WO2020054044A1 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents

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WO2020054044A1
WO2020054044A1 PCT/JP2018/034085 JP2018034085W WO2020054044A1 WO 2020054044 A1 WO2020054044 A1 WO 2020054044A1 JP 2018034085 W JP2018034085 W JP 2018034085W WO 2020054044 A1 WO2020054044 A1 WO 2020054044A1
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WO
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user device
synchronization
group
synchronization source
base station
Prior art date
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PCT/JP2018/034085
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English (en)
French (fr)
Inventor
良介 大澤
知也 小原
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Filing date
Publication date
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Priority to PCT/JP2018/034085 priority patent/WO2020054044A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/002Mutual synchronization
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • H04W56/0015Synchronization between nodes one node acting as a reference for the others
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a user apparatus and a base station apparatus in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • NR New Radio
  • 5G New Radio
  • user devices directly communicate with each other without passing through a base station device.
  • a D2D (Device @ to ⁇ Device) technique to be performed has been studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • D2D reduces traffic between a user apparatus and a base station apparatus, and enables communication between user apparatuses even when the base station apparatus becomes unable to communicate during a disaster or the like.
  • D2D is referred to as “sidelink”, but in this specification, D2D which is a more general term is used. However, in the following description of the embodiments, side links are used as necessary.
  • D2D communication includes D2D discovery (D2D @ discovery, also referred to as D2D discovery) for discovering another communicable user device, and D2D communication (D2D @ direct @ communication, D2D communication, terminal for direct communication between user devices). Inter-direct communication, etc.).
  • D2D communication, D2D discovery, and the like are simply referred to as D2D unless otherwise distinguished.
  • a signal transmitted and received in D2D is called a D2D signal.
  • Various use cases of a service related to V2X (Vehicle to Everything) in NR are being studied (for example, Non-Patent Document 2).
  • D2D communication When a plurality of user devices performing D2D communication form a group, if synchronization sources such as GNSS (Global Navigation Satellite System), base stations, or user devices used among the user devices are not unified, D2D communication may be hindered. There is.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the present invention has been made in view of the above points, and has an object to provide a direct communication between terminals in which a plurality of user apparatuses select an appropriate synchronization source to form a group.
  • a transmission unit that transmits information related to one or more synchronization sources that can be used for direct communication between terminals to a base station device, a group based on the information related to the one or more synchronization sources, and
  • a user device comprising: a receiving unit that receives information indicating a synchronization source from the base station device; and a control unit that performs direct communication between terminals in the received group using the received synchronization source. Is done.
  • a plurality of user devices can select an appropriate synchronization source and form a group.
  • FIG. 1 is a diagram for describing an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram for describing an example of a group according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sequence diagram for describing an example of an operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • 6 is a flowchart illustrating an example (1) of an operation of the user device according to the embodiment of the present invention. It is a flowchart for demonstrating the example (2) of operation
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station device 10 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram for describing an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram for describing an example of a group according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a sequence diagram for describing an example of an operation of the wireless
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 or the user device 20 according to the embodiment of the present invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR NR-Advanced
  • LAN Local Area Network
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or any other system (for example, Flexible Duplex). May be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Flexible Duplex any other system (for example, Flexible Duplex). May be used.
  • a method of transmitting a signal using a transmission beam may be digital beamforming for transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded with a precoding vector), Analog beamforming that achieves beamforming using a variable phase shifter in an RF (Radio @ Frequency) circuit may be used.
  • the method of receiving a signal using a reception beam may be digital beamforming that multiplies a received signal by a predetermined weight vector, or realizes beamforming using a variable phase shifter in an RF circuit.
  • Hybrid beamforming combining digital beamforming and analog beamforming may be applied to at least one of transmission and reception.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal at a specific antenna port.
  • receiving a signal using a receive beam may be receiving a signal at a particular antenna port.
  • An antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard.
  • the precoding or beamforming may be referred to as a precoder or a spatial domain filter (Spatial ⁇ domain ⁇ filter).
  • the method of forming the transmission beam and the reception beam is not limited to the above method.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method using a precoding vector.
  • a method of changing the angle of the antenna may be used, a different antenna panel may be used by switching, a method of combining a plurality of antenna panels may be used, and the like. May be used.
  • a plurality of different transmission beams may be used in a high frequency band. The use of a plurality of transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single-beam operation.
  • the “configure” of the wireless parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station apparatus 10 Alternatively, a wireless parameter notified from the user device 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining V2X.
  • V2X Vehicle to Everything
  • eV2X enhanced V2X
  • FIG. 1 V2X is a part of ITS (Intelligent Transport Systems) and means V2V (Vehicle to to Vehicle), which means a form of communication performed between cars, and a roadside installed on the side of a car and a road.
  • V2I Vehicle-to-Infrastructure
  • RSU Rad-Side @ Unit
  • V2N Vehicle-to-infrastructure
  • Nomadic device and V2P (Vehicle to Pedestrian) meaning a form of communication between a car and a mobile terminal carried by a pedestrian.
  • 3GPP is studying V2X using LTE or NR cellular communication and terminal-to-terminal communication. It is assumed that studies on L2 or NR V2X not limited to the 3GPP specifications will be made in the future. For example, ensuring interoperability, reducing costs by implementing upper layers, using or switching multiple RATs (Radio Access Technology), supporting regulations in each country, acquiring data from LTE or NR V2X platforms, distributing, managing databases, It is assumed that usage methods will be considered.
  • RATs Radio Access Technology
  • the communication device may be a terminal held by a person, the communication device may be a device mounted on a drone or an aircraft, the communication device may be a base station, an RSU, a relay station (relay node), It may be a user device having scheduling capability.
  • SL Sidelink
  • UL Uplink
  • DL Downlink
  • SL may be another name.
  • 1) Resource allocation in the time domain 2) Resource allocation in the frequency domain 3) Synchronization signal to be referred to (including Sidelink Synchronization Signal (SLSS)) 4) Reference signal used for path loss measurement for transmission power control
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic-Prefix OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM
  • Transform not pre-coded or non-transformed non-transformed Any of the available OFDMs may be applied.
  • Mode 3 and Mode 4 are defined for SL resource allocation to the user apparatus 20.
  • transmission resources are dynamically allocated by DCI (Downlink ⁇ Control ⁇ Information) transmitted from the base station apparatus 10 to the user apparatus 20.
  • DCI Downlink ⁇ Control ⁇ Information
  • SPS Semi ⁇ Persistent ⁇ Scheduling
  • the user device 20 autonomously selects a transmission resource from the resource pool.
  • the slot in the embodiment of the present invention may be read as a minislot, a subframe, a radio frame, or a TTI (Transmission Time Interval).
  • a cell in the embodiment of the present invention may be replaced with a cell group, a carrier, a carrier component, a BWP, a resource pool, a resource, a RAT (Radio Access Technology), a system (including a wireless LAN), and the like.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system includes a base station device 10A that is an eNB (enhanced NodeB), a base station device 10B that is a gNB (Next generation NodeB), a user device 20A, and a user. It has a device 20B and a navigation satellite 30.
