WO2019058436A1 - ユーザ装置 - Google Patents

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WO2019058436A1
WO2019058436A1 PCT/JP2017/033774 JP2017033774W WO2019058436A1 WO 2019058436 A1 WO2019058436 A1 WO 2019058436A1 JP 2017033774 W JP2017033774 W JP 2017033774W WO 2019058436 A1 WO2019058436 A1 WO 2019058436A1
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WO
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resource
frequency
sensing
sensing signal
user apparatus
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PCT/JP2017/033774
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English (en)
French (fr)
Inventor
真平 安川
聡 永田
ホワン ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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Priority to PCT/JP2017/033774 priority patent/WO2019058436A1/ja
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/70Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
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    • H04W74/0825Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA carrier sensing with collision detection
    • HELECTRICITY
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
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    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/46Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for vehicle-to-vehicle communication [V2V]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/80Services using short range communication, e.g. near-field communication [NFC], radio-frequency identification [RFID] or low energy communication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present invention relates to user equipment in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • NR New Radio
  • 5G New Radio
  • D2D Device to Device
  • D2D reduces the traffic between the user apparatus and the base station apparatus, and enables communication between the user apparatuses even when the base station apparatus becomes unable to communicate 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 D2D communication, end-to-end communication for direct communication between user apparatuses). It is also roughly divided into communication and so on. In the following, D2D communication, D2D discovery and the like are simply referred to as D2D when not distinguished from each other. Further, 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
  • ITS Intelligent Transport Systems
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • Vehicle to Infrastructure which means the form of communication performed with the Roadside Unit (RSU) being used
  • V2N Vehicle
  • 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 apparatus to the user apparatus.
  • DCI Downlink Control Information
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • the user apparatus autonomously selects transmission resources from the resource pool.
  • Non-Patent Document 2 D2D at NR, it is assumed to use a wide range of frequencies from the low frequency band similar to LTE to a frequency band higher than LTE (millimeter wave band).
  • LTE millimeter wave band
  • the transmitting user apparatus applies beamforming
  • the receiving user apparatus other than the direction in which the beam is directed decreases the received power of the beam and detection becomes difficult.
  • the beam in the high frequency band has high linearity and high loss of shielding, for example, depending on the position of the vehicle in V2X, the beam is disturbed by other vehicles and the reception power decreases at the receiving user apparatus, and detection is It will be difficult.
  • problems such as resource collision and half-duplex communication may occur when another user apparatus uses the resources used by the hidden nodes.
  • the present invention has been made in view of the above-described point, and has an object of appropriately selecting a resource to be used by a user apparatus performing transmission by applying beamforming in D2D.
  • a user apparatus performs communication using beamforming between user apparatuses at a first frequency and a second frequency different from the first frequency, and the first frequency
  • a reception unit for receiving a first sensing signal, a position of a resource on a radio frame in which the first sensing signal is arranged, or a radio frame at the second frequency included in the first sensing signal
  • a controller configured to select a resource to be used for transmission on the second frequency based on the information indicating the position of the upper resource; and transmitting data using the selected resource on the second frequency.
  • a user device is provided having a transmitting unit to perform.
  • a technology in which a user apparatus that applies beamforming and performs transmission appropriately selects resources to use.
  • FIG. 2 is a diagram showing an exemplary configuration of an antenna mounted on a user apparatus 100. It is a figure which shows the example which the user apparatus 100 transmits by applying a different beam by time division.
  • FIG. 2 is a diagram showing a transmission range of a user apparatus 100.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a sensing operation by a user device 100. It is a figure which shows the example which a resource collides at the time of transmission by the user apparatus 100.
  • FIG. FIG. 7 is a diagram showing an example in which an HD problem occurs at the time of transmission by the user apparatus 100. It is a figure which shows the example which interference of beam reception generate
  • FIG. 1 It is a figure which shows the example of the communication sequence of the user apparatus 100 in embodiment of this invention. It is a figure which shows the structural example of the resource pool in embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of resource allocation in embodiment of this invention. It is a figure which shows an example (1) of correlation with the sensing resource and data resource in embodiment of this invention. It is a figure which shows an example (2) of correlation with the sensing resource and data resource in embodiment of this invention. It is a figure which shows an example (3) of correlation with the sensing resource and data resource in embodiment of this invention. It is a figure for demonstrating the example of data resource selection based on RSRP of the sensing resource in embodiment of this invention.
  • the existing technology is used as appropriate.
  • the existing technology is, for example, the existing LTE, but is not limited to the existing LTE.
  • LTE LTE
  • LTE-Advanced LTE-Advanced or later (e.g., NR) unless otherwise specified.
  • FIG. 1A, FIG. 1B and FIG. 1C are figures which show the example of a structure of the radio
  • the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes a plurality of user apparatuses 100 as shown in FIG. 1B or 1C. Although three user devices 100 are shown in FIG. 1B, this is an example and may be more.
  • the user apparatus 100 is also referred to as “UE (User Entity)”.
  • the user apparatus 100 is a communication apparatus provided with a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and wirelessly connected to the base station apparatus or the user apparatus 100. , Utilize various communication services provided by the wireless communication system.
  • the user apparatus 100 can perform beamforming to transmit and receive signals.
  • a communication device mounted on a vehicle in V2X is mainly assumed.
  • the duplex method may be TDD (Time Division Duplex) method, FDD (Frequency Division Duplex) method, or the other (for example, Flexible Duplex etc.). May be used.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded by a precoding vector).
  • receiving a signal using a receive beam may be to multiply the received signal by a predetermined weight vector.
  • transmitting a signal using a transmit beam may be referred to as transmitting a signal at a particular antenna port.
  • receiving a signal using a receive beam may be referred to as receiving a signal at a particular antenna port.
  • the antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard.
  • the method of forming the transmit beam and the receive beam is not limited to the method described above.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method of combining the method of using the precoding vector and the method of changing the antenna angle may be used.
  • the antenna panels may be switched and used, a method of combining and using a plurality of antenna panels may be used, or any other method may be used.
  • a plurality of different transmit beams may be used.
  • the use of multiple transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single-beam operation.
  • FIG. 1A is a diagram showing a configuration example of an antenna mounted on a user apparatus 100.
  • Antenna panels Panel1 to Panel4 are mounted in the front, rear, left, and right directions of the vehicle, respectively, and function as transmitting and receiving antennas in the millimeter wave band.
  • FIG. 1B is a diagram illustrating an example in which the user apparatus 100 performs transmission by applying different beams in a time division manner.
  • a beam directed to UE3 is transmitted, and at time Time # 2, a beam directed to UE2 is transmitted.
  • FIG. 1C is a diagram showing a transmission range of the user apparatus 100.
  • the range indicated by “TX range” in the drawing is the communication range targeted by V2X in the present embodiment.
  • the communication range is assumed to be, for example, several hundred meters around the vehicle center radius.
  • the user apparatus 100 performs direct communication using a high frequency.
  • the propagation loss between user apparatuses is large, it is necessary to apply beamforming in order to realize a predetermined communication distance.
  • the mobility between user apparatuses or multicast may not be able to ensure the required reliability in the required communication distance with a single beam, transmission by beam switching, which switches beams every time, or repeated transmission of beams May be performed.
  • the high frequency is, for example, a millimeter wave band.
  • periodic or quasi-periodic communication traffic occurs in the user apparatus 100.
  • background sensing and transmission resources can be secured. Assume.
  • the user apparatus 100 performs data transmission to which beam switching is applied in the millimeter wave band in consideration of gain factors and loss factors.
  • Differently oriented multi-panel antennas shown in FIG. 1A are used for millimeter wave transmission and reception.
