WO2020179129A1 - ユーザ装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a user device in a wireless communication system.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution Advanced
- NR New Radio
- 5G New Radio
- D2D reduces the traffic between the user equipment and the base station equipment, and enables communication between the user equipment even when the base station equipment becomes unable to communicate due to a disaster or the like.
- D2D is referred to as “sidelink”, but in this specification, a more general term D2D is used. However, side links are also used as necessary in the description of the embodiments below.
- D2D communication is D2D discovery (D2D discovery, also referred to as D2D discovery) for discovering another user device with which communication is possible, and D2D communication (D2D direct communication, D2D communication, terminal) for directly communicating between user devices. Also referred to as direct communication between.), and.
- D2D communication, D2D discovery, and the like will be simply referred to as D2D unless otherwise distinguished.
- a signal transmitted/received in D2D is called a D2D signal.
- Various use cases of services related to V2X (Vehicle to Everything) in NR have been studied (for example, Non-Patent Document 2).
- the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to appropriately process a relay operation in direct communication between terminals.
- a receiving unit that receives a setting parameter related to inter-terminal direct communication from another user device, and determines whether to transmit the setting parameter related to the inter-terminal direct communication to another user device.
- a control unit and a transmission unit that transmits the setting parameter related to the inter-terminal direct communication to another user device when the control unit determines to send the setting parameter related to the inter-terminal direct communication to another user device.
- a user equipment having is provided.
- V2X It is a figure for demonstrating V2X. It is a figure for demonstrating the example (1) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (2) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (3) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (4) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (5) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (1) of the communication sequence in V2X. It is a figure for demonstrating the example (2) of the communication sequence in V2X. It is a figure which shows the communication condition in V2X. FIG.
- 6 is a sequence diagram for explaining an operation example (1) of communication in the embodiment of the present invention.
- 5 is a flowchart for explaining an operation example (2) of communication in the embodiment of the present invention.
- 6 is a flowchart for explaining an operation example (3) of communication in the embodiment of the present invention.
- It is a flow chart for explaining an operation example (4) of communication in the embodiment of the present invention.
- It is a figure showing an example of functional composition of base station device 10 in an embodiment of the invention.
- It is a figure showing an example of functional composition of user device 20 in an embodiment of the invention.
- It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the base station apparatus 10 or the user apparatus 20 in embodiment of this invention.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-Advanced LTE-Advanced and subsequent schemes (eg, NR) unless otherwise specified.
- SS Synchronization signal
- PSS Primary SS
- SSS Secondary SS
- PBCH Physical broadcast channel
- PRACH Physical Random access channel
- the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other (for example, Flexible Duplex). Method may be used.
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- Method may be used.
- “configuring” a wireless parameter and the like may mean that a predetermined value is preset (Pre-configure), or the base station device 10 Alternatively, the 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), which means a communication mode between vehicles, V2V (Vehicle to Vehicle), and a roadside installed alongside a vehicle.
- ITS Intelligent Transport Systems
- V2I Vehicle to Infrastructure
- V2N Vehicle to Network
- V2P Vehicle to Pedestrian
- V2X using LTE or NR cellular communication is also referred to as cellular V2X.
- V2X using cellular communication is also referred to as cellular V2X.
- studies are underway to realize large capacity, low delay, high reliability, and QoS (Quality of Service) control.
- the communication device is mounted on a vehicle, but the embodiment of the present invention is not limited to the form.
- the communication device may be a terminal held by a person, the communication device may be a device installed in 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 equipment or the like having a scheduling capability.
- SL may be distinguished based on any one or combination of UL (Uplink) or DL (Downlink) and 1)-4) below. Further, SL may have another name. 1) Resource allocation in time domain 2) Resource allocation in frequency domain 3) Reference synchronization signal (including SLSS (Sidelink Synchronization Signal)) 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
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- Any of the existing OFDM may be applied.
- Mode 3 and Mode 4 are defined with respect to SL resource allocation to the user device 20.
- transmission resources are dynamically allocated by DCI (Downlink Control Information) transmitted from the base station device 10 to the user device 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 symbol, a minislot, a subframe, a radio frame, or a TTI (Transmission Time Interval).
- the cell in the embodiment of the present invention may be replaced with a cell group, carrier component, BWP, resource pool, resource, RAT (Radio Access Technology), system (including wireless LAN), and the like.
- FIG. 2 is a diagram for explaining an example (1) of the V2X transmission mode.
- the base station device 10 transmits the side link scheduling to the user device 20A.
