WO2017195531A1 - ユーザ装置及び信号送信方法 - Google Patents

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WO2017195531A1
WO2017195531A1 PCT/JP2017/015354 JP2017015354W WO2017195531A1 WO 2017195531 A1 WO2017195531 A1 WO 2017195531A1 JP 2017015354 W JP2017015354 W JP 2017015354W WO 2017195531 A1 WO2017195531 A1 WO 2017195531A1
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signal
communication
unit
user apparatus
base station
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真平 安川
聡 永田
チュン ジョウ
リュー リュー
アンシン リ
ホイリン ジャン
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株式会社Nttドコモ
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Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a signal transmission method.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced
  • FAA Future Radio Access
  • 5G 5G
  • D2D Device-to-Device
  • D2D reduces the traffic between the user apparatus and the base station, and enables communication between user apparatuses even when the base station becomes unable to communicate during a disaster or the like.
  • D2D includes D2D discovery (D2D discovery, also called D2D discovery) for finding other user devices that can communicate, and D2D communication (D2D direct communication, D2D communication, direct communication between terminals) for direct communication between user devices And so on).
  • D2D discovery also called D2D discovery
  • D2D communication D2D direct communication, D2D communication, direct communication between terminals
  • D2D signal A signal transmitted and received in D2D is referred to as a D2D signal.
  • V2X is a part of Intelligent Transport Systems (ITS), and as shown in FIG. 1, Vehicle-to-Vehicle (V2V), which means a communication mode performed between automobiles, is installed on the side of the road with the automobile.
  • Vehicle-to-Infrastructure (V2I) which means a communication mode between a road-side unit (RSU) and V2N (Vehicle-to-V), which means a communication mode between a car and a driver's mobile terminal Nomadic device) and Vehicle to Pedestrian (V2P), which means a communication mode between a car and a pedestrian mobile terminal.
  • RSU road-side unit
  • V2N Vehicle-to-V
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • V2X it is assumed that various types of data are transmitted and received. For example, a case where data with high priority such as data notifying the occurrence of an accident between cars is transmitted / received, and a case where semi-persistent data is transmitted / received at a predetermined cycle (for example, a cycle of 100 ms) is assumed. Has been.
  • the D2D technology that is the base of V2X is based on the premise that part of resources for Uplink (UL) is used for transmission / reception of D2D signals, and D2D specifications (Rel-12 and Rel-13) in the current 3GPP In the specification of), various specifications are defined on the premise that priority is given to UL communication over D2D communication.
  • UL Uplink
  • Rel-12 and Rel-13 D2D specifications
  • V2X since transmission / reception of high-priority data is assumed as described above, it is considered necessary to prioritize V2X communication over UL communication as necessary.
  • the D2D specification in the current 3GPP is basically defined on the premise that the UL communication is prioritized, there is a problem that the V2X communication cannot be prioritized.
  • V2X is considered to be a type of D2D, the above-described problems are not limited to V2X, and may occur in general D2D communication with high priority.
  • ⁇ Technology is required that enables D2D communication to be preferentially performed as necessary.
  • a user apparatus in a wireless communication system that supports D2D communication, the storage unit storing a Gap pattern indicating a Gap period that is repeatedly set in a UL radio resource, and the storage unit A transmission unit that transmits a signal of D2D communication in a Gap period indicated by the Gap pattern stored in the GAP pattern.
  • a technology that enables D2D communication to be preferentially performed as necessary.
  • V2X It is a figure for demonstrating D2D. It is a figure for demonstrating D2D. It is a figure for demonstrating MAC PDU used for D2D communication. It is a figure for demonstrating the format of SL-SCH subheader. It is a figure for demonstrating the example of the channel structure used by D2D. It is a figure which shows the structural example of PSDCH. It is a figure which shows the structural example of PSDCH. It is a figure which shows the structural example of PSCCH and PSSCH. It is a figure which shows the structural example of PSCCH and PSSCH. It is a figure which shows a resource pool configuration. It is a figure which shows a resource pool configuration.
  • LTE corresponds to not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP but also Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP. It is used in a broad sense including the fifth generation communication system.
  • the present embodiment is mainly intended for V2X
  • the technology according to the present embodiment is not limited to V2X and can be widely applied to D2D in general.
  • D2D includes V2X as its meaning.
  • D2D is not only a process procedure for transmitting and receiving D2D signals between user apparatuses UE, but also a process procedure for receiving (monitoring) a D2D signal by a base station, and a connection with a base station eNB in the case of RRC idle
  • the user apparatus UE is used in a broad sense including a processing procedure for transmitting an uplink signal to the base station eNB.
  • D2D is broadly divided into “D2D discovery” and “D2D communication”.
  • D2D discovery As shown in FIG. 2A, a resource pool for a Discovery message is secured for each Discovery period (also referred to as Physical Sidelink Discovery Channel (PSDCH) period), and the user apparatus UE within the resource pool A Discovery message (discovery signal) is transmitted. More specifically, there are Type 1 and Type 2b.
  • Type1 the user apparatus UE autonomously selects a transmission resource from the resource pool.
  • a quasi-static resource is allocated by higher layer signaling (for example, RRC signal).
  • a resource pool for Sidelink Control Information (SCI) / data transmission is periodically secured.
  • the user apparatus UE on the transmission side notifies the reception side of data transmission resources and the like by SCI using resources selected from the Control resource pool (Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) resource pool), and transmits data using the data transmission resources To do.
  • “D2D communication” includes Mode1 and Mode2.
  • resources are dynamically allocated by (Enhanced) Physical) Downlink Control Channel ((E) PDCCH) sent from the base station eNB to the user apparatus UE.
  • E Physical Downlink Control Channel
  • the user apparatus UE autonomously selects transmission resources from the resource pool.
  • the resource pool is notified by System Information Block (SIB) or a predefined one is used.
  • SIB System Information Block
  • PSDCH PSDCH
  • PSCCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the Medium Access Control (MAC) Protocol Data Unit (PDU) used for D2D communication includes at least a MAC header, a MAC Control element, a MAC Service Data Unit (SDU), and a padding.
  • the MAC PDU may contain other information.
  • the MAC header is composed of one Sidelink Shared Channel (SL-SCH) subheader and one or more MAC PDU subheaders.
  • SL-SCH Sidelink Shared Channel
  • the SL-SCH subheader includes a MAC PDU format version (V), transmission source information (SRC), transmission destination information (DST), Reserved bit (R), and the like.
  • V indicates the MAC PDU format version that is assigned to the head of the SL-SCH subheader and is used by the user apparatus UE.
  • Information relating to the transmission source is set in the transmission source information.
  • An identifier related to the ProSe UE ID may be set in the transmission source information.
  • Information regarding the transmission destination is set in the transmission destination information. In the transmission destination information, information regarding the transmission destination ProSe Layer-2 Group ID may be set.
  • FIG. 5 An example of the D2D channel structure is shown in FIG. As shown in FIG. 5, a PSCCH resource pool and a PSSCH resource pool used for “D2D communication” are allocated. Also, a PSDCH resource pool used for “D2D discovery” is assigned with a period longer than the period of the channel of “D2D communication”.
  • PSSS Primary Sidelink Synchronization signal
  • SSSS Secondary Sidelink Synchronization signal
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • FIG. 6A shows an example of a PSDCH resource pool used for “D2D discovery”. Since the resource pool is set by the bitmap of the subframe, it becomes an image resource pool as shown in FIG. 6A. The same applies to the resource pools of other channels.
  • the PSDCH is repeatedly transmitted while being frequency hopped. The number of repetitions can be set from 0 to 3, for example. Also, as shown in FIG. 6B, PSDCH has a PUSCH-based structure in which a demodulation reference signal (DM-RS) is inserted.
  • DM-RS demodulation reference signal
  • FIG. 7A shows an example of the PSCCH and PSSCH resource pool used for “D2D communication”.
  • the PSCCH is repeatedly transmitted (repetition) once while frequency hopping.
  • the PSSCH is repeatedly transmitted three times while performing frequency hopping.
  • PSCCH and PSSCH have a PUSCH-based structure and have a structure in which DMRS is inserted.
  • FIG. 8A shows an example of a resource pool configuration in PSCCH, PSDCH, and PSSCH (Mode 2).
  • the resource pool is represented as a subframe bitmap.
  • the bitmap is num. Repeated for the number of repetitions. Also, an offset indicating the start position in each cycle is specified.
  • FIG. 8B shows an example of discontinuous allocation, and a start PRB, an end PRB, and the number of PRBs (numPRB) are designated as illustrated.
  • D2D discovery defines a periodic gap period called a discovery gap (Non-patent Document 3).
  • the discovery gap is a period defined in consideration of a case where a discovery message (discovery signal) needs to be transmitted and received on a carrier different from the carrier used for UL transmission, and is set by an explicit request from the user apparatus UE, Different periods can be set for transmission and reception.
  • the user apparatus UE (particularly, the user apparatus UE that does not have the ability to simultaneously transmit and receive radio signals using a plurality of carriers) determines the frequency of the transmitter included in the D2D discovery within the period of transmission (Tx) discovery gap.
  • the discovery message can be transmitted by switching to the frequency of the carrier in which the Similarly, the user apparatus UE switches the frequency of the receiver included in the user apparatus UE to the frequency of the carrier on which D2D discovery is performed, and monitors (waits for) a discovery message (discovery signal) within the reception (Rx) discovery gap period. )It can be performed. Note that, during the discovery gap period for transmission, the base station eNB performs scheduling so that UL communication is not performed during the discovery gap period for transmission. During the discovery gap period for reception, the base station eNB performs scheduling so that DL communication is not performed during the discovery gap period.
  • the pattern of the discovery gap (hereinafter referred to as “Gap pattern”) is based on the Tx and / or Rx Gap pattern candidate (SL-GapRequest) included in the RRC message (SidelinkUEInformation) from the user apparatus UE.
  • the Tx and / or Rx Gap pattern determined in step (1) is set in the user apparatus UE by the information element (SL-GapPattern) included in the RRC message (RRC Connection Reconfiguration).
  • WAN Wide Area Network
  • 3GPP is an expression mainly used to distinguish D2D from cellular.
  • the UL resource is particularly intended among the cellular radio resources.
  • the subframe corresponding to the discovery gap is represented by a bitmap (gapSubframeBitmap).
  • the bitmap is repeated at a period set by a gap period (gapPeriod).
  • an offset (gapOffset) indicating the start position in each cycle is specified.
  • the information element is shown in FIG.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to the embodiment.
  • wireless communications system which concerns on this Embodiment has the base station eNB, the user apparatus UE1, and the user apparatus UE2.
  • the user apparatus UE1 is intended for the transmission side and the user apparatus UE2 is intended for the reception side, but both the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 have both a transmission function and a reception function.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 are not particularly distinguished, they are simply described as “user apparatus UE”.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 illustrated in FIG. 11 each have a function of cellular communication as the user apparatus UE in LTE and a D2D function including signal transmission / reception on the above-described channel. Moreover, user apparatus UE1 and user apparatus UE2 have a function which performs the operation
  • the user apparatus UE may be any apparatus having a D2D function.
  • the user apparatus UE may be a vehicle, a terminal held by a pedestrian, an RSU (UE type RSU having a UE function), or the like. is there.
  • the user apparatus UE according to the present embodiment may be a user apparatus UE having a capability of transmitting and receiving only at one frequency (one carrier), and can simultaneously transmit and receive at a plurality of frequencies (a plurality of carriers).
  • the user apparatus UE having the capability may be used.
  • the function of the cellular communication as the base station eNB in LTE, and the function (a resource allocation function, a notification function, etc.) for enabling communication of the user apparatus UE in this Embodiment are provided.
  • the base station eNB includes an RSU (eNB type RSU having an eNB function).
  • V2X data used in the following description may be V2V data, V2I data, V2N data, or V2P data.
  • data includes an arbitrary packet, a MAC Protocol Data Unit (PDU), or a Transport Block (TB) unless otherwise specified.
  • PDU MAC Protocol Data Unit
  • TB Transport Block
  • the “D2D signal” is described on the assumption that it is a D2D communication signal (SCI, data, or a combination of SCI and data).
  • the message is not limited and may be a D2D discovery message (discovery signal).