  • the frequency band is a low frequency band (hereinafter also referred to as "LF band”) such as 6 GHz or less and a millimeter wave band (hereinafter also referred to as "HF band”).
  • LF band low frequency band
  • HF band millimeter wave band
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a sensing operation by the user apparatus 100.
  • the user device 100 transmits narrow beams using different resources to the adjacent user devices 100.
  • the nearby user device 100 can detect only the beam directed to it.
  • beams directed to other user devices 100 can not be detected. Therefore, the problem of hidden nodes resulting from beamforming arises.
  • UE 1 transmits a beam directed to UE 3 at time t 1, and transmits a beam directed to UE 2 at time t 1 + ⁇ t.
  • UE2 can not detect that UE1 is transmitting at time t1.
  • UE2 sensing in FIG. 2, UE2 detects that the resource at time t1 is unused, but since UE1 actually uses the resource, UE2 selects the resource. In the case of resource collisions occur.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating an example in which resources collide at the time of transmission by the user apparatus 100. Resources may collide due to hidden nodes created by beamforming.
  • UE2 when UE1 is transmitting a beam directed to UE3, UE2 can not detect the beam, so it is possible to select the same resource as the beam and transmit the beam to UE3. is there.
  • a resource conflict occurs. That is, in UE2, when it becomes impossible to detect transmission of UE1 by beam forming, an event in which UE1 becomes a hidden node occurs.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating an example in which an HD problem occurs at the time of transmission by the user apparatus 100.
  • UE1 when UE1 is transmitting a beam directed to UE3, UE2 can not detect the beam, so it is possible to select the same resource as the beam and transmit the beam to UE1. is there.
  • the same resource is selected, a resource collision occurs, and the communication between UE1 and UE2 becomes HD (Half Duplex, half duplex). That is, in UE2, when it becomes impossible to detect transmission of UE1 by beam forming, an event in which UE1 becomes a hidden node occurs.
  • HD Hyf Duplex, half duplex
  • FIG. 4 is a diagram showing an example in which interference with beam reception occurs at the time of transmission by the user apparatus 100. Since the millimeter wave is highly linear, interference with the shield may occur. When interference occurs, accurate sensing of millimeter waves becomes difficult.
  • UE2 can not accurately detect UE1's transmission because UE2's transmit beam can not be received due to interference. Therefore, when UE 2 performs resource selection, resource collision may occur.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a communication sequence of the user apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
  • millimeter wave band communication is supported by performing resource allocation notification, reference signal received power (RSRP) measurement, and received signal strength indicator (RSSI) measurement in the assistance band which is the LF band.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received signal strength indicator
  • a resource pool used for sensing in the assistance band and a resource pool used for data communication in the millimeter wave band are set or predefined.
  • the resource used for sensing and the resource used for data communication may have a fixed association or may be predefined.
  • transmission parameters in a resource pool used for sensing in the assistance band or a resource pool used for data communication in the millimeter wave band are set or predefined.
  • the user apparatus 100 may simultaneously perform omnidirectional transmission in the resource pool for sensing and transmission of beamforming in the resource pool for data.
  • the resource pool for sensing is arranged in the assistance band of LF, and the sensing signal is omnidirectionally transmitted, so that reception can be performed in a wider range than in the millimeter wave band. Therefore, the possibility that the sensing signal can be received is improved even in the user apparatus 100 that can not receive the millimeter wave band beam.
  • the combination of the carrier used for assistance and the carrier used for data communication may be preset, or may be notified from the base station by higher layer signaling (including broadcast).
  • a plurality of data communication carriers may be set for a certain assistance carrier.
  • a data communication carrier may be set for each resource pool in the assistance carrier.
  • the adjacent user apparatus 100 on the receiving side performs cross carrier synchronization in the assistance band and the millimeter wave band.
  • the user apparatus 100 performs resource selection in the millimeter wave band used for data communication based on sensing in the assistance band.
  • RSRP and / or RSSI measurements in the assistance band where sensing takes place are configured or predefined.
  • resources of data associated with resources used for the measurement are excluded from the resource candidates.
  • the user apparatus 100 performs resource selection to be used for data communication among resource candidates that are not excluded. When resources used for data communication or resources for sensing are selected, resources used for corresponding sensing or resources for data communication are determined.
  • FIG. 5 a sequence will be described in which the UE 1 transmits to the UE 2, and the transmission is sensed, and the UE 2 performs resource selection and transmits to the UE 3.
  • step S10 UE1 transmits a sensing signal in the assistance band and a data signal in the millimeter wave band to UE2.
  • step S20 the UE 2 decodes data.
  • the UE 2 performs cross carrier synchronization, and performs synchronization between the assistance band signal and the millimeter wave band signal. Details of the cross carrier synchronization will be described later.
  • step S22 the UE 2 performs sensing of an assistance band.
  • RSRP or RSSI of the sensing signal transmitted from the UE 1 is measured, and information on the resource usage status included in the sensing signal is acquired.
  • resources are excluded from the resource candidates used for data communication (S23). For example, if the result of measuring the RSRP or RSSI of the sensing signal transmitted from the UE 1 in step S10 exceeds a predetermined threshold, the corresponding resource may be excluded, or the resource usage status included in the sensing signal may be excluded. If the information notifies the exclusion of a resource, the corresponding resource may be excluded.
  • step S24 the UE 2 selects a resource to be used for data communication from the resource candidates not excluded in step S23.
  • Steps from cross carrier synchronization in step S21 to resource selection in step S24 indicate operations of sensing-based resource selection.
  • step S25 the UE 2 transmits data to the UE 3 in the corresponding millimeter wave band using the resource selected in step S24, and uses a resource of the corresponding assistance band to transmit the sensing signal to the UE 3 Send to
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of a resource pool in the embodiment of the present invention.
  • LF is 6 GHz band and HF is 60 GHz band
  • the horizontal axis indicates time direction
  • the vertical axis indicates frequency direction.
  • a resource pool used for individual sensing of the user apparatus 100 and a resource pool used for data communication associated with the resource pool are set or predefined.
  • SLSS Sidelink Synchronization Signal
  • SLSS Servicelink Synchronization Signal
  • TTI Transmission Time Interval
  • Resources used for sensing corresponding to the resource pool are also excluded from the resource pool.
  • the resource of the resource pool used for sensing and the resource of the resource pool used for data communication are associated on a one-to-one basis. Details will be described later.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of resource allocation in the embodiment of the present invention.
  • a cycle relating to the association between the resources used for sensing and the resources used for data communication is set or predefined. That is, in the assistance band of sensing and the millimeter wave band of data, the length of the cycle related to the association may be the same. Also, the period of the resource used for sensing and the period of the resource used for data communication may be mapped on a one-to-one basis. Resource association may be performed only during the one-to-one mapped periods.
  • the assistance band used for sensing has a subcarrier spacing of 15 kHz in the 6 GHz band
  • the millimeter wave band used for data communication has a subcarrier spacing of 120 kHz in the 60 GHz band.
  • the period of resource association is 1 ms, which is the same as TTI.
  • Resources are associated with Interval # 1 in the assistance band used for sensing and Interval # 1 in the millimeter wave band used for data communication.
  • resource association is performed between Interval # 2 and Interval # 3 in the assistance band used for sensing and Interval # 2 and Interval # 3 in the millimeter wave band used for data communication.
  • sensing resources resources used for sensing in the LF band
  • data resources resources used for data communication in the HF band
  • sensing resources in the LF band that is, X PRBs (Physical Resource Blocks), and sensing resources specified in a period shorter than one TTI or TTI, are one data resource in the HF band, ie, one subchannel and one TTI or TTI. It may be associated with data resources identified in shorter time periods.
  • X PRBs Physical Resource Blocks
  • one sensing resource in the LF band may be associated with a plurality of sets of data resources in the HF band.