  • the base station device 10 communicates with the user device 20 via a radio bearer established with the user device 20.
  • the base station device 10 may be called an eNB, a gNB, an NR (New Radio) node, or the like.
  • the user device 20 is a terminal mounted on a vehicle, a terminal that frequently transmits and receives a large amount of data (MBB (Mobile Broadband) terminal) such as a smartphone, and a terminal that transmits and receives a small amount of data at a low frequency such as an IoT device. (MTC (Machine @ Type @ Communication) terminal) or the like.
  • MTC Mobile Broadband
  • the user devices 20 include user devices 20 of all types (UE categories).
  • the user device 20 communicates with the base station device 10 or the user device 20.
  • the ⁇ navigation satellite 30 is a navigation satellite included in a satellite positioning system such as GNSS (Global Navigation Satellite System).
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • a plurality of navigation satellites 30 including a navigation satellite 30 not shown transmit a navigation signal to the ground.
  • a device that performs position positioning acquires position positioning information from a navigation signal.
  • synchronization source In NR-SL, the source of a synchronization signal (SS: Synchronization @ Signal, navigation signal) (hereinafter, also referred to as "synchronization source”) supports GNSS, gNB, eNB, NR-UE (User @ Equipment), and LTE-UE. It is considered to be.
  • a priority order is defined for a synchronization source to be used. The priorities are, for example, 1: GNSS, 2: UE that synchronizes directly with the GNSS and UE that synchronizes directly with the eNB, 3: UE that synchronizes indirectly with the GNSS, and UE that synchronizes indirectly with the eNB, 4: other UEs.
  • the priorities are 1: UEs that directly synchronize with the eNB, 2: UEs that synchronize indirectly with the eNB, 3: GNSS, 4: UEs that synchronize directly with the GNSS, 5: UEs that synchronize directly with the GNSS, 6: Others UE.
  • NR-SL is studying groupcasting.
  • the group includes a plurality of user devices 20.
  • the group cast is transmission to a plurality of user devices 20 using a group ID.
  • the group may be formed autonomously by the user device 20, or may be formed by being controlled by the base station device 10 or the like.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a group according to the embodiment of the present invention.
  • the group # 0 includes a user device 20A, a user device 20B, and a user device 20C.
  • Group # 1 includes a user device 20C, a user device 20D, and a user device 20E.
  • the user device 20C belongs to the group # 0 and the group # 1.
  • the same synchronization source is not used in each of the user devices 20 constituting the group, it is difficult to perform accurate synchronization between the user devices 20.
  • different synchronization sources may be selected among the user devices 20 forming the group, and the synchronization sources in the group may not be unified.
  • the user device 20 belongs to a plurality of groups, such as the user device 20C, and when synchronization is not achieved in each group, a case where transmission / reception timing is restricted is assumed.
  • FIG. 4 is a sequence diagram for explaining an example of the operation of the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the base station device 10 specifies a synchronization source for the user devices 20A and 20B belonging to the same group. Either of steps S1A and S1B may be executed first.
  • the base station device 10 may be a gNB or an eNB.
  • the base station apparatus 10 specifies the synchronization source to be used for each group to the user apparatus 20.
  • the designation may be transmitted using any of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Media Access Control) signaling, DCI (Downlink Control Information), and SCI (Sidelink Control Information).
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Media Access Control
  • SCI Servicelink Control Information
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSSCH Physical Shared Link
  • the designation may be masked with a cell-specific, UE group-common, UE group-specific, UE-common, or UE-specific RNTI (Radio Network Temporary Identifier) depending on the transmission target.
  • UE-common Radio Network Temporary Identifier
  • any one of GNSS, gNB, eNB, NR-UE, and LTE-UE may be specified as the synchronization source.
  • UEs designated as synchronization sources include UEs with scheduling capabilities. The UE having the scheduling function is based on an instruction from the base station apparatus 10 or autonomously, with respect to another user apparatus 20, MCS (Modulation and Coding Scheme), TBS (Transport block size), rank or number of transmission layers, The user device 20 is capable of determining and notifying at least one of resource allocation, transmission power, and transmission timing. Further, the UE specified as the synchronization source may be a user device 20 in a group to which the user device 20A and the user device 20B belong.
  • a plurality of candidate UEs and the priority may be specified as the synchronization source.
  • a synchronization source may be specified for each SL resource.
  • a synchronization source may be specified for each of the numerology (Numerology), the subcarrier interval (Subcarrier @ spacing), the BWP (Bandwidth @ part), and the FR (Frequency @ Range).
  • a synchronization source and priority similar to LTE may be designated in FR1.
  • the default synchronization source and priority may be specified in the specification.
  • the priority may be defined in advance as GNSS> gNB or eNB> UE with scheduling function> other UEs.
  • step S2 the user device 20A may report an available synchronization source to the base station device 10. Further, in step S3, the user device 20A may report a usable synchronization source to the user device 20B. Further, in step S4, the user device 20B may report a usable synchronization source to the base station device 10. That is, the user apparatus 20 may report the available synchronization source to at least one of the base station apparatus 10 and the surrounding user apparatuses 20. The report may be transmitted using any one of RRC signaling, MAC signaling, UCI (Uplink Control Information), and SCI.
  • the report may be transmitted via any of PSBCH, PSDCH, PSSCH, PSCCH, PUCCH (Physical Uplink Control Channel), and PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the user equipment 20 may report at least one of the measured reception strength, reception quality, and timing difference between the synchronization sources, in addition to the available synchronization sources.
  • the reception strength or reception quality is, for example, RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (Received Signal Strength Indicator), SINR (Signal to interference plus noise ratio), and the like.
  • step S5 the base station apparatus 10 may select UEs that can use the same synchronization source and perform grouping.
  • the base station device 10 may perform the grouping in step S5 based on the available synchronization sources of the user devices 20A and 20B obtained in steps S2 and S4.
  • step S5 information indicating the group and the synchronization source to be used is notified to the user device 20A and the user device 20B in steps S6A and S6B.
  • the user device 20A and the user device 20B configure the notified group, and execute the SL communication using the notified synchronization source.
  • step S5 even when the available synchronization source of the user device 20 is different from the synchronization source used in the group, any of the available synchronization sources of the user device 20 and the synchronization used in the group are used. If the timing difference from the source is within the allowable value, the user device 20 may be considered as the same synchronization source and the user device 20 may be added to the group.
  • the allowable value of the timing difference may be defined in the specification, or the base station apparatus 10 may notify the user apparatus 20 using RRC signaling, MAC signaling, DCI, or the like. Further, the allowable value of the timing difference may be transmitted via any of the PBCH, PDCCH, and PDSCH channels. Further, the allowable value of the timing difference may be set for each of the numerology, the subcarrier interval, or the FR, or may be defined in advance.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example (1) of the operation of the user device according to the embodiment of the present invention.