  • resource includes time resource (eg, subframe) or time and frequency resource unless otherwise specified.
  • the user apparatus UE will be described on the assumption that the D2D signal including V2X data is transmitted / received, but the data included in the D2D signal is not necessarily limited to V2X data. This embodiment can also be applied to the case of transmitting and receiving D2D signals including arbitrary data other than V2X data.
  • the user apparatus UE uses the “D2D signal transmission method including V2X data (part 1)” or “D2D signal transmission method including V2X data (part 2)” described below. If necessary, V2X data can be preferentially transmitted. Note that the base station eNB and the user apparatus UE may support both the “D2D signal transmission method including V2X data (part 1)” and the “D2D signal transmission method including V2X data (part 2)”. It may be good or only one of them may be supported.
  • the transmission method (the 1) when the user apparatus UE transmits D2D signal containing V2X data is demonstrated.
  • the conventional discovery gap in D2D is a period defined in consideration of the case where it is necessary to transmit and receive a D2D discovery message (discovery signal) using a carrier different from the UL carrier. Scheduling is performed so that UL communication is not performed.
  • this period is a period in which transmission / reception of a D2D signal message is prioritized over UL communication. Therefore, in the transmission method (part 1) of the D2D signal including V2X data, the user apparatus UE preferentially transmits the D2D signal including V2X by transmitting the D2D signal including V2X data in the gap period. Enable.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a transmission method (part 1) of a D2D signal including V2X data.
  • a Tx Gap pattern (a Gap pattern for transmission) including resources for transmitting a D2D signal including V2X data is shared by the user apparatus UE and the base station eNB, and the user apparatus UE is a Gap indicated by the Tx Gap pattern.
  • a D2D signal including V2X data is transmitted in a period.
  • the transmission method (part 1) is that V2X data is transmitted when a D2D signal including V2X data is transmitted using the same carrier (intra-Carrier) as in UL communication, and when the carrier (inter-Carrier) is different from that in UL communication.
  • the present invention can be applied to both cases where transmission of D2D signals including is performed. Therefore, in the Gap period indicated by the Gap pattern, in addition to the period for transmitting the D2D signal including the V2X data, the user apparatus UE switches the frequency (tuning and retuning) of the transmitter and the switching destination carrier.
  • a period for synchronization (for example, a subframe for transmitting a D2D signal and several subframes before and after the subframe) may be included.
  • the user apparatus UE and the base station eNB may perform resource selection and Gap pattern determination for transmitting a D2D signal including V2X data by any one of the methods described below.
  • Transmission method (1-1) In the transmission method (part 1-1), the user apparatus UE selects a resource for transmitting the D2D signal, and the base station eNB determines a Tx Gap pattern to be set in the user apparatus UE.
  • FIG. 13 is a sequence diagram showing a transmission method (part 1-1) of a D2D signal including V2X data.
  • the user apparatus UE selects (including reselection) periodic resources for transmitting V2X data to the semi-persistent (S11). Note that reselecting a periodic resource means selecting another periodic resource when a problem (eg, collision) occurs in the already selected periodic resource.
  • the user apparatus UE transmits a Gap pattern request signal for requesting a Gap pattern corresponding to the selected radio resource to the base station (S12). More specifically, the user apparatus UE generates a Tx Gap pattern candidate including the (re) selected resource in the Gap period, includes the generated Tx Gap pattern candidate in the Gap pattern request signal, and the base station eNB Send to.
  • the base station eNB determines a Tx Gap pattern to be set in the user apparatus UE based on the Tx Gap pattern candidate received from the user apparatus UE, and sets (notifies) the determined Tx Gap pattern in the user apparatus UE. (S13, S14).
  • the user apparatus UE transmits a D2D signal including V2X data in the gap period indicated by the set Tx Gap pattern (S15).
  • the user apparatus UE since the user apparatus UE exists mainly outdoors in V2X, in 3GPP, the user apparatus UE that can receive the signal of Global Navigation Satellite System (GNSS) replaces the synchronization signal of the base station eNB with the GNSS signal. A synchronization method to synchronize with is being studied. Therefore, when the user apparatus UE is synchronized with the GNSS signal, the user apparatus UE generates a Tx Gap pattern candidate in accordance with the synchronization timing of the base station eNB (that is, the base station eNB sets the resource time axis incorrectly). It is necessary to generate a Tx Gap pattern candidate.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the user apparatus UE may transmit a Gap pattern request signal to the base station eNB using an RRC message, or transmit the Gap pattern request signal to the base station eNB using layer 2 signaling (MAC signaling). May be. In the latter case, a new MAC subheader indicating a Gap pattern request signal may be used. Thereby, delay and the amount of signaling can be reduced.
  • MAC signaling layer 2 signaling
  • the user apparatus UE may include information indicating the priority of V2X data scheduled to be transmitted (information indicating the type of V2X data) may be included in the Gap pattern request signal and transmitted to the base station eNB ( S12).
  • the base station eNB may determine a Tx Gap pattern to be set in the user apparatus UE based on information indicating the priority of the V2X data (S13). For example, if the base station eNB determines that the priority of the V2X data is lower than the priority of the UL communication (for example, voice call), the Gap period included in the Tx Gap pattern candidate in order to prioritize the UL communication.
  • a Tx Gap pattern obtained by thinning a Gap period corresponding to a resource used for UL communication is determined as a Tx Gap pattern to be set in the user apparatus UE.
  • the base station eNB determines that the priority of the V2X data is higher than the priority of the UL communication
  • the Tx Gap pattern candidate notified from the user apparatus UE should be set to the user apparatus UE as it is. It may be determined as a Gap pattern.
  • the user apparatus UE performs the processing in step S11.
  • Tx Gap pattern candidates are generated for each carrier, and the generated Tx Gap pattern candidates for each carrier are included in the Gap pattern request signal.
  • the base station eNB determines a Tx Gap pattern to be set in the user apparatus UE for each carrier (S13), and sets (notifies) the determined Tx Gap pattern for each carrier in the user apparatus UE. (S14).
  • the user apparatus UE if V2X is operated by a plurality of carriers and V2X data is scheduled to be transmitted by each of the plurality of carriers, the user apparatus UE generates Tx for each generated carrier.
  • information indicating the highest priority among V2X data scheduled to be transmitted on each carrier may be included in the Gap pattern request signal and transmitted to the base station eNB ( S12). For example, when carrier A plans to transmit V2X data with priority “1” and priority “2” and carrier B plans to transmit V2X data with priority “3”, user equipment UE In the Gap pattern request signal, the carrier A is scheduled to transmit the V2X data with the priority “1” and the carrier B is scheduled to transmit the V2X data with the priority “3”.
  • the base station eNB determines a Tx Gap pattern to be set in the user apparatus UE for each carrier based on the priority for each carrier (S13), and determines the determined Tx Gap pattern for each carrier to the user apparatus UE. It may be set (notified) (S14).
  • the base station eNB presets the priority between the V2X communication and the UL communication in the user apparatus UE.
  • the resource for transmitting the D2D signal including the V2X data (re) Make a selection and determine the Tx Gap pattern yourself.
  • the base station eNB receives a report of the (re) selected resource by the user apparatus UE, recognizes the Tx Gap pattern based on the reported resource, and performs scheduling based on the recognized Tx Gap pattern.
  • FIG. 14 is a sequence diagram showing a transmission method (part 1-2) of a D2D signal including V2X data.
  • the base station eNB sets the priority between V2X communication and UL communication to the user apparatus UE (S21).
  • the base station eNB may set the priority to the user apparatus UE using broadcast information (SIB), or set the priority to the user apparatus UE individually using an RRC message. May be.
  • SIB broadcast information
  • RRC message Radio Resource Control
  • the user apparatus UE selects (re) selects periodic resources by itself. Instead, the base station eNB may be requested (trusted) to set the Tx Gap pattern by using, for example, the method described in the transmission method (1-1) described above.
  • the user apparatus UE reports information indicating the (re) selected periodic resource to the base station eNB (S23).
  • the information indicating the (re) selected periodic resource includes, for example, time domain information (for example, information indicating the position of a periodic subframe), a reservation period (for example, resources up to 10 seconds later). For example, information indicating reservation).
  • the base station eNB implicitly recognizes the Tx Gap pattern based on the reported periodic resource (S24).
  • the user apparatus UE determines itself a Tx Gap pattern based on the (re) selected periodic resource (S25).
  • the Tx Gap pattern recognized by the base station eNB in Step S24 and the Tx Gap pattern determined by the user apparatus UE in Step S25 may be the same. That is, the base station eNB and the user apparatus UE recognize the Tx Gap pattern using the same rule (for example, a rule that a subframe for transmitting a D2D signal and a number of subframes before and after the subframe are used as a gap period). Determination). Subsequently, the user apparatus UE transmits a D2D signal including V2X data in the gap period indicated by the set Tx Gap pattern (S26).
  • the user apparatus UE when reporting the (re) selected periodic resource to the base station eNB, it matches with the synchronization timing of the base station eNB (that is, the base station It is necessary to report (re) selected periodic resources (so that the eNB does not misrecognize the resource time axis).
  • the user apparatus UE may transmit information indicating the (re) selected periodic resource to the base station eNB using layer 2 signaling (MAC signaling).
  • MAC signaling layer 2 signaling
  • a new MAC subheader indicating the (re) selected periodic resource may be used. Thereby, delay and the amount of signaling can be reduced.
  • the base station eNB allocates resources for the user apparatus UE to transmit the D2D signal, and notifies the allocated resources to the user apparatus UE. Further, the base station eNB determines a Tx Gap pattern based on the allocated resource, and performs scheduling based on the determined Tx Gap pattern. Further, the user apparatus UE recognizes the Tx Gap pattern based on the allocated resource.
  • FIG. 15 is a sequence diagram showing a transmission method (part 1-3) of a D2D signal including V2X data.
  • the user apparatus UE requests the base station eNB to periodically allocate resources for transmitting V2X data to the semi-persistent (S31). Subsequently, the base station eNB allocates a resource that permits transmission of V2X data to the semi-persistent to the user apparatus UE based on the priority between the V2X communication and the UL communication, and allocates the allocated periodic resource. The user apparatus UE is notified (S32). Note that the base station eNB may not allow the user apparatus UE to transmit V2X data semi-persistent (that is, do not allocate resources) depending on the priority between V2X communication and UL communication. .
  • the base station eNB determines a Tx Gap pattern based on the assigned periodic resource (S33).
  • the user apparatus UE implicitly recognizes the Tx Gap pattern based on the notified periodic resource (S34).
  • the Tx Gap pattern determined by the base station eNB in Step S33 and the Tx Gap pattern recognized by the user apparatus UE in Step S34 may be the same. That is, the base station eNB and the user apparatus UE recognize the Tx Gap pattern using the same rule (for example, a rule that a subframe for transmitting a D2D signal and a number of subframes before and after the D2D signal are Gap periods) Determination). Subsequently, the user apparatus UE transmits a D2D signal including V2X data in the gap period indicated by the set Tx Gap pattern (S35).
  • the base station eNB may explicitly notify the Tx Gap pattern when notifying the assigned periodic resource. In this case, the processing procedure of step S34 is omitted.
  • the user The apparatus UE may select a transmission resource from subframes included in the transmission gap that has already been set. By such an operation, it becomes easy to dynamically change the transmission resource when the transmission resource has no periodicity or little.
  • “priority between V2X communication and UL communication” is set in the user apparatus UE, and the user apparatus UE transmits the TB of the V2X data to be transmitted and the TB of the UL to be transmitted. , It is determined which TB should be transmitted based on the set priority, and the TB determined to have a low priority is dropped (discarded) (or stored in the buffer until transmission becomes possible). Hold).
  • the transmission method (part 2) does not use the Tx Gap pattern. Therefore, the base station eNB cannot perform UL scheduling while avoiding the timing at which V2X data is transmitted by using the Tx Gap pattern as in the transmission method (part 1). Internally, there may be a case where transmission of V2X data collides with transmission of UL.
  • FIG. 16 is a sequence diagram showing a method (part 2) for transmitting a D2D signal including V2X data. The following processing procedure from step S41 to step S43 is repeatedly executed every time TB is transmitted from the physical layer.