  • the plurality of sets of data resources correspond to data transmitted by beam switching or beam repetition.
  • SA two-stage scheduling assignment
  • the first-stage scheduling assignment may include information related to sensing, for example, information related to priority, information related to resource reservation used in other beams, and the like.
  • the second stage scheduling assignment may include other information, for example, modulation and coding scheme (MCS), information on resource allocation, source ID and destination ID, or any one of the IDs.
  • MCS modulation and coding scheme
  • the user apparatus 100 may determine whether to perform sensing only in the HF band without performing sensing in the LF band.
  • the user apparatus 100 transmits data including SCI (Sidelink Control Information) or MAC-CE (Medium Access Control-Control Element) using sensing resources in the LF band, thereby bringing data resources used in the HF band close to each other.
  • the user device 100 may be notified explicitly.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example (1) of the association between the sensing resource and the data resource in the embodiment of the present invention.
  • the example shown in FIG. 8 is an example in which one sensing resource is associated with one data resource.
  • the assistance band used for sensing has a subcarrier spacing of 15 kHz in the 6 GHz band
  • the millimeter wave band used for data communication has a subcarrier spacing of 120 kHz in the 60 GHz band. Do.
  • the association between the sensing resource and the data resource as illustrated in FIG. 8 may be explicitly notified from the user device 100 to the adjacent user device 100.
  • the resource association cycle is set to be longer than one TTI in the assistance band, and is set to be shorter than one TTI in the millimeter wave band.
  • One sensing resource in the assistance band corresponds to one data resource in the millimeter wave band.
  • part of the data resource includes information on the SA.
  • the time length of one sensing resource of the assistance zone is set to half compared with the left figure.
  • one sensing resource in the assistance band corresponds to one data resource in the millimeter wave band.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example (2) of the association between the sensing resource and the data resource in the embodiment of the present invention.
  • the example shown in FIG. 9 is an example in which one sensing resource is associated with a set of data resources.
  • the assistance band used for sensing is a subcarrier spacing of 15 kHz in the 6 GHz band
  • the millimeter wave band used for data communication is a subcarrier spacing of 120 kHz in the 60 GHz band.
  • the association between the sensing resource and the data resource as illustrated in FIG. 9 may be explicitly notified from the user device 100 to the adjacent user device 100.
  • one sensing resource corresponds to a set of occupied data resources from Beam 1 to Beam 8 that UE 1 transmits by beam switching.
  • the time length of one sensing resource of the assistance zone is set to half compared with the left figure.
  • beam transmission may be repeated instead of beam switching.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example (3) of the association between the sensing resource and the data resource in the embodiment of the present invention.
  • the example shown in FIG. 10 is an example in which two sensing resources are associated with one data resource.
  • the assistance band used for sensing has a subcarrier spacing of 15 kHz in the 6 GHz band
  • the millimeter wave band used for data communication has a subcarrier spacing of 120 kHz in the 60 GHz band.
  • the resource association cycle is set to be longer than one TTI in the assistance band.
  • the association between the sensing resource and the data resource as illustrated in FIG. 10 may be explicitly notified from the user device 100 to the adjacent user device 100.
  • the user apparatus 100 may perform transmission in all sensing resources associated with the data resource in transmission in a certain data resource.
  • there are two sensing resources associated with the data resource and one of the sensing resources indicates a situation where it is not transmitted. In such a situation, no data resource is sent since the corresponding sensing resource is not sent.
  • the payload of the sensing resource may include information on priority or information on resource reservation.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining an example of data resource selection based on RSRP of the sensing resource in the embodiment of the present invention.
  • the example which measures RSRP of 2 sensing resources is shown.
  • Opt. 1 In independent, when RSRP of one sensing resource exceeds a threshold, corresponding one data resource is excluded from resource candidates. That is, based on RSRP for every sensing resource, the determination which excludes the data resource corresponding to the said sensing resource is performed.
  • Opt. 2 In averaging, as shown in the figure, when the average RSRP of two sensing resources exceeds a threshold, the corresponding two data resources are excluded from the resource candidates. That is, based on the average RSRP of a plurality of sensing resources, a corresponding plurality of data resources or a set of data resources are excluded from the resource candidates.
  • the set of sensing resources is notified that it belongs to a certain user device 100.
  • the sensing signal transmitted from the user apparatus 100 may include information indicating the start position of the data resource or the set of data resources.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of cross carrier synchronization in the embodiment of the present invention.
  • the assistance band used for sensing has a subcarrier spacing of 15 kHz in the 6 GHz band
  • the millimeter wave band used for data communication has a subcarrier spacing of 60 kHz in the 60 GHz band.
  • the DFN period # 1 of the assistance band has the same time length as the DFN period # 1 to the DFN period # 4 of the millimeter wave band.
  • the assistance band used for sensing and the millimeter wave band used for data communication may be set or predefined to be synchronized by the same source.
  • DFN D2D reference number
  • FIG. 12 is a system frame number in D2D communication. As shown in the upper part of FIG. 12, it is possible to set or predefine DFN boundaries aligned on the time axis of the radio frame in common in the assistance band and the millimeter wave band. Alternatively, as shown in the lower part of FIG. 12, an offset may be set or previously defined at the DFN boundary between the assistance band and the millimeter wave band.
  • the index of the DFN period of the assistance band needs to be distinguished from the index of the continuous DFN period of the millimeter wave band having a shorter DFN period.
  • the total duration of consecutive DFN periods in the millimeter wave band coincides with the DFN period in the assistance band.
  • the index of the DFN period should be started from the aligned DFN boundary, and the index may be notified via, for example, SLSS or Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the resource pool for sensing is arranged in the assistance band of LF, and the sensing signal is omnidirectional transmission, so that reception can be performed in a wider range than in the millimeter wave band. Therefore, the possibility that the sensing signal can be received is improved even in the user apparatus 100 that can not receive the beam in the millimeter wave band. Therefore, the possibility of resource collision in resource selection due to hidden nodes can be reduced. Also, since the possibility of resource collision is reduced, the problem of half duplex communication between user apparatuses 100 is alleviated.
  • a user apparatus that applies beamforming and performs transmission can appropriately select resources to use.
  • the user device 100 includes at least the functionality to implement the embodiment. However, the user apparatus 100 may have only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user apparatus 100.
  • the user apparatus 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a resource control unit 130, and an assistance data generation unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the function divisions and the function parts may be arbitrary.
  • the transmission unit 110 creates a transmission signal from the transmission data, and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 120 wirelessly receives various signals, and acquires higher layer signals from the received physical layer signals. Further, the receiving unit 120 has a function of receiving a synchronization signal, a control signal, data, and the like transmitted from the user apparatus 100.
  • the transmission unit 110 transmits data or control signal to another user apparatus 100, and the reception unit 120 receives data or control signal from the other user apparatus 100.
  • the transmission unit 110 may perform transmission by applying beamforming.
  • the resource control unit 130 selects a resource to be used for transmission based on information detected by performing reception by the reception unit 120. In addition, the resource control unit 130 acquires explicit information for selecting a resource included in the sensing signal.
  • the assistance data generation unit 140 performs control related to generation of a sensing signal in the user device 100 as described in the embodiment.
  • a functional unit related to signal transmission or the like in the resource control unit 130 or the assistance data generation unit 140 may be included in the transmission unit 110, and a functional unit related to signal reception or the like may be included in the reception unit 120.
  • 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.
  • any one of the user devices 100 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs the process according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a hardware configuration of the user apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
  • Each of the user devices 100 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. .
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the user device 100 may be configured to include one or more devices indicated by 1001 to 1006 illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • Each function in the user device 100 causes the processor 1001 to perform an operation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication by the communication device 1004, the storage device 1002 and the assistance This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1003.
