WO2019030935A1 - ユーザ装置、及び同期信号送信方法 - Google Patents

ユーザ装置、及び同期信号送信方法 Download PDF

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WO2019030935A1
WO2019030935A1 PCT/JP2017/029230 JP2017029230W WO2019030935A1 WO 2019030935 A1 WO2019030935 A1 WO 2019030935A1 JP 2017029230 W JP2017029230 W JP 2017029230W WO 2019030935 A1 WO2019030935 A1 WO 2019030935A1
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WO
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carrier
synchronization
user apparatus
synchronization signal
signal
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PCT/JP2017/029230
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English (en)
French (fr)
Inventor
真平 安川
聡 永田
ホワン ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a user equipment in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • NR New Radio
  • 5G New Radio
  • D2D reduces traffic between a user apparatus and a base station, and enables communication between user apparatuses even when the base station becomes incapable of communication in a disaster or the like.
  • D2D is D2D discovery (also referred to as D2D discovery, also referred to as D2D discovery) for finding another user apparatus that can communicate, and D2D communication for direct communication between user apparatuses (D2D direct communication, D2D communication, direct communication between terminals) It is divided roughly into () and so on.
  • D2D communication, D2D discovery and the like are simply referred to as D2D when not distinguished from each other.
  • a signal transmitted / received by D2D is called a D2D signal.
  • D2D Downlink
  • sidelink the more general term D2D is used in this specification.
  • sidelink is also used as needed.
  • V2X Vehicle to Everything
  • V2XI Vehicle to Infrastructure
  • RSU Road-Side Unit
  • V2N Vehicle to Infrastructure
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • Mode 3 and Mode 4 are defined for resource allocation for V2X communication to the user apparatus.
  • transmission resources are dynamically allocated by DCI (Downlink Control Information) sent from the base station to the user apparatus.
  • DCI Downlink Control Information
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • the user apparatus autonomously selects transmission resources from the resource pool.
  • D2D carrier aggregation is being considered. For example, when carrier A and carrier B are simultaneously assigned to two pieces of data that a user apparatus has in a buffer, the user apparatus simultaneously transmits two D2D signals related to the data by carrier aggregation of carrier A and carrier B. (Case 1). Also, for example, the carrier A and the carrier B may be allocated at different times (different subframes) for two pieces of data that the user apparatus has in the buffer (case 2). Case 2 may also be referred to as carrier aggregation because multiple carriers are used in combination. Either case 1 or 2 may also be referred to as multicarrier transmission.
  • Non-Patent Document 2 In order for the receiving user apparatus to receive (demodulate) the D2D signal transmitted by the transmitting user apparatus, it is necessary for the receiving user apparatus to be synchronized with the transmitting user apparatus. . In order to realize such synchronization, there is a method in which a user apparatus on the transmitting side transmits a synchronization signal (for example, Non-Patent Document 2).
  • D2D carrier aggregation for example, it is conceivable that a user apparatus transmits a synchronization signal on each of a plurality of carriers (component carriers) used for multicarrier transmission.
  • a user apparatus transmits a synchronization signal on each of a plurality of carriers (component carriers) used for multicarrier transmission.
  • problems such as a decrease in transmission power density of synchronization signals transmitted by the user apparatus on each carrier, and a decrease in synchronization signal monitoring opportunities.
  • the present invention has been made in view of the above, and it is an object of the present invention to provide a technology that enables a user apparatus that performs D2D multicarrier transmission to appropriately transmit a synchronization signal.
  • a user equipment in a wireless communication system A setting information management unit which holds setting information for transmitting a synchronization signal on a specific carrier in a carrier group having a plurality of carriers available for D2D communication; A signal transmission unit that transmits a synchronization signal on the specific carrier based on the setting information; The user apparatus is provided, wherein the signal transmission unit does not transmit a synchronization signal on a carrier other than the specific carrier in the carrier group when a predetermined condition is satisfied.
  • a technology that enables a user apparatus performing multi-carrier transmission of D2D to appropriately transmit a synchronization signal.
  • 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 resource pool configuration. It is a figure which shows resource pool configuration.
  • the radio communication system according to the present embodiment is assumed to support at least the LTE communication scheme. Therefore, when the wireless communication system operates, the existing technology defined by the existing LTE can be used as appropriate. However, the existing technology is not limited to LTE. Also, “LTE” used in this specification has a broad meaning including LTE-Advanced and LTE-Advanced and later, unless otherwise specified. The present invention is also applicable to communication systems other than LTE.
  • channel names and signal names used in existing LTE are used, but this is for the convenience of description, and channels, signals and the like similar to these. May be called by other names.
  • the present embodiment mainly targets 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.
  • the term “D2D” is not limited to LTE, but refers to communication between terminals in general.
  • the present embodiment described later is mainly directed to “D2D communication”, the present invention is applicable not only to “D2D communication” but also to “D2D discovery”.
  • D2D is a basic technology
  • V2X V2X
  • 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, and the user apparatus transmits a Discovery message (discovery signal) in the resource pool.
  • Discovery message discovery signal
  • Type 1 the user apparatus UE autonomously selects a transmission resource from the resource pool.
  • Type 2b semi-static resources are allocated by higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • “D2D communication” As shown in FIG. 2B, resource pools for SCI (Sidelink Control Information) / data transmission are periodically secured.
  • the user apparatus on the transmission side notifies the reception side of a data transmission resource (PSSCH resource pool) or the like by the SCI using a resource selected from the Control resource pool (PSCCH resource pool), and transmits data using the data transmission resource.
  • PSSCH resource pool a data transmission resource
  • PSCCH resource pool a resource selected from the Control resource pool
  • Mode 1 and Mode 2 in more detail about “D2D communication”.
  • resources are dynamically allocated by (E) PDCCH sent from the base station to the user apparatus.
  • Mode 2 the user apparatus autonomously selects transmission resources from the resource pool. For resource pools, those notified by SIB or those defined in advance are used.
  • Rel-14 has Mode 3 and Mode 4 in addition to Mode 1 and Mode 2. In Rel-14, it is possible to transmit SCI and data simultaneously (in one subframe) in resource blocks adjacent in the frequency direction.
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • a MAC (Medium Access Control) PDU (Protocol Data Unit) used for D2D includes at least a MAC header, a MAC control element, a MAC SDU (Service Data Unit), and Padding.
  • the MAC PDU may contain other information.
  • the MAC header is configured of one SL-SCH (Sidelink Shared Channel) subheader and one or more MAC PDU subheaders.
  • the SL-SCH subheader is composed of a MAC PDU format version (V), transmission source information (SRC), transmission destination information (DST), reserved bit (R) and the like.
  • V is assigned to the beginning of the SL-SCH subheader and indicates a MAC PDU format version used by the user apparatus.
  • Information on the transmission source is set in the transmission source information.
  • An identifier related to ProSe UE ID may be set in the transmission source information.
  • Information on the transmission destination is set in the transmission destination information. In the destination information, information on the ProSe Layer-2 Group ID of the destination may be set.
  • FIG. 5 An example of a D2D channel structure is shown in FIG. As shown in FIG. 5, PSCCH resource pools and PSSCH resource pools used for “D2D communication” are allocated. In addition, PSDCH resource pools used for "D2D discovery" are allocated in a cycle longer than the channel cycle of "D2D communication".
  • PSSS Primary Sidelink Synchronization signal
  • SSSS Secondary Sidelink Synchronization signal
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSSS / SSSS and PSBCH are transmitted in one subframe.
  • PSSS / SSSS is described as SLSS.
  • FIG. 6A shows an example of a PSDCH resource pool used for “D2D discovery”.
  • the resource pool is configured with a bitmap of subframes, so it becomes an image resource pool as shown in FIG. 6A.
  • PSDCH is repeatedly transmitted (repetition) while frequency hopping. The number of repetitions can be set, for example, from 0 to 4.
  • PSDCH has a PUSCH-based structure, in which a DM-RS (demodulation reference signal) is inserted.
  • FIG. 7A shows an example of PSCCH and PSSCH resource pools used for “D2D communication”.
  • PSCCH is repeatedly transmitted twice (repetition) including the first time while frequency hopping is performed.
  • the PSSCH is repeatedly transmitted (repetition) four times including the first time while frequency hopping.
  • PSCCH and PSSCH have a PUSCH-based structure, and a structure in which DMRS is inserted.
  • FIGS. 8A and 8B illustrate an example of resource pool configuration in PSCCH, PSDCH, and PSSCH.
  • the resource pool is represented as a subframe bitmap.
  • the bitmap is num. It is repeated as many times as reprtition.
  • offset which shows the start position in each period is designated.
  • the bit map is also called T-RPT (Time-Resource Pattern).
  • the start PRB, the end PRB, and the number of PRBs are specified.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • wireless communications system which concerns on this Embodiment has base station 10, user apparatus UE1, and user apparatus UE2.
  • the user apparatus UE1 intends the transmitting side and the user apparatus UE2 intends the receiving side
  • both the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 have both the transmitting function and the receiving function.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 will be simply described as "the user apparatus UE" when not particularly distinguished.
  • FIG. 9 illustrates the case where both the user apparatus UE1 and the user apparatus UE2 are within the coverage as an example, but the operation of the present embodiment is outside the coverage and when the user apparatus UE is within the coverage. It can be applied to any of the cases.
  • the user apparatus UE shown in FIG. 9 respectively has a function of cellular communication as the user apparatus UE in LTE (in addition to existing LTE, LTE in a meaning including 5 G, NR, and so on) and the above-mentioned channel. It has D2D functions including signal transmission and reception. Also, the user apparatus UE has a function of executing the operation described in the present embodiment.
  • the user apparatus UE may be any apparatus having the D2D function, but for example, the user apparatus UE may be a vehicle, a terminal held by a pedestrian, an RSU (UE type RSU having the UE function, etc.), etc. is there.
  • the user apparatus UE may be a vehicle, a terminal held by a pedestrian, an RSU (UE type RSU having the UE function, etc.), etc. is there.
  • the user apparatus UE can transmit and receive D2D signals by carrier aggregation using a plurality of carriers in a bundle.