- the user apparatus 20A transmits a PSCCH (Physical Sidelink Control Channel) and a PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel) to the user apparatus 20B based on the received scheduling (step 2).
- the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 2 may be referred to as side link transmission mode 3 in LTE.
- side link transmission mode 3 in LTE Uu-based side link scheduling is performed.
- Uu is a wireless interface between UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) and UE (User Equipment).
- the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 2 may be called side link transmission mode 1 in NR.
- FIG. 3 is a diagram for explaining an example (2) of the V2X transmission mode.
- the user equipment 20A uses the autonomously selected resource to transmit the PSCCH and PSSCH to the user equipment 20B.
- the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 3 may be referred to as side link transmission mode 4 in LTE.
- the UE In the side link transmission mode 4 in LTE, the UE itself executes resource selection.
- FIG. 4 is a diagram for explaining an example (3) of the V2X transmission mode.
- the user equipment 20A uses the autonomously selected resources to transmit the PSCCH and PSSCH to the user equipment 20B.
- the user equipment 20B uses the autonomously selected resource to transmit the PSCCH and PSSCH to the user equipment 20A (step 1).
- the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 4 may be called a side link transmission mode 2a in NR.
- the UE In the side link transmission mode 2 in NR, the UE itself executes resource selection.
- FIG. 5 is a diagram for explaining an example (4) of the V2X transmission mode.
- the base station device 10 transmits the side link scheduling grant to the user device 20A via the RRC (Radio Resource Control) setting.
- the user apparatus 20A transmits the PSSCH to the user apparatus 20B based on the received scheduling (step 1).
- the user device 20A transmits the PSSCH to the user device 20B based on the setting determined by the specifications in advance.
- the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 5 may be called a side link transmission mode 2c in NR.
- FIG. 6 is a diagram for explaining an example (5) of the V2X transmission mode.
- the user equipment 20A transmits the side link scheduling to the user equipment 20B via the PSCCH.
- the user apparatus 20B transmits the PSSCH to the user apparatus 20A based on the received scheduling (step 2). That is, one user device 20 schedules another user device 20.
- the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 6 may be referred to as the side link transmission mode 2d in NR.
- FIG. 7 is a diagram for explaining an example (1) of a communication sequence in V2X.
- the quasi-static and dynamic configurations of SLs may be relayed to user equipment 20 in out-of-range scenarios to handle cases of adjacent cells and/or partial coverage.
- PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
- PSCCH Physical Sidelink Control Channel
- PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
- PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
- the trigger of the quasi-static setting and the dynamically setting relay of SL may be the following 1) to 3).
- step S11 shown in FIG. 7 the user device 20A transmits assistance information or a request for SL resource allocation or scheduling to the base station device 10.
- the assistance information is, for example, SR (Scheduling request) or BSR (Buffer status report).
- step S12 the base station device 10 transmits the SL resource setting to the user device 20A.
- step S12 the user device 20A relays the received SL resource setting to the user device 20B.
- the user device 20B may be located outside the service area of the base station device 10. The sequence may be started from step S12 without executing step S11.
- FIG. 8 is a diagram for explaining an example (2) of a communication sequence in V2X.
- the user apparatus 20A transmits assistance information or a request for SL resource allocation or scheduling to the base station apparatus 10A. Assistance information is, for example, SR, BSR.
- the base station device 10A transmits the SL resource setting to the user device 20A.
- the user device 20A relays the received SL resource setting to the user device 20B.
- the user device 20B may be located outside the service area of the base station device 10.
- step S24 the user apparatus 20B transmits the relayed SL resource setting to the base station apparatus 10B.
- the base station device 10B sets the SL resource to the user device 20B based on the received SL resource setting.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the communication status in V2X.
- the user equipment 20 executes transmission or reception in a slot in the carrier.
- the NR side link supports the case where all the symbols contained in the slot are available for the side link. Further, the NR side link supports a case where some continuous symbols included in a slot are available for the side link. The part of the consecutive symbols available for the NR side link is not dynamically notified to the user equipment 20.
- the transmitting-side user apparatus 20A uses a part of the symbols of the slot for side-link transmission with respect to the user apparatus 20B located in the partial coverage shown in FIG. 9, the receiving-side user apparatus 20B is , It was unclear how to recognize the partial symbols to perform sidelink transmission or reception. Therefore, the side link setting including the slot configuration needs to be relayed to the user device 20 located outside the coverage.
- “relay” may be replaced with “transmit” or “relay”.