  • An example of an operation in which the user device 20 autonomously determines a synchronization source will be described with reference to FIG.
  • the user device 20 determines a synchronization source to be used.
  • the determination of the synchronization source to use may be based on the reception strength or reception quality (RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, etc.) of the synchronization signal. For example, a synchronization source with the best reception strength or reception quality may be selected.
  • RSRP reception strength or reception quality
  • a threshold value related to reception strength or reception quality used for synchronization source selection may be defined in the specification, or the base station device 10 may notify the user device 20 using RRC signaling, MAC signaling, DCI, or the like.
  • the synchronization source may be selected from synchronization sources having reception strength or reception quality equal to or higher than a threshold.
  • the user device 20 notifies each user device 20 in the group of information indicating the synchronization source determined by the group cast.
  • the user device 20 may notify the unspecified user device 20 of information indicating the determined synchronization source.
  • the notification may be transmitted using any signal of RRC signaling, MAC signaling, UCI, and SCI. Further, the notification may be transmitted via any of the PSBCH, PSDCH, PSSCH, PSCCH, PUCCH, and PUSCH channels. If the notification is a groupcast, it may be masked with an RNTI specific to the UE group. Also, information indicating the synchronization source determined for each of the numerology, subcarrier interval, BWP, FR, SL resource, or cell may be notified.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example (2) of the operation of the user device according to the embodiment of the present invention.
  • the user device 20 autonomously forms or changes a group will be described with reference to FIG.
  • step S21 the user device 20 receives information indicating a synchronization source used by another user device 20.
  • the user device 20 determines whether the synchronization source used by another user device 20 matches either the synchronization source used by the own device or the available synchronization source. If the synchronization sources match (YES in S22), the process proceeds to step S23. If the synchronization sources do not match (NO in S22), the process proceeds to step S24.
  • step S23 the user device 20 participates in the group to which the other user device 20 belongs, or causes the other user device 20 to participate in the group to which the user device 20 belongs, and ends the flow.
  • step S24 the user device 20 does not participate in the group to which the other user device 20 belongs, or ends the flow without causing the other user device 20 to participate in the group to which the user device 20 belongs.
  • step S22 even if the synchronization source of the other user device 20 is different from the synchronization source of the own device, the timing difference between the synchronization source of the other user device 20 and the synchronization source of the own device is within an allowable value.
  • the user may be regarded as the same synchronization source, and may join the group or add the other user device 20 to the group to which the own device belongs.
  • the allowable value of the timing difference may be defined in the specification, or the base station apparatus 10 may notify the user apparatus 20 using RRC signaling, MAC signaling, DCI, or the like.
  • the allowable value of the timing difference may be transmitted via any of the PBCH, PDCCH, and PDSCH channels. Further, the allowable value of the timing difference may be set for each of the numerology, the subcarrier interval, or the FR, or may be defined in advance.
  • the base station apparatus 10 may notify the user apparatus 20 of information indicating a group using the same synchronization source or the user apparatus 20.
  • the ID of the group or user device 20 using the same synchronization source may be notified to a certain group or user device 20 by a list, or the group or user device 20 used for each synchronization source may be notified. May be notified.
  • the notification may be executed using a request transmitted by the user device 20 by RRC signaling, MAC signaling, SCI, UCI, or the like as a trigger.
  • the user device 20 may determine whether to participate in the group. Even when the synchronization source used or available by the user device 20 is different from the synchronization source related to the list included in the notification, the synchronization source related to the user device 20 and the synchronization related to the list included in the notification may be used. If the timing difference between the source and the source is within the allowable value, it may be determined that the source is the same synchronization source, and it may be determined to join the group.
  • the allowable value of the timing difference may be defined in the specification, or the base station apparatus 10 may notify the user apparatus 20 using RRC signaling, MAC signaling, DCI, or the like.
  • the allowable value of the timing difference may be transmitted via any of the PBCH, PDCCH, and PDSCH channels. Further, the allowable value of the timing difference may be set for each of the numerology, the subcarrier interval, or the FR, or may be defined in advance.
  • the synchronization source indicates a type of a device that transmits a synchronization signal required for SL transmission / reception, such as GNSS, gNB, eNB, NR-UE, and LTE-UE.
  • the synchronization signal is, for example, PSSS (Primary ⁇ Sidelink ⁇ Synchronization ⁇ Signal) or SSSS (Secondary ⁇ Sidelink ⁇ Synchronization ⁇ Signal).
  • PSSS Primary ⁇ Sidelink ⁇ Synchronization ⁇ Signal
  • SSSS Servicedary ⁇ Sidelink ⁇ Synchronization ⁇ Signal
  • the timing difference of the synchronization signal is a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol detected using a synchronization signal transmitted by a certain synchronization source. This refers to a difference from a position detected using a synchronization signal transmitted from another synchronization source with reference to a position (for example, a start position) in the time domain.
  • an operation when the user devices 20 are not grouped may be included.
  • designation or definition of a synchronization source, reporting or notification of available synchronization sources, and the like are applicable even when the user devices 20 are not grouped.
  • the user device 20 can select an appropriate synchronization source in a group and form a group.
  • the user device 20 can participate in a group that uses a synchronization source that can be used by the user device.
  • the user device 20 can cause the other user device 20 to participate in a group that uses the synchronization source used by the other user device 20.
  • a plurality of user devices can select an appropriate synchronization source and form a group.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a function for implementing the above-described embodiment. However, each of the base station device 10 and the user device 20 may include only some of the functions in the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station device 10.
  • base station apparatus 10 includes transmitting section 110, receiving section 120, setting section 130, and control section 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is only an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmission unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • the transmitting unit 110 has a function of transmitting an NR-PSS, an NR-SSS, an NR-PBCH, a DL / UL control signal, a DL reference signal, and the like to the user device 20.
  • the setting unit 130 stores in the storage device the setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user device 20, and reads out the setting information from the storage device as needed.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the setting of the D2D communication.
  • the control unit 140 performs the process related to the setting for the user device 20 to perform the D2D communication, as described in the embodiment. Further, the control unit 140 performs a process related to grouping of D2D communication according to the synchronization source. Further, the control unit 140 transmits the scheduling of the D2D communication to the user device 20 via the transmission unit 110.
  • a function unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110, and a function unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from transmission data, and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and obtains a higher-layer signal from the received physical-layer signal.
  • the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, a DL / UL / SL control signal, a reference signal, and the like transmitted from the base station device 10.
  • the transmission unit 210 transmits the PSCCH (Physical Sidelink Shared Channel), the PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), the PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), and the PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) to other user devices 20 as D2D communication. ) And the like, and the receiving unit 220 receives a PSCCH, a PSSCH, a PSDCH, a PSBCH, or the like from another user apparatus 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • the PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or the user device 20 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads out the setting information from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the setting of the D2D communication.