  • data is generated by an upper layer of V2X that generates V2X data (for example, a V2X application) and an upper layer that generates UL data (for example, an UL application), and corresponds to the generated data.
  • TB (may be MAC PDU) is notified to the physical layer.
  • the physical layer detects that the transmission of the TB of the V2X data and the transmission of the UL TB collide (that is, when a collision occurs inside the user apparatus UE), which of the TB transmissions Is determined (S41).
  • the upper layer of V2X should prioritize whether UL should prioritize V2X based on “priority between V2X communication and UL communication” set in user apparatus UE And an identifier indicating which of V2X and UL should be given priority is transmitted to the physical layer together with the TB. Further, the physical layer determines which TB to transmit based on the identifier.
  • the identifier may be 1-bit information. More specifically, “1” may mean that transmission of V2X TB should be prioritized, and “0” may mean that transmission of UL TB should be prioritized.
  • the physical layer of the user apparatus UE transmits the TB of the D2D signal including the V2X data when giving priority to the transmission of the TB of the V2X data (S42), and when giving priority to the transmission of the UL TB, the physical layer of the UL is changed. Transmit (S43).
  • FIG. 18 is a diagram showing a sequence when setting the priority between the V2X communication and the UL communication in the user device.
  • the base station eNB sets priority to the user apparatus UE using broadcast information.
  • the priority may be set for the user apparatus UE using the RRC message (S51).
  • S51 RRC message
  • it is not restricted to this, It may be preset by the user apparatus UE by SIM or a core network etc. (Preconfigured), and may be fixedly set by the standard specification etc.
  • the priority between V2X communication and UL communication ” may be set in the user apparatus UE (S51).
  • the “priority between V2X communication and UL communication” set in the user apparatus UE may be two-choice information indicating whether V2X is prioritized or UL is prioritized. It may be information defined in detail. In the latter case, for example, a plurality of UL classes (for example, WAN traffic class 1, WAN traffic class 2, etc.) distinguished by bearer Quality ⁇ Class Identifier (QCI) or logical channel ID are distinguished by the type of V2X data. May be information in which the order of priority is defined among a plurality of classes (for example, V2X traffic class 1, V2X traffic class 2, etc.). Note that the base station eNB may set an index indicating any one of a plurality of predetermined setting patterns in the user apparatus UE.
  • QCI bearer Quality ⁇ Class Identifier
  • any one of the preset setting patterns may be designated. Thereby, the information amount at the time of setting a priority to the user apparatus UE from the base station eNB can be reduced.
  • the user apparatus UE transmits a V2X data to the semi-persistent within the Gap period indicated by the Rx Gap pattern. Sensing when performing (re) selection of a typical resource may be performed. Note that “sensing” is a method of measuring received power (may be referred to as received energy or received intensity), received SCI transmitted from another user apparatus UE, decoded, and allocated. This refers to determining resource occupancy and availability by detecting resource locations of SCI and data, or by combining them.
  • FIG. 19 is a sequence diagram illustrating an example of a processing procedure when performing sensing using a reception gap.
  • the user apparatus UE requests the base station eNB to determine (set) an Rx Gap pattern (S61). Subsequently, the base station eNB sets the determined Rx Gap pattern in the user apparatus UE using the RRC message (S62).
  • the user apparatus UE performs sensing in the Gap period indicated by the set Rx Gap pattern, so that the resource in the Gap period (or the period excluding the time required for frequency switching from the Gap period) is detected.
  • a free state is grasped (S63), and a periodic resource for transmitting V2X data to the semi-persistent is (re) selected from resources determined to be free (S64).
  • the processing procedures in step S63 and step S64 are operations performed on a carrier used for transmission / reception of a D2D signal including V2X data.
  • Step S63 and Step S64 are performed in the UL carrier, and the carrier (inter-Carrier) is different from that in UL communication.
  • the processing procedure of step S63 and step S64 is performed by a carrier different from UL.
  • the base station eNB transmits “information indicating that the setting of the Rx Gap pattern is requested to perform sensing”. You may make it notify to station eNB. “Information indicating that the setting of the Rx Gap pattern is requested for sensing” may be included in the message used for the request of the Rx Gap pattern, or the message used for the request of the Rx Gap pattern. It may be included in other signaling messages different from.
  • the base station eNB may notify the user apparatus UE that the sensing is permitted only during the Gap period indicated by the Rx Gap pattern. In addition to the period, the user apparatus UE may be notified of a subframe that allows sensing to be performed independently of the gap period.
  • the user apparatus UE needs sensing for the (re) selection of resources, and the user apparatus UE itself has insufficient receiver capability (that is, the capability of performing sensing and DL reception simultaneously). If the Rx Gap pattern that can be used for sensing is not set, the base station eNB may be requested to set the Rx Gap pattern in the processing procedure of Step S61.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user apparatus according to the embodiment.
  • the user apparatus UE includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, a storage unit 103, a selection unit 104, a report unit 105, a request unit 106, an acquisition unit 107, and D2D.
  • the signal generation unit 108, the UL signal generation unit 109, and the sensing unit 110 are included.
  • FIG. 20 shows only functional units that are particularly related to the embodiment of the present invention in the user apparatus UE, and has at least a function (not shown) for performing an operation based on LTE.
  • the functional configuration illustrated in FIG. 20 is merely an example.
  • the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • a part of the process of the user apparatus UE described so far (a part of the transmission method or only a modification example) may be executable.
  • the signal transmission unit 101 has a D2D signal transmission function and a cellular communication transmission function. From the D2D signal generated by the D2D signal generation unit 108 or the UL signal generated by the UL signal generation unit 109, the signal transmission unit 101 Includes a function to generate various signals and transmit them wirelessly.
  • the signal transmission unit 101 has a function of transmitting a D2D signal in a Gap period indicated by a Gap pattern.
  • the signal transmission unit 101 has a function of determining a priority between the D2D signal and the UL signal and transmitting a D2D signal or a UL signal determined to have a high priority. More specifically, in the case where the D2D signal is notified from the D2D signal generation unit 108 and the UL signal is notified from the UL signal generation unit 109, the signal transmission unit 101 has a higher priority than the UL signal. Is high, the D2D signal notified from the D2D signal generation unit 108 is transmitted.
  • the signal transmission unit 101 is notified when the D2D signal has a lower priority than the UL signal when the D2D signal is notified from the D2D signal generation unit 108 and the UL signal is notified from the UL signal generation unit 109.
  • the UL signal notified from the UL signal generation unit 109 is transmitted. Note that the signal transmission unit 101 determines the priority between the D2D signal and the UL signal based on the identifier notified from the D2D signal generation unit 108 indicating which of V2X and UL should be prioritized. It may be.
  • the signal receiving unit 102 includes a function of wirelessly receiving various signals from other user apparatuses UE or the base station eNB, and acquiring higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the signal receiving unit 102 has a D2D signal reception function and a cellular communication reception function.
  • the storage unit 103 has a function of storing a Gap pattern indicating a Gap period that is repeatedly set in the UL radio resource.
  • the selection unit 104 has a function of (re-) selecting a radio resource for transmitting the D2D signal at a predetermined cycle. Further, the selection unit 104 may (re) select a radio resource for transmitting the D2D signal at a predetermined cycle when the priority of the D2D communication is higher than the priority of the UL communication. Further, the selection unit 104 has a function of storing in the storage unit 103 a Gap pattern in which the (re) selected radio resource is included in the Gap period. The selection unit 104 also stores a Gap pattern in which a (re) selected radio resource (subframe) and a predetermined number of subframes before and after the (re) selected radio resource (subframe) are Gap periods. You may make it store in.
  • the reporting unit 105 has a function of reporting the radio resource (re-) selected by the selection unit 104 to the base station eNB.
  • the request unit 106 has a function of requesting the base station eNB to determine a Gap pattern corresponding to the radio resource (re) selected by the selection unit 104. Note that the request unit 106 may transmit a Gap pattern request signal for requesting determination of a Gap pattern corresponding to the radio resource (re-) selected by the selection unit 104 to the base station. Further, the request unit 106 may generate a Tx Gap pattern candidate including the resource (re) selected by the selection unit 104 and include the generated Tx Gap pattern candidate in the Gap pattern request signal.
  • the request unit 106 has a function of requesting the base station eNB to allocate radio resources for enabling transmission of the D2D signal at a predetermined cycle. Further, the request unit 106 has a function of requesting the base station eNB to determine (set) a Gap pattern for reception.
  • the acquisition unit 107 has a function of acquiring the GAP pattern determined by the base station eNB from the base station eNB and storing it in the storage unit 103.
  • the acquisition unit 107 acquires resource allocation information indicating radio resources for enabling transmission of a D2D signal at a predetermined period from the base station eNB, and radio allocated by the base station eNB indicated by the resource allocation information
  • the memory unit 103 has a function of storing a Gap pattern including resources in the Gap period. Note that the acquisition unit 107 stores in the storage unit 103 a gap pattern in which the allocated radio resource (subframe) and a predetermined number of subframes before and after the allocated radio resource (subframe) are Gap periods. It may be.
  • the acquisition unit 107 has a function of acquiring a Gap pattern for reception from the base station eNB and storing it in the storage unit 103.
  • the D2D signal generation unit 108 has a function of generating a D2D signal. Further, the D2D signal generation unit 108 passes the generated TB (or MAC PDU) of the D2D signal to the signal transmission unit 101. When the D2D signal generation unit 108 passes the generated D2D signal TB (or MAC PDU) to the signal transmission unit 101, the signal transmission unit 101 further indicates an identifier indicating which of V2X and UL should be prioritized. You may make it pass to.
  • the UL signal generation unit 109 has a function of generating a UL signal. In addition, the UL signal generation unit 109 passes the generated UL signal TB (or MAC PDU) to the signal transmission unit 101.
  • the sensing unit 110 has a function of detecting one or more resources capable of transmitting a D2D signal by performing sensing within a reception gap period indicated by a reception gap pattern.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment.
  • the base station eNB includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, a reception unit 203, a determination unit 204, an allocation unit 205, and a notification unit 206.
  • FIG. 21 shows only functional units particularly related to the embodiment of the present invention in the base station eNB, and also has a function (not shown) for performing at least LTE-compliant operation.
  • the functional configuration shown in FIG. 21 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything. However, a part of the processes of the base station eNB described so far (a part of transmission methods or only modified examples) may be executable.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of generating various physical layer signals from a higher layer signal to be transmitted from the base station eNB and wirelessly transmitting the signals.
  • the signal receiving unit 202 includes a function of wirelessly receiving various signals from the user apparatus UE and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the reception unit 203 has a function of receiving various requests from the user apparatus UE.
  • the reception unit 203 has a function of receiving a Gap pattern request, a report of a radio resource selected (re-) selected by the user apparatus UE, a request for radio resource allocation, or the like from the user apparatus UE.
  • the determination unit 204 has a function of determining a Gap pattern (Tx Gap pattern or Rx Gap pattern) based on a Gap pattern (Tx Gap pattern or Rx Gap pattern) request from the user apparatus UE. Further, the determination unit 204 has a function of determining (recognizing) a Gap pattern (Tx Gap pattern) based on a report of (re) selected radio resources by the user apparatus UE.
  • the allocation unit 205 has a function of performing radio resource allocation based on a radio resource allocation request from the user apparatus UE.
  • the notification unit 206 has a function of notifying the user apparatus UE of the Gap pattern determined by the determination unit 204 or the radio resource allocated by the allocation unit 205.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the user apparatus UE and the base station eNB in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the signal transmission method of the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the user apparatus UE and the base station eNB according to the embodiment.
  • the above-described user apparatus UE and base station eNB may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the user apparatus UE and the base station eNB may be configured to include one or a plurality of each apparatus illustrated in the figure, or may be configured not to include some apparatuses.