  • a transport block is generated for each of the carriers constituting the carrier aggregation, and transmission / reception of the transport block is performed by the corresponding carrier.
  • base station 10 the function of cellular communication as base station 10 in LTE, and the function for enabling communication of user apparatus UE in the present embodiment (carrier group to user apparatus UE, synchronization signal transmission / reception Sending setting information etc.). Further, the base station 10 may be an RSU (eNB type RSUs having an eNB function).
  • RSU eNB type RSUs having an eNB function
  • the signal waveform used by the user apparatus UE for D2D may be OFDMA or SC-FDMA.
  • a frame consisting of a plurality of subframes eg, 10 subframes
  • a plurality of frequency directions are provided. Consists of sub-carriers of
  • the user apparatus UE can transmit and receive D2D signals using a plurality of carriers. Then, in the present embodiment, a specific carrier (referred to as an anchor carrier) serving as a reference among a plurality of carriers is set in the user apparatus UE.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a case where the user apparatus UE performs carrier aggregation (multicarrier transmission) using three carriers: anchor carrier, carrier B, and carrier C.
  • the user apparatus UE uses SLC / PSBCH (a signal including SLSS and PSBCH (MIB-SL) in one subframe) using an anchor carrier.
  • SLC / PSBCH a signal including SLSS and PSBCH (MIB-SL) in one subframe
  • the SLSS / PSBCH is periodically transmitted in predetermined subframes in the frame based on settings from the base station 10 and the like.
  • SLSS / PSBCH will be described as "synchronization signal”.
  • the synchronization signal described below may be a signal including both SLSS and PSBCH, may be a signal of only SLSS, or may be a signal of only PSBCH.
  • the user apparatus UE generates and transmits a synchronization signal at timing (isolated timing) generated by the user apparatus UE itself.
  • the user apparatus UE does not transmit synchronization signals on carrier B and carrier C, but transmits data signals (PSCCH / PSSCH) on carrier B.
  • PSCCH / PSSCH data signals
  • the user apparatus that receives only the carrier B can not receive the synchronization signal of the user apparatus UE that transmits the data signal, and thus can not synchronize with the user apparatus UE and can not receive the data signal.
  • the user apparatus UE transmits the synchronization signal also on the carrier B and the carrier C, but if doing so, as described above, the transmission power density of the synchronization signal decreases (coverage deterioration ) And decrease in the monitoring opportunity of the synchronization signal.
  • a method of transmitting a synchronization signal described below is employed.
  • Examples 1 to 3 will be described below.
  • the first embodiment and the second embodiment may be implemented in combination
  • the first embodiment and the third embodiment may be implemented in combination
  • the second embodiment and the second embodiment may be implemented in combination
  • the first embodiment, the second embodiment and the third embodiment may be implemented in combination.
  • non-anchor carriers carriers other than the anchor carrier among a plurality of carriers (groups of carriers associated with each other) which can configure carrier aggregation will be referred to as non-anchor carriers.
  • Example 1 in a case where the user apparatus UE uses a specific synchronization reference as a synchronization reference and transmits a synchronization signal on an anchor carrier, the user apparatus UE is associated with the anchor carrier. It is not necessary to transmit synchronization signals on non-anchor carriers.
  • the synchronization reference is a reference of synchronization of the user apparatus, and includes, for example, “GNSS”, “eNB”, and “UE”.
  • GNSS GNSS
  • eNB eNB Synchronization with the user apparatus based on the synchronization signal transmitted from the terminal.
  • UE synchronization reference corresponds to the case where none of these apply.
  • GNSS GNSS
  • eNB eNode B
  • UE UE
  • the specific synchronization reference described above in the first embodiment is, for example, GNSS.
  • An example is shown in FIG.
  • an anchor carrier, a carrier B, and a carrier C are set as a plurality of carriers in the same group.
  • Carrier B and carrier C are both non-anchor carriers.
  • the user apparatus UE uses GNSS as a synchronization reference, and transmits a synchronization signal synchronized with GNSS on an anchor carrier.
  • the user apparatus UE does not transmit the synchronization signal in any of the carrier B and the carrier C.
  • the user apparatus UE transmits the data signal on the carrier B which has not transmitted the synchronization signal.
  • the transmitting user apparatus UE starts with the carrier B.
  • the transmitted data signal can be received.
  • FIG. 12 shows an example of the case where the synchronization reference of the anchor carrier is not a specific synchronization reference (e.g. when using UE timing).
  • the user apparatus UE does not transmit data signals on carriers other than the anchor carrier that transmits the synchronization signal.
  • the data signal is transmitted by a carrier other than the anchor carrier that transmits the synchronization signal, the data signal can not be received by the user apparatus UE on the receiving side that receives the carrier.
  • the anchor carrier in the first embodiment is, for example, a carrier in a group of carriers for side link (for D2D communication), and is set as an anchor carrier for the user apparatus UE. It is a carrier (or preset).
  • the bands of multiple carriers included in one group are identical. However, this is an example, and a plurality of carriers in a plurality of bands may constitute one group.
  • FIG. 13 shows an example of the anchor carrier.
  • each of the carrier group #a and the carrier group #b has three carriers, and anchor carriers are set as illustrated.
  • the user apparatus UE when the user apparatus UE performs D2D communication (data communication) on a non-anchor carrier, the user apparatus UE does not transmit a synchronization signal on the non-anchor carrier. Good. However, when the user apparatus UE has the ability to transmit synchronization signals on the anchor carrier and also transmit synchronization signals on non-anchor carriers, the user apparatus UE transmits synchronization signals on the anchor carrier and The carrier or the synchronization signal may be transmitted.
  • the “specific synchronization reference” described above is, for example, a synchronization reference (eg, GNSS, eNB) other than using the UE's own timing.
  • the synchronization reference may be a synchronization signal (SLSS / PSBCH) transmitted from another user apparatus UE directly synchronized with GNSS / eNB other than GNSS / eNB etc. that user apparatus UE directly uses for synchronization. .
  • the synchronization signal used as a synchronization reference includes, for example, a specific SLSS ID (s) and / or a specific value serving as an indicator indicating that it is a synchronization reference. Both the SLSS ID and the specific value may be included in SLSS or may be included in PSBCH (MIB-SL).
  • the specific synchronization reference is the synchronization signal transmitted by the transmitting user apparatus UE selected as the synchronization reference and / or the transmitting user apparatus UE selected as the synchronization reference May be determined by the reception sub-frame of the synchronization signal to be transmitted.
  • the receiving user apparatus UE measures the received D2D signal, and among the transmitting user apparatuses UE whose S-RSRP exceeds the threshold value, the transmitting user apparatus transmitting the D2D signal from within the coverage.
  • Select UE as synchronization reference It can be determined from the value of inCoverage included in PSBCH that D2D signals are transmitted from within the coverage.
  • the user apparatus UE on the receiving side has a value indicating that it is a specific synchronization reference (example: GNSS as the synchronization reference)
  • the synchronization signal can be used as a synchronization reference when it is detected that the value (indicating value) is included.
  • the user apparatus UE on the receiving side is a synchronization signal in a subframe determined in advance as a subframe in which a synchronization signal of a specific synchronization reference is transmitted from the transmitting user apparatus UE selected as the synchronization reference.
  • the synchronization signal can be used as a synchronization reference.
  • the synchronization signal used as a particular synchronization reference may be provided with a hop number limit.
  • the number of hops here means that when a synchronization signal is transmitted from a UE directly synchronized with a synchronization reference source and another UE sequentially transmits a synchronization signal based on the received synchronization signal, Indicates the number of transmissions of the synchronization signal before receiving the synchronization signal.
  • this definition is an example. An example in which the upper limit of the number of hops is 1 will be described below.
  • the out-of-coverage UE-B receives the synchronization signal transmitted from UE-A and uses the synchronization signal as a specific synchronization reference.
  • the number of hops in this case is one.
  • the synchronization signal includes True (that is, 1) as a value of inCoverage. That is, UE-B can determine the number of hops by the value of inCoverage, and can determine whether the received synchronization signal can be used as a specific synchronization reference.
  • the number of hops may be included in the synchronization signal, and the determination may be made based on the number of hops.
  • the reception of the synchronization signal causes the UE-B to synchronize with a specific synchronization reference to transmit a synchronization signal, and the UE out of coverage receives this synchronization signal.
  • the number of hops in this case is two. For example, when the UE-C detects that the value of inCoverage is False, it determines that the number of hops is greater than 1 and does not use the synchronization signal as a specific synchronization reference. Further, when the number of hops itself is included in the synchronization signal, the UE-C detects that the number of hops is 2, and does not use the synchronization signal as a synchronization reference.
  • the base station 10 transmits configuration information.
  • the configuration information is transmitted by any one or more of broadcast information (system information), UE dedicated RRC signaling, MAC CE, and PDCCH. Also, signaling other than these may be used. Also, the configuration information may be pre-configured in the user apparatus UE.
  • the user apparatus UE transmits a synchronization signal based on the setting information.
  • the user apparatus UE can also perform reception (monitoring) of the synchronization signal based on the setting information.
  • the setting information is transmitted in one signaling as S101, but this is an example, for example, the setting information on the carrier and the setting information on the synchronization have different timings of signaling. It may be set by
  • Information shown (example: carrier A) is included.
  • carrier A indicates, for example, an index for identifying a carrier.
  • the anchor carrier is determined by a predetermined rule, the information indicating the anchor carrier may not be included in the setting information.
  • a carrier of a predetermined index may be used as an anchor carrier.
  • a synchronization type eg, GNSS, eNB, or UE
  • a synchronization signal ID eg, cell ID or SLSS ID
  • an indicator indicating a specific synchronization reference e.g, cell ID or SLSS ID
  • a carrier that can transmit a synchronization signal e.g, cell ID or SLSS ID
  • an offset indicator e.g., offset indicator
  • information other than what is shown here may be included as setting information regarding synchronization.
  • the setting information on synchronization may be setting information for each carrier, or may be setting information common to a plurality of carriers.
  • the user apparatus UE synchronizes to the synchronization reference
  • the user apparatus UE synchronizes to the synchronization reference in common to all carriers, and a certain carrier (eg, anchor carrier) in the user apparatus UE Synchronization Includes synchronization to a reference.