  • 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 auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 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 transmission unit 110, the reception unit 120, the resource control unit 130, and the assistance data generation unit 140 of the user apparatus 100 illustrated in FIG. 13 are realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001. May be 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 storage device 1002 is a computer readable recording medium, and is, 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 configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the process according to an embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disc) -Ray (R) disk), smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (R) disk, magnetic strip and the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-described storage medium may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server or other appropriate media.
  • 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 transmission unit 110 and the reception unit 120 of the user device 100 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 storage device 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.
  • the user device 100 includes 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). It may be configured, 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 user apparatus comprising: a receiver configured to receive a first sensing signal at the first frequency; a position of a resource on a radio frame in which the first sensing signal is arranged; or the first sensing signal
  • a controller configured to select a resource to be used for transmission on the second frequency based on the information indicating the position of the resource on the radio frame on the second frequency included in the second frequency; And a transmitter configured to transmit data using the selected resource.
  • a user apparatus performing beamforming and transmitting uses resources to be used in the HF band based on explicit notification of the position of the resource in the LF band or the position of the resource in the HF band. It can be selected appropriately.
  • the position of the resource on the radio frame in which the first sensing signal is arranged may be associated with the position of the resource on the radio frame used for transmission on the second frequency.
  • the user apparatus can appropriately select the resource used in the HF band based on the position of the resource in the LF band, and the sensing signal in the LF band based on the position of the resource used in the HF band
  • the resources to send can be selected appropriately.
  • the control unit is configured to control a position of a single resource on a radio frame in which the first sensing signal is arranged, or a plurality of resources on a radio frame at the second frequency included in the first sensing signal. Based on the information indicating the position, a plurality of resources used for beam switching or beam repetition transmission at the second frequency are identified, and resources used for transmission at the second frequency are identified. It may be excluded from the candidates for With this configuration, the user apparatus can exclude a plurality of unavailable resources of the HF band from the candidate resources based on the explicit notification of the position of the resource in the LF band or the position of the resource in the HF band.
  • the receiving unit does not perform sensing for selecting a resource to be used at the second frequency at the first frequency, and the control unit performs the sensing at the second frequency at the second frequency. It may be determined whether to perform sensing for selecting a resource to use. According to the configuration, the user apparatus can perform sensing in the HF band without performing sensing in the LF band, and thus can appropriately select the resource of the HF band.
  • the control unit is configured to receive received power of the first sensing signal in a single resource on a radio frame in which the first sensing signal is arranged, or a plurality on the radio frame in which the first sensing signal is arranged.
  • the resource to be used for transmission at the second frequency may be selected based on the average received power of the first sensing signal at the resource of.
  • the transmission unit further includes a generation unit that generates a second sensing signal including information indicating the position of the resource on the radio frame at the second frequency, and the transmission unit is indicated by the information included in the second sensing signal.
  • the generated second sensing signal may be transmitted at the position of the resource of the first frequency associated with the position of the resource on the radio frame at the second frequency that is being transmitted.
  • 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 device 100 has been described using a functional block diagram for convenience of the processing description, such a device may be realized in hardware, in software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user device 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user device 100 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 It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • 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 user equipment 100 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 device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, by those 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.
  • 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” and the like.