- the information required for sidelink communication needs to be added to the sidelink settings. Further, it is necessary to clarify how the user device 20 operates when the user device 20 receives the relayed side link setting parameter.
- the side link setting may include at least one of the information shown in the following a) -j).
- a) PSCCH resource mapping b) PSCCH resource mapping c) PSFCH (Physical Sidelink Feedback Channel) resource mapping d) BWP (Bandwidth Part) information e) SCS (Sub carrier spacing) information f) CP (Cyclic) prefix) Length
- a) PSCCH resource mapping b) PSCCH resource mapping c) PSFCH (Physical Sidelink Feedback Channel) resource mapping d) BWP (Bandwidth Part) information e) SCS (Sub carrier spacing) information f) CP (Cyclic) prefix) Length
- a) PSCCH resource mapping b) PSCCH resource mapping c) PSFCH (Physical Sidelink Feedback Channel) resource mapping d) BWP (Bandwidth Part) information e) SCS (Sub carrier spacing) information f) CP (Cyclic) prefix) Length
- FIG. 10 is a sequence diagram for explaining an operation example (1) of communication in the embodiment of the present invention. An operation example of the user apparatus 20 when receiving the relayed side link setting parameter will be described with reference to FIG. 10.
- step S31 the user device 20 transmits the side link setting parameter to the user device 20B. Subsequently, the user device 20B does not relay to another user device 20 (S32).
- FIG. 11 is a flowchart for explaining an operation example (2) of communication in the embodiment of the present invention. An operation example of the user apparatus 20 when receiving the relayed side link setting parameter will be described with reference to FIG. 11.
- step S41 the user device 20 receives the relayed side link setting parameter. Then, the user apparatus 20 determines whether the received side link measurement result is less than a predetermined threshold value (S42).
- the predetermined threshold may be set or pre-defined.
- the measurement result may be any of RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), and SINR (Signal to interference noise ratio), for example.
- RSRP Reference Signal Received Power
- RSRQ Reference Signal Received Quality
- SINR Signal to interference noise ratio
- step S43 the user device 20 relays the side link setting parameter to another user device.
- step S44 the user equipment 20 does not relay the side link setting parameter to another user equipment.
- FIG. 12 is a flowchart for explaining a communication operation example (3) in the embodiment of the present invention. An operation example of the user apparatus 20 when receiving the relayed side link setting parameter will be described with reference to FIG.
- step S51 the user device 20 receives the relayed side link setting parameter. Then, the user device 20 determines whether the received side link measurement result is less than a predetermined threshold value (S52).
- the predetermined threshold may be set or pre-defined.
- the measurement result may be, for example, RSRP, RSRQ, or SINR.
- the process proceeds to step S53, and when the received side link measurement result is not less than the predetermined threshold value (NO in S52), the process proceeds to step S55. ..
- step S53 the user device 20 determines whether the number of hops of the received side link setting parameter is less than a predetermined threshold value.
- the number of hops is the number of times relayed to the user device 20, and the predetermined threshold value may be set or defined in advance.
- the process proceeds to step S54, and when the number of hops of the received side link setting parameter is not less than the predetermined threshold value (NO in S53), It proceeds to step S55.
- step S54 the user device 20 relays the side link setting parameter to another user device.
- step S55 the user device 20 does not relay the side link setting parameter to another user device.
- the user equipment 20 relays the sidelink configuration parameter to another user equipment 20 that may be in a better communication environment, based on the relay sidelink measurement result and the number of hops. You can decide whether or not.
- FIG. 13 is a flow chart for explaining an operation example (4) of communication in the embodiment of the present invention. An operation example of the user apparatus 20 when receiving the relayed side link setting parameter will be described with reference to FIG. 13.
- step S61 the user device 20 receives the relayed side link setting parameter. Subsequently, the user device 20 determines whether or not the received side link setting parameter is accompanied by an instruction to perform relay (S62). When the received side link setting parameter accompanies the instruction to perform the relay (YES in S62), the process proceeds to step S63, and when the received side link setting parameter does not accompany the instruction to perform the relay (NO in S62), the process proceeds to step S64. ..
- step S63 the user device 20 relays the side link setting parameter to another user device.
- step S64 the user device 20 does not relay the side link setting parameter to another user device.
- the user equipment 20 may determine whether to relay the sidelink setting parameter to another user equipment 20 based on the instruction to perform the relay according to the relayed sidelink setting parameter. it can.