  • the control unit 240 controls the D2D communication with another user device 20 as described in the embodiment. Further, the control unit 240 performs a process related to grouping of D2D communication according to the synchronization source. Further, the control unit 240 may execute scheduling of D2D communication.
  • a function unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmission unit 210, and a function unit related to signal reception in control unit 240 may be included in reception unit 220.
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, deemed, Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, but not limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station device 10, the user device 20, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to an embodiment of the present disclosure.
  • the above-described base station device 10 and user device 20 are physically configured as computer devices 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. May be done.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the base station device 10 and the user device 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, or may be configured without including some devices.
  • the functions of the base station device 10 and the user device 20 are performed by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002 so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and the communication by the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling, or controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: 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 control unit 140, the control unit 240, and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 illustrated in FIG. 7 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user device 20 illustrated in FIG. 8 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the storage device 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 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 execute the communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, 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, Blu -Ray (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, or the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database including at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003, a server, or another appropriate medium.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). May be configured.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • a transmitting / receiving antenna, an amplifier unit, a transmitting / receiving unit, a transmission line interface, and the like may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from the transmission unit and the reception unit.
  • 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 external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, and the like) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the storage device 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the base station device 10 and the user device 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a transmitting unit that transmits information related to one or a plurality of synchronization sources usable for direct communication between terminals to a base station device
  • a receiving unit that receives information indicating the group and the synchronization source based on the information related to the synchronization source from the base station device, and performs direct communication between terminals in the received group using the received synchronization source.
  • a user device having a control unit that performs the operation is provided.
  • the user device 20 can form a group by selecting an appropriate synchronization source within the group. That is, in direct communication between terminals, a plurality of user devices can select an appropriate synchronization source and form a group.
  • the information on the one or more synchronization sources may include reception strength, reception quality of the synchronization sources, or timing differences between the synchronization sources.
  • the user device 20 can select a suitable synchronization source by reporting the reception strength or the reception quality.
  • the user device 20 can increase the types of synchronization sources that can be used for groups, and can execute flexible group formation.
  • the synchronization sources are considered to be the same, and the predetermined allowable value may be set for each of the numerology or FR (Frequency @ Range).
  • the user device 20 can select a synchronization source according to different signal characteristics by setting an allowable value applied to a timing difference between synchronization sources based on numerology or FR.
  • the receiving unit receives information indicating a synchronization source used by another user device, the control unit, the synchronization source used by the other user device, and any one of the synchronization source that can be used by its own device May match, a group to which another group belongs may participate.
  • the user device 20 when the user device 20 is not participating in the group, the user device 20 can participate in a group that uses a synchronization source available to itself.
  • the receiving unit receives information indicating a synchronization source used by another user device, and the control unit matches the synchronization source used by the other user device with the synchronization source used by the own device.
  • the other user device may participate in a group to which the own device belongs.
  • the user device 20 can cause another user device 20 to participate in a group that uses the same synchronization source as a synchronization source used by another user device 20. .
  • a transmitting unit that receives information indicating one or more synchronization sources that can be used for direct communication between terminals from a user device, and information indicating the one or more synchronization sources
  • a base station apparatus includes a control unit that determines a group and a synchronization source to be applied to the user apparatus based on the information and a transmission unit that transmits information indicating the determined group and synchronization source to the user apparatus.
  • the user device 20 can form a group by selecting an appropriate synchronization source within the group. That is, in direct communication between terminals, a plurality of user devices can select an appropriate synchronization source and form a group.
  • the operation of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the order of the processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station device 10 and the user device 20 have been described using a functional block diagram for convenience of processing description, such a device may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention are a random access memory (RAM), a flash memory, and a read memory, respectively.
  • the data may be stored in a dedicated 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 in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, RRC signaling may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC message.
  • a connection setup (RRC (Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like may be used.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication
  • FRA Full Radio Access
  • NR new Radio
  • W-CDMA registered trademark
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Universal Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • Systems using IEEE@802.16 WiMAX®
  • IEEE@802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • Bluetooth® and other suitable systems and extensions based thereon. It may be applied to at least one of the next generation systems.
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A with 5G) and applied.
  • the specific operation described as being performed by the base station device 10 in this specification may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
  • an upper node In a network including one or a plurality of network nodes (network @ nodes) having the base station device 10, various operations performed for communication with the user device 20 are performed by the base station device 10 and other operations other than the base station device 10. It is clear that this can be done by at least one of the following network nodes (for example, but not limited to MME or S-GW, etc.).
  • MME Mobility Management Entity
  • ⁇ Information, signals, and the like described in the present disclosure can be output from an upper layer (or lower layer) to a lower layer (or upper layer). Input and output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input and output information may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information that is input and output can be overwritten, updated, or added. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a Boolean value (Boolean: true or false), or may be compared by numerical values (for example, , Comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • At least one of the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • a component carrier (CC: Component @ Carrier) may be called a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, may be expressed using a relative value from a predetermined value, or may be expressed using another corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “base station device”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB” (GNB) ",” access point (access @ point) “,” transmission point (transmission @ point) “,” reception point (reception @ point) “,” transmission / reception point (transmission / reception @ point) “,” cell “,” sector “, Terms such as “cell group”, “carrier”, “component carrier” may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH: The communication service can also be provided by Remote @ Radio @ Head.
  • RRH small indoor base station
  • the communication service can also be provided by Remote @ Radio @ Head.
  • Cell or “sector” is a part or the whole of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station can be a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, by one of ordinary skill in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, or the like), may be an unmanned moving object (for example, a drone, an autonomous vehicle), or may be a robot (maned or unmanned). ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user devices 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration described above.
  • the configuration may be such that the user device 20 has the function of the base station device 10 described above.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a base station.
  • the configuration may be such that the base station has the function of the user terminal described above.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • Judgment '', ⁇ decision '' for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigating (investigating), searching (looking up, search, inquiry) (E.g., searching in a table, database, or another data structure), ascertaining may be considered “determined", "determined", and the like.
  • determining” and “deciding” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “determined” or “determined”.
  • ⁇ judgment '' and ⁇ decision '' means that resolving, selecting, selecting, establishing, establishing, comparing, etc. are regarded as ⁇ judgment '' and ⁇ decided ''. May be included.
  • “judgment” and “decision” may include deeming any operation as “judgment” and “determined”. “Judgment (determination)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements that It may include the presence of one or more intermediate elements between the two elements “connected” or “coupled.”
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • two elements may be implemented using at least one of one or more wires, cables, and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples, in the radio frequency domain. , Can be considered “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and optical (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot depending on an applied standard.
  • RS Reference Signal
  • references to elements using designations such as “first,” “second,” etc., as used in this disclosure, does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to first and second elements do not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some way.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain.
  • One or more each frame in the time domain may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be further configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframe may be a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, a subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), a bandwidth, a symbol length, a cyclic prefix length, a transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, and a transceiver.