  • a certain carrier eg, anchor carrier
  • ⁇ About DFN etc.> As illustrated in FIG. 11, when the user apparatus UE is synchronized with a specific synchronization reference (eg, a synchronization signal transmitted from a UE directly synchronized with GNSS, eNB, GNSS / eNB) in an anchor carrier
  • a specific synchronization reference eg, a synchronization signal transmitted from a UE directly synchronized with GNSS, eNB, GNSS / eNB
  • the user apparatus UE uses the synchronization used on the anchor carrier, direct frame number (DFN), and directSubframeNumber, and the same synchronization, DFN, and directSubframeNumber on the non-anchor carrier associated with the anchor carrier.
  • DFN direct frame number
  • DFN directSubframeNumber
  • DFN is a frame number of a frame in which the synchronization signal is transmitted.
  • directSubframeNumber is a subframe number in which a synchronization signal is transmitted in a frame corresponding to DFN.
  • the DFN and directSubframeNumber are included in a synchronization signal (specifically, PSBCH) and transmitted.
  • Carriers B and C are non-anchor carriers respectively associated with the anchor carrier. As described above, since each non-anchor carrier is synchronized with the anchor carrier, the frame time position, the subframe time position (subframe boundary), the frame number, and the subframe number are the same among the three carriers.
  • the receiving-side user apparatus UE capable of carrier aggregation may monitor the anchor carrier for synchronization when it is desired to receive a certain carrier associated with the anchor carrier.
  • the monitoring of the anchor carrier may be prioritized when the terminal capacity of the receiving user apparatus UE for monitoring the synchronization signal is insufficient.
  • Transmissions on other carriers within the same carrier group (Sidelink transmissions such as PSCCH and / or PSSCH) may be performed using the synchronization reference of the anchor carrier.
  • the user apparatus UE transmits a synchronization signal (SLSS / PSBCH) on an anchor carrier associated with a non-anchor carrier, and the synchronization reference of the anchor carrier is a specific synchronization reference.
  • SLSS / PSBCH synchronization signal
  • Shall not transmit a synchronization signal on the non-anchor carrier UE shall not transmit SLSS / PSBCH in non-anchor carrier if UE is transmitting SLSS / PSBCH in an anchor carrier which is associated with the non-anchor carrier and its synchronization reference is certain synchronization reference).
  • the user apparatus UE performs direct communication (D2D communication) on an anchor carrier associated with a non-anchor carrier, and the synchronization reference of the anchor carrier is a specific synchronization reference, the user apparatus UE is It is not necessary to transmit a synchronization signal on the non-anchor carrier (UE is not required to transmit SLSS / PSBCH in non-anchor carrier if UE is performing direct communication in an anchor carrier which is associated with the non-anchr carrier and its synchronization reference is certain synchronization reference).
  • D2D communication direct communication
  • the synchronization reference of the anchor carrier is a specific synchronization reference
  • the user apparatus UE performs direct communication (D2D communication) in an anchor carrier associated with a non-anchor carrier, and the synchronization reference of the anchor carrier is a specific synchronization reference, the user apparatus UE is A synchronization signal should not be transmitted on the non-anchor carrier (UE is not required to transmit SLSS / PSBCH in non-anchor carrier if UE is performing direct communication in an anchor carrier which is associated with the non-anchor carrier and its synchronization reference is certain synchronization reference).
  • D2D communication direct communication
  • the synchronization reference of the anchor carrier is a specific synchronization reference
  • the user apparatus UE can transmit the synchronization signal without degrading the transmission power density (without degrading the coverage). Further, in the first embodiment, an opportunity to monitor the synchronization signal is also secured.
  • Example 2 in the case where the user apparatus UE is performing D2D communication in a non-anchor carrier associated with an anchor carrier (or is interested in performing D2D communication), the user apparatus UE is an anchor.
  • the synchronization signal may be transmitted on the non-anchor carrier in subframes in which the synchronization signal is not transmitted on the carrier.
  • transmitting synchronization signals in different subframes between anchor carriers and non-anchor carriers may be performed.
  • the subframes used for reception (monitoring) of the synchronization signal are limited. Therefore, an example for reducing the influence of this limitation will be described below as Example 2-1 and Example 2-2.
  • Example 2-1 in the case where three or more synchronization offsets (syncOffsetIndicators) are set (or preset) in the anchor carrier (and non-anchor carrier) for the user apparatus UE, the user apparatus UE is configured as described above.
  • An operation operation of transmitting a synchronization signal in a subframe different from the anchor carrier on a non-anchor carrier) is performed.
  • the synchronization signal transmitted on the anchor carrier (and non-anchor carrier) need not be synchronized to a particular synchronization reference.
  • synchronization signals transmitted on the anchor carrier (and non-anchor carrier) may be synchronized to a particular synchronization reference.
  • the synchronization offset is a value (offset from the frame start position) indicating a sub-frame in which the synchronization signal is transmitted.
  • FIG. 16 An example is shown in FIG. In this example, three carriers are set as one group of carriers for the user apparatus UE, and the same three synchronization offsets are set for each of the three carriers.
  • the synchronization signal is transmitted on the anchor carrier at the synchronization offset indicated by B, and the synchronization signal is transmitted on the carrier B at the synchronization offset indicated by C.
  • three synchronization offsets are set from the base station 10 to the user apparatus UE, and the synchronization offset actually used for each carrier from the base station 10 to the user apparatus UE is Be instructed.
  • three synchronization offsets may be set from the base station 10 to the user apparatus UE, and the user apparatus UE may autonomously select the synchronization offset to be actually used for each carrier.
  • the user apparatus UE does not transmit the synchronization signal in the subframe of the synchronization offset indicated by A, and therefore can monitor the synchronization signal on any carrier. Further, in the example illustrated in FIG. 16, for example, even a user apparatus capable of receiving only the carrier B can receive the data signal transmitted by the carrier B.
  • FIG. 1 Another example is shown in FIG.
  • the user apparatus UE can not transmit the synchronization signal on the carriers B and C, but can monitor the synchronization signal.
  • the user apparatus UE may not be able to monitor the synchronization signal when it can not transmit the synchronization signal on the carriers B and C.
  • Example 2-1 the synchronization signal is transmitted on two carriers for three synchronization offsets, but this is an example.
  • N N types, N is an integer of 2 or more
  • synchronization signals can be transmitted in different subframes with N ⁇ 1 or less carriers.
  • Example 2-2 Next, Example 2-2 will be described.
  • the anchor carrier (which may be a non-anchor carrier) has the highest priority synchronization reference (eg, GNSS) (or the highest priority).
  • the above operation operation of transmitting a synchronization signal in a subframe different from that of the anchor carrier on a non-anchor carrier) is performed only when it has a synchronization reference (example: GNSS) of priority).
  • the priority of the synchronization reference may be determined in advance, or the synchronization signal includes a priority value, and the receiving user apparatus UE may determine the priority based on the value. .
  • the user apparatus UE having a synchronization reference is synonymous with the user apparatus UE synchronizing to the synchronization reference.
  • the operation of the embodiment 2-2 may be applied to the case where two synchronization offsets are set (or preset) with respect to the anchor carrier and the non-anchor carrier.
  • two synchronization offsets are an example.
  • the synchronization offset is N (N is an integer of 2 or more)
  • the synchronization signal may be transmitted in different subframes on N carriers.
  • synchronization offsets indicated by A and B are set to the anchor carrier, the carrier B, and the carrier C, respectively.
  • a synchronization signal is transmitted in a subframe of a synchronization offset indicated by A on the anchor carrier, and a synchronization signal is transmitted in a subframe of a synchronization offset indicated by B on a carrier B.
  • the values of the two synchronization offsets set for the anchor carrier and carrier B may be interchanged.
  • the synchronization signal may be transmitted in the subframe of the synchronization offset indicated by B on the anchor carrier, and the synchronization signal may be transmitted in the subframe of the synchronization offset indicated by A on the carrier B.
  • the replacement may be performed based on an instruction from the base station 10, or may be performed autonomously by the user apparatus UE.
  • the operation of the embodiment 2-1 is preferable in particular for the user apparatus UE with the limitation of half duplex.
  • Example 2-2 when the user apparatus UE is in synchronization with the highest priority synchronization reference, as shown in FIG. 18, the synchronization signal is transmitted using all synchronization offsets. can do.
  • the user apparatus UE can transmit the synchronization signal without degrading the transmission power density (without degrading the coverage).
  • the condition is synchronized with the synchronization reference of the highest priority (highest priority). It may be conditioned on being synchronized to a predetermined synchronization reference.
  • Example 3 when the user apparatus UE has the ability to simultaneously transmit synchronization signals on multiple carriers, the user apparatus UE transmits synchronization signals on the anchor carrier and transmits synchronization signals on the anchor carrier on the non-anchor carrier.
  • the synchronization signal is transmitted in the same subframe as the subframe used for This operation may be performed only when the synchronization reference of the anchor carrier of the user apparatus UE is not a specific synchronization reference.
  • FIG. 19 An example is shown in FIG. In the example of FIG. 19, for both the anchor carrier and the carrier B, the synchronization signal is transmitted in the subframe of the synchronization offset indicated by A.
  • the user apparatus UE When the user apparatus UE simultaneously transmits a plurality of synchronization signals on a plurality of carriers, if the total transmission power reaches the maximum transmission power, there are, for example, the following Option 1 and Option 2.
  • the user apparatus UE scales (that is, reduces) the transmission power of the synchronization signal on carriers other than the anchor carrier. That is, priority is given to the synchronization signal of the anchor carrier.
  • the user apparatus UE divides the transmission power equally among the plurality of carriers. Such an approach can protect the synchronization signal on the anchor carrier. Synchronization signals on carriers other than the anchor carrier may be dropped.
  • the user apparatus UE divides transmission power for synchronization signal transmission equally among a plurality of carriers without distinguishing a plurality of carriers. According to this method, although the coverage of all synchronization signals is degraded, it is possible to avoid the drop of synchronization signals on a certain carrier.
  • the minimum transmission power may be applied when transmitting the synchronization signal.
  • the minimum transmission power may be, for example, a value set from the base station 10 to the user apparatus UE, or may be a preset value.