- the user device 20 can acquire the information necessary for the side link communication by receiving the side link setting parameter. Moreover, the user apparatus 20 can determine whether to perform the relay based on a predetermined condition when receiving the relayed side link setting parameter.
- the relay operation in the direct communication between terminals can be appropriately processed.
- the base station device 10 and the user device 20 include a function for implementing the above-described embodiment.
- the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
- FIG. 14 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station device 10.
- the base station apparatus 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
- the functional configuration shown in FIG. 14 is merely an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
- the transmitting unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 side and wirelessly transmitting the signal.
- the reception 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. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL control signal, DL reference signal, etc. to the user apparatus 20.
- the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user device 20 in the storage device, and reads them out from the storage device as needed.
- the content of the setting information is, for example, information related to the setting of D2D communication.
- control unit 140 performs processing related to the setting for the user device 20 to perform D2D communication.
- control unit 140 transmits the D2D communication scheduling to the user device 20 via the transmission unit 110.
- the functional unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the functional unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
- FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 20.
- the user device 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
- the functional configuration shown in FIG. 15 is merely an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
- the transmitter 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
- the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires signals of higher layers from the received physical layer signals. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL/UL/SL control signals or reference signals transmitted from the base station apparatus 10. Further, for example, the transmission unit 210 performs P2CH communication to the other user apparatus 20 with PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), and PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel). ) Etc., and the receiving unit 220 receives the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other user device 20.
- PSCCH Physical Sidelink Control Channel
- PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
- 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 the storage device, and reads it out 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 D2D communication.
- the control unit 240 controls D2D communication with another user device 20, as described in the embodiment.
- the control unit 240 relays the D2D communication setting parameter to another user device 20.
- the control unit 240 performs processing related to the scheduling request for D2D communication.
- the control unit 240 may also schedule D2D communication with another user device 20.
- the functional unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the functional unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
- each functional block may be realized by 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 realized using these plurality of devices.
- the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
- Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuration, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but not limited to these. I can't.
- a functional block that functions transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
- the implementation method is not particularly limited.
- the base station device 10, the user device 20, and the like according to the embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
- the above-mentioned base station device 10 and user device 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
- the word “apparatus” can be read as a circuit, device, unit, or the like.
- the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
- Each function in the base station device 10 and the user device 20 causes a predetermined software (program) to be loaded onto hardware such as the processor 1001, the storage device 1002, etc., so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling or at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
- the processor 1001 operates an operating system to control the entire computer, for example.
- the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, 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 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
- a program that causes a computer to execute at least part of the operations described in the above-described embodiments is used.
- the control unit 140 of the base station device 10 illustrated in FIG. 14 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. 15 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
- the various processes described above are executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the program may be transmitted from the network via an electric communication line.
- the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. 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, or the like that can be executed to implement the communication method according to the 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).
- -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
- the above-described storage medium 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 communicating 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, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD). May be composed of
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD time division duplex
- the transmitter/receiver may be implemented by physically or logically separating the transmitter and the receiver.
- the input device 1005 is an input device (eg, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that receives an input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
- the base station device 10 and the user device 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), 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 the hardware may realize a part or all of each functional block. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
- a receiving unit that receives a setting parameter related to direct communication between terminals from another user device and a setting parameter related to the direct communication between terminals to another user.
- the control unit determines to transmit the setting parameter related to the inter-terminal direct communication to another user device, the other user device to the inter-terminal direct communication.
- a user equipment having a transmitter that transmits the setting parameter.
- the user device 20 can acquire the information required for the side link communication by receiving the side link setting parameter. Moreover, the user apparatus 20 can determine whether to perform the relay based on a predetermined condition when receiving the relayed side link setting parameter. That is, the relay operation in direct communication between terminals can be appropriately processed.
- the setting parameters related to the direct communication between terminals may include at least one of the following a) -j). a) PSCCH (Physical Sidelink Control Channel) resource mapping b) PSCH (Physical Sidelink Shared Channel) resource mapping c) PSFCH (Physical Sidelink Feedback Channel) resource mapping d) BWP (Bandwidth Part) information e) SCS ( Sub carrier spacing) information f) CP (Cyclic prefix) length g) Side link usable slot h) Side link usable symbol i) Side link usable carrier j) Information related to slot configuration Depending on the configuration, the user device 20 can acquire the information required for the side link communication by receiving the side link setting parameter.
- the control unit determines that the setting parameter related to the direct communication between terminals is transmitted to another user device. Good.
- the control unit sets the setting parameter related to the direct communication between terminals to another user. It may be determined to transmit to the device.