  • “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”.
  • judgement and “decision” are to be regarded as “judgement” and “decision” that they have resolved (resolving), selecting (selecting), choosing (choosing), establishing (establishing) May be included. That is, “judgment” "decision” may include considering that some action is “judged” "decision”.
  • 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.”
  • the LF band or assistance band is an example of the first frequency.
  • a sensing resource or data resource is an example of a resource.
  • the HF band or millimeter wave band is an example of the second frequency.
  • the resource control unit 130 is an example of a control unit.
  • the assistance data generation unit 140 is an example of a generation unit.
  • Reference Signs List 100 user device 110 transmitting unit 120 receiving unit 130 resource control unit 140 assistance data generating unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

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Abstract

ユーザ装置は、第1の周波数と、前記第1の周波数とは異なる第2の周波数とにおいて、ユーザ装置間でビームフォーミングを用いた通信を行い、前記第1の周波数において、第1のセンシング信号を受信する受信部と、前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上のリソースの位置、又は前記第1のセンシング信号に含まれる前記第2の周波数における無線フレーム上のリソースの位置を示す情報に基づいて、前記第2の周波数における送信に使用するリソースを選択する制御部と、前記第2の周波数において、前記選択されたリソースを使用してデータの送信を行う送信部とを有する。

Description

ユーザ装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関する。
 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装置との間のトラフィックを軽減し、災害時などに基地局装置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、端末間直接通信等ともいう。)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1Bに示されるように、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、基地局装置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、NRでのD2Dにおいて、LTEと同様の低い周波数帯から、LTEよりも更に高い周波数帯(ミリ波帯)までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、当該伝搬ロスを補うために、ビーム幅の狭いビームフォーミングを適用することが検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 36.213 V14.3.0(2017-06) 3GPP TS 36.311 V14.3.0(2017-06)
 D2Dにおいて、送信側ユーザ装置がビームフォーミングを適用する場合、ビームが向けられた方向以外の受信側ユーザ装置は、当該ビームの受信電力が低下して検出が困難になる。また、高周波数帯のビームは直進性が高く遮蔽物の損失が大きいため、例えばV2Xにおける車両の位置により、ビームが他の車両に妨害されて受信側ユーザ装置で受信電力が低下して検出が困難になる。このように、検出されない隠れノードが生じる可能性があり、当該隠れノードが使用するリソースを他のユーザ装置が使用することで、リソース衝突、通信が半二重になる等の課題が生じる。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、D2Dにおいて、ビームフォーミングを適用して送信を行うユーザ装置が、使用するリソースを適切に選択することを目的とする。
 開示の技術によれば、ユーザ装置は、第1の周波数と、前記第1の周波数とは異なる第2の周波数とにおいて、ユーザ装置間でビームフォーミングを用いた通信を行い、前記第1の周波数において、第1のセンシング信号を受信する受信部と、前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上のリソースの位置、又は前記第1のセンシング信号に含まれる前記第2の周波数における無線フレーム上のリソースの位置を示す情報に基づいて、前記第2の周波数における送信に使用するリソースを選択する制御部と、前記第2の周波数において、前記選択されたリソースを使用してデータの送信を行う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、D2Dにおいて、ビームフォーミングを適用して送信を行うユーザ装置が、使用するリソースを適切に選択する技術が提供される。
ユーザ装置100に搭載されたアンテナの構成例を示す図である。 ユーザ装置100が時分割で異なるビームを適用して送信を行う例を示す図である。 ユーザ装置100の送信範囲を示す図である。 ユーザ装置100によるセンシング動作の例を示す図である。 ユーザ装置100による送信時にリソースが衝突する例を示す図である。 ユーザ装置100による送信時にHD問題が発生する例を示す図である。 ユーザ装置100による送信時にビーム受信の妨害が発生する例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置100の通信シーケンスの例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソースプールの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるリソース配置の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるセンシングリソースとデータリソースとの関連付けの一例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるセンシングリソースとデータリソースとの関連付けの一例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるセンシングリソースとデータリソースとの関連付けの一例(3)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるセンシングリソースのRSRPに基づいたデータリソース選択の例を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるクロスキャリア同期の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置100の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置100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であり、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ない。
 本実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 図1A、図1B及び図1Cは、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1B又は図1Cに示されるように、複数のユーザ装置100を含む。図1Bには、ユーザ装置100が3つ示されているが、これは例であり、さらに多数であってもよい。以下、ユーザ装置100を、「UE(User Entity)」ともいう。ユーザ装置100は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置であり、基地局装置又はユーザ装置100に無線接続し、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。ユーザ装置100は、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。本発明の実施の形態では、V2Xにおける車両に搭載された通信装置を主に想定する。
 なお、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信することは、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信することとしてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算することとしてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することと表現されてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することと表現されてもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備えるユーザ装置100において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 図1Aは、ユーザ装置100に搭載されたアンテナの構成例を示す図である。アンテナパネルPanel1からPanel4が、車両の前後左右の向きにそれぞれ搭載され、ミリ波帯の送受信アンテナとして機能する。
 図1Bは、ユーザ装置100が時分割で異なるビームを適用して送信を行う例を示す図である。時刻time#1において、UE3に向けたビームを送信して、時刻Time#2において、UE2に向けたビームを送信している。
 図1Cは、ユーザ装置100の送信範囲を示す図である。図中「TX range」で示した範囲が、本実施の形態におけるV2Xが対象とする通信範囲である。当該通信範囲は、例えば、車両中心半径数百m程度を想定する。
 本発明の実施の形態において、ユーザ装置100は、高い周波数を用いて直接通信を行うことを想定する。この場合、ユーザ装置間の伝搬損失が大きいため所定の通信距離を実現するためにはビームフォーミングを適用する必要がある。加えて、ユーザ装置間のモビリティ又はマルチキャストのため単一ビームでは所要の通信距離で所要の信頼性を確保できない場合があることから、時間ごとにビームを切り替えるビームスイッチングによる送信、又はビームの繰り返し送信が行われてもよい。高い周波数とは、例えばミリ波帯である。また、ユーザ装置100において、周期的、又は準周期的な通信トラフィックが発生することを想定する。また、ユーザ装置100において、3GPPのリリース14で規定されるように、リソースをセンシングすることにより、自律的なリソース選択を行うことを基本とし、バックグラウンドセンシング及び送信リソースの確保が可能であることを想定する。
 ユーザ装置100は、利得要因及び損失要因を考慮して、ミリ波帯においてビームスイッチングを適用したデータ送信を行う。図1Aに示された、異なる方向に向けられたマルチパネルアンテナがミリ波の送受信に使用される。なお、例えば、周波数帯が、6GHz以下であるような低い周波数帯(以下、「LF帯」ともいう。)である場合と、ミリ波帯(以下、「HF帯」ともいう。)である場合とで、異なる無線パラメータ(numerology)が想定される。
 図2は、ユーザ装置100によるセンシング動作の例を示す図である。ユーザ装置100は、異なるリソースを使用する狭いビームを近接するユーザ装置100に送信する。近接するユーザ装置100は、自身に向けられたビームのみを検出することができる。一方、他のユーザ装置100に向けられたビームを検出することはできない。そのため、ビームフォーミングに起因する隠れノードの問題が生じる。