  • the user apparatus UE does not perform (drop) synchronization signal transmission on a non-anchor carrier when the transmission power available for transmission of the synchronization signal is lower than the minimum transmission power.
  • the user apparatus UE when the user apparatus UE transmits the synchronization signal on the anchor carrier, the user apparatus UE may not transmit the synchronization signal on the non-anchor carrier. Moreover, when the user apparatus UE is transmitting the synchronization signal on the anchor carrier, the user apparatus UE may not transmit the synchronization signal on the non-anchor carrier. Thereby, the transmission power of the synchronization signal can be protected, and the deterioration of the coverage can be avoided.
  • a user apparatus UE having simultaneous transmission capability of synchronization signals can transmit synchronization signals on multiple carriers while securing a monitoring opportunity for synchronization signals.
  • the user apparatus UE and the base station 10 may have all the functions of the first embodiment, the second embodiment, and the third embodiment, or may have the function of only one of the three embodiments. And may have the functionality of only two of the three embodiments.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user apparatus UE.
  • the user apparatus 10 includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, and a setting information management unit 103.
  • the functional configuration shown in FIG. 20 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the functional unit may be arbitrary.
  • the signal transmission unit 101 creates a transmission from transmission data, and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the signal reception unit 102 wirelessly receives various signals, and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the signal reception unit 102 includes a function of synchronizing the user apparatus UE with the synchronization reference by receiving a signal of the synchronization reference (eg, GNSS / eNB, synchronization signal from UE synchronized with GNSS / eNB).
  • the signal transmission part 101 contains the function to transmit a signal at the timing of user apparatus UE self.
  • the setting information management unit 103 stores various setting information received from the base station 10 by the signal receiving unit 102 and setting information set in advance.
  • the setting information management unit 103 holds setting information for transmitting a synchronization signal on a specific carrier in a carrier group having a plurality of carriers available for D2D communication, and the signal transmission unit 101 performs the setting information. Transmitting a synchronization signal on the specific carrier based on Also, for example, when the signal transmission unit 102 detects that a predetermined condition is satisfied, the signal transmission unit 102 does not transmit a synchronization signal on a carrier other than the specific carrier in the carrier group.
  • the predetermined condition is, for example, that the user apparatus UE is in synchronization with a specific synchronization reference.
  • the signal transmission unit 101 transmits a synchronization signal at the time position of the first synchronization offset using the first carrier in the carrier group based on the setting information, and uses the second carrier in the carrier group.
  • the synchronization signal can also be transmitted at the time position of the second synchronization offset.
  • the signal transmission unit 101 transmits the synchronization signal using the first carrier and transmits the synchronization signal using the second carrier. I do.
  • the signal transmission unit 101 transmits a synchronization signal using the first carrier and transmits a synchronization signal using the second carrier. It is good to do.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, a setting information management unit 203, and a scheduling unit 204.
  • the functional configuration shown in FIG. 21 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be performed, the function classification and the name of the functional unit may be arbitrary.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus UE side and wirelessly transmitting the signal.
  • the signal receiving unit 202 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus UE and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the setting information management unit 203 stores various setting information to be transmitted to the user apparatus UE, various setting information received from the user apparatus UE, and setting information set in advance.
  • the scheduling unit 204 performs scheduling regarding transmission and reception of signals to the user apparatus UE.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically connected to a plurality of elements, or directly and two or more physically and / or logically separated devices. And / or indirectly (for example, wired and / or wirelessly) connected, and may be realized by the plurality of devices.
  • both the user apparatus UE and the base station 10 in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs the process according to the present embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the user apparatus UE and the base station 10 according to the present embodiment. Even if the above-mentioned user apparatus UE and base station 10 are physically configured as a computer apparatus including processor 1001, memory 1002, storage 1003, communication apparatus 1004, input apparatus 1005, output apparatus 1006, bus 1007, etc. Good.
  • the term “device” 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 10 may be configured to include one or more devices indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured without including some devices. May be
  • Each function in the user apparatus UE and the base station 10 causes the processor 1001 to perform an operation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001, the memory 1002, and the like, and communication by the communication apparatus 1004; And by controlling the reading and / or writing of data in the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a 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, and the setting information management unit 103 of the user apparatus UE illustrated in FIG. 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001.
  • control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001 is the signal transmission unit 201, the signal reception unit 202, the setting information management unit 203, and the scheduling unit 204 of the base station 10 shown in FIG. It may be realized by The various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be done.
  • 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 execute the process according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray A (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server or any other suitable medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 of the user device 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 of the base station 10 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, and the like) that receives 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 be integrated (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 by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • each of the user apparatus UE and the base station 10 includes a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), etc. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • a setting for transmitting a synchronization signal on a specific carrier in a carrier group having a plurality of carriers available for D2D communication according to the present embodiment.
  • a signal transmission unit that transmits a synchronization signal on the specific carrier based on the setting information, and the signal transmission unit is configured to satisfy a predetermined condition.
  • a user apparatus is provided, characterized in that it does not transmit synchronization signals on carriers other than the specific carrier in the carrier group. With this configuration, it is possible for a user apparatus that performs D2D multicarrier transmission to appropriately transmit a synchronization signal.
  • the predetermined condition is, for example, that the user device is in synchronization with a particular synchronization reference.
  • the user apparatus on the receiving side synchronized with the specific synchronization reference can receive the data signal transmitted on the carrier on which the synchronization signal is not transmitted from the transmitting side.
  • a setting that holds setting information for transmitting a synchronization signal on a specific carrier in a carrier group having a plurality of carriers available for D2D communication which is a user apparatus in a wireless communication system
  • a synchronization signal is transmitted at a time position of a first synchronization offset using a first carrier in the carrier group based on the information management unit and the setting information, and a second carrier using the second carrier in the carrier group.
  • a signal transmission unit for transmitting a synchronization signal at a time position of the synchronization offset With this configuration, it is possible for a user apparatus that performs D2D multicarrier transmission to appropriately transmit a synchronization signal.
  • the signal transmission unit performs transmission of a synchronization signal using the first carrier and transmission of a synchronization signal using the second carrier.
  • the user apparatus can transmit the synchronization signal using a plurality of carriers while securing a monitoring opportunity of the synchronization signal.
  • the signal transmission unit performs transmission of a synchronization signal using the first carrier and transmission of a synchronization signal using the second carrier when the user apparatus is in synchronization with a specific synchronization reference. It is also good. With this configuration, for example, the user apparatus can transmit the synchronization signal with a plurality of carriers without deteriorating the coverage of the synchronization signal.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user apparatus UE and the base station 10 have been described using functional block diagrams for the convenience of the processing description, such an apparatus may be realized in hardware, software or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user apparatus UE according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, read only It may be stored in memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed by other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC Connection setup (RRC Con ection Setup) message, RRC connection reconfiguration (it may be a RRC Connection Reconfiguration) message.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band),
  • the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • the specific operation supposed to be performed by the base station 10 in this specification may be performed by the upper node in some cases.
  • the various operations performed for communication with the user equipment UE may be performed by the base station 10 and / or other than the base station 10. It is clear that it may be done by a network node (for example but not limited to MME or S-GW etc).
  • a network node for example but not limited to MME or S-GW etc.
  • MME Mobility Management Entity
  • the user equipment UE may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote communication device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, by a person skilled in the art. It may also be called a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • Base station 10 may also be referred to by those skilled in the art with NB (Node B), eNB (enhanced Node B), Base Station, gNB, or some other suitable terminology.
  • NB Node B
  • eNB enhanced Node B
  • Base Station gNB
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment”, “decision” are, for example, judging, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table) (Searching in a database or another data structure), ascertaining may be regarded as “decision”, “decision”, etc.
