制御チャネルのための前記時間および/または周波数位置の指示が、前記固定された時間および/または周波数関係に基づいて前記第2のノードによって決定可能となること、または、
    サイドリンクの前記制御チャネルのための時間および/または周波数位置の指示を前記第2のノードへと送信し、それにより、サイドリンクの前記ユーザ共有チャネルのための前記時間および/または周波数位置の指示が、前記固定された時間および/または周波数関係に基づいて前記第2のノードによって決定可能となること、
    をさらに含む、請求項16に記載の方法。
  18. 前記解釈を行うステップは、前記コントローラによって、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記同じサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、前記第1のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルと、前記ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間に、第1の固定されたタイミング関係が存在し、
    前記第1の固定されたタイミング関係はしきい値Xより大きいかまたは等しい最小整数であり、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、基地局ベースの送信モードである場合は、前記第2のノードによって受信されるDCIを送信するダウンリンク制御チャネルのタイミングと、前記ユーザ共有チャネルの初期送信のための開始タイミングとの間の、第2の固定されたタイミング関係を定義すること、
    をさらに含み、
    前記第2の固定されたタイミング関係はしきい値Yより大きいかまたは等しい最小整数であって、YはXより大きい、
    請求項12に記載の方法。
  19. 前記解釈を行うステップは、前記コントローラによって、
    前記サブフレームスケジューリングモードが、前記制御チャネルおよび前記ユーザ共有チャネルの前記異なるサブフレームスケジューリングを示すとき、SCIの場合には、前記制御チャネルの前記送信のタイミングが選択または再選択決定のタイミングより早くならないことを保証すること、
    をさらに含む、請求項12に記載の方法。
  20. 第1のノードにおいて、
    1つまたは複数のプロセッサと、
    前記1つまたは複数のプロセッサによって実行されたときに、請求項12から19のうちのいずれか一項に記載された方法を実行するためのコンピュータプログラムを記憶する、前記1つまたは複数のプロセッサと結合されたメモリと、
    を備える、システム。
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