 図2に示されるように、UE1は、時刻t1にUE3に向けたビームの送信を行い、時刻t1+ΔtにUE2に向けたビームの送信を行う。ここで、時刻t1におけるUE1の送信ビームは、UE3に向けられているため、UE2は、UE1が時刻t1に送信していることを検知できない。図2の「UE2 sensing」に示されるように、UE2は時刻t1におけるリソースが未使用であると検知するが、実際にはUE1が当該リソースを使用しているため、UE2において当該リソースを選択した場合、リソースの衝突が発生する。
 図3Aは、ユーザ装置100による送信時にリソースが衝突する例を示す図である。ビームフォーミングによって生じる隠れノードに起因して、リソースが衝突することがある。
 図3Aに示されるように、UE1がUE3に向けたビームを送信しているとき、UE2は当該ビームを検知できないため、当該ビームと同一のリソースを選択してUE3にビームを送信する可能性がある。同一のリソースが選択された場合、リソース衝突が発生する。すなわち、UE2において、ビームフォーミングによってUE1の送信を検知できなくなることで、UE1が隠れノードとなる事象が発生する。
 図3Bは、ユーザ装置100による送信時にHD問題が発生する例を示す図である。図3Bに示されるように、UE1がUE3に向けたビームを送信しているとき、UE2は当該ビームを検知できないため、当該ビームと同一のリソースを選択してUE1にビームを送信する可能性がある。同一のリソースが選択された場合、リソース衝突が発生し、UE1とUE2の間の通信は、HD(Half Duplex、半二重)となる。すなわち、UE2において、ビームフォーミングによってUE1の送信を検知できなくなることで、UE1が隠れノードとなる事象が発生する。
 図4は、ユーザ装置100による送信時にビーム受信の妨害が発生する例を示す図である。ミリ波は直進性が高いため、遮蔽物による妨害が発生することがある。妨害が発生すると、ミリ波の正確なセンシングが困難になる。
 図4に示されるように、UE2は、UE1の送信ビームを妨害により受信できないため、UE1の送信を正確に検知することができない。したがって、UE2がリソース選択を行うとき、リソースの衝突が発生する可能性がある。
 (実施例)
 以下、実施例について説明する。
 図5は、本発明の実施の形態におけるユーザ装置100の通信シーケンスの例を示す図である。上述のようなビームフォーミングにより生じる隠れノード問題に対処するため、LF帯をアシスタンス帯として使用することで、ミリ波帯におけるデータ通信のサポートを行うことが考えられる。すなわち、リソース配置の通知、RSRP(Reference Signal Received Power)測定、RSSI(Received Signal Strength Indicator)測定を、LF帯であるアシスタンス帯において実行することで、ミリ波帯通信をサポートする。
 アシスタンス帯においてセンシングに使用されるリソースプールと、ミリ波帯においてデータ通信に使用されるリソースプールとが、設定されるか又は予め規定される。センシングに使用されるリソースと、データ通信に使用されるリソースとは、固定された関連付けが設定されるか又は予め規定される。ユーザ装置100のUE能力に応じて、アシスタンス帯においてセンシングに使用されるリソースプール又はミリ波帯においてデータ通信に使用されるリソースプールにおける送信パラメータが設定されるか又は予め規定される。ユーザ装置100は、センシング用のリソースプールにおける無指向性の送信と、データ用のリソースプールにおけるビームフォーミングの送信とを同時に行ってもよい。センシング用のリソースプールは、LFのアシスタンス帯に配置され、センシング信号は無指向性の送信が行われるため、ミリ波帯に比べて広範囲で受信が可能である。したがって、ミリ波帯のビームを受信できなかったユーザ装置100においても、センシング信号は受信できる可能性が向上する。
 アシスタンス用に用いるキャリアとデータ通信に用いるキャリアとの組み合わせは事前設定されてもよいし、基地局から上位レイヤシグナリング(含む報知)で通知されてもよい。あるアシスタンスキャリアに対して複数のデータ通信用キャリアが設定されてもよい。この場合データ通信キャリア間で空きリソース認識に係る依存性が生じるため、例えばアシスタンスキャリア内のリソースプールごとにデータ通信用キャリアが設定されてもよい。
 受信側である近接するユーザ装置100は、アシスタンス帯とミリ波帯とでクロスキャリア同期を行う。ユーザ装置100は、データ通信に使用するミリ波帯のリソース選択を、アシスタンス帯におけるセンシングに基づいて行う。センシングが行われるアシスタンス帯でのRSRP及びRSSI、又はいずれか一方の測定が、設定されるか又は予め規定される。RSRP及びRSSI、又はいずれか一方の測定結果が設定された閾値を超えた場合、当該測定に使用されたリソースに関連付けられるデータのリソースが、リソース候補から除外される。ユーザ装置100は、除外されていないリソース候補の中から、データ通信に使用するリソース選択を実行する。データ通信に使用されるリソース又はセンシングに使用されるリソースが選択されると、対応するセンシングに使用されるリソース又はデータ通信に使用されるリソースは決定される。
 図5において、UE1がUE2に送信して、当該送信をセンシングしてUE2がリソース選択を行いUE3に送信するシーケンスを説明する。
 ステップS10において、UE1は、アシスタンス帯でのセンシング信号及びミリ波帯でのデータ信号をUE2に送信する。ステップS20において、UE2はデータのデコードを行う。なお、センシング信号のリソース位置のみ必要である場合、又はUE2以外のユーザ装置100宛ての送信である場合等において、データのデコードは、必ずしも実行されなくてもよい。続いて、ステップS21において、UE2は、クロスキャリア同期を行って、アシスタンス帯の信号とミリ波帯の信号とで、同期を行う。クロスキャリア同期の詳細は後述する。
 ステップS22において、UE2はアシスタンス帯のセンシングを行う。例えば、ステップS10でUE1から送信されるセンシング信号のRSRP又はRSSIを測定し、センシング信号に含まれるリソース使用状況に係る情報を取得する。続いて、ステップS22で行われたセンシングの結果に基づいて、データ通信に使用されるリソース候補から、リソースの除外を行う(S23)。例えば、ステップS10でUE1から送信されるセンシング信号のRSRP又はRSSIを測定した結果が所定の閾値を超えていれば対応するリソースを除外してもよいし、センシング信号に含まれるリソース使用状況に係る情報が、リソースの除外を通知するものであれば対応するリソースを除外してもよい。
 ステップS24において、UE2は、ステップS23で除外されなかったリソース候補から、データ通信に使用するリソースを選択する。ステップS21のクロスキャリア同期から、ステップS24のリソース選択までが、センシングベースのリソース選択の動作を示す。続いて、ステップS25において、UE2は、ステップS24で選択されたリソースを使用して当該ミリ波帯でデータをUE3に送信し、かつ、対応するアシスタンス帯のリソースを使用して、センシング信号をUE3に送信する。
 図6は、本発明の実施の形態におけるリソースプールの構成例を示す図である。図6において、例えば、LFが6GHz帯、HFが60GHz帯であり、横軸が時間方向、縦軸が周波数方向を示す。ユーザ装置100個別のセンシングに使用されるリソースプール及び当該リソースプールに関連付けられるデータ通信に使用されるリソースプールが、設定されるか又は予め規定される。SLSS(Sidelink Synchronization Signal)は、サイドリンクの同期信号を示す。ミリ波帯送信が許可されていないリソース、例えばSLSSにオーバラップするTTI(Transmission Time Interval)のリソースは、データ通信又は制御情報に使用されるリソースプールから除外される。当該リソースプールに対応するセンシングに使用されるリソースもリソースプールから除外される。なお、センシングに使用されるリソースプールのリソースと、データ通信に使用されるリソースプールのリソースとは、1対1で関連付けられる。詳細は後述する。
 図7は、本発明の実施の形態におけるリソース配置の一例を示す図である。センシングに使用されるリソースと、データ通信に使用されるリソースとの関連付けに係る周期が、設定されるか又は予め規定される。すなわち、センシングのアシスタンス帯と、データのミリ波帯とで、当該関連付けに係る周期の長さは同一であってもよい。また、センシングに使用されるリソースの周期と、データ通信に使用されるリソースの周期とは、1対1にマッピングされていてもよい。リソースの関連付けは、1対1にマッピングされた周期の間でのみで行われてもよい。
 図7に示されるように、センシングに使用されるアシスタンス帯は、6GHz帯で15kHzのサブキャリア間隔であり、データ通信に使用されるミリ波帯は、60GHz帯で120kHzのサブキャリア間隔であるとする。図7において、リソースの関連付けの周期は、TTIと同じ1msであるとする。センシングに使用されるアシスタンス帯におけるInterval#1と、データ通信に使用されるミリ波帯におけるInterval#1とで、リソースの関連付けが行われる。同様に、センシングに使用されるアシスタンス帯におけるInterval#2及びInterval#3と、データ通信に使用されるミリ波帯におけるInterval#2及びInterval#3とで、リソースの関連付けが行われる。
 LF帯におけるセンシングに使用されるリソース(以下、「センシングリソース」という。)と、HF帯におけるデータ通信に使用されるリソース(以下、「データリソース」という。)との関連付けは、1対1で設定されるか予め規定されてもよい。
 例えば、LF帯におけるセンシングリソース、すなわちX個のPRB(Physical Resource Block)、及び1TTI又はTTIより短い期間で特定されるセンシングリソースは、HF帯における1つのデータリソース、すなわち1サブチャネルと1TTI又はTTIより短い期間で特定されるデータリソースに関連付けられてもよい。
 また例えば、LF帯における1つのセンシングリソースは、HF帯における複数のデータリソースの組に関連付けられてもよい。当該複数のデータリソースの組は、ビームスイッチング又はビーム繰り返しにより送信されるデータに対応する。
 なお、2段階のスケジューリングアサインメント(SA)を送信するか否かが設定されるか又は予め規定されてもよい。近接するユーザ装置100において、1段階目のスケジューリングアサインメントがLF帯で受信されることによって、センシングに関連する情報が通知されてLF帯でセンシングが実行され、当該センシングリソースに関連付けられるデータリソースの一部によって、さらに、2段階目のスケジューリングアサインメントが通知されてもよい。1段階目のスケジューリングアサインメントには、センシングに関連する情報、例えば、優先度に関する情報、他のビームで使用されるリソース予約に関する情報等が含まれてもよい。2段階目のスケジューリングアサインメントには、他の情報、例えば、MCS(Modulation and Coding Scheme)、リソース配置に関する情報、ソースID及びデスティネーションID、又はいずれか一方のID等が含まれてもよい。
 また、HF帯でのセンシングを実行するか否かを切り替えることが可能であってもよい。ユーザ装置100は、LF帯ではセンシングを行わずに、HF帯においてのみセンシングを行うか否かを決定してもよい。
 なお、ユーザ装置100は、LF帯におけるセンシングリソースでSCI(Sidelink Control Information)又はMAC-CE(Medium Access Control-Control Element)を含む信号を送信することで、HF帯において使用するデータリソースを近接するユーザ装置100に明示的に通知してもよい。
 図8は、本発明の実施の形態におけるセンシングリソースとデータリソースとの関連付けの一例(1)を示す図である。図8に示される例は、1センシングリソースが、1データリソースに関連付けられる例である。図8に示されるように、センシングに使用されるアシスタンス帯は、6GHz帯で15kHzのサブキャリア間隔であり、データ通信に使用されるミリ波帯は、60GHz帯で120kHzのサブキャリア間隔であるとする。図8に示されるようなセンシングリソースとデータリソースの関連付けが、ユーザ装置100から近接するユーザ装置100に明示的に通知されてもよい。
 図8の左図の例では、リソース関連付けの周期は、アシスタンス帯においては、1TTIより長く設定されており、ミリ波帯においては、1TTIより短く設定されている。アシスタンス帯における1センシングリソースが、ミリ波帯における1データリソースに対応する。また、2段階SAが行われる場合、データリソースの一部にSAに関する情報が含まれる。