  • “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”

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Abstract

無線通信システムにおけるユーザ装置において、D2D通信に使用可能な複数キャリアを有するキャリアグループにおける特定のキャリアで同期信号を送信するための設定情報を保持する設定情報管理部と、前記設定情報に基づいて、前記特定のキャリアで同期信号を送信する信号送信部と、を備え、前記信号送信部は、所定の条件が満たされる場合に、前記キャリアグループにおける前記特定のキャリア以外のキャリアで同期信号を送信しないように構成される。

Description

ユーザ装置、及び同期信号送信方法
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関連するものである。
 LTE(Long Term Evolution)及びLTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE Advanced)、NR(New Radio)(5Gとも呼ぶ))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D2D(Device to Device)技術が検討されている。
 D2Dは、ユーザ装置と基地局との間のトラフィックを軽減したり、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。
 なお、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、D2Dを「サイドリンク(sidelink)」と称しているが、本明細書では、より一般的な用語であるD2Dを使用する。ただし、後述する実施の形態の説明では必要に応じてsidelinkも使用している。
 また、3GPPでは、上記のD2D機能を拡張することでV2X(Vehicle to Everything)を実現することが検討され、仕様化が進められている。ここで、V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)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V2V(Vehicle to Vehicle)、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V2I(Vehicle to Infrastructure)、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V2P(Vehicle to Pedestrian)の総称である。
 LTEのRel-14において、V2Xの幾つかの機能に関する仕様化がなされている(例えば非特許文献1)。当該仕様では、ユーザ装置へのV2X通信用のリソース割当に関してMode3とMode4が規定されている。Mode3では、基地局からユーザ装置に送られるDCI(Downlink Control Information)によりダイナミックに送信リソースが割り当てられる。また、Mode3ではSPS(Semi Persistent Scheduling)も可能である。Mode4では、ユーザ装置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。
 また、D2Dのキャリアアグリゲーションが検討されている。例えば、ユーザ装置がバッファに有する2つのデータに対し、キャリアAとキャリアBが同時に割り当てられた場合、ユーザ装置はキャリアAとキャリアBのキャリアアグリゲーションにより、当該データに関する2つのD2D信号を同時に送信する(ケース1)。また、例えば、ユーザ装置がバッファに有する2つのデータに対し、キャリアAとキャリアBが異なる時間(異なるサブフレーム)で割り当てられる場合もある(ケース2)。ケース2の場合も複数キャリアを組み合わせて使用するので、キャリアアグリゲーションと称してよい。ケース1、ケース2のいずれの場合もマルチキャリア送信と称してもよい。
3GPP TS 36.213 V14.2.0(2017-03) 3GPP TS 36.331 V14.2.2(2017-04)
 送信側のユーザ装置が送信するD2D信号を受信側のユーザ装置が受信(復調)するためには、受信側のユーザ装置は送信側のユーザ装置に対して同期がとれていることが必要である。このような同期を実現するために、送信側のユーザ装置が同期信号を送信する方法がある(例えば非特許文献2)。
 D2Dのキャリアアグリゲーションにおいては、例えば、マルチキャリア送信に使用する複数のキャリア(コンポーネントキャリア)のそれぞれで、ユーザ装置が同期信号を送信することが考えられる。しかし、そのようにすると、当該ユーザ装置が各キャリアで送信する同期信号の送信電力密度が低下したり、同期信号のモニタリング機会が減少してしまう等の課題がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、D2Dのマルチキャリア送信を行うユーザ装置が、適切に同期信号を送信することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
 D2D通信に使用可能な複数キャリアを有するキャリアグループにおける特定のキャリアで同期信号を送信するための設定情報を保持する設定情報管理部と、
 前記設定情報に基づいて、前記特定のキャリアで同期信号を送信する信号送信部と、を備え、
 前記信号送信部は、所定の条件が満たされる場合に、前記キャリアグループにおける前記特定のキャリア以外のキャリアで同期信号を送信しない
 ことを特徴とするユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、D2Dのマルチキャリア送信を行うユーザ装置が、適切に同期信号を送信することを可能と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。 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。 実施の形態に係るSLSS/PSBCHの送受信動作例を説明するための図である。 実施の形態に係るSLSS/PSBCHの送受信動作例を説明するための図である。 実施の形態に係るSLSS/PSBCHの送受信動作例を説明するための図である。 アンカーキャリアを説明するための図である。 設定動作例を説明するための図である。 アンカーキャリアと他のキャリアとの関係を説明するための図である。 3つの同期オフセットが使用される場合における動作例を説明するための図である。 3つの同期オフセットが使用される場合における動作例を説明するための図である。 2つの同期オフセットが使用される場合における動作例を説明するための図である。 同期信号を複数キャリアで同時送信する場合の例を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置UE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10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10及びユーザ装置UE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(本実施の形態)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。
 本実施の形態の無線通信システムは、少なくともLTEの通信方式をサポートしていることを想定している。よって、無線通信システムが動作するにあたっては、適宜、既存のLTEで規定された既存技術を使用できる。ただし、当該既存技術はLTEに限られない。また、本明細書で使用する「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式を含む広い意味を有するものとする。また、本発明は、LTE以外の通信方式にも適用可能である。
 以下で説明する実施の形態では、既存のLTEで使用されているチャネル名、信号名等の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様のチャネル、信号等が他の名称で呼ばれてもよい。
 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」の用語は、LTEに限定されず、端末間通信全般を指すものである。また、後述する本実施の形態は、主に「D2Dコミュニケーション」を対象としているが、本発明は、「D2Dコミュニケーション」のみならず、「D2Dディスカバリ」にも適用可能である。
 (D2Dの概要)
 本実施の形態では、D2Dを基本技術とすることから、まず、LTEで規定されているD2Dの概要について説明する。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、本実施の形態におけるユーザ装置は、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、SCI(Sidelink Control Information)/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はControlリソースプール(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(PSSCHリソースプール)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、基地局からユーザ装置に送られる(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、SIBで通知されたり、予め定義されたものが使用される。
 また、既に説明したとおり、Rel-14では、Mode1とMode2に加えて、Mode3とMode4がある。Rel-14では、SCIとデータとを同時に(1サブフレームで)、周波数方向に隣接したリソースブロックで送信することが可能である。
 LTEにおいて、「D2Dディスカバリ」に用いられるチャネルはPSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)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(Physical Sidelink Control Channel)と称され、データを送信するチャネルはPSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)と称される。
 D2Dに用いられるMAC(Medium Access Control)PDU(Protocol Data Unit)は、図3に示すように、少なくともMAC header、MAC Control element、MAC SDU(Service Data Unit)、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SL-SCH(Sidelink Shared Channel)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PSSS(Primary Sidelink Synchronization signal)とSSSS(Secondary Sidelink Synchronization signal)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ブロードキャスト情報(broadcast information)を送信するPSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)が用いられる。PSSS/SSSS及びPSBCHは、1つのサブフレームで送信される。以降の説明では、PSSS/SSSSはSLSSと記述される。
 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0~4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、DM-RS(demodulation reference signal)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に示す例では、PSCCHは、周波数ホッピングしながら、初回を含めて2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、初回を含めて4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、Bに、PSCCH、PSDCH、PSSCHにおけるリソースプールコンフィギュレーションの一例を示す。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。なお、当該ビットマップは、T-RPT(Time-Resource Pattern)とも呼ばれる。
 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の例では、図示のとおり、開始PRB、終了PRB、PRB数(numPRB)が指定される。
 (システム構成)
 図9は、本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9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10、ユーザ装置UE1、及びユーザ装置UE2を有する。図9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。また、図9では、一例としてユーザ装置UE1とユーザ装置UE2がともにカバレッジ内にある場合を示しているが、本実施の形態の動作は、ユーザ装置UEがカバレッジ内にある場合と、カバレッジ外にある場合のいずれにも適用できる。
 図9に示すユーザ装置UEは、それぞれ、LTE(既存のLTEに加え、5G、NRを含む意味でのLTE、以下同様)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UE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。