  • Each function in the user apparatus UE and the base station eNB reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs calculation, communication by the communication apparatus 1004, and memory 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the signal transmission unit 101, the signal reception unit 102, the storage unit 103, the selection unit 104, the report unit 105, the request unit 106, the acquisition unit 107, the D2D signal generation unit 108, the UL signal generation unit 109, and sensing of the user apparatus UE Unit 110, signal transmission unit 201 of base station eNB, signal reception unit 202, reception unit 203, determination unit 204, allocation unit 205, and notification unit 206 may be realized by processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • program program code
  • software module software module
  • data data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the signal transmission unit 101, the signal reception unit 102, the storage unit 103, the selection unit 104, the report unit 105, the request unit 106, the acquisition unit 107, the D2D signal generation unit 108, the UL signal generation unit 109, and sensing of the user apparatus UE Unit 110, signal transmission unit 201 of base station eNB, signal reception unit 202, reception unit 203, determination unit 204, allocation unit 205, and notification unit 206 are stored in the memory 1002 and realized by a control program operating on the processor 1001.
  • the other functional blocks may be similarly realized.
  • the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the signal transmission method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 of the user apparatus UE, and the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 of the base station eNB may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the user equipment UE and the base station eNB are configured by hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA).
  • hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a user apparatus in a wireless communication system supporting D2D communication the storage unit storing a Gap pattern indicating a Gap period repeatedly set in a UL radio resource, and the storage unit A transmission unit that transmits a signal of D2D communication in a Gap period indicated by the Gap pattern stored in the GAP pattern.
  • the user apparatus UE a technique capable of preferentially performing D2D communication as needed is provided.
  • the user apparatus UE requests the base station to select a radio resource for transmitting a D2D communication signal at a predetermined cycle, and to determine a gap pattern corresponding to the radio resource selected by the selector. And a request unit that acquires the Gap pattern determined by the base station from the base station and stores the acquired Gap pattern in the storage unit. Thereby, the user apparatus UE can leave the determination of a Gap pattern to the base station eNB.
  • the user apparatus UE selects a radio resource for transmitting a signal of D2D communication at a predetermined period, and the selection A reporting unit that reports the radio resource selected by the unit to the base station, and the selection unit may store a Gap pattern including the selected radio resource in a Gap period in the storage unit.
  • the user apparatus UE can select a radio resource for periodically transmitting the D2D signal and determine the Gap pattern by itself. It becomes possible to do.
  • the user apparatus UE can transmit a D2D communication signal in a predetermined cycle, and a request unit that requests radio base station allocation information for enabling radio resource allocation information to be transmitted in a predetermined cycle.
  • the resource allocation information indicating the radio resource to be acquired is acquired from the base station, and the Gap pattern including the radio resource allocated by the base station indicated by the acquired resource allocation information in the Gap period is stored in the storage unit And an acquisition unit to perform.
  • the user apparatus UE can leave the radio resource allocation to the base station eNB and can recognize the Gap pattern itself.
  • a user apparatus in a wireless communication system that supports D2D communication, a first generation unit that generates a signal of D2D communication, a second generation unit that generates a UL signal, A transmission unit that determines a priority between the signal of the D2D communication and the UL signal, and transmits the signal of the D2D communication or the UL signal determined to have a high priority, and the transmission unit includes the transmission unit
  • a signal of D2D communication is notified from the first generation unit and a UL signal is notified from the second generation unit, when the signal of the D2D communication has a higher priority than the UL signal
  • a user apparatus is provided that transmits the signal of the D2D communication notified from the first generation unit.
  • a technique capable of preferentially performing D2D communication as needed is provided.
  • a signal transmission method executed by a user apparatus in a wireless communication system supporting D2D communication wherein a Gap pattern indicating a Gap period that is repeatedly set in a UL radio resource is stored in a storage unit
  • a signal transmission method including a step of storing, and a step of transmitting a signal of D2D communication in a Gap period indicated by the Gap pattern stored in the storage unit.
  • Radio resource for transmitting a D2D signal at a predetermined period may be referred to as a resource for transmitting a D2D signal to a semi-persistent (Semi-Persistent), or a semi-persistent for transmitting a D2D signal. It may be referred to as a persistently scheduled resource.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC signaling, MAC signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB)), SSystem Information Block (SIB))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC message may be referred to as RRC signaling.
  • the RRC message may be, for example, an RRC connection setup (RRCRRConnection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • Future Radio Access FAA
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination or determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, (Comparison with a predetermined value).
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the user equipment UE is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • the terms “determining” and “determining” may encompass a wide variety of actions. “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or “determined”.
  • “determination” and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • UE user apparatus eNB base station 101 signal transmission unit 102 signal reception unit 103 storage unit 104 selection unit 105 reporting unit 106 request unit 107 acquisition unit 108 D2D signal generation unit 109 UL signal generation unit 110 sensing unit 201 signal transmission unit 202 signal reception unit 203 reception unit 204 determination unit 205 allocation unit 206 notification unit 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

Abstract

D2D通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、UL用の無線リソースに繰り返し設定されるGap期間を示すGapパターンを記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶されている前記Gapパターンで示されるGap期間でD2Dコミュニケーションの信号を送信する送信部と、を有するユーザ装置を提供する。

Description

ユーザ装置及び信号送信方法
 本発明は、ユーザ装置及び信号送信方法に関する。
 Long Term Evolution(LTE)及びLTEの後継システム(例えば、LTE Advanced(LTE-A)、4G、Future Radio Access(FRA)、5Gなどともいう)では、ユーザ装置同士が無線基地局を介さないで直接通信を行うDevice to Device(D2D)技術が検討されている(例えば、非特許文献1)。
 D2Dは、ユーザ装置と基地局との間のトラヒックを軽減したり、災害時などに基地局が通信不能になった場合でもユーザ装置間の通信を可能とする。