 図8の右図の例では、左図と比べてアシスタンス帯の1センシングリソースの時間長が半分に設定されている。左図と同様に、アシスタンス帯における1センシングリソースが、ミリ波帯における1データリソースに対応する。
 図9は、本発明の実施の形態におけるセンシングリソースとデータリソースとの関連付けの一例(2)を示す図である。図9に示される例は、1センシングリソースが、データリソースの集合に関連付けられる例である。図9に示されるように、センシングに使用されるアシスタンス帯は、6GHz帯で15kHzのサブキャリア間隔であり、データ通信に使用されるミリ波帯は、60GHz帯で120kHzのサブキャリア間隔であるとする。図9に示されるようなセンシングリソースとデータリソースの関連付けが、ユーザ装置100から近接するユーザ装置100に明示的に通知されてもよい。
 図9の例では、1センシングリソースが、UE1がビームスイッチングによって送信するBeam1からBeam8までの占有するデータリソースの集合に対応する。図9の右図の例では、左図と比べてアシスタンス帯の1センシングリソースの時間長が半分に設定されている。なお、ビームスイッチングではなく、ビームの繰り返し送信であってもよい。
 図10は、本発明の実施の形態におけるセンシングリソースとデータリソースとの関連付けの一例(3)を示す図である。図10に示される例は、2センシングリソースが、1データリソースに関連付けられる例である。図10に示されるように、センシングに使用されるアシスタンス帯は、6GHz帯で15kHzのサブキャリア間隔であり、データ通信に使用されるミリ波帯は、60GHz帯で120kHzのサブキャリア間隔であるとする。また、リソース関連付けの周期は、アシスタンス帯においては、1TTIより長く設定されている。図10に示されるようなセンシングリソースとデータリソースの関連付けが、ユーザ装置100から近接するユーザ装置100に明示的に通知されてもよい。
 ユーザ装置100は、あるデータリソースにおける送信において、当該データリソースに関連付けられるすべてのセンシングリソースにおいて送信を行ってもよい。例えば、図10の左図の例では、データリソースに関連付けられる2つのセンシングリソースが存在し、当該センシングリソースの一方が、送信されない状況を示している。当該状況においては、対応するセンシングリソースが送信されていないため、データリソースが送信されない。一方、図10右図の例では、データリソースに関連付けられる2つのセンシングリソースの双方が送信されているため、当該データリソースは使用可能である。また、図10の右図において、センシングリソースのペイロードには、優先度に関する情報又はリソース予約に関する情報が含まれてもよい。
 図11は、本発明の実施の形態におけるセンシングリソースのRSRPに基づいたデータリソース選択の例を説明するための図である。図11において、2センシングリソースのRSRPを測定する例を示している。
 Opt.1:independentにおいて、1センシングリソースのRSRPが閾値を超えた場合、対応する1データリソースがリソース候補から除外される。すなわち、センシングリソースごとのRSRPに基づいて、当該センシングリソースに対応するデータリソースを除外する判定が行われる。
 Opt.2:averagingにおいて、図に示されるように、2センシングリソースの平均RSRPが閾値を超えた場合、対応する2データリソースがリソース候補から除外される。すなわち、複数のセンシングリソースにおける平均RSRPに基づいて、対応する複数のデータリソース又はデータリソースの組が、リソース候補から除外される。センシングリソースの組は、あるユーザ装置100に属することが通知される。当該ユーザ装置100から送信されるセンシング信号は、データリソース又はデータリソースの組の開始位置を示す情報を含んでもよい。
 図12は、本発明の実施の形態におけるクロスキャリア同期の一例を示す図である。図12に示されるように、センシングに使用されるアシスタンス帯は、6GHz帯で15kHzのサブキャリア間隔であり、データ通信に使用されるミリ波帯は、60GHz帯で60kHzのサブキャリア間隔であるとする。また、図12において、アシスタンス帯のDFNperiod#1は、ミリ波帯のDFNperiod#1からDFNperiod#4までと同じ時間長である。
 センシングに使用されるアシスタンス帯と、データ通信に使用されるミリ波帯とは、同一のソースによって同期が行われることが設定されるか又は予め規定されてもよい。図12に示されるDFN(D2D reference number)は、D2D通信におけるシステムフレームナンバである。図12の上図に示されるように、アシスタンス帯及びミリ波帯において共通に無線フレームの時間軸上で整列されたDFN境界とすることが設定されるか又は予め規定されてもよい。あるいは、図12の下図に示されるように、アシスタンス帯とミリ波帯とでDFN境界にオフセットが設定されるか又は予め規定されてもよい。
 アシスタンス帯のDFN期間のインデックスは、より短いDFN期間を有するミリ波帯の連続するDFN期間のインデックスとは区別される必要がある。ミリ波帯の連続するDFN期間の総時間長は、アシスタンス帯のDFN期間と一致する。DFN期間のインデックスは、整列されたDFN境界から開始されるべきであり、当該インデックスは、例えば、SLSS又はPSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)を介して通知されてもよい。
 上述の実施例において、センシング用のリソースプールは、LFのアシスタンス帯に配置され、センシング信号は無指向性の送信が行われるため、ミリ波帯に比べて広範囲で受信が可能である。したがって、ミリ波帯のビームを受信できなかったユーザ装置100においても、センシング信号を受信できる可能性が向上する。そのため、隠れノードに起因するリソース選択におけるリソース衝突の可能性が低減できる。また、リソース衝突の可能性が低減されるため、ユーザ装置100間の通信が半二重となる問題が軽減される。
 すなわち、D2Dにおいて、ビームフォーミングを適用して送信を行うユーザ装置が、使用するリソースを適切に選択することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行するユーザ装置100の機能構成例を説明する。ユーザ装置100は、少なくとも実施例を実施する機能を含む。ただし、ユーザ装置100は、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 図13は、ユーザ装置100の機能構成の一例を示す図である。図13に示されるように、ユーザ装置100は、送信部110と、受信部120と、リソース制御部130と、アシスタンスデータ生成部140とを有する。図13に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の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。
 送信部110は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部120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、受信部120は、ユーザ装置100から送信される同期信号、制御信号、データ等を受信する機能を有する。また、送信部110は、他のユーザ装置100にデータ又は制御信号を送信し、受信部120は、他のユーザ装置100からデータ又は制御信号を受信する。また、送信部110は、ビームフォーミングを適用して送信を行ってもよい。
 リソース制御部130は、実施例において説明したように、受信部120によりセンシングを行って検知した情報に基づいて、送信に使用するリソースを選択する。また、リソース制御部130は、センシング信号に含まれるリソースを選択するための明示的な情報を取得する。
 アシスタンスデータ生成部140は、実施例において説明したように、ユーザ装置100におけるセンシング信号の生成に係る制御を行う。なお、リソース制御部130又はアシスタンスデータ生成部140における信号送信等に関する機能部を送信部110に含め、信号受信等に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図13)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100はいずれも、本発明の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14は、本発明の実施の形態におけるユーザ装置100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100はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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100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100における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置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、記憶装置1002及び補助記憶装置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、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置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13に示したユーザ装置100の送信部110と、受信部120と、リソース制御部130、アシスタンスデータ生成部140は、記憶装置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。
 記憶装置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。記憶装置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。記憶装置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。
 補助記憶装置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。補助記憶装置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、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置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100の送信部110及び受信部120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及び記憶装置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100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)、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、本発明の実施の形態によれば、第1の周波数と、前記第1の周波数とは異なる第2の周波数とにおいて、ユーザ装置間でビームフォーミングを用いた通信を行うユーザ装置であって、前記第1の周波数において、第1のセンシング信号を受信する受信部と、前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上のリソースの位置、又は前記第1のセンシング信号に含まれる前記第2の周波数における無線フレーム上のリソースの位置を示す情報に基づいて、前記第2の周波数における送信に使用するリソースを選択する制御部と、前記第2の周波数において、前記選択されたリソースを使用してデータの送信を行う送信部とを有するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、D2Dにおいて、ビームフォーミングを適用して送信を行うユーザ装置が、LF帯におけるリソースの位置又はHF帯におけるリソースの位置の明示的な通知に基づいて、HF帯において使用するリソースを適切に選択することができる。
 前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上のリソースの位置は、前記第2の周波数における送信に使用する無線フレーム上のリソースの位置と関連付けられていてもよい。当該構成により、ユーザ装置は、LF帯におけるリソースの位置に基づいて、HF帯において使用するリソースを適切に選択することができ、HF帯において使用するリソースの位置に基づいて、LF帯においてセンシング信号を送信するリソースを適切に選択することができる。