 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。
 ユーザ装置UEは、複数のキャリアを束ねて使用するキャリアアグリゲーションによりD2D信号の送受信を行うことができる。本実施の形態では、LTEのUL/DLのキャリアアグリゲーションと同様に、キャリアアグリゲーションを構成するキャリア毎にトランスポートブロックが生成され、該当するキャリアによりトランスポートブロックの送受信がなされる。
 また、基地局10については、LTEにおける基地局10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(ユーザ装置UEへキャリアグループ、同期信号送受信に関する設定情報等を送信する等)を有している。また、基地局10は、RSU(eNBの機能を有するeNBタイプRSU)であってもよい。
 また、本実施の形態に係る無線通信システムにおいて、ユーザ装置UEがD2Dに使用する信号波形は、OFDMAであってもよいし、SC-FDMAであってもよい。また、本実施の形態に係る無線通信システムにおいては、既存のLTEと同様に、時間方向には、複数のサブフレーム(例:10個のサブフレーム)からなるフレームが形成され、周波数方向は複数のサブキャリアからなる。
 本実施の形態では、ユーザ装置UEは、複数のキャリアを使用してD2D信号を送受信することができる。そして、本実施の形態では、複数のキャリアの中で基準となる特定のキャリア(アンカーキャリアと呼ぶ)がユーザ装置UEに設定される。図10は、ユーザ装置UEが、アンカーキャリア、キャリアB、及びキャリアCの3つのキャリアによるキャリアアグリゲーション(マルチキャリア送信)を行う場合の例を示す図である。
 図10において、ユーザ装置UEは、アンカーキャリアを使用してSLSS/PSBCH(1サブフレーム中に、SLSSとPSBCH(MIB-SL)を含む信号)。SLSS/PSBCHは、基地局10からの設定等に基づいて、フレームの中の所定のサブフレームにて、周期的に送信される。以降、SLSS/PSBCHを"同期信号"と記述する。ただし、以下で記述する同期信号は、SLSSとPSBCHの両方を含む信号であってもよいし、SLSSのみの信号であってもよいし、PSBCHのみの信号であってもよい。
 図10に示す例では、ユーザ装置UEは、ユーザ装置UE自身が生成したタイミング(isolated timing)で同期信号を生成、送信している。ユーザ装置UEは、キャリアBとキャリアCでは同期信号を送信しないが、キャリアBでデータ信号(PSCCH/PSSCH)を送信する。このとき、例えば、キャリアBのみの受信を行うユーザ装置は、当該データ信号を送信するユーザ装置UEの同期信号を受信できないため、当該ユーザ装置UEと同期がとれず、データ信号を受信できない。これを解決するために、ユーザ装置UEは、キャリアBとキャリアCでも同期信号を送信することが考えられるが、そのようにすると、前述したように、同期信号の送信電力密度の低下(カバレッジ劣化)、同期信号のモニタリング機会の減少といった不都合が発生する。このような状況が発生しないよう、本実施の形態では、以下で説明する同期信号の送信方法を採用している。
 以下、実施例1~実施例3を説明する。実施例1と実施例2を組み合わせて実施してもよいし、実施例1と実施例3を組み合わせて実施してもよいし、実施例2と実施例2を組み合わせて実施してもよいし、実施例1と実施例2と実施例3を組み合わせて実施してもよい。
 以下、キャリアアグリゲーションを構成し得る複数キャリア(互いに関連付けられたキャリアのグループ)のうちのアンカーキャリア以外のキャリアを非アンカーキャリア(non-anchor carrier)と呼ぶ。
 (実施例1)
 実施例1では、ユーザ装置UEが、特定の同期リファレンス(synchronization reference)を同期リファレンスとして使用し、かつ、アンカーキャリアで同期信号を送信する場合において、ユーザ装置UEは、当該アンカーキャリアに関連付けられた非アンカーキャリアで同期信号を送信することを要しない。ここで、同期リファレンスとは、ユーザ装置の同期の基準であり、例えば、「GNSS」、「eNB」、「UE」がある。
 「GNSS」を同期リファレンスとして使用することは、ユーザ装置UEがGNSS信号を受信し、直接的にUTC timeと同期をとること、及び、GNSSに直接的に同期しているユーザ装置から送信される同期信号に基づき当該ユーザ装置に同期していることを含む。「eNB」を同期リファレンスとして使用することは、ユーザ装置UEが基地局からの同期信号を受信し、直接的に基地局と同期をとること、及び、eNBに直接的に同期しているユーザ装置から送信される同期信号に基づき当該ユーザ装置に同期していることを含む。「UE」を同期リファレンスとして使用することは、これらのいずれにも該当しない場合に相当する。ただし、「GNSS」、「eNB」、「UE」は例であり、これら以外の同期リファレンスが使用されてもよい。
 実施例1における上記の特定の同期リファレンスは、例えばGNSSである。図11に例を示す。図11の例において、ユーザ装置UEには、同一グループの複数キャリアとしてアンカーキャリア、キャリアB、及びキャリアCが設定されている。キャリアB、及びキャリアCはいずれも非アンカーキャリアである。
 図11に示すとおり、ユーザ装置UEは、GNSSを同期リファレンスとして使用しており、GNSSに同期した同期信号をアンカーキャリアで送信する。ここでは、ユーザ装置UEは、キャリアBとキャリアCのいずれにおいても同期信号を送信しない。一方、ユーザ装置UEは、同期信号を送信していないキャリアBでデータ信号を送信する。
 図11に示す例において、例えば、キャリアBのみの受信を行う受信側のユーザ装置UEは、GNSSに(直接的又は間接的)に同期していれば、送信側のユーザ装置UEからキャリアBで送信されたデータ信号を受信することができる。
 図12は、アンカーキャリアの同期リファレンスが特定の同期リファレンスでない場合(例:UE timingを使用する場合)の例を示す。この場合、ユーザ装置UEは、同期信号を送信するアンカーキャリア以外のキャリアでは、データ信号を送信しない。同期信号を送信するアンカーキャリア以外のキャリアでデータ信号を送信した場合に、当該キャリアの受信を行う受信側のユーザ装置UEにおいてデータ信号を受信できないからである。
 <アンカーキャリアの定義について>
 実施例1(他の実施例においても同様)におけるアンカーキャリアは、例えば、サイドリンク用(D2D通信用)のキャリアのグループの中のあるキャリアであって、ユーザ装置UEに対してアンカーキャリアとして設定(あるいは事前設定)されたキャリアである。一例として、1グループに含まれる複数キャリアのバンドは同一である。ただし、これは例であり、複数バンドにわたる複数のキャリアが1グループを構成してもよい。
 図13にアンカーキャリアの例を示す。図13の例では、キャリアグループ#aとキャリアグループ#bのそれぞれが3つのキャリアを有し、図示するようにアンカーキャリアが設定されている。
 実施例1において、図11に示したように、ユーザ装置UEが非アンカーキャリアでD2Dコミュニケーション(データ通信)を行う場合に、ユーザ装置UEは、当該非アンカーキャリアにおいて同期信号を送信しなくてもよい。ただし、ユーザ装置UEにおいて、アンカーキャリアで同期信号を送信するとともに、非アンカーキャリアでも同期信号を送信する能力を有する場合には、ユーザ装置UEにおいて、アンカーキャリアで同期信号を送信するとともに、非アンカーキャリアでも同期信号を送信してもよい。
 <特定の同期リファレンスについて>
 前述した「特定の同期リファレンス」は、例えば、UE自身のタイミングを使用すること以外の同期リファレンス(例、GNSS,eNB)である。当該同期リファレンスは、ユーザ装置UEが直接的に同期に使用するGNSS/eNB等の他、GNSS/eNBに直接的に同期した他のユーザ装置UEから送信される同期信号(SLSS/PSBCH)でもよい。
 同期リファレンスとして使用される同期信号には、例えば、特定のSLSS ID(1つ又は複数)、及び/又は、同期リファレンスであることを示すインジケータとなる特定の値を含む。当該SLSS IDと特定の値はいずれも、SLSSに含まれてもよいし、PSBCH(MIB-SL)に含まれてもよい。
 また、例えば、受信側のユーザ装置UEにおいて、特定の同期リファレンスは、同期リファレンスとして選択された送信側ユーザ装置UEが送信する同期信号、及び/又は、同期リファレンスとして選択された送信側ユーザ装置UEが送信する同期信号の受信サブフレームにより決定されてもよい。一例として、受信側ユーザ装置UEは、受信するD2D信号の測定を行って、S-RSRPが閾値を超えた送信側ユーザ装置UEのうち、カバレッジ内からD2D信号を送信している送信側ユーザ装置UEを同期リファレンスとして選択する。カバレッジ内からD2D信号を送信していることは、PSBCHに含まれるinCoverageの値から判断できる。
 そして、例えば、受信側のユーザ装置UEは、同期リファレンスとして選択された送信側ユーザ装置UEが送信する同期信号の中に、特定の同期リファレンスであることを示す値(例:GNSSを同期リファレンスとしていることを示す値)が含まれることを検出した場合に、当該同期信号を同期リファレンスとして使用できる。また、例えば、受信側のユーザ装置UEは、同期リファレンスとして選択された送信側ユーザ装置UEから、特定の同期リファレンスの同期信号が送信されるサブフレームであるとして予め定められたサブフレームで同期信号を受信する場合に、当該同期信号を同期リファレンスとして使用できる。
 特定の同期リファレンスとして使用される同期信号には、ホップ数の制限が設けられてもよい。ここでのホップ数とは、同期リファレンスソースに直接的に同期したUEから同期信号が送信され、順次、他のUEが、受信した同期信号に基づいて同期信号を送信する場合において、あるUEが同期信号を受信するまでの同期信号の送信回数を示す。ただし、この定義は一例である。ホップ数の上限が1である場合の例を以下に説明する。
 例えば、UE-Aがカバレッジ内に存在し、基地局と直接的に同期しており、基地局と同期した同期信号を送信するものとする。カバレッジ外のUE-Bは、UE-Aから送信された同期信号を受信し、当該同期信号を特定の同期リファレンスとして使用する。この場合のホップ数は1である。当該同期信号には、inCoverageの値としてTrue(つまり、1)が含まれる。つまり、UE-Bは、inCoverageの値で、ホップ数を判断し、受信した同期信号を特定の同期リファレンスとして使用できるかどうかを判断できる。なお、同期信号の中にホップ数そのものを含め、当該ホップ数に基づいて判断してもよい。
 上記同期信号の受信により特定の同期リファレンスに同期するUE-Bは同期信号を送信し、カバレッジ外のUE-Cがこの同期信号を受信する。この場合のホップ数は2である。例えば、UE-Cは、inCoverageの値がFalseであることを検知すると、ホップ数が1よりも大きいと判断し、当該同期信号を特定の同期リファレンスとして使用しない。また、同期信号の中にホップ数そのものが含まれる場合において、UE-Cはホップ数が2であることを検知し、当該同期信号を同期リファレンスとして使用しない。
 <設定について>
 キャリアに関する設定、同期に関する設定等については、例えば図14に示すように、基地局10からユーザ装置UEに対して設定が行われる。
 図14の例に示すように、S(ステップ)101において、基地局10は設定情報を送信する。本実施の形態では、当該設定情報は、ブロードキャスト情報(システム情報)、UE個別RRCシグナリング、MAC CE、PDCCHのうちのいずれか1つ又はいずれか複数により送信される。また、これら以外のシグナリングが用いられてもよい。また、設定情報はユーザ装置UEに事前設定(preconfigured)されることとしてもよい。
 S102において、ユーザ装置UEは、設定情報に基づいて同期信号の送信を行う。また、ユーザ装置UEは、設定情報に基づいて同期信号の受信(モニタリング)を行うことも可能である。
 なお、図14では、S101として1回のシグナリングで設定情報が送信されることを示しているが、これは例であり、例えば、キャリアに関する設定情報と、同期に関する設定情報が別のタイミングのシグナリングで設定されてもよい。
 キャリアに関する設定情報には、例えば、ユーザ装置UEが使用できるキャリアのグループを示す情報(例:キャリアグループ1={キャリアA、キャリアB、キャリアC})、及び当該グループの中でのアンカーキャリアを示す情報(例:キャリアA)が含まれる。ここでの"キャリアA"等は、例えばキャリアを識別するインデックスを示す。なお、アンカーキャリアが予め定めたルールで決定される場合には、アンカーキャリアを示す情報が設定情報の中に含まれていなくてもよい。例えば、予め定めたインデックスのキャリアがアンカーキャリアとして使用されるような場合である。
 また、同期に関する設定情報には、例えば、ユーザ装置UEが使用する同期種別(例:GNSS、eNB、又はUE)、同期信号ID(例:セルIDもしくはSLSS ID)、特定の同期リファレンスを示すインジケータの値、同期信号を送信可能なキャリア、送信パラメータ、オフセットインジケータ(syncoffsetindicator)等のうちのいずれか1つ、もしくはいずれか複数(全部を含む)が含まれる。なお、同期に関する設定情報として、ここに示したもの以外の情報が含まれていてもよい。
 また、同期に関する設定情報は、キャリア毎の設定情報であってもよいし、複数キャリアに共通の設定情報であってもよい。
 なお、"ユーザ装置UEが同期リファレンスに同期する"の意味には、ユーザ装置UEが全てのキャリアに共通に同期リファレンスに同期すること、及び、ユーザ装置UEにおけるあるキャリア(例:アンカーキャリア)が同期リファレンスに同期することを含む。
 <DFN等について>
 図11に例示したように、ユーザ装置UEが、アンカーキャリアにおいて、特定の同期リファレンス(例:GNSS、eNB、GNSS/eNBに直接同期したUEから送信される同期信号)に同期している場合に、当該ユーザ装置UEは、アンカーキャリアで使用される同期、DFN(direct frame number)、及びdirectSubframeNumberと、同じ同期、DFN、及びdirectSubframeNumberを、アンカーキャリアに関連付けられた非アンカーキャリアにおいて使用する。