 D2Dは、通信可能な他のユーザ装置を見つけ出すためのD2Dディスカバリ(D2D discovery、D2D発見ともいう)と、ユーザ装置間で直接通信するためのD2Dコミュニケーション(D2D direct communication、D2D通信、端末間直接通信などともいう)と、に大別される。以下では、D2Dコミュニケーション、D2Dディスカバリなどを特に区別しないときは、単にD2Dと呼ぶ。また、D2Dで送受信される信号を、D2D信号と呼ぶ。
 また、3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、D2D機能を拡張することでV2Xを実現することが検討されている。ここで、V2Xとは、Intelligent Transport Systems(ITS)の一部であり、図1に示すように、自動車間で行われる通信形態を意味するVehicle to Vehicle(V2V)、自動車と道路脇に設置される路側機(RSU:Road-Side Unit)との間で行われる通信形態を意味するVehicle to Infrastructure(V2I)、自動車とドライバーのモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Nomadic device)、及び、自動車と歩行者のモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するVehicle to Pedestrian(V2P)の総称である。
"Key drivers for LTE success:Services Evolution"、2011年9月、3GPP、インターネットURL:http://www.3gpp.org/ftp/Information/presentations/presentations_2011/2011_09_LTE_Asia/2011_LTE-Asia_3GPP_Service_evolution.pdf 3GPP TS36.300 V13.2.0(2015-12) 3GPP TS36.331 V13.1.0(2016-03)
 V2Xでは、様々な種別のデータが送受信されることが想定されている。例えば、自動車間で事故の発生を知らせるデータのように優先度の高いデータが送受信されるケース、及び、所定の周期(例えば100ms周期など)でセミパーシステントなデータが送受信されるケース等が想定されている。
 ここで、V2XのベースとなるD2Dの技術は、Uplink(UL)用のリソースの一部をD2D信号の送受信に利用する前提であり、現在の3GPPにおけるD2Dの仕様(Rel-12及びRel-13)の仕様では、D2Dの通信よりもULの通信を優先させる前提で各種の仕様が規定されている。
 V2Xでは、上述のように優先度の高いデータの送受信が想定されていることから、必要に応じてV2Xの通信をULの通信よりも優先させる必要があると考えられる。しかしながら、現在の3GPPにおけるD2Dの仕様では、基本的にULの通信が優先される前提で規定されているため、V2Xの通信を優先させることができないという課題がある。なお、V2XはD2Dの一種であると考えると、上記のような課題はV2Xに限らず、優先度の高いD2Dの通信全般に生じ得る課題である。
 必要に応じてD2Dの通信を優先的に行うことを可能にする技術が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、D2D通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、UL用の無線リソースに繰り返し設定されるGap期間を示すGapパターンを記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶されている前記Gapパターンで示されるGap期間でD2Dコミュニケーションの信号を送信する送信部と、を有するユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、必要に応じてD2Dの通信を優先的に行うことを可能にする技術が提供される。
V2Xを説明するための図である。 D2Dを説明するための図である。 D2Dを説明するための図である。 D2D通信に用いられるMAC PDUを説明するための図である。 SL-SCH subheaderのフォーマットを説明するための図である。 D2Dで使用されるチャネル構造の例を説明するための図である。 PSDCHの構造例を示す図である。 PSDCHの構造例を示す図である。 PSCCHとPSSCHの構造例を示す図である。 PSCCHとPSSCHの構造例を示す図である。 リソースプールコンフィギュレーションを示す図である。 リソースプールコンフィギュレーションを示す図である。 Tx Gapパターンの設定例を示す図である。 Gapパターンを設定する情報要素を示す図である。 実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1)を説明するための図である。 V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1-1)を示すシーケンス図である。 V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1-2)を示すシーケンス図である。 V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1-3)を示すシーケンス図である。 V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その2)を示すシーケンス図である。 ユーザ装置の上位レイヤ及び物理レイヤの動作を示す図である。 V2X通信及びUL通信の間の優先度を設定する際の処理手順の一例を示すシーケンス図である。 受信用のギャップを用いたセンシングを行う際の処理手順の一例を示すシーケンス図である。 実施の形態に係るユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置及び基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。例えば、本実施の形態に係る無線通信システムはLTEに準拠した方式のシステムを想定しているが、本発明はLTEに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能である。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13、又はリリース14以降に対応する第5世代の通信方式も含む広い意味で使用する。
 また、本実施の形態は、主にV2Xを対象としているが、本実施の形態に係る技術は、V2Xに限らず、広くD2D全般に適用可能である。また、「D2D」はその意味としてV2Xを含むものである。
 また、「D2D」は、ユーザ装置UE間でD2D信号を送受信する処理手順のみならず、D2D信号を基地局が受信(モニタ)する処理手順、及び、RRC idleの場合若しくは基地局eNBとコネクションを確立していない場合に、ユーザ装置UEが基地局eNBに上り信号を送信する処理手順を含む広い意味で使用する。
 <D2Dの概要>
 まず、LTEで規定されているD2Dの概要について説明する。なお、V2Xにおいても、ここで説明するD2Dの技術を使用することは可能であり、本発明の実施の形態におけるユーザ装置UEは、当該技術によるD2D信号の送受信を行うことができる。
 既に説明したように、D2Dには、大きく分けて「D2Dディスカバリ」と「D2Dコミュニケーション」がある。「D2Dディスカバリ」については、図2Aに示すように、Discovery period(Physical Sidelink Discovery Channel(PSDCH) periodとも呼ばれる)毎に、Discoveryメッセージ用のリソースプールが確保され、ユーザ装置UEはそのリソースプール内でDiscoveryメッセージ(発見信号)を送信する。より詳細にはType1、Type2bがある。Type1では、ユーザ装置UEが自律的にリソースプールから送信リソースを選択する。Type2bでは、上位レイヤシグナリング(例えばRRC信号)により準静的なリソースが割り当てられる。
 「D2Dコミュニケーション」についても、図2Bに示すように、Sidelink Control Information(SCI)/データ送信用のリソースプールが周期的に確保される。送信側のユーザ装置UEはControlリソースプール(Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)リソースプール)から選択されたリソースでSCIによりデータ送信用リソース等を受信側に通知し、当該データ送信用リソースでデータを送信する。「D2Dコミュニケーション」について、より詳細には、Mode1とMode2がある。Mode1では、基地局eNBからユーザ装置UEに送られる(Enhanced)Physical Downlink Control Channel((E)PDCCH)によりダイナミックにリソースが割り当てられる。Mode2では、ユーザ装置UEはリソースプールから自律的に送信リソースを選択する。リソースプールについては、System Information Block(SIB)で通知されたり、予め定義されたものが使用される。
 LTEにおいて、「D2Dディスカバリ」に用いられるチャネルはPSDCHと称され、「D2Dコミュニケーション」におけるSCI等の制御情報を送信するチャネルはPSCCHと称され、データを送信するチャネルはPhysical Sidelink Shared Channel(PSSCH)と称される。
 D2D通信に用いられるMedium Access Control(MAC)Protocol Data Unit(PDU)は、図3に示すように、少なくともMAC header、MAC Control element、MAC Service Data Unit(SDU)、Paddingで構成される。MAC PDUはその他の情報を含んでも良い。MAC headerは、1つのSidelink Shared Channel(SL-SCH)subheaderと、1つ以上のMAC PDU subheaderで構成される。
 図4に示すように、SL-SCH subheaderは、MAC PDUフォーマットバージョン(V)、送信元情報(SRC)、送信先情報(DST)、Reserved bit(R)等で構成される。Vは、SL-SCH subheaderの先頭に割り当てられ、ユーザ装置UEが用いるMAC PDUフォーマットバージョンを示す。送信元情報には、送信元に関する情報が設定される。送信元情報には、ProSe UE IDに関する識別子が設定されてもよい。送信先情報には、送信先に関する情報が設定される。送信先情報には、送信先のProSe Layer-2 Group IDに関する情報が設定されてもよい。
 D2Dのチャネル構造の例を図5に示す。図5に示すように、「D2Dコミュニケーション」に使用されるPSCCHのリソースプール及びPSSCHのリソースプールが割り当てられている。また、「D2Dコミュニケーション」のチャネルの周期よりも長い周期で「D2Dディスカバリ」に使用されるPSDCHのリソースプールが割り当てられている。
 また、D2D用の同期信号としてPrimary Sidelink Synchronization signal(PSSS)とSecondary Sidelink Synchronization signal(SSSS)が用いられる。また、例えばカバレッジ外動作のためにD2Dのシステム帯域、フレーム番号、リソース構成情報等の報知情報(broadcast information)を送信するPhysical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)が用いられる。
 図6Aに、「D2Dディスカバリ」に使用されるPSDCHのリソースプールの例を示す。リソースプールは、サブフレームのビットマップで設定されるため、図6Aに示すようなイメージのリソースプールになる。他のチャネルのリソースプールも同様である。また、PSDCHは、周波数ホッピングしながら繰り返し送信(repetition)がなされる。繰り返し回数は例えば0~3で設定可能である。また、図6Bに示すように、PSDCHはPUSCHベースの構造を有し、demodulation reference signal(DM-RS)が挿入される構造になっている。
 図7Aに、「D2Dコミュニケーション」に使用されるPSCCHとPSSCHのリソースプールの例を示す。図7Aに示すとおり、PSCCHは、周波数ホッピングしながら、1回繰り返し送信(repetition)がなされる。PSSCHは、周波数ホッピングしながら、3回繰り返し送信(repetition)がなされる。また、図7Bに示すように、PSCCHとPSSCHはPUSCHベースの構造を有し、DMRSが挿入される構造になっている。
 図8Aに、PSCCH、PSDCH、PSSCH(Mode2)におけるリソースプールコンフィギュレーションの例を示す。図8Aに示すように、時間方向では、リソースプールはサブフレームビットマップとして表される。また、ビットマップは、num.reprtitionの回数だけ繰り返される。また、各周期における開始位置を示すoffsetが指定される。
 周波数方向では、連続割り当て(contiguous)と不連続割り当て(non-contiguous)が可能である。図8Bは、不連続割り当ての例を示しており、図示のとおり、開始PRB、終了PRB、PRB数(numPRB)が指定される。
 「D2Dディスカバリ」では、ディスカバリギャップ(Discovery gap)と呼ばれる周期的なGap期間が規定されている(非特許文献3)。ディスカバリギャップは、ディスカバリメッセージ(発見信号)をUL送信に用いるキャリアとは異なるキャリアで送受信する必要がある場合を考慮して規定された期間であり、ユーザ装置UEの明示的な要求により設定され、また、送信及び受信でそれぞれ異なる期間を設定可能である。ユーザ装置UE(特に、複数キャリアで同時に無線信号を送受信する能力を有しないようなユーザ装置UE)は、送信用(Tx)のディスカバリギャップの期間内では、自身が備える送信機の周波数をD2Dディスカバリが行われるキャリアの周波数に切替えてディスカバリメッセージ(発見信号)の送信を行うことができる。同様に、ユーザ装置UEは、受信用(Rx)のディスカバリギャップの期間内では、自身が備える受信機の周波数をD2Dディスカバリが行われるキャリアの周波数に切替えてディスカバリメッセージ(発見信号)のモニタ(待ち受け)を行うことができる。なお、送信用のディスカバリギャップの期間では、基地局eNBは、送信用のディスカバリギャップの期間でUL通信が行われないようにスケジューリングを行う。受信用のディスカバリギャップの期間では、基地局eNBは、ディスカバリギャップの期間でDL通信が行われないようにスケジューリングを行う。
 ディスカバリギャップのパターン(以下、「Gapパターン」と呼ぶ)は、ユーザ装置UEからのRRCメッセージ(SidelinkUEInformation)に含まれるTx及び/又はRxのGapパターンの候補(SL-GapRequest)に基づいて基地局eNBで決定され、決定されたTx及び/又はRxのGapパターンは、RRCメッセージ(RRC Connection Reconfiguration)に含まれる情報要素(SL-GapPattern)によりユーザ装置UEに設定される。Tx Gapパターンの設定例を図9に示す。なお、WAN(Wide Area Network)とはセルラを意味しており、3GPPでは、主にD2Dをセルラと区別する際に用いられる表現である。図9では、セルラの無線リソースのうち、特にULリソースを意図している。
 ディスカバリギャップに該当するサブフレームは、ビットマップ(gapSubframeBitmap)で表現される。また、当該ビットマップは、ギャップ周期(gapPeriod)で設定された周期で繰り返される。また、各周期における開始位置を示すオフセット(gapOffset)が指定される。当該情報要素を図10に示す。
 <システム構成>
 図11は、実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図11に示すように、本実施の形態に係る無線通信システムは、基地局eNB、ユーザ装置UE1、ユーザ装置UE2を有する。図11において、ユーザ装置UE1は送信側、ユーザ装置UE2は受信側を意図しているが、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE2はいずれも送信機能と受信機能の両方を備える。以下、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE2を特に区別しない場合、単に「ユーザ装置UE」と記述する。
 図11に示すユーザ装置UE1、ユーザ装置UE2は、それぞれ、LTEにおけるユーザ装置UEとしてのセルラ通信の機能、及び、上述したチャネルでの信号送受信を含むD2D機能を有している。また、ユーザ装置UE1、ユーザ装置UE2は、本実施の形態で説明する動作を実行する機能を有している。なお、セルラ通信の機能及び既存のD2Dの機能については、一部の機能(本実施の形態で説明する動作を実行できる範囲)のみを有していてもよいし、全ての機能を有していてもよい。
 また、ユーザ装置UEは、D2Dの機能を有するいかなる装置であってもよいが、例えば、ユーザ装置UEは、車両、歩行者が保持する端末、RSU(UEの機能を有するUEタイプRSU)等である。本実施の形態に係るユーザ装置UEは、1つの周波数(1つのキャリア)でのみ送受信可能な能力を有するユーザ装置UEであってもよいし、複数の周波数(複数のキャリア)で同時に送受信可能な能力を有するユーザ装置UEであってもよい。