  • SCS SubCarrier @ Spacing
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in a frequency domain and a specific windowing process performed by a transceiver in a time domain may be indicated.
  • the slot may be composed of one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • a slot may be a time unit based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may be called a sub-slot.
  • a minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
  • the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval)
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot is called a TTI.
  • You may. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • the TTI refers to, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user device 20) to each user device 20 in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user device 20
  • TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE@Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
  • a TTI shorter than the normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (for example, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (for example, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms.
  • the TTI having the above-described TTI length may be replaced with the TTI.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of the RB may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, and the like may each be configured with one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical @ RB
  • SCG Sub-Carrier @ Group
  • REG Resource @ Element @ Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource @ Element).
  • RE Resource @ Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a ⁇ bandwidth part (which may be referred to as a partial bandwidth or the like) may represent a subset of consecutive common RBs (common resource blocks) for a certain numerology in a certain carrier.
  • the common RB may be specified by an index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • a PRB may be defined by a BWP and numbered within the BWP.
  • $ BWP may include a BWP for UL (UL @ BWP) and a BWP for DL (DL @ BWP).
  • BWP for a UE, one or more BWPs may be configured in one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to assume to transmit and receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be replaced with “BWP”.
  • the structures of the above-described radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The configuration of the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic @ Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate”, “coupled” and the like may be interpreted similarly to "different”.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching with execution.
  • the notification of the predetermined information (for example, the notification of “X”) is not limited to explicitly performed, and is performed implicitly (for example, not performing the notification of the predetermined information). Is also good.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

ユーザ装置は、端末間直接通信に使用可能な1又は複数の同期ソースに係る情報を基地局装置に送信する送信部と、前記1又は複数の同期ソースに係る情報に基づいたグループ及び同期ソースを示す情報を前記基地局装置から受信する受信部と、前記受信された同期ソースを使用して、前記受信されたグループにおける端末間直接通信を実行する制御部とを有する。

Description

ユーザ装置及び基地局装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び基地局装置に関する。
 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、ユーザ装置同士が基地局装置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(例えば非特許文献1)。
 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、災害時等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。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サイドリンクも使用する。
 D2D通信は、通信可能な他のユーザ装置を発見するための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ディスカバリ等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。NRにおけるV2X(Vehicle to Everything)に係るサービスの様々なユースケースが検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 36.211 V15.2.0(2018-06) 3GPP TR 22.886 V15.1.0(2017-03)
 D2D通信を行う複数のユーザ装置がグループを形成するとき、ユーザ装置間で使用するGNSS(Global Navigation Satellite System)、基地局又はユーザ装置等の同期ソースを統一されない場合、D2D通信に支障が生じる可能性がある。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、端末間直接通信において、複数のユーザ装置が適切な同期ソースを選択してグループを形成することを目的とする。
 開示の技術によれば、端末間直接通信に使用可能な1又は複数の同期ソースに係る情報を基地局装置に送信する送信部と、前記1又は複数の同期ソースに係る情報に基づいたグループ及び同期ソースを示す情報を前記基地局装置から受信する受信部と、前記受信された同期ソースを使用して、前記受信されたグループにおける端末間直接通信を実行する制御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、端末間直接通信において、複数のユーザ装置が適切な同期ソースを選択してグループを形成することができる。
V2X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無線通信システム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グループ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無線通信システムの動作の例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置の動作の例(1)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置の動作の例(2)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における基地局装置10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20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基地局装置10又はユーザ装置20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。
 本発明の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)、又は無線LAN(Local Area Network)を含む広い意味を有するものとする。
 また、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方法は、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)信号を送信するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF(Radio Frequency)回路内の可変移相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信する方法は、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF回路内の可変位相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。デジタルビームフォーミングとアナログビームフォーミングを組み合わせたハイブリッドビームフォーミングが送信及び受信の少なくとも一方に適用されてもよい。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であってもよい。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であってもよい。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。また、上記プリコーディング又はビームフォーミングは、プリコーダ又は空間領域フィルタ(Spatial domain filter)等と呼ばれてもよい。