 ここで、DFNとは、同期信号が送信されているフレームのフレーム番号である。directSubframeNumberとは、DFNに対応するフレームにおける、同期信号が送信されているサブフレーム番号である。DFN、directSubframeNumberは、同期信号(具体的にはPSBCH)に含められて送信される。
 図15に一例を示す。図15の例において、ユーザ装置UEは、1番のフレームのサブフレーム1で同期信号をアンカーキャリアで送信するものとする。キャリアB、Cはそれぞれアンカーキャリアに関連付けられた非アンカーキャリアである。上述したように、各非アンカーキャリアはアンカーキャリアと同期するので、フレーム時間位置、サブフレーム時間位置(サブフレーム境界)、フレーム番号、及び、サブフレーム番号は、3つのキャリア間で同じになる。
 このとき、受信側のユーザ装置UEは、DFN=1、directSubframeNumber=1を含む同期信号を受信することで、その時刻のフレーム番号が1で、サブフレーム番号が1であることを把握するとともに、当該時刻において、キャリアB,キャリアCでも、フレーム番号が1で、サブフレーム番号が1であることを把握する。これにより、図15に示す関係を把握できる。
 なお、実施例1において、キャリアアグリゲーション可能な受信側ユーザ装置UEは、アンカーキャリアに関連付けられたあるキャリアの受信を希望する場合に、同期のためにアンカーキャリアをモニタすることとしてもよい。受信側ユーザ装置UEにおいて同期信号をモニタする端末能力が不足する場合に、アンカーキャリアのモニタを優先するとしてもよい。アンカーキャリアの同期リファレンスを用いて同じキャリアグループ内の他キャリアでの送信(PSCCH及び/又はPSSCHなどのSidelink送信)を行なってもよい。
 <実施例1のまとめ>
 実施例1の動作は、以下の(1)~(3)にいずれかで説明されてもよい。
 (1)ユーザ装置UEが、非アンカーキャリアに関連付けられたアンカーキャリアにおいて同期信号(SLSS/PSBCH)を送信し、かつ、当該アンカーキャリアの同期リファレンスが特定の同期リファレンスである場合において、ユーザ装置UEは、当該非アンカーキャリアにおいて同期信号を送信してはならない(UE shall not transmit SLSS/PSBCH in non-anchor carrier if UE is transmitting SLSS/PSBCH in anchor carrier which is associated with the non-anchor carrier and its synchronization reference is certain synchronization reference)。
 (2)ユーザ装置UEが、非アンカーキャリアに関連付けられたアンカーキャリアにおいて直接コミュニケーション(D2Dコミュニケーション)を行い、かつ、当該アンカーキャリアの同期リファレンスが特定の同期リファレンスである場合において、ユーザ装置UEは、当該非アンカーキャリアにおいて同期信号を送信することを要しない(UE is not required to transmit SLSS/PSBCH in non-anchor carrier if UE is performing direct communication in anchor carrier which is associated with the non-anchor carrier and its synchronization reference is certain synchronization reference)。
 (3)ユーザ装置UEが、非アンカーキャリアに関連付けられたアンカーキャリアにおいて直接コミュニケーション(D2Dコミュニケーション)を行い、かつ、当該アンカーキャリアの同期リファレンスが特定の同期リファレンスである場合において、ユーザ装置UEは、当該非アンカーキャリアにおいて同期信号を送信してはならない(UE is not required to transmit SLSS/PSBCH in non-anchor carrier if UE is performing direct communication in anchor carrier which is associated with the non-anchor carrier and its synchronization reference is certain synchronization reference)。
 実施例1により、ユーザ装置UEは、送信電力密度を劣化させることなく(カバレッジを劣化させることなく)同期信号を送信できる。また、実施例1では、同期信号のモニタリング機会も確保される。
 (実施例2)
 実施例2では、ユーザ装置UEが、アンカーキャリアに関連付けらた非アンカーキャリアにおいてD2Dコミュニケーションを行っている(又はD2Dコミュニケーションを行うことに興味を持っている)場合において、当該ユーザ装置UEは、アンカーキャリアで同期信号を送信していないサブフレームにて、当該非アンカーキャリアで同期信号を送信してよい。なお、ユーザ装置UEにおいて、使用するキャリア間にhalf duplex制限(送信と受信を同時にはできない制限)がある場合には、アンカーキャリアと非アンカーキャリアとで異なるサブフレームで同期信号を送信することは、同期信号の受信(モニタリング)に使用するサブフレームが限定されることになる。そこで、この限定の影響を少なくする例を実施例2-1、実施例2-2として以下に説明する。
 <実施例2-1>
 実施例2-1では、ユーザ装置UEに対し、アンカーキャリア(及び非アンカーキャリア)に3つ以上の同期オフセット(syncOffsetIndicator)が設定(又は事前設定)される場合に、ユーザ装置UEは、上記の動作(非アンカーキャリアで、アンカーキャリアと異なるサブフレームで同期信号を送信する動作)を実行する。この場合、アンカーキャリア(及び非アンカーキャリア)で送信される同期信号は、特定の同期リファレンスに同期していることは必要ではない。ただし、アンカーキャリア(及び非アンカーキャリア)で送信される同期信号は、特定の同期リファレンスに同期していてもよい。
 なお、同期オフセットとは、同期信号を送信するサブフレームを示す値(フレーム開始位置からのオフセット)である。
 図16に例を示す。この例では、ユーザ装置UEに対して、1つのグループのキャリアとして3つのキャリアが設定され、3つにキャリアのそれぞれに対し、同じ3つの同期オフセットが設定されている。図16に示す例では、アンカーキャリアにおいてBで示す同期オフセットで同期信号が送信され、キャリアBにおいてCで示す同期オフセットで同期信号が送信される。
 なお、上記の設定に関し、例えば、基地局10からユーザ装置UEに対して3つの同期オフセットが設定されるとともに、基地局10からユーザ装置UEに対して、キャリア毎に実際に使用する同期オフセットが指示される。あるいは、基地局10からユーザ装置UEに対して3つの同期オフセットが設定されて、キャリア毎に実際に使用する同期オフセットについては、ユーザ装置UEが自律的に選択してもよい。
 図16で示す例では、ユーザ装置UEは、Aで示す同期オフセットのサブフレームにおいて同期信号を送信しないので、どのキャリアにおいても同期信号のモニタリングを行うことができる。また、図16で示す例では、例えば、キャリアBのみを受信可能なユーザ装置でも、キャリアBで送信されたデータ信号を受信することができる。
 図17に別の例を示す。この例では、アンカーキャリアに対してA、B、Cで示す3つの同期オフセットが設定されるのに対し、非アンカーキャリア(キャリアB、キャリアC)に対しては、B、Cで示す2つの同期オフセットが設定される。この場合、Aで示す同期オフセットのサブフレームにおいて、ユーザ装置UEは、キャリアB、Cでは同期信号を送信できないが、同期信号のモニタリングを行うことは可能である。あるいは、ユーザ装置UEは、キャリアB、Cで同期信号を送信できないととに、同期信号のモニタリングもできないこととしてもよい。
 なお、実施例2-1では、3つの同期オフセットに対し、2キャリアで同期信号を送信しているが、これは例である。一般には、N個(N種類、Nは2以上の整数)の同期オフセットに対し、N-1個以下のキャリアで異なるサブフレームにおいて同期信号を送信することができる。
 <実施例2-2>
 次に、実施例2-2を説明する。実施例2-2では、ユーザ装置UEにおいて、アンカーキャリア(非アンカーキャリアでもよい)が、最高優先度(highest priority)の同期リファレンス(例:GNSS)を有する場合に(あるいは、最高優先度(highest priority)の同期リファレンス(例:GNSS)を有する場合にのみ)、前述の動作(非アンカーキャリアで、アンカーキャリアと異なるサブフレームで同期信号を送信する動作)を実行する。同期リファレンスの優先度については、予め定められていることとしてもよいし、同期信号の中に優先度の値が含まれ、受信側ユーザ装置UEは、その値で優先度を判断してもよい。なお、ユーザ装置UEが同期リファレンスを有するとは、ユーザ装置UEが同期リファレンスに同期することと同義である。
 実施例2-2の動作は、アンカーキャリアと非アンカーキャリアに対して設定(あるいは事前設定)される同期オフセットが2つの場合に適用されることとしてもよい。なお、同期オフセットが2つであることは一例である。例えば、同期オフセットがN個(Nは2以上の整数)である場合に、N個のキャリアにおいて異なるサブフレームで同期信号を送信してもよい。
 図18に例を示す。図18に示す例では、アンカーキャリア、キャリアB、キャリアCのそれぞれにAとBで示す同期オフセットが設定されている。アンカーキャリアにおいて、Aで示す同期オフセットのサブフレームで同期信号が送信され、キャリアBにおいて、Bで示す同期オフセットのサブフレームで同期信号が送信される。なお、ユーザ装置UEにおいて、アンカーキャリア、キャリアBに対して設定された2つの同期オフセットの値は、交替されてもよい。例えば、アンカーキャリアにおいて、Bで示す同期オフセットのサブフレームで同期信号が送信され、キャリアBにおいて、Aで示す同期オフセットのサブフレームで同期信号が送信されることとしてもよい。この交替に関し、基地局10からの指示に基づいて行うこととしてもよいし、ユーザ装置UEが自律的に行うこととしてもよい。
 仮に、ユーザ装置UEが、最高優先度の同期リファレンスに同期していない場合、ユーザ装置UEは同期を改善するために最高優先度に同期リファレンスをモニタする必要がある。そこで、特にhalf duplexの制限のあるユーザ装置UEは、実施例2-1の動作が好ましい。一方、実施例2-2のように、ユーザ装置UEが最高優先度の同期リファレンスに同期している場合には、図18に示したように、全ての同期オフセットを使用して同期信号を送信することができる。
 実施例2により、ユーザ装置UEは、送信電力密度を劣化させることなく(カバレッジを劣化させることなく)同期信号を送信できる。なお、実施例2において、最高優先度(highest priority)の同期リファレンスに同期していることを条件とすることは一例である。予め決められた同期リファレンスに同期していることを条件とすることとしてもよい。
 (実施例3)
 次に、実施例3を説明する。実施例3では、ユーザ装置UEが複数キャリアで同期信号を同時送信する能力を有する場合、ユーザ装置UEは、アンカーキャリアで同期信号を送信するとともに、非アンカーキャリアで、アンカーキャリアでの同期信号送信に使用されるサブフレームと同一のサブフレームで同期信号を送信する。この動作は、ユーザ装置UEのアンカーキャリアの同期リファレンスが、特定の同期リファレンスではない場合にのみ行うこととしてもよい。
 図19に一例を示す。図19の例では、アンカーキャリアとキャリアBともに、Aで示す同期オフセットのサブフレームで同期信号が送信される。
 ユーザ装置UEが、複数キャリアで複数の同期信号を同時送信する際に、総送信電力が最大送信電力に達する場合、例えば、以下のオプション1とオプション2がある。
 (1)オプション1
 ユーザ装置UEは、アンカーキャリア以外のキャリアにおける同期信号の送信電力をスケーリングする(つまり、削減する)。つまり、アンカーキャリアの同期信号を優先させる。アンカーキャリア以外のキャリアが複数存在する場合、例えば、ユーザ装置UEは、送信電力を当該複数キャリア間で均等に分割する。このような手法により、アンカーキャリアにおける同期信号を保護できる。アンカーキャリア以外のキャリアにおける同期信号はドロップされてもよい。
 (2)オプション2
 ユーザ装置UEは、複数キャリアを区別せずに、複数キャリア間で均等に同期信号送信のための送信電力を分割する。この手法によれば、全ての同期信号のカバレッジが劣化するものの、あるキャリアにおける同期信号のドロップを回避できる。
 また、同期信号を送信する際に最低送信電力を適用してもよい。当該最低送信電力は、例えば、基地局10からユーザ装置UEに設定された値でもよいし、事前設定された値でもよい。
 例えば、ユーザ装置UEは、同期信号の送信に使用できる送信電力が最低送信電力よりも低い場合に、非アンカーキャリアでの同期信号送信を行わない(ドロップする)。
 なお、前述したように、ユーザ装置UEがアンカーキャリアで同期信号を送信している場合において、ユーザ装置UEは非アンカーキャリアで同期信号を送信しないこととしてもよい。また、ユーザ装置UEがアンカーキャリアで同期信号を送信している場合において、ユーザ装置UEは非アンカーキャリアで同期信号を送信してはならないとしてもよい。これにより、同期信号の送信電力を保護でき、カバレッジの劣化を回避できる。
 実施例3では、同期信号の同時送信能力を有するユーザ装置UEは、同期信号のモニタリング機会を確保しながら、複数キャリアで同期信号を送信できる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行するユーザ装置UE及び基地局10の機能構成例を説明する。ユーザ装置UE及び基地局10は、実施例1、実施例2、実施例3の全ての機能を備えてもよいし、3つのうちのいずれかの1つの実施例のみの機能を備えてもよいし、3つのうちのいずれかの2つの実施例のみの機能を備えてもよい。