 また、基地局eNBについては、LTEにおける基地局eNBとしてのセルラ通信の機能、及び、本実施の形態におけるユーザ装置UEの通信を可能ならしめるための機能(リソース割当ての機能、通知機能等)を有している。また、基地局eNBはRSU(eNBの機能を有するeNBタイプRSU)を含む。
 以下の説明に用いる「V2Xデータ」は、V2Vデータであってもよいし、V2Iデータであってもよいし、V2Nデータであってもよいし、V2Pデータであってもよい。また、「データ」とは、特に断りの無い限り、任意のパケット、MAC Protocol Data Unit(PDU)又はTransport Block(TB)を含む。また、「D2D信号」は、D2Dコミュニケーションの信号(SCIであってもよいし、データであってもよいし、SCIとデータの組であってもよい)である前提で説明するが、これに限られず、D2Dディスカバリのメッセージ(発見信号)であってもよい。また、「リソース」とは、特に断りの無い限り、時間リソース(例:サブフレーム)、若しくは、時間及び周波数リソースを含む。
 また、以下の説明では、ユーザ装置UEはV2Xデータを含むD2D信号を送受信する前提で説明するが、必ずしもD2D信号に含まれるデータはV2Xデータに限られない。本実施の形態は、V2Xデータ以外の任意のデータを含むD2D信号を送受信する場合にも適用することができる。
 <概要>
 本実施の形態では、ユーザ装置UEは、以下で説明する「V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1)」又は「V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その2)」を用いることで、必要に応じて、V2Xのデータを優先的に送信することを可能にする。なお、基地局eNB及びユーザ装置UEは、「V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1)」及び「V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その2)」の両方をサポートしていてもよいし、いずれか一方のみをサポートしていてもよい。
 <V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1)>
 続いて、ユーザ装置UEがV2Xデータを含むD2D信号を送信する際の送信方法(その1)について説明する。送信方法(その1)では、ユーザ装置UEは、前述のディスカバリギャップの仕組みを流用し、ディスカバリギャップの期間(以下、「Gap期間」と呼ぶ)でV2Xデータを含むD2D信号を送信する。従来のD2Dにおけるディスカバリギャップは、D2Dディスカバリのメッセージ(発見信号)をULのキャリアとは異なるキャリアで送受信する必要がある場合を考慮して規定された期間であり、基地局eNBは、当該期間ではUL通信が行われないようにスケジューリングを行う。すなわち、当該期間は、UL通信よりもD2D信号のメッセージの送受信が優先される期間であると言える。そこで、V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1)では、ユーザ装置UEは、Gap期間でV2Xデータを含むD2D信号を送信することで、V2Xを含むD2D信号の送信を優先的に行うことを可能にする。
 図12は、V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1)を説明するための図である。V2Xデータを含むD2D信号を送信するためのリソースを含むTx Gapパターン(送信用のGapパターン)をユーザ装置UE及び基地局eNBで共有しておき、ユーザ装置UEは、Tx Gapパターンで示されるGap期間でV2Xデータを含むD2D信号を送信する。なお、送信方法(その1)は、UL通信と同一のキャリア(intra-Carrier)でV2Xデータを含むD2D信号の送信が行われる場合、及び、UL通信と異なるキャリア(inter-Carrier)でV2Xデータを含むD2D信号の送信が行われる場合の両方に適用することができる。従って、Gapパターンで示されるGap期間には、V2Xデータを含むD2D信号を送信するための期間に加えて、ユーザ装置UEが送信機の周波数の切替え(チューニング及び再チューニング)及び切替え先のキャリアと同期するための期間(例えば、D2D信号を送信するためのサブフレーム及びこれの前後数サブフレーム)を含んでいてもよい。
 ユーザ装置UE及び基地局eNBは、以下に示すいずれかの方法により、V2Xデータを含むD2D信号を送信するためのリソースの選択及びGapパターンの決定を行うようにしてもよい。
 (送信方法(その1-1))
 送信方法(その1-1)では、ユーザ装置UEがD2D信号を送信するためのリソースの選択を行い、基地局eNBがユーザ装置UEに設定すべきTx Gapパターンを決定する。
 図13は、V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1-1)を示すシーケンス図である。まず、ユーザ装置UEは、V2Xデータをセミパーシステントに送信するための周期的なリソースを選択(再選択を含む)する(S11)。なお、周期的なリソースを再選択するとは、既に選択済みの周期的なリソースに問題(例:衝突)が生じた際に、他の周期的なリソースを選択することである。続いて、ユーザ装置UEは、選択した無線リソースに対応するGapパターンを要求するGapパターン要求信号を基地局に送信する(S12)。より具体的には、ユーザ装置UEは、Gap期間に(再)選択したリソースが含まれるTx Gapパターンの候補を生成し、生成したTx Gapパターンの候補をGapパターン要求信号に含めて基地局eNBに送信する。
 続いて、基地局eNBは、ユーザ装置UEから受信したTx Gapパターンの候補に基づいて、ユーザ装置UEに設定すべきTx Gapパターンを決定し、決定したTx Gapパターンをユーザ装置UEに設定(通知)する(S13、S14)。ユーザ装置UEは、設定されたTx Gapパターンで示されるGap期間でV2Xデータを含むD2D信号を送信する(S15)。
 なお、V2Xではユーザ装置UEは主に屋外に存在することから、3GPPでは、Global Navigation Satellite System(GNSS)の信号を受信できるユーザ装置UEは、基地局eNBの同期信号に代えて、GNSSの信号と同期する同期方法が検討されている。従って、ユーザ装置UEは、GNSSの信号と同期している場合、Tx Gapパターンの候補を生成する際に、基地局eNBの同期タイミングにあわせて(つまり、基地局eNBがリソースの時間軸を誤認識しないようにして)、Tx Gapパターンの候補を生成する必要がある。
 [送信方法(その1-1)に関する変形例]
 ステップS12の処理手順において、ユーザ装置UEは、Gapパターン要求信号を、RRCメッセージで基地局eNBに送信してもよいし、レイヤ2シグナリング(MACシグナリング)を用いて基地局eNBに送信するようにしてもよい。後者の場合、Gapパターン要求信号を示す新たなMACサブヘッダが用いられてもよい。これにより、遅延及びシグナリング量を削減することができる。
 ユーザ装置UEは、送信を予定しているV2Xデータの優先度を示す情報(V2Xデータの種別を示す情報でもよい)をGapパターン要求信号に含めて基地局eNBに送信するようにしてもよい(S12)。この場合、基地局eNBは、V2Xデータの優先度を示す情報に基づいて、ユーザ装置UEに設定すべきTx Gapパターンを決定するようにしてもよい(S13)。例えば、基地局eNBは、V2Xデータの優先度がUL通信(例えば音声通話など)の優先度よりも低いと判断した場合、UL通信を優先させるために、Tx Gapパターンの候補に含まれるGap期間のうち、UL通信に用いるリソースに該当するGap期間を間引いたTx Gapパターンを、ユーザ装置UEに設定すべきTx Gapパターンとして決定することが考えられる。逆に、基地局eNBは、V2Xデータの優先度がUL通信の優先度よりも高いと判断した場合、ユーザ装置UEから通知されたTx Gapパターンの候補を、そのままユーザ装置UEに設定すべきTx Gapパターンとして決定することが考えられる。
 また、仮に、複数のキャリアでV2Xの運用がなされているような場合で、かつ、複数のキャリアの各々でV2Xデータの送信を予定している場合、ユーザ装置UEは、ステップS11の処理手順において、キャリア毎にリソースを(再)選択すると共に、ステップS12の処理手順において、キャリア毎にTx Gapパターンの候補を生成し、生成したキャリア毎のTx Gapパターンの候補をGapパターン要求信号に含めて基地局eNBに送信するようにしてもよい。この場合、基地局eNBは、キャリア毎に、ユーザ装置UEに設定すべきTx Gapパターンを決定し(S13)、決定したキャリア毎のTx Gapパターンをユーザ装置UEに設定(通知)するようにしてもよい(S14)。
 また、仮に、複数のキャリアでV2Xの運用がなされているような場合で、かつ、複数のキャリアの各々でV2Xデータの送信を予定している場合、ユーザ装置UEは、生成したキャリア毎のTx Gapパターンの候補に加えて、各キャリアで送信を予定しているV2Xデータのうち、最上位の優先度を示す情報をGapパターン要求信号に含めて基地局eNBに送信するようにしてもよい(S12)。例えば、キャリアAでは優先度「1」及び優先度「2」のV2Xデータの送信を予定しており、キャリアBでは優先度「3」のV2Xデータの送信を予定している場合、ユーザ装置UEは、キャリアAについては優先度「1」のV2Xデータの送信を予定しており、キャリアBについては優先度「3」のV2Xデータの送信を予定していることをGapパターン要求信号に含めて基地局eNBに送信するようにしてもよい。この場合、基地局eNBは、キャリア毎の優先度に基づいて、キャリア毎にユーザ装置UEに設定すべきTx Gapパターンを決定し(S13)、決定したキャリア毎のTx Gapパターンをユーザ装置UEに設定(通知)するようにしてもよい(S14)。
 (送信方法(その1-2))
 送信方法(その1-2)では、基地局eNBは、V2X通信及びUL通信の間の優先度をユーザ装置UEに予め設定しておく。ユーザ装置UEは、V2Xデータの送信を予定しており、かつ、UL通信の優先度よりもV2X通信の優先度が高い場合に、V2Xデータを含むD2D信号を送信するためのリソースの(再)選択を行い、自らTx Gapパターンを決定する。また、基地局eNBは、ユーザ装置UEで(再)選択されたリソースの報告を受けると共に、報告されたリソースに基づいてTx Gapパターンを認識し、認識したTx Gapパターンに基づいてスケジューリングを行う。
 図14は、V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1-2)を示すシーケンス図である。まず、基地局eNBは、V2X通信及びUL通信の間の優先度をユーザ装置UEに設定する(S21)。基地局eNBは、報知情報(SIB)を用いて、当該優先度をユーザ装置UEに設定するようにしてもよいし、RRCメッセージを用いて当該優先度をユーザ装置UEに個別に設定するようにしてもよい。続いて、ユーザ装置UEは、V2Xデータの送信を予定しており、かつ、送信を予定しているV2Xデータの優先度がUL通信の優先度よりも高い場合に、V2Xデータをセミパーシステントに送信するための周期的なリソースを(再)選択する(S22)。なお、V2Xデータの送信を予定しているものの、送信を予定しているV2Xデータの優先度がUL通信の優先度よりも低い場合、ユーザ装置UEは、周期的なリソースを自ら(再)選択するのではなく、例えば前述の送信方法(その1-1)で説明した方法を用いて、Tx Gapパターンの設定を基地局eNBに要求する(委ねる)ようにしてもよい。
 続いて、ユーザ装置UEは、(再)選択した周期的なリソースを示す情報を基地局eNBに報告する(S23)。なお、(再)選択した周期的なリソースを示す情報には、例えば、時間領域の情報(例えば、周期的なサブフレームの位置を示す情報など)、予約期間(例えば、10s後までのリソースを予約したことを示す情報など)などが含まれる。
 続いて、基地局eNBは、報告された周期的なリソースに基づいて、Tx Gapパターンを暗示的に認識する(S24)。続いて、ユーザ装置UEは、(再)選択した周期的なリソースに基づいて、Tx Gapパターンを自ら決定する(S25)。なお、ステップS24で基地局eNBが認識するTx Gapパターンと、ステップS25でユーザ装置UEが決定するTx Gapパターンは同一であるようにしてもよい。つまり、基地局eNB及びユーザ装置UEは、同一の規定(例えば、D2D信号を送信するためのサブフレーム及びこれの前後数サブフレームをGap期間にするとの規定)を用いてTx Gapパターンを認識(決定)するようにしてもよい。続いて、ユーザ装置UEは、設定されたTx Gapパターンで示されるGap期間でV2Xデータを含むD2D信号を送信する(S26)。
 なお、ユーザ装置UEは、GNSSの信号と同期している場合、(再)選択した周期的なリソースを基地局eNBに報告する際に、基地局eNBの同期タイミングにあわせて(つまり、基地局eNBがリソースの時間軸を誤認識しないようにして)、(再)選択した周期的なリソースを報告する必要がある。
 [送信方法(その1-2)に関する変形例]
 ステップS23の処理手順において、ユーザ装置UEは、(再)選択した周期的なリソースを示す情報を、レイヤ2シグナリング(MACシグナリング)を用いて基地局eNBに送信するようにしてもよい。この場合、(再)選択した周期的なリソースを示す新たなMACサブヘッダが用いられてもよい。これにより、遅延及びシグナリング量を削減することができる。
 (送信方法(その1-3))
 次に、送信方法(その1-3)について説明する。送信方法(その1-3)では、基地局eNBは、ユーザ装置UEがD2D信号を送信するためのリソースの割当てを行い、割当てたリソースをユーザ装置UEに通知する。また、基地局eNBは割当てたリソースに基づいてTx Gapパターンを決定し、決定したTx Gapパターンに基づいてスケジューリングを行う。また、ユーザ装置UEは、割当てられたリソースに基づいてTx Gapパターンを認識する。
 図15は、V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その1-3)を示すシーケンス図である。ユーザ装置UEは、V2Xデータをセミパーシステントに送信するための周期的なリソースの割当てを基地局eNBに要求する(S31)。続いて、基地局eNBは、V2X通信及びUL通信の間の優先度に基づき、V2Xデータをセミパーシステントに送信することを許可するリソースをユーザ装置UEに割当てると共に、割当てた周期的なリソースをユーザ装置UEに通知する(S32)。なお、基地局eNBは、V2X通信及びUL通信の間の優先度次第では、ユーザ装置UEにV2Xデータをセミパーシステントに送信することを許可しない(つまり、リソースを割当てない)ようにしてもよい。
 続いて、基地局eNBは、割当てた周期的なリソースに基づいて、Tx Gapパターンを決定する(S33)。続いて、ユーザ装置UEは、通知された周期的なリソースに基づいて、Tx Gapパターンを暗示的に認識する(S34)。なお、ステップS33で基地局eNBが決定するTx Gapパターンと、ステップS34でユーザ装置UEが認識するTx Gapパターンは同一であるようにしてもよい。つまり、基地局eNB及びユーザ装置UEは、同一の規定(例えば、D2D信号を送信するためのサブフレーム及びこれの前後数サブフレームをGap期間にするという規定)を用いてTx Gapパターンを認識(決定)するようにしてもよい。続いて、ユーザ装置UEは、設定されたTx Gapパターンで示されるGap期間でV2Xデータを含むD2D信号を送信する(S35)。
 なお、ステップS32の処理手順において、基地局eNBは、割当てた周期的なリソースを通知する際に、明示的にTx Gapパターンを通知するようにしてもよい。この場合、ステップS34の処理手順は省略される。
 (送信方法(その1)に関する補足事項)
 以上のように、送信が予定されるリソースに対して送信ギャップの設定を要求する(又は選択したリソースを報告する)のではなく、ユーザ装置UEに既に送信ギャップが設定されている場合は、ユーザ装置UEは、既に設定されている送信ギャップに含まれるサブフレームから送信リソースを選択するようにしてもよい。このような動作により送信リソースに周期性がないまたは少ない場合に動的に送信リソースを変更することが容易となる。
 <V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その2)>
 送信方法(その2)では、「V2X通信及びUL通信の間の優先度」をユーザ装置UEに設定しておき、ユーザ装置UEは、送信すべきV2XデータのTBと、送信すべきULのTBとが衝突した場合、設定された優先度に基づいて、どちらのTBを送信すべきかを判断し、優先度が低いと判断されたTBをドロップ(破棄)する(又は送信可能になるまでバッファに保持する)。
 送信方法(その2)では、送信方法(その1)とは異なりTx Gapパターンを利用しない。従って、基地局eNBは、送信方法(その1)のように、Tx Gapパターンを利用することでV2Xデータが送信されるタイミングを回避しつつULのスケジューリングを行うことができないため、ユーザ装置UEの内部で、V2Xデータの送信と、ULの送信とが衝突する場合が生じ得ることになる。
 図16は、V2Xデータを含むD2D信号の送信方法(その2)を示すシーケンス図である。以下のステップS41乃至ステップS43の処理手順は、物理レイヤからTBの送信が行われる度に繰り返し実行される。