- the control unit changes the setting parameter related to the inter-terminal direct communication to another. You may decide to transmit to a user apparatus.
- the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by the plurality of components.
- the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
- the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 have been described using functional block diagrams for convenience of processing description, such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor included in the base station device 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor included in the user device 20 according to the embodiment of the present invention are respectively a random access memory (RAM), a flash memory, and a read memory. It 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.
- the notification of information is not limited to the mode/embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
- information is notified by 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, It 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. It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
- Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
- system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark) )), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), other systems using appropriate systems, and extensions based on these. It may be applied to at least one of the next-generation systems. Also, a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
- the specific operation performed by the base station apparatus 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
- various operations performed for communication with the user device 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that this can be done by at least one of the network nodes (eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these).
- the network nodes eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these.
- the other network nodes may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). Good.
- Information, signals, etc. described in the present disclosure may be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input/output may be performed via a plurality of network nodes.
- Information that has been input and output may be stored in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Information that is input/output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information and the like may be transmitted to another device.
- the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
- Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
- Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
- the software uses a wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and/or wireless technology (infrared, microwave, etc.) websites, When sent from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
- wired technology coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description include voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, optical fields 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 also be a message.
- a component carrier CC 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, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. May be represented.
- the radio resources may be those indicated by the index.
- base station Base Station
- radio base station base station
- base station device fixed station
- NodeB NodeB
- eNodeB eNodeB
- GNB nodeB
- access point access point
- transmission point transmission point
- reception point transmission/reception point
- cell cell
- cell group carrier
- component carrier component carrier
- a base station can accommodate one or more (eg, three) cells.
- a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being defined by a base station subsystem (eg, indoor small base station (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
- RRH indoor small base station
- the term "cell” or “sector” means a part or the whole of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that perform communication service in this coverage. Refers to.
- MS Mobile Station
- UE User Equipment
- 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, by a person skilled in the art. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, 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 body, the mobile body itself, or the like.
- the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned type or unmanned type). ).
- At least one of the base station and the mobile station also includes a device that does not necessarily move during 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 by the user terminal.
- the communication between the base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user devices 20 (eg, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
- a plurality of user devices 20 eg, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.
- the user apparatus 20 may have the function of the base station apparatus 10 described above.
- words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to inter-terminal communication (for example, "side").
- the uplink channel and the downlink channel may be replaced with the side channel.
- the user terminal in the present disclosure may be replaced by the base station.
- the base station may have the function of the above-mentioned user terminal.
- determining and “determining” as used in this disclosure may encompass a wide variety of actions.
- “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculation, computing, processing, processing, deriving, investigating, and looking up, search, inquiry. It can include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as being considered a “judgment” or “decision”.
- “decision” and “decision” include receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judging” and “deciding”.
- judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when things such as resolving, selecting, choosing, establishing, establishing, and comparing are done. May be included. That is, the “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
- connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
- the connections or connections between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
- two elements are in the radio frequency domain, with at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-exhaustive examples. , Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
- the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), or may be referred to as a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
- RS Reference Signal
- Pilot pilot
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both "based only on” and “based at least on.”
- 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 this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
- a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may also be composed of one or more slots in the time domain. A subframe may have 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 signal or channel.
- Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be shown.
- a slot may be composed of one or more 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.
- a slot may include multiple minislots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. Minislots may be configured with fewer symbols than slots.
- a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent the time unit for signal transmission. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may have different names corresponding to them.
- one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI means, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the base station schedules each user device 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user device 20, transmission power, etc.) in TTI units.
- the definition of TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), code block, codeword, or the like, or may be a processing unit of scheduling, link adaptation, or the like.
- the time interval eg, the number of symbols
- the transport block, code block, codeword, etc. may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
- the number of slots (the number of mini-slots) forming the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be called 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, or 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 (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
- a resource block 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 12, for example.
- 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 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI in length.
- One TTI, one subframe, etc. may be configured with one or a plurality of resource blocks.
- One or more RBs are physical resource blocks (PRBs: Physical RBs), subcarrier groups (SCGs: Sub-Carrier Groups), resource element groups (REGs: Resource Element Groups), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
- PRBs Physical resource blocks
- SCGs Sub-Carrier Groups
- REGs Resource Element Groups
- PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
- the resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
- RE Resource Element
- 1 RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
- a bandwidth part (may be called a partial bandwidth) may represent a subset of continuous common RBs (common resource blocks) for a certain numerology in a certain carrier.