 前記制御部は、前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上の単一のリソースの位置、又は前記第1のセンシング信号に含まれる前記第2の周波数における無線フレーム上の複数のリソースの位置を示す情報に基づいて、前記第2の周波数におけるビームスイッチング又はビーム繰り返し送信に使用される複数のリソースを特定し、前記特定された複数のリソースを前記第2の周波数における送信に使用するリソースの候補から除外してもよい。当該構成により、ユーザ装置は、LF帯におけるリソースの位置又はHF帯におけるリソースの位置の明示的な通知に基づいて、HF帯の使用できない複数のリソースをリソースの候補から除外することができる。
 前記受信部は、前記第1の周波数において、前記第2の周波数で使用するリソースを選択するためのセンシングを実行せず、前記制御部は、前記第2の周波数において、前記第2の周波数で使用するリソースを選択するためのセンシングを実行するか否かを決定してもよい。当該構成により、ユーザ装置は、LF帯におけるセンシングを行わずにHF帯におけるセンシングを実行することができるため、HF帯のリソースを適切に選択することができる。
 前記制御部は、前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上の単一のリソースにおける前記第1のセンシング信号の受信電力、又は前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上の複数のリソースにおける前記第1のセンシング信号の平均受信電力に基づいて、前記第2の周波数における送信に使用するリソースを選択してもよい。当該構成により、ユーザ装置は、LF帯のセンシング信号のRSRP又は平均RSRPに基づいて、HF帯のリソースを適切に選択することができる。
 前記第2の周波数における無線フレーム上のリソースの位置を示す情報を含む第2のセンシング信号を生成する生成部をさらに有し、前記送信部は、前記第2のセンシング信号に含まれる情報により示される前記第2の周波数における無線フレーム上のリソースの位置に関連付けられた前記第1の周波数のリソースの位置において、前記生成された第2のセンシング信号を送信してもよい。当該構成により、ユーザ装置は、センシング信号を生成してLF帯において送信することで、近接するユーザ装置に、HF帯のリソースを適切に選択させることができる。
 (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100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100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ユーザ装置100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。
 ユーザ装置100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、又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、データベース又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)」、及びそれらの変形が、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「又は(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。
 なお、本発明の実施の形態において、LF帯又はアシスタンス帯は、第1の周波数の一例である。センシングリソース又はデータリソースは、リソースの一例である。HF帯又はミリ波帯は、第2の周波数の一例である。リソース制御部130は、制御部の一例である。アシスタンスデータ生成部140は、生成部の一例である。
 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。
100   ユーザ装置
110   送信部
120   受信部
130   リソース制御部
140   アシスタンスデータ生成部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  第1の周波数と、前記第1の周波数とは異なる第2の周波数とにおいて、ユーザ装置間でビームフォーミングを用いた通信を行うユーザ装置であって、
     前記第1の周波数において、第1のセンシング信号を受信する受信部と、
     前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上のリソースの位置、又は前記第1のセンシング信号に含まれる前記第2の周波数における無線フレーム上のリソースの位置を示す情報に基づいて、前記第2の周波数における送信に使用するリソースを選択する制御部と、
     前記第2の周波数において、前記選択されたリソースを使用してデータの送信を行う送信部とを有するユーザ装置。
  2.  前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上のリソースの位置は、前記第2の周波数における送信に使用する無線フレーム上のリソースの位置と関連付けられている請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記制御部は、前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上の単一のリソースの位置、又は前記第1のセンシング信号に含まれる前記第2の周波数における無線フレーム上の複数のリソースの位置を示す情報に基づいて、前記第2の周波数におけるビームスイッチング又はビーム繰り返し送信に使用される複数のリソースを特定し、前記特定された複数のリソースを前記第2の周波数における送信に使用するリソースの候補から除外する請求項2記載のユーザ装置。
  4.  前記受信部は、前記第1の周波数において、前記第2の周波数で使用するリソースを選択するためのセンシングを実行せず、
     前記制御部は、前記第2の周波数において、前記第2の周波数で使用するリソースを選択するためのセンシングを実行するか否かを決定する請求項1記載のユーザ装置。
  5.  前記制御部は、前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上の単一のリソースにおける前記第1のセンシング信号の受信電力、又は前記第1のセンシング信号が配置された無線フレーム上の複数のリソースにおける前記第1のセンシング信号の平均受信電力に基づいて、前記第2の周波数における送信に使用するリソースを選択する請求項1記載のユーザ装置。
  6.  前記第2の周波数における無線フレーム上のリソースの位置を示す情報を含む第2のセンシング信号を生成する生成部をさらに有し、
     前記送信部は、前記第2のセンシング信号に含まれる情報により示される前記第2の周波数における無線フレーム上のリソースの位置に関連付けられた前記第1の周波数のリソースの位置において、前記生成された第2のセンシング信号を送信する請求項1記載のユーザ装置。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022030040A1 (ja) * 2020-08-07 2022-02-10 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末およびサイドリンク通信制御方法

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11638258B2 (en) * 2019-09-09 2023-04-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for configuring sensing signals in a wireless communication network
US11178691B2 (en) * 2019-09-09 2021-11-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for sensing in half duplex networks
US20210315024A1 (en) * 2020-04-06 2021-10-07 Qualcomm Incorporated Indication of resource collisions in sidelink
CN115134845A (zh) * 2021-03-25 2022-09-30 华为技术有限公司 通信方法以及通信装置
EP4117322A1 (en) 2021-07-08 2023-01-11 Volkswagen Ag Methods for a vehicle for improving communication via a radio channel, apparatus, vehicle and computer program

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010178086A (ja) * 2009-01-29 2010-08-12 Toshiba Corp 無線装置、およびその制御方法
JP2017076958A (ja) * 2015-10-14 2017-04-20 トヨタ自動車株式会社 ミリ波通信システム

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102193118B1 (ko) * 2013-11-08 2020-12-18 삼성전자주식회사 기기 대 기기 통신을 위한 제어 정보 전송 방법 및 장치
KR102094190B1 (ko) * 2014-05-09 2020-03-31 삼성전자주식회사 기기간 통신의 자원할당을 위한 분산 스케줄링 방법 및 장치
WO2016108674A1 (ko) * 2014-12-31 2016-07-07 엘지전자 주식회사 상향링크 신호 전송 방법 및 사용자기기와, 상향링크 신호 수신 방법 및 기지국
KR20170112945A (ko) * 2016-04-01 2017-10-12 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 기기 간 통신과 셀룰라 통신의 공존 방법 및 장치

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010178086A (ja) * 2009-01-29 2010-08-12 Toshiba Corp 無線装置、およびその制御方法
JP2017076958A (ja) * 2015-10-14 2017-04-20 トヨタ自動車株式会社 ミリ波通信システム

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Considerations on eV2X NR design", 3GPP TSG-RAN WG1#86B RL-1610367, 14 October 2016 (2016-10-14), XP051150379, Retrieved from the Internet <URL:http://www. 3gpp. org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/ TSGR1_86b/Docs/R1-1610367. zip> *
HUAWEI ET AL.: "Discussion on efficient discovery", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89 RL-1707038, 19 May 2017 (2017-05-19), XP051272268, Retrieved from the Internet <URL:http://www. 3gpp. org/ftp/tsg_ran/WGl_RLl/ TSGR1_89/Docs/R1-1707038. zip> *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022030040A1 (ja) * 2020-08-07 2022-02-10 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末およびサイドリンク通信制御方法

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