 <ユーザ装置>
 図20は、ユーザ装置UE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10は、信号送信部101と、信号受信部102と、設定情報管理部103とを有する。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。
 信号送信部101は、送信データから送信を作成し、当該送信信号を無線で送信する。信号受信部102は、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。また、信号受信部102は、同期リファレンス(例:GNSS/eNB、GNSS/eNBに同期したUEからの同期信号)の信号を受信することで、ユーザ装置UEを同期リファレンスに同期させる機能を含む。また、信号送信部101は、ユーザ装置UE自身のタイミングで信号を送信する機能を含む。
 設定情報管理部103は、信号受信部102により基地局10から受信した各種の設定情報、及び、予め設定される設定情報を格納する。
 また、例えば、設定情報管理部103は、D2D通信に使用可能な複数キャリアを有するキャリアグループにおける特定のキャリアで同期信号を送信するための設定情報を保持し、信号送信部101は、前記設定情報に基づいて、前記特定のキャリアで同期信号を送信する。また、例えば、前記信号送信部102は、所定の条件が満たされることを検知した場合に、前記キャリアグループにおける前記特定のキャリア以外のキャリアで同期信号を送信しない。前記所定の条件は、例えば、前記ユーザ装置UEが、特定の同期リファレンスに同期していることである。
 また、信号送信部101は、前記設定情報に基づいて、前記キャリアグループにおける第1キャリアを使用して第1同期オフセットの時間位置で同期信号を送信し、前記キャリアグループにおける第2キャリアを使用して第2同期オフセットの時間位置で同期信号を送信することもできる。この場合の前記信号送信部101は、例えば、3種類以上の同期オフセットが設定されている場合に、前記第1キャリアを使用した同期信号の送信と、前記第2キャリアを使用した同期信号の送信を行う。また、前記信号送信部101は、前記ユーザ装置UEが特定の同期リファレンスに同期している場合に、前記第1キャリアを使用した同期信号の送信と、前記第2キャリアを使用した同期信号の送信を行うこととしてもよい。
 <基地局10>
 図21は、基地局10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10は、信号送信部201と、信号受信部202と、設定情報管理部203と、スケジューリング部204とを有する。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。
 信号送信部201は、ユーザ装置UE側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。信号受信部202は、ユーザ装置UEから送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。
 設定情報管理部203は、ユーザ装置UEに送信する各種の設定情報、ユーザ装置UEから受信する各種の設定情報、及び、予め設定される設定情報を格納する。スケジューリング部204は、ユーザ装置UEに対して信号の送受信に関するスケジューリングを実施する。
 <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~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/又は論理的に複数要素が結合した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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置UEと基地局10はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、本実施の形態に係るユーザ装置UEと基地局10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と基地局10はそれぞれ、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と基地局10のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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と基地局10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。
 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、図20に示したユーザ装置UEの信号送信部101、信号受信部102、設定情報管理部103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い。また、例えば、図21に示した基地局10の信号送信部201と、信号受信部202と、設定情報管理部203と、スケジューリング部204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、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)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処理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、CD-ROM(Compact Disc 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10の信号送信部101及び信号受信部102は、通信装置1004で実現されてもよい。また、基地局10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と基地局10はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態によれば、無線通信システムにおけるユーザ装置であって、D2D通信に使用可能な複数キャリアを有するキャリアグループにおける特定のキャリアで同期信号を送信するための設定情報を保持する設定情報管理部と、前記設定情報に基づいて、前記特定のキャリアで同期信号を送信する信号送信部と、を備え、前記信号送信部は、所定の条件が満たされる場合に、前記キャリアグループにおける前記特定のキャリア以外のキャリアで同期信号を送信しないことを特徴とするユーザ装置が提供される。この構成により、D2Dのマルチキャリア送信を行うユーザ装置が、適切に同期信号を送信することが可能となる。
 前記所定の条件は、例えば、前記ユーザ装置が、特定の同期リファレンスに同期していることである。この構成により、例えば、特定の同期リファレンスに同期する受信側のユーザ装置は、送信側から同期信号が送信されないキャリアで送信されたデータ信号を受信できる。
 また、本実施の形態によれば、無線通信システムにおけるユーザ装置であって、D2D通信に使用可能な複数キャリアを有するキャリアグループにおける特定のキャリアで同期信号を送信するための設定情報を保持する設定情報管理部と、前記設定情報に基づいて、前記キャリアグループにおける第1キャリアを使用して第1同期オフセットの時間位置で同期信号を送信し、前記キャリアグループにおける第2キャリアを使用して第2同期オフセットの時間位置で同期信号を送信する信号送信部とを備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。この構成により、D2Dのマルチキャリア送信を行うユーザ装置が、適切に同期信号を送信することが可能となる。
 前記信号送信部は、例えば、3種類以上の同期オフセットが設定されている場合に、前記第1キャリアを使用した同期信号の送信と、前記第2キャリアを使用した同期信号の送信を行う。この構成により、例えば、ユーザ装置は同期信号のモニタリング機会を確保しながら複数キャリアで同期信号の送信を行うことができる。
 前記信号送信部は、前記ユーザ装置が特定の同期リファレンスに同期している場合に、前記第1キャリアを使用した同期信号の送信と、前記第2キャリアを使用した同期信号の送信を行うこととしてもよい。この構成により、例えば、ユーザ装置は同期信号のカバレッジを劣化させることなく、複数キャリアで同期信号の送信を行うことができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置UEと基地局10は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置UEが有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、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、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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シグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、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、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、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。
 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。
 本明細書において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置UEとの通信のために行われる様々な動作は、基地局10および/または基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 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。
 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。
 基地局10は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、gNB、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、判定(judging)、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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 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。
UE ユーザ装置
101 信号送信部
102 信号受信部
103 設定情報管理部
10 基地局
201 信号送信部
202 信号受信部
203 設定情報管理部
204 スケジューリング部
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.  無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     D2D通信に使用可能な複数キャリアを有するキャリアグループにおける特定のキャリアで同期信号を送信するための設定情報を保持する設定情報管理部と、
     前記設定情報に基づいて、前記特定のキャリアで同期信号を送信する信号送信部と、を備え、
     前記信号送信部は、所定の条件が満たされる場合に、前記キャリアグループにおける前記特定のキャリア以外のキャリアで同期信号を送信しない
     ことを特徴とするユーザ装置。
  2.  前記所定の条件は、前記ユーザ装置が、特定の同期リファレンスに同期していることである
     ことを特徴とする請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     D2D通信に使用可能な複数キャリアを有するキャリアグループにおける特定のキャリアで同期信号を送信するための設定情報を保持する設定情報管理部と、
     前記設定情報に基づいて、前記キャリアグループにおける第1キャリアを使用して第1同期オフセットの時間位置で同期信号を送信し、前記キャリアグループにおける第2キャリアを使用して第2同期オフセットの時間位置で同期信号を送信する信号送信部と
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  4.  前記信号送信部は、3種類以上の同期オフセットが設定されている場合に、前記第1キャリアを使用した同期信号の送信と、前記第2キャリアを使用した同期信号の送信を行う
     ことを特徴とする請求項3に記載のユーザ装置。
  5.  前記信号送信部は、前記ユーザ装置が特定の同期リファレンスに同期している場合に、前記第1キャリアを使用した同期信号の送信と、前記第2キャリアを使用した同期信号の送信を行う
     ことを特徴とする請求項3に記載のユーザ装置。
  6.  無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する同期信号送信方法であって、
     前記ユーザ装置は、D2D通信に使用可能な複数キャリアを有するキャリアグループにおける特定のキャリアで同期信号を送信するための設定情報を設定情報管理部に保持しており、
     前記設定情報に基づいて、前記特定のキャリアで同期信号を送信する信号送信ステップを備え、
     前記信号送信ステップにおいて、前記ユーザ装置は、所定の条件が満たされる場合に、前記キャリアグループにおける前記特定のキャリア以外のキャリアで同期信号を送信しない
     ことを特徴とする同期信号送信方法。
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