 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本発明の実施の形態の無線通信システムに含まれる基地局装置10又はユーザ装置20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。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ装置20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、V2Xを説明するための図である。3GPPでは、D2D機能を拡張することでV2X(Vehicle to Everything)あるいはeV2X(enhanced V2X)を実現することが検討され、仕様化が進められている。図1に示されるように、V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であり、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)、自動車とドライバが所持する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、自動車と歩行者が所持する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。
 また、3GPPにおいて、LTE又はNRのセルラ通信及び端末間通信を用いたV2Xが検討されている。LTE又はNRのV2Xについて、今後3GPP仕様に限られない検討も進められることが想定される。例えば、インターオペラビリティの確保、上位レイヤの実装によるコストの低減、複数RAT(Radio Access Technology)の併用又は切替方法、各国におけるレギュレーション対応、LTE又はNRのV2Xプラットフォームのデータ取得、配信、データベース管理及び利用方法が検討されることが想定される。
 本発明の実施の形態において、通信装置が車両に搭載される形態を主に想定するが、本発明の実施の形態は、当該形態に限定されない。例えば、通信装置は人が保持する端末であってもよいし、通信装置がドローンあるいは航空機に搭載される装置であってもよいし、通信装置が基地局、RSU、中継局(リレーノード)、スケジューリング能力を有するユーザ装置等であってもよい。
 なお、SL(Sidelink)は、UL(Uplink)又はDL(Downlink)と以下1)-4)のいずれか又は組み合わせに基づいて区別されてもよい。また、SLは、他の名称であってもよい。
1)時間領域のリソース配置
2)周波数領域のリソース配置
3)参照する同期信号(SLSS(Sidelink Synchronization Signal)を含む)
4)送信電力制御のためのパスロス測定に用いる参照信号
 また、SL又はULのOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)に関して、CP-OFDM(Cyclic-Prefix OFDM)、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - OFDM)、Transform precodingされていないOFDM又はTransform precodingされているOFDMのいずれが適用されてもよい。
 LTEのSLにおいて、ユーザ装置20へのSLのリソース割り当てに関してMode3とMode4が規定されている。Mode3では、基地局装置10からユーザ装置20に送信される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20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。
 なお、本発明の実施の形態におけるスロットは、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、TTI(Transmission Time Interval)と読み替えられてもよい。また、本発明の実施の形態におけるセルは、セルグループ、キャリア、キャリアコンポーネント、BWP、リソースプール、リソース、RAT(Radio Access Technology)、システム(無線LAN含む)等に読み替えられてもよい。
 図2は、本発明の実施の形態における無線通信システムの例を説明するための図である。図2に示されるように、本発明の実施の形態における無線通信システムは、eNB(enhanced NodeB)である基地局装置10A、gNB(Next generation NodeB)である基地局装置10B、ユーザ装置20A、ユーザ装置20B及び航法衛星30を有する。
 基地局装置10は、ユーザ装置20との間で確立される無線ベアラを介してユーザ装置20と通信を行う。基地局装置10は、eNB、gNB、NR(New Radio)ノード等と呼ばれてもよい。
 ユーザ装置20は、車両に搭載される端末、スマートフォンのように大量のデータを頻繁に送受信する端末(MBB(Mobile Broad band)端末)、IoTデバイスのように少量のデータを低頻度で送受信する端末(MTC(Machine Type Communication)端末)等のいずれであってもよい。本発明の実施の形態において、ユーザ装置20は、あらゆる種別(UEカテゴリ)のユーザ装置20を含む。ユーザ装置20は、基地局装置10又はユーザ装置20と通信を行う。
 航法衛星30は、GNSS(Global Navigation Satellite System)等の衛星測位システムに含まれる航法衛星である。図示されない航法衛星30を含む複数の航法衛星30は、航法信号を地上に送信する。位置測位を行う装置は、航法信号から位置測位情報を取得する。
 NR-SLにおいて、同期信号(SS:Synchronization Signal、航法信号)のソース(以下、「同期ソース」ともいう。)は、GNSS、gNB、eNB、NR-UE(User Equipment)、LTE-UEをサポートすることが検討されている。LTEでは、使用する同期ソースについて、優先順位が規定されている。優先順位は、例えば、1:GNSS、2:GNSSに直接同期するUE及びeNBに直接同期するUE、3:GNSSに間接同期するUE及びeNBに間接同期するUE、4:その他のUEである。また例えば、優先順位は、1:eNBに直接同期するUE、2:eNBに間接同期するUE、3:GNSS、4:GNSSに直接同期するUE、5:GNSSに間接同期するUE、6:その他のUEである。
 また、NR-SLにおいて、グループキャストが検討されている。グループは、複数のユーザ装置20から構成される。グループキャストとは、グループIDを使用する複数のユーザ装置20宛ての送信である。グループは、ユーザ装置20によって自律的に形成されてもよいし、基地局装置10等によって制御されることにより形成されてもよい。
 図3は、本発明の実施の形態におけるグループの例を説明するための図である。図3に示されるように、グループ#0は、ユーザ装置20A、ユーザ装置20B及びユーザ装置20Cを含む。グループ#1は、ユーザ装置20C、ユーザ装置20D及びユーザ装置20Eを含む。ユーザ装置20Cは、グループ#0及びグループ#1に属する。
 ここで、グループを構成する各ユーザ装置20において、同一の同期ソースが使用されない場合、ユーザ装置20間で正確な同期を行うことが困難になる。例えば、上述のLTEの同期ソースの優先順位に従った場合、グループを構成するユーザ装置20間で異なる同期ソースが選択され、グループ内の同期ソースが統一されない可能性がある。また、ユーザ装置20Cのように複数のグループにユーザ装置20が属する場合、それぞれのグループにおいて同期がとれていない場合、送受信タイミングに制限が発生するケースが想定される。
 図4は、本発明の実施の形態における無線通信システムの動作の例を説明するためのシーケンス図である。ステップS1A及びS1Bの時点で、ユーザ装置20A及びユーザ装置20Bは、同一のグループに属しているものとする。ステップS1A及びS1Bにおいて、基地局装置10は、同一のグループに属するユーザ装置20A及びユーザ装置20Bに同期ソースを指定する。ステップS1AとS1Bの実行順はいずれが先であってもよい。基地局装置10は、gNBであってもよいし、eNBであってもよい。基地局装置10は、グループごとに使用する同期ソースをユーザ装置20に指定する。当該指定は、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Media Access Control)シグナリング、DCI(Downlink Control Information)、SCI(Sidelink Control Information)のいずれの信号を用いて送信されてもよい。また、当該指定は、PBCH(Physical Broadcast Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)のいずれのチャネルを介して送信されてもよい。また、当該指定は、送信対象に応じて、セル固有、UEグループ共通、UEグループ固有、UE共通又はUE固有のRNTI(Radio Network Temporary Identifier)でマスキングされてもよい。
 ステップS1A及びS1Bにおいて、同期ソースとして、例えば、GNSS、gNB、eNB、NR-UE、LTE-UEのいずれか1つが指定されてもよい。同期ソースとして指定されるUEは、スケジューリング機能を有するUEを含む。スケジューリング機能を有するUEとは、基地局装置10からの指示に基づき又は自律的に他のユーザ装置20に対し、MCS(Modulation and Coding Scheme)、TBS(Transport block size)、ランク又は送信レイヤ数、リソース配置、送信電力、送信タイミングのうち少なくとも1つを決定し、通知することができるユーザ装置20である。また、同期ソースとして指定されるUEは、ユーザ装置20A及びユーザ装置20Bが属するグループ内のユーザ装置20であってもよい。また、同期ソースとして、候補となる複数のUEと、優先順位とが指定されてもよい。また、SLリソースごとに、同期ソースが指定されてもよい。また、ニューメロロジ(Numerology)、サブキャリア間隔(Subcarrier spacing)、BWP(Bandwidth part)、FR(Frequency Range)ごとに、同期ソースが指定されてもよい。例えば、FR1において、LTEと同様の同期ソース及び優先順位が指定されてもよい。
 ユーザ装置20は、基地局装置10からの明示的な指定がない場合、又は指定された同期ソースが使用できない場合、デフォルトの同期ソース及び優先順位が仕様で規定されてもよい。例えば、GNSS>gNB又はeNB>スケジューリング機能を有するUE>その他UEのように優先順位が予め規定されてもよい。
 ステップS2の時点で、ユーザ装置20A及びユーザ装置20Bは、同一のグループに属していないものとする。ステップS2において、ユーザ装置20Aは、使用可能な同期ソースを基地局装置10に報告してもよい。また、ステップS3において、ユーザ装置20Aは、使用可能な同期ソースをユーザ装置20Bに報告してもよい。さらに、ステップS4において、ユーザ装置20Bは、使用可能な同期ソースを基地局装置10に報告してもよい。すなわち、ユーザ装置20は、使用可能な同期ソースを基地局装置10及び周囲のユーザ装置20の少なくとも一方に報告してもよい。当該報告は、RRCシグナリング、MACシグナリング、UCI(Uplink Control Information)、SCIのいずれの信号を用いて送信されてもよい。また、当該報告は、PSBCH、PSDCH、PSSCH、PSCCH、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)のいずれのチャネルを介して送信されてもよい。ユーザ装置20は、使用可能な同期ソースに加えて、測定された同期ソースの受信強度、受信品質及び同期ソース間のタイミング差のうち、少なくとも一つを通知してもよい。受信強度又は受信品質は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、SINR(Signal to interference plus noise ratio)等である。