 まず、V2Xデータを生成するV2Xの上位レイヤ(例えば、V2Xのアプリケーションなど)と、ULデータを生成する上位レイヤ(ULのアプリケーションなど)でそれぞれデータが生成され、生成されたそれぞれのデータに対応するTB(MAC PDUでもよい)が物理レイヤに通知される。続いて、物理レイヤは、V2XデータのTBの送信と、ULのTBの送信とが衝突したことを検出した場合(つまり、ユーザ装置UEの内部で衝突が発生した場合)、どちらのTBの送信を送信するのかを判定する(S41)。ここで、V2Xの上位レイヤは、図17に示すように、ユーザ装置UEに設定された「V2X通信及びUL通信の間の優先度」に基づいてV2Xを優先すべきなのかULを優先すべきなのかを判断し、V2X及びULのどちらを優先すべきなのかを示す識別子をTBと共に物理レイヤに送信する。また、物理レイヤは、当該識別子に基づいてどちらのTBの送信を送信するのかを判定する。当該識別子は、1ビットの情報であってもよい。より具体的には、「1」の場合、V2XのTBの送信を優先すべきことを意味し、「0」の場合、ULのTBの送信を優先すべきことを意味していてもよい。
 続いて、ユーザ装置UEの物理レイヤは、V2XデータのTBの送信を優先する場合、V2Xデータ含むD2D信号のTBを送信し(S42)、ULのTBの送信を優先する場合、ULのTBを送信する(S43)。
 図18は、V2X通信及びUL通信の間の優先度をユーザ装置に設定する際のシーケンスを示す図である。V2Xデータをセミパーシステントに送信するための周期的なリソースの(再)選択をユーザ装置UEが自律的に行う場合、基地局eNBは、報知情報を用いて優先度をユーザ装置UEに設定してもよいし、RRCメッセージを用いて優先度をユーザ装置UEに設定してもよい(S51)。また、これに限られず、SIM又はコアネットワーク等によりユーザ装置UEに事前設定(Preconfigured)されていてもよいし、標準仕様等で固定的に設定されていてもよい。一方、ユーザ装置UEがV2Xデータをセミパーシステントに送信するための周期的なリソースの割当てを基地局eNBが行う場合、基地局eNBは、割当てたリソースをユーザ装置UEに通知する際に、「V2X通信及びUL通信の間の優先度」をユーザ装置UEに設定するようにしてもよい(S51)。
 ユーザ装置UEに設定される「V2X通信及びUL通信の間の優先度」は、V2Xを優先するのか又はULを優先するのかを示す2択の情報であってもよいし、優先度の順位が詳細に規定された情報であってもよい。後者の場合、例えば、ベアラのQuality Class Identifier(QCI)又は論理チャネルIDで区別される複数のULのクラス(例えば、WANトラフィッククラス1、WANトラフィッククラス2など)と、V2Xデータの種別で区別される複数のクラス(例えば、V2Xトラフィッククラス1、V2Xトラフィッククラス2など)との間での優先度の順位が規定された情報であってもよい。なお、基地局eNBは、予め定められた複数の設定パターンのうち、いずれか1つの設定パターンを示すインデックスをユーザ装置UEに設定するようにしてもよい。例えば、「設定パターン1:WANトラフィッククラス1 > V2Xトラフィッククラス1 > WANトラフィッククラス2・・・」、「設定パターン2:V2Xトラフィッククラス1 > V2Xトラフィッククラス2 > WANトラフィッククラス1・・・」のように予め規定された設定パターンのうち、いずれか1つの設定パターンが指定されるようにしてもよい。これにより、基地局eNBからユーザ装置UEに優先度を設定する際の情報量を削減することができる。
 <受信用のギャップを用いたセンシングについて>
 以上、V2Xデータを含むD2D信号の送信方法について説明したが、本実施の形態では、ユーザ装置UEは、Rx Gapパターンで示されるGap期間内で、V2Xデータをセミパーシステントに送信するための周期的なリソースの(再)選択を行う際のセンシングを行うようにしてもよい。なお、「センシング」とは、受信電力(受信エネルギ、又は受信強度と称してもよい)を測定する方法、他のユーザ装置UEから送信されるSCIを受信し、デコードして、割り当てられているSCIおよびデータのリソース位置を検知すること、又はこれらを組み合わせることなどにより、リソースの占有状況及び空き状況を判定することを言う。
 図19は、受信用のギャップを用いたセンシングを行う際の処理手順の一例を示すシーケンス図である。まず、ユーザ装置UEは、基地局eNBにRx Gapパターンの決定(設定)を要求する(S61)。続いて、基地局eNBは、決定したRx Gapパターンを、RRCメッセージを用いてユーザ装置UEに設定する(S62)。
 続いて、ユーザ装置UEは、設定されたRx Gapパターンで示されるGap期間でセンシングを行うことで、当該Gap期間(又は、当該Gap期間から周波数切り替え等に要する時間を除いた期間)におけるリソースの空き状況を把握し(S63)、空いていると判断されるリソースの中から、V2Xデータをセミパーシステントに送信するための周期的なリソースを(再)選択する(S64)。なお、ステップS63及びステップS64の処理手順は、V2Xデータを含むD2D信号の送受信に用いられるキャリアで行われる動作である。つまり、UL通信と同一のキャリア(intra-Carrier)でV2Xデータの送信が行われる場合、ステップS63及びステップS64の処理手順はULのキャリアで行われ、UL通信と異なるキャリア(inter-Carrier)でV2Xデータの送信が行われる場合、ステップS63及びステップS64の処理手順はULとは異なるキャリアで行われることになる。
 なお、ユーザ装置UEは、ステップS61の処理手順で基地局eNBにRx Gapパターンの設定を要求する際、"センシングを行うためにRx Gapパターンの設定を要求していることを示す情報"を基地局eNBに通知するようにしてもよい。"センシングを行うためにRx Gapパターンの設定を要求していることを示す情報"は、Rx Gapパターンの要求に用いられるメッセージに含まれていてもよいし、Rx Gapパターンの要求に用いられるメッセージとは異なる他のシグナリングメッセージに含まれていてもよい。また、基地局eNBは、Rx Gapパターンを通知する際(S62)、Rx Gapパターンで示されるGap期間に限定してセンシングを許可することをユーザ装置UEに通知するようにしてもよいし、Gap期間に加えて、Gap期間とは独立にセンシングを行うことを許容するサブフレームをユーザ装置UEに通知するようにしてもよい。
 また、ユーザ装置UEは、リソースの(再)選択のためにセンシングが必要であり、ユーザ装置UE自身の受信機の能力が不足しており(つまり、センシングとDLの受信を同時に行う能力を有していない)、かつ、センシングに利用可能なRx Gapパターンが設定されていないと判断した場合に、ステップS61の処理手順で基地局eNBにRx Gapパターンの設定を要求するようにしてもよい。
 <機能構成>
 以上説明した複数の実施の形態の動作を実行するユーザ装置UE及び基地局eNBの機能構成例を説明する。
 (ユーザ装置)
 図20は、実施の形態に係るユーザ装置の機能構成の一例を示す図である。図20に示すように、ユーザ装置UEは、信号送信部101と、信号受信部102と、記憶部103と、選択部104と、報告部105と、要求部106と、取得部107と、D2D信号生成部108と、UL信号生成部109と、センシング部110とを有する。なお、図20は、ユーザ装置UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図20に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。ただし、これまでに説明したユーザ装置UEの処理の一部(一部の送信方法、又は、変形例のみ等)を実行可能としてもよい。
 信号送信部101は、D2D信号の送信機能とセルラ通信の送信機能を有し、D2D信号生成部108で生成されたD2D信号、又は、UL信号生成部109で生成されたUL信号から物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。
 また、信号送信部101は、Gapパターンで示されるGap期間でD2D信号を送信する機能を有する。
 また、信号送信部101は、D2D信号とUL信号との間の優先度を判断すると共に、優先度が高いと判断されたD2Dの信号又はUL信号を送信する機能を有する。より具体的には、信号送信部101は、D2D信号生成部108からD2D信号が通知され、かつ、UL信号生成部109からUL信号が通知された場合において、D2D信号がUL信号よりも優先度が高い場合に、D2D信号生成部108から通知されたD2D信号を送信する。また、信号送信部101は、D2D信号生成部108からD2D信号が通知され、かつ、UL信号生成部109からUL信号が通知された場合において、D2D信号がUL信号よりも優先度が低い場合に、UL信号生成部109から通知されたUL信号を送信する。なお、信号送信部101は、D2D信号生成部108から通知されたV2X及びULのどちらを優先すべきなのかを示す識別子に基づいて、D2D信号とUL信号との間の優先度を判断するようにしてもよい。
 信号受信部102は、他のユーザ装置UE又は基地局eNBから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。また、信号受信部102は、D2D信号の受信機能とセルラ通信の受信機能を有する。
 記憶部103は、UL用の無線リソースに繰り返し設定されるGap期間を示すGapパターンを記憶する機能を有する。
 選択部104は、D2D信号を所定の周期で送信するための無線リソースを(再)選択する機能を有する。また、選択部104は、UL通信の優先度よりもD2D通信の優先度が高い場合に、D2D信号を所定の周期で送信するための無線リソースを(再)選択するようにしてもよい。また、選択部104は、(再)選択した無線リソースがGap期間に含まれるGapパターンを記憶部103に格納する機能を有する。また、選択部104は、(再)選択した無線リソース(サブフレーム)及び(再)選択した無線リソース(サブフレーム)の前後の所定の数のサブフレームをGap期間とするGapパターンを記憶部103に格納するようにしてもよい。
 報告部105は、選択部104で(再)選択された無線リソースを基地局eNBに報告する機能を有する。
 要求部106は、選択部104で(再)選択された無線リソースに対応するGapパターンの決定を基地局eNBに要求する機能を有する。なお、要求部106は、選択部104で(再)選択された無線リソースに対応するGapパターンの決定を要求するGapパターン要求信号を基地局に送信するようにしてもよい。また、要求部106は、選択部104で(再)選択されたリソースを含むTx Gapパターンの候補を生成し、生成したTx Gapパターンの候補をGapパターン要求信号に含めるようにしてもよい。
 また、要求部106は、D2D信号を所定の周期で送信可能にするための無線リソースの割当てを基地局eNBに要求する機能を有する。また、要求部106は、受信用のGapパターンの決定(設定)を基地局eNBに要求する機能を有する。
 取得部107は、基地局eNBで決定されたGAPパターンを、基地局eNBから取得して記憶部103に格納する機能を有する。
 また、取得部107は、D2D信号を所定の周期で送信可能にするための無線リソースを示すリソース割当て情報を基地局eNBから取得すると共に、リソース割当て情報で示される基地局eNBで割当てられた無線リソースをGap期間に含むGapパターンを記憶部103に格納する機能を有する。なお、取得部107は、割当てられた無線リソース(サブフレーム)及び割当てられた無線リソース(サブフレーム)の前後の所定の数のサブフレームをGap期間とするGapパターンを記憶部103に格納するようにしてもよい。
 また、取得部107は、受信用のGapパターンを基地局eNBから取得し、記憶部103に格納する機能を有する。
 D2D信号生成部108は、D2D信号を生成する機能を有する。また、D2D信号生成部108は、生成したD2D信号のTB(又はMAC PDU)を信号送信部101に渡す。なお、D2D信号生成部108は、生成したD2D信号のTB(又はMAC PDU)を信号送信部101に渡す際、更に、V2X及びULのどちらを優先すべきなのかを示す識別子を信号送信部101に渡すようにしてもよい。
 UL信号生成部109は、UL信号を生成する機能を有する。また、UL信号生成部109は、生成したUL信号のTB(又はMAC PDU)を信号送信部101に渡す。
 センシング部110は、受信用のGapパターンで示される受信用のGap期間内でセンシングを行うことで、D2D信号を送信可能な1以上のリソースを検出する機能を有する。
 (基地局)
 図21は、実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。図21に示すように、基地局eNBは、信号送信部201と、信号受信部202と、受付部203と、決定部204と、割当部205と、通知部206とを有する。なお、図21は、基地局eNBにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTEに準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図21に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。ただし、これまでに説明した基地局eNBの処理の一部(一部の送信方法、又は、変形例のみ等)を実行可能としてもよい。
 信号送信部201は、基地局eNBから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。信号受信部202は、ユーザ装置UEから各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する機能を含む。
 受付部203は、ユーザ装置UEからの各種の要求を受け付ける機能を有する。例えば、受付部203は、Gapパターンの要求、ユーザ装置UEで(再)選択された無線リソースの報告、又は、無線リソースの割当ての要求などをユーザ装置UEから受け付ける機能を有する。
 決定部204は、ユーザ装置UEからのGapパターン(Tx Gapパターン又はRx Gapパターン)の要求に基づいて、Gapパターン(Tx Gapパターン又はRx Gapパターン)の決定を行う機能を有する。また、決定部204は、ユーザ装置UEで(再)選択された無線リソースの報告に基づいて、Gapパターン(Tx Gapパターン)の決定(認識)を行う機能を有する。
 割当部205は、ユーザ装置UEからの無線リソースの割当ての要求に基づいて、無線リソースの割当てを行う機能を有する。
 通知部206は、決定部204で決定されたGapパターン又は割当部205で割当てられた無線リソースをユーザ装置UEに通知する機能を有する。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図20及び図21)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置UE及び基地局eNBは、本発明の信号送信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、実施の形態に係るユーザ装置UE及び基地局eNBのハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置UE及び基地局eNBは、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。ユーザ装置UE及び基地局eNBのハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 ユーザ装置UE及び基地局eNBにおける各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、ユーザ装置UEの信号送信部101、信号受信部102、記憶部103、選択部104、報告部105、要求部106、取得部107、D2D信号生成部108、UL信号生成部109、及びセンシング部110、基地局eNBの信号送信部201、信号受信部202、受付部203、決定部204、割当部205、及び通知部206は、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ装置UEの信号送信部101、信号受信部102、記憶部103、選択部104、報告部105、要求部106、取得部107、D2D信号生成部108、UL信号生成部109、及びセンシング部110、基地局eNBの信号送信部201、信号受信部202、受付部203、決定部204、割当部205、及び通知部206は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る信号送信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、ユーザ装置UEの信号送信部101及び信号受信部102、基地局eNBの信号送信部201及び信号受信部202は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、ユーザ装置UE及び基地局eNBは、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 <まとめ>
 以上、実施の形態によれば、D2D通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、UL用の無線リソースに繰り返し設定されるGap期間を示すGapパターンを記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶されている前記Gapパターンで示されるGap期間でD2Dコミュニケーションの信号を送信する送信部と、を有するユーザ装置が提供される。このユーザ装置UEによれば、必要に応じてD2Dの通信を優先的に行うことが可能な技術が提供される。