 ステップS5において、基地局装置10は、同一同期ソースが使用可能なUEを選定しグループ化を行ってもよい。基地局装置10は、ステップS2及びS4で取得されたユーザ装置20A及びユーザ装置20Bの使用可能な同期ソースに基づいて、ステップS5のグループ化を行ってもよい。ステップS5において、ユーザ装置20A及びユーザ装置20Bがグループ化された場合、ステップS6A及びS6Bにおいて、ユーザ装置20A及びユーザ装置20Bにグループ及び使用する同期ソースを示す情報が通知される。ユーザ装置20A及びユーザ装置20Bは、通知されたグループを構成し、通知された同期ソースを使用してSL通信を実行する。
 ステップS5において、ユーザ装置20の使用可能な同期ソースがグループで使用される同期ソースと異なる場合であっても、当該ユーザ装置20が使用可能な同期ソースのいずれかと、当該グループで使用される同期ソースとのタイミング差が許容値以内である場合、同一同期ソースであるとみなして、当該ユーザ装置20を当該グループに加えてもよい。タイミング差の許容値は、仕様で規定されてもよいし、基地局装置10がRRCシグナリング、MACシグナリング又はDCI等を用いてユーザ装置20に通知してもよい。また、タイミング差の許容値は、PBCH、PDCCH又はPDSCHのいずれのチャネルを介して送信されてもよい。また、タイミング差の許容値は、ニューメロロジ、サブキャリア間隔又はFRごとに設定されるか予め規定されてもよい。
 図5は、本発明の実施の形態におけるユーザ装置の動作の例(1)を説明するためのフローチャートである。図5を用いて、ユーザ装置20が同期ソースを自律的に決定する動作の例を説明する。ステップS11において、ユーザ装置20は、使用する同期ソースを決定する。使用する同期ソースの決定は、同期信号の受信強度又は受信品質(RSRP、RSRQ、RSSI、SINR等)に基づいてもよい。例えば、受信強度又は受信品質が最も良好な同期ソースを選択してもよい。また、同期ソース選定に用いる受信強度又は受信品質に係る閾値が仕様で規定されてもよいし、基地局装置10がRRCシグナリング、MACシグナリング又はDCI等を用いてユーザ装置20に通知してもよい。例えば、閾値以上の受信強度又は受信品質の同期ソースから選定してもよい。続くステップS12において、ユーザ装置20は、グループ内の各ユーザ装置20にグループキャストにより決定した同期ソースを示す情報を通知する。または、ユーザ装置20は、不特定のユーザ装置20に決定した決定した同期ソースを示す情報を通知してもよい。
 当該通知は、RRCシグナリング、MACシグナリング、UCI、SCIのいずれの信号を用いて送信されてもよい。また、当該通知は、PSBCH、PSDCH、PSSCH、PSCCH、PUCCH、PUSCHのいずれのチャネルを介して送信されてもよい。当該通知がグループキャストである場合、UEグループ固有のRNTIでマスキングされてもよい。また、ニューメロロジ、サブキャリア間隔、BWP、FR、SLリソース又はセルごとに決定された同期ソースを示す情報が通知されてもよい。
 図6は、本発明の実施の形態におけるユーザ装置の動作の例(2)を説明するためのフローチャートである。図6を用いて、ユーザ装置20がグループを自律的に形成又は変更する場合の例を説明する。ステップS21において、ユーザ装置20は、他のユーザ装置20が使用する同期ソースを示す情報を受信する。続いて、ユーザ装置20は、他のユーザ装置20が使用する同期ソースが、自装置が使用している同期ソース又は使用可能な同期ソースのいずれかと一致するか否かを判定する。同期ソースが一致する場合(S22のYES)、ステップS23に進み、同期ソースが一致しない場合(S22のNO)、ステップS24に進む。
 ステップS23において、ユーザ装置20は、他のユーザ装置20が属するグループに参加するか、又は他のユーザ装置20を自装置が属するグループに参加させ、フローを終了する。ステップS24において、ユーザ装置20は、他のユーザ装置20が属するグループに参加しないか、又は他のユーザ装置20を自装置が属するグループに参加させないでフローを終了する。
 ステップS22において、他のユーザ装置20の同期ソースが自装置の同期ソースと異なる場合であっても、当該他のユーザ装置20の同期ソースと、自装置の同期ソースとのタイミング差が許容値以内である場合、同一同期ソースであるとみなして、グループに参加するか当該他のユーザ装置20を自装置が属するグループに加えてもよい。タイミング差の許容値は、仕様で規定されてもよいし、基地局装置10がRRCシグナリング、MACシグナリング又はDCI等を用いてユーザ装置20に通知してもよい。また、タイミング差の許容値は、PBCH、PDCCH又はPDSCHのいずれのチャネルを介して送信されてもよい。また、タイミング差の許容値は、ニューメロロジ、サブキャリア間隔又はFRごとに設定されるか予め規定されてもよい。
 以下、複数のグループ間におけるユーザ装置20の動作を説明する。ユーザ装置20が、複数のグループに属する場合、属するグループを同一同期ソースを用いるグループのみに限定してもよい。基地局装置10が、同一同期ソースを用いるグループ又はユーザ装置20を示す情報をユーザ装置20に通知してもよい。例えば、あるグループ又はユーザ装置20に対して、同一同期ソースを使用しているグループ又はユーザ装置20のIDをリストによって通知してもよいし、同期ソースごとに使用しているグループ又はユーザ装置20のIDを通知してもよい。当該通知は、ユーザ装置20がRRCシグナリング、MACシグナリング、SCI又はUCI等によって送信する要求をトリガとして実行されてもよい。
 当該通知に基づいて、ユーザ装置20は、グループに参加するか否かを判定してもよい。ユーザ装置20が使用している又は使用可能な同期ソースが当該通知に含まれるリストに係る同期ソースと異なる場合であっても、ユーザ装置20の同期ソースと、当該通知に含まれるリストに係る同期ソースとのタイミング差が許容値以内である場合、同一同期ソースであるとみなして、グループに参加することを決定してもよい。タイミング差の許容値は、仕様で規定されてもよいし、基地局装置10がRRCシグナリング、MACシグナリング又はDCI等を用いてユーザ装置20に通知してもよい。また、タイミング差の許容値は、PBCH、PDCCH又はPDSCHのいずれのチャネルを介して送信されてもよい。また、タイミング差の許容値は、ニューメロロジ、サブキャリア間隔又はFRごとに設定されるか予め規定されてもよい。
 本発明の実施の形態において、同期ソースとは、GNSS、gNB、eNB、NR-UE、LTE-UE等のSL送受信に必要な同期信号を送信する装置の種別を指す。当該同期信号は、例えば、PSSS(Primary Sidelink Synchronization Signal)又はSSSS(Secondary Sidelink Synchronization Signal)である。なお、同一種別の装置であっても、それらがID等で区別可能である場合は別の同期ソースであるとみなしてもよい。ID等で区別可能である装置は、例えば、gNB、eNB、UEである。
 また、本発明の実施の形態において、同期信号のタイミング差とは、ある同期ソースが送信する同期信号を用いて検出される無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルのうち、少なくとも一つの時間領域における位置(例えば、開始位置)を基準に、他の同期ソースが送信する同期信号を用いて検出される位置との差分をいう。
 また、本発明の実施の形態において、ユーザ装置20がグループ化されない場合の動作も含んでよい。例えば、同期ソースの指定又は規定、使用可能な同期ソースの報告又は通知等は、ユーザ装置20がグループ化されない場合でも適用可能である。
 上述の実施例により、ユーザ装置20は、グループ内において適切な同期ソースを選択してグループを形成することができる。また、ユーザ装置20は、グループに参加していないとき、自装置が使用可能な同期ソースを使用するグループに参加することができる。また、ユーザ装置20は、グループに参加しているとき、他のユーザ装置20が使用している同期ソースを使用するグループに、他のユーザ装置20を参加させることができる。
 すなわち、端末間直接通信において、複数のユーザ装置が適切な同期ソースを選択してグループを形成することができる。
 (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基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、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。
 <基地局装置10>
 図7は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図7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、ユーザ装置20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。受信部120は、ユーザ装置20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。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DL参照信号等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、D2D通信の設定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、ユーザ装置20がD2D通信を行うための設定に係る処理を行う。また、制御部140は、同期ソースに応じたD2D通信のグループ化に係る処理を行う。また、制御部140は、D2D通信のスケジューリングを送信部110を介してユーザ装置20に送信する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <ユーザ装置20>
 図8は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図8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210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220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220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ装置20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他のユーザ装置20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ装置20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、D2D通信の設定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、他のユーザ装置20との間のD2D通信を制御する。また、制御部240は、同期ソースに応じたD2D通信のグループ化に係る処理を行う。また、制御部240は、D2D通信のスケジューリングを実行してもよい。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図7及び図8)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、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方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方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ装置20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20は、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、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、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書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、上述の実施の形態において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7に示した基地局装置10の制御部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。また、例えば、図8に示したユーザ装置20の制御部240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によって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以上のチップによって実装されてもよい。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よい。
 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)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。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)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等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)等の光ディスク、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、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。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及び補助記憶装置1003の少なくとも一方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、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方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。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、センサ等)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ランプ等)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等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ装置20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)等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つを用いて実装されてもよい。
 (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、端末間直接通信に使用可能な1又は複数の同期ソースに係る情報を基地局装置に送信する送信部と、前記1又は複数の同期ソースに係る情報に基づいたグループ及び同期ソースを示す情報を前記基地局装置から受信する受信部と、前記受信された同期ソースを使用して、前記受信されたグループにおける端末間直接通信を実行する制御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、ユーザ装置20は、グループ内において適切な同期ソースを選択してグループを形成することができる。すなわち、端末間直接通信において、複数のユーザ装置が適切な同期ソースを選択してグループを形成することができる。
 前記1又は複数の同期ソースに係る情報は、同期ソースの受信強度、受信品質又は同期ソース間のタイミング差を含んでもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、受信強度又は受信品質を報告することにより好適な同期ソースを選択することができる。また、ユーザ装置20は、グループに使用可能な同期ソースの種別を増加させ、柔軟なグループ形成を実行することができる。
 前記同期ソース間のタイミング差は、所定の許容値以内である場合、同期ソースを同一とみなし、前記所定の許容値は、ニューメロロジ又はFR(Frequency Range)ごとに設定されてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、ニューメロロジ又はFRに基づいた同期ソース間のタイミング差に適用する許容値を設定することで、異なる信号特性に応じて、同期ソースを選択することができる。
 前記受信部は、他のユーザ装置が使用する同期ソースを示す情報を受信し、前記制御部は、前記他のユーザ装置が使用する同期ソースと、自装置が使用可能である同期ソースのいずれかとが一致する場合、他のグループが属するグループに参加してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、グループに参加していないとき、自装置が使用可能な同期ソースを使用するグループに参加することができる。
 前記受信部は、他のユーザ装置が使用する同期ソースを示す情報を受信し、前記制御部は、前記他のユーザ装置が使用する同期ソースと、自装置が使用している同期ソースとが一致する場合、自装置が属するグループに前記他のユーザ装置を参加させてもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、グループに参加しているとき、他のユーザ装置20が使用している同期ソースと同一同期ソースを使用するグループに、他のユーザ装置20を参加させることができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、端末間直接通信に使用可能な1又は複数の同期ソースを示す情報をユーザ装置から受信する送信部と、前記1又は複数の同期ソースを示す情報に基づいて、前記ユーザ装置に適用させるグループ及び同期ソースを決定する制御部と、前記決定されたグループ及び同期ソースを示す情報を前記ユーザ装置に送信する送信部とを有する基地局装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置20は、グループ内において適切な同期ソースを選択してグループを形成することができる。すなわち、端末間直接通信において、複数のユーザ装置が適切な同期ソースを選択してグループを形成することができる。
 (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、基地局装置10及びユーザ装置20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基地局装置10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20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、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。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、報知情報(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)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、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これらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)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、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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装置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。基地局装置10を有する1つ又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20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つ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装置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、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ装置20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「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、search、inquiry)(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。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、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、本開示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。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。
時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ装置20に対して、無線リソース(各ユーザ装置20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、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、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示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。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10    基地局装置
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
30    航法衛星
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.  端末間直接通信に使用可能な1又は複数の同期ソースに係る情報を基地局装置に送信する送信部と、
     前記1又は複数の同期ソースに係る情報に基づいたグループ及び同期ソースを示す情報を前記基地局装置から受信する受信部と、
     前記受信された同期ソースを使用して、前記受信されたグループにおける端末間直接通信を実行する制御部とを有するユーザ装置。
  2.  前記1又は複数の同期ソースに係る情報は、同期ソースの受信強度、受信品質又は同期ソース間のタイミング差を含む請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記同期ソース間のタイミング差は、所定の許容値以内である場合、同期ソースを同一とみなし、前記所定の許容値は、ニューメロロジ又はFR(Frequency Range)ごとに設定される請求項2記載のユーザ装置。
  4.  前記受信部は、他のユーザ装置が使用する同期ソースを示す情報を受信し、
     前記制御部は、前記他のユーザ装置が使用する同期ソースと、自装置が使用可能である同期ソースのいずれかとが一致する場合、他のグループが属するグループに参加する請求項1記載のユーザ装置。
  5.  前記受信部は、他のユーザ装置が使用する同期ソースを示す情報を受信し、
     前記制御部は、前記他のユーザ装置が使用する同期ソースと、自装置が使用している同期ソースとが一致する場合、自装置が属するグループに前記他のユーザ装置を参加させる請求項1記載のユーザ装置。
  6.  端末間直接通信に使用可能な1又は複数の同期ソースを示す情報をユーザ装置から受信する受信部と、
     前記1又は複数の同期ソースを示す情報に基づいて、前記ユーザ装置に適用させるグループ及び同期ソースを決定する制御部と、
     前記決定されたグループ及び同期ソースを示す情報を前記ユーザ装置に送信する送信部とを有する基地局装置。
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