 また、ユーザ装置UEは、D2Dコミュニケーションの信号を所定の周期で送信するための無線リソースを選択する選択部と、前記選択部で選択された無線リソースに対応するGapパターンの決定を基地局に要求する要求部と、前記基地局で決定されたGapパターンを、前記基地局から取得して前記記憶部に格納する取得部と、を有するようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、Gapパターンの決定を基地局eNBに委ねることができる。
 また、ユーザ装置UEは、UL通信の優先度よりもD2Dコミュニケーションの通信の優先度が高い場合に、D2Dコミュニケーションの信号を所定の周期で送信するための無線リソースを選択する選択部と、前記選択部で選択された無線リソースを基地局に報告する報告部と、を有し、前記選択部は、選択した無線リソースをGap期間に含むGapパターンを前記記憶部に格納するようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、D2D通信がUL通信よりも優先度が高い場合に、D2D信号を周期的に送信するための無線リソースを自ら選択することが可能になると共に、Gapパターンを自ら決定することが可能になる。
 また、ユーザ装置UEは、D2Dコミュニケーションの信号を所定の周期で送信可能にするための無線リソースの割当て情報を基地局に要求する要求部と、前記D2Dコミュニケーションの信号を所定の周期で送信可能にするための無線リソースを示すリソース割当て情報を前記基地局から取得すると共に、取得した前記リソース割当て情報で示される前記基地局で割当てられた無線リソースをGap期間に含むGapパターンを前記記憶部に格納する取得部と、を有するようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、無線リソースの割当てを基地局eNBに委ねることができると共に、Gapパターンを自ら認識することが可能になる。
 また、実施の形態によれば、D2D通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、D2Dコミュニケーションの信号を生成する第一の生成部と、UL信号を生成する第二の生成部と、D2Dコミュニケーションの信号とUL信号との間の優先度を判断すると共に、優先度が高いと判断されたD2Dコミュニケーションの信号又はUL信号を送信する送信部と、を有し、前記送信部は、前記第一の生成部からD2Dコミュニケーションの信号が通知され、かつ、前記第二の生成部からUL信号が通知された場合において、前記D2Dコミュニケーションの信号が前記UL信号よりも優先度が高い場合に、前記第一の生成部から通知された前記D2Dコミュニケーションの信号を送信する、ユーザ装置が提供される。このユーザ装置UEによれば、必要に応じてD2Dの通信を優先的に行うことが可能な技術が提供される。
 また、実施の形態によれば、D2D通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する信号送信方法であって、UL用の無線リソースに繰り返し設定されるGap期間を示すGapパターンを記憶部に記憶するステップと、前記記憶部に記憶されている前記Gapパターンで示されるGap期間でD2Dコミュニケーションの信号を送信するステップと、を有する信号送信方法が提供される。この信号送信方法によれば、必要に応じてD2Dの通信を優先的に行うことが可能な技術が提供される。
 <実施形態の補足>
 「D2D信号を所定の周期で送信するための無線リソース」は、D2D信号をセミパーシステント(Semi-Persistent)に送信するためのリソースと呼ばれてもよいし、D2D信号を送信するためにセミパーシステントにスケジューリングされたリソースと呼ばれてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、MACシグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、SSystem Information Block(SIB)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCメッセージは、RRCシグナリングと呼ばれてもよい。また、RRCメッセージは、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、Future Radio Access(FRA)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定又は判断は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。
 ユーザ装置UEは、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本国際特許出願は2016年5月12日に出願した日本国特許出願第2016-096574号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-096574号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
eNB 基地局
101 信号送信部
102 信号受信部
103 記憶部
104 選択部
105 報告部
106 要求部
107 取得部
108 D2D信号生成部
109 UL信号生成部
110 センシング部
201 信号送信部
202 信号受信部
203 受付部
204 決定部
205 割当部
206 通知部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  D2D通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     UL用の無線リソースに繰り返し設定されるGap期間を示すGapパターンを記憶する記憶部と、
     前記記憶部に記憶されているGapパターンで示されるGap期間でD2Dコミュニケーションの信号を送信する送信部と、
     を有するユーザ装置。
  2.  D2Dコミュニケーションの信号を所定の周期で送信するための無線リソースを選択する選択部と、
     前記選択部で選択された無線リソースに対応するGapパターンの決定を基地局に要求する要求部と、
     前記基地局で決定されたGapパターンを、前記基地局から取得して前記記憶部に格納する取得部と、
     を有する、請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  UL通信の優先度よりもD2Dコミュニケーションの通信の優先度が高い場合に、D2Dコミュニケーションの信号を所定の周期で送信するための無線リソースを選択する選択部と、
     前記選択部で選択された無線リソースを基地局に報告する報告部と、
     を有し、
     前記選択部は、選択した無線リソースをGap期間に含むGapパターンを前記記憶部に格納する、請求項1に記載のユーザ装置。
  4.  D2Dコミュニケーションの信号を所定の周期で送信可能にするための無線リソースの割当て情報を基地局に要求する要求部と、
     前記D2Dコミュニケーションの信号を所定の周期で送信可能にするための無線リソースを示すリソース割当て情報を前記基地局から取得すると共に、取得した前記リソース割当て情報で示される前記基地局で割当てられた無線リソースをGap期間に含むGapパターンを前記記憶部に格納する取得部と、
     を有する、請求項1に記載のユーザ装置。
  5.  D2D通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     D2Dコミュニケーションの信号を生成する第一の生成部と、
     UL信号を生成する第二の生成部と、
     D2Dコミュニケーションの信号とUL信号との間の優先度を判断すると共に、優先度が高いと判断されたD2Dコミュニケーションの信号又はUL信号を送信する送信部と、
     を有し、
     前記送信部は、前記第一の生成部からD2Dコミュニケーションの信号が通知され、かつ、前記第二の生成部からUL信号が通知された場合において、前記D2Dコミュニケーションの信号が前記UL信号よりも優先度が高い場合に、前記第一の生成部から通知された前記D2Dコミュニケーションの信号を送信する、ユーザ装置。
  6.  D2D通信をサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する信号送信方法であって、
     UL用の無線リソースに繰り返し設定されるGap期間を示すGapパターンを記憶部に記憶するステップと、
     前記記憶部に記憶されている前記Gapパターンで示されるGap期間でD2Dコミュニケーションの信号を送信するステップと、
     を有する信号送信方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020054812A1 (en) * 2018-09-13 2020-03-19 Sharp Kabushiki Kaisha Selection of radio access technologies for v2x messages
JP2020170987A (ja) * 2019-04-05 2020-10-15 京セラ株式会社 路側機、電子機器、車両、通信システム及び第2路側機

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109548078A (zh) * 2017-09-22 2019-03-29 索尼公司 电子装置、无线通信方法和计算机可读介质
WO2020166017A1 (ja) * 2019-02-14 2020-08-20 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局及び通信方法
US11871454B2 (en) * 2019-07-19 2024-01-09 Qualcomm Incorporated Handling collisions between access link and sidelink
KR20220074884A (ko) * 2019-10-02 2022-06-03 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 무선 통신 방법 및 단말 기기
WO2021165208A1 (en) * 2020-02-17 2021-08-26 Sony Group Corporation Communications devices, infrastructure equipment and methods
US20220109970A1 (en) * 2020-10-02 2022-04-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for sl relay discovery in wireless communication system
KR20230074500A (ko) * 2020-10-23 2023-05-30 지티이 코포레이션 동기화 지원을 위한 시스템 및 방법
US20240057061A1 (en) * 2021-01-21 2024-02-15 Ntt Docomo, Inc. Terminal and communication method

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016013538A1 (ja) * 2014-07-22 2016-01-28 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
JP2016019114A (ja) * 2014-07-08 2016-02-01 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
WO2016021653A1 (ja) * 2014-08-07 2016-02-11 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、及び異周波d2d信号モニタリング方法
WO2016021703A1 (ja) * 2014-08-08 2016-02-11 京セラ株式会社 ユーザ端末及び基地局

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104125039B (zh) * 2013-04-28 2017-11-14 电信科学技术研究院 一种确定传输链路的类型的方法、系统及设备
US9451631B2 (en) * 2013-08-14 2016-09-20 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting signal in device-to-device communication
ES2853674T3 (es) * 2013-10-08 2021-09-17 Huawei Tech Co Ltd Método y aparato para evitar colisiones entre un descubrimiento abierto y un recurso celular
CN111711987B (zh) * 2014-01-17 2023-04-18 三星电子株式会社 设备到设备通信方法和装置
CN106416411B (zh) * 2014-01-22 2019-10-18 三星电子株式会社 在支持设备对设备方案的通信系统中避免随机接入发送和设备对设备发送之间的冲突的装置和方法
CN104936297B (zh) * 2014-03-18 2020-01-10 北京三星通信技术研究有限公司 配置有包含d2d子帧服务小区的系统的功率控制方法及用户设备
PL2922360T3 (pl) * 2014-03-21 2019-06-28 Sun Patent Trust Procedura żądania planowania dla łączności D2D
EP3123799B1 (en) * 2014-03-28 2019-08-21 LG Electronics Inc. Method and apparatus for prioritizing d2d transmission and d2d reception in wireless communication system
WO2016003249A1 (en) * 2014-07-04 2016-01-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for preventing overlap between reception and transmission by user equipment in wireless communication system
WO2016021702A1 (ja) * 2014-08-08 2016-02-11 京セラ株式会社 ユーザ端末

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016019114A (ja) * 2014-07-08 2016-02-01 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
WO2016013538A1 (ja) * 2014-07-22 2016-01-28 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信システム、通信方法および集積回路
WO2016021653A1 (ja) * 2014-08-07 2016-02-11 株式会社Nttドコモ ユーザ装置、基地局、及び異周波d2d信号モニタリング方法
WO2016021703A1 (ja) * 2014-08-08 2016-02-11 京セラ株式会社 ユーザ端末及び基地局

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NTT DOCOMO: "Details of prioritizing sidelink transmissions over UL transmissions", 3GPP TSG-RAN WG1#85 R1-165197, 14 May 2016 (2016-05-14), XP051096216, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_1304/Docs/R1-165197.zip> *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020054812A1 (en) * 2018-09-13 2020-03-19 Sharp Kabushiki Kaisha Selection of radio access technologies for v2x messages
JP2020170987A (ja) * 2019-04-05 2020-10-15 京セラ株式会社 路側機、電子機器、車両、通信システム及び第2路側機
JP7209576B2 (ja) 2019-04-05 2023-01-20 京セラ株式会社 路側機、電子機器、車両、通信システム及び第2路側機

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