- the common RB may be specified by the index of the RB based on the common reference point of the carrier.
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within the BWP.
- BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
- BWP for UL
- DL BWP DL BWP
- one or more BWPs may be set in one carrier.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to expect to send and receive a given signal/channel outside the active BWP.
- “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be read as “BWP”.
- the structure of the wireless frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. described above is just an example.
- 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, and included in RBs
- the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
- the term “A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
- the term may mean that “A and B are different from C”.
- the terms “remove”, “coupled” and the like may be construed as “different” as well.
- the notification of the predetermined information (for example, the notification of “being X”) is not limited to the explicit notification, and is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). Good.
- the side link setting parameter is an example of a setting parameter related to direct communication between terminals.
- base station device 110 transmission unit 120 reception unit 130 setting unit 140 control unit 20 user device 210 transmission unit 220 reception unit 230 setting unit 240 control unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Traffic Control Systems (AREA)
Abstract
ユーザ装置は、他のユーザ装置から端末間直接通信に係る設定パラメータを受信する受信部と、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信するか否かを判定する制御部と、前記制御部が前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定した場合、他のユーザ装置に前記端末間直接通信に係る設定パラメータを送信する送信部とを有する。
Description
本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関する。
LTE(Long Term Evolution)及びLTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE Advanced)、NR(New Radio)(5Gともいう。))では、ユーザ装置同士が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 V15.4.0(2018-12)
3GPP TR 22.886 V15.1.0(2017-03)
V2Xにおける端末間直接通信では、他のユーザ装置から受信したサイドリンク信号を他のユーザ装置に送信するリレーとしての動作が検討されている。ここで、特にカバレッジ外に位置するユーザ装置が、リレーを経由してサイドリンク設定パラメータを受信した場合、必要とするサイドリンク設定パラメータがいずれであるか、また、さらにリレーを行うことができるか否かが明確ではなかった。
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けるリレー動作を適切に処理することを目的とする。
開示の技術によれば、他のユーザ装置から端末間直接通信に係る設定パラメータを受信する受信部と、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信するか否かを判定する制御部と、前記制御部が前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定した場合、他のユーザ装置に前記端末間直接通信に係る設定パラメータを送信する送信部とを有するユーザ装置が提供される。
開示の技術によれば、端末間直接通信におけるリレー動作を適切に処理することができる。
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)を含む広い意味を有するものとする。
また、以下で説明する本発明の実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical random access channel)、等の用語を使用する。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。ただし、NRに使用される信号であっても、必ずしも「NR-」と明記しない。
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、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、車両間で行われる通信形態を意味するV2V(Vehicle to Vehicle)、車両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)、車両とITSサーバとの間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Network)、及び、車両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。セルラ通信を用いたV2XをセルラV2Xともいう。NRのV2Xにおいては、大容量化、低遅延、高信頼性、QoS(Quality of Service)制御を実現する検討が進められている。
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
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、シンボル、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、V2Xの送信モードの例(1)を説明するための図である。図2に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、基地局装置10がサイドリンクのスケジューリングをユーザ装置20Aに送信する。続いて、ユーザ装置20Aは、受信したスケジューリングに基づいて、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)及びPSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)をユーザ装置20Bに送信する(ステップ2)。図2に示されるサイドリンク通信の送信モードを、LTEにおけるサイドリンク送信モード3と呼んでもよい。LTEにおけるサイドリンク送信モード3では、Uuベースのサイドリンクスケジューリングが行われる。Uuとは、UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)とUE(User Equipment)間の無線インタフェースである。なお、図2に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード1とよんでもよい。
図3は、V2Xの送信モードの例(2)を説明するための図である。図3に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、ユーザ装置20Aは、自律的に選択したリソースを使用して、PSCCH及びPSSCHをユーザ装置20Bに送信する。図3に示されるサイドリンク通信の送信モードを、LTEにおけるサイドリンク送信モード4と呼んでもよい。LTEにおけるサイドリンク送信モード4では、UE自身がリソース選択を実行する。
図4は、V2Xの送信モードの例(3)を説明するための図である。図4に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、ユーザ装置20Aは、自律的に選択したリソースを使用して、PSCCH及びPSSCHをユーザ装置20Bに送信する。同様に、ユーザ装置20Bは、自律的に選択したリソースを使用して、PSCCH及びPSSCHをユーザ装置20Aに送信する(ステップ1)。図4に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード2aと呼んでもよい。NRにおけるサイドリンク送信モード2では、UE自身がリソース選択を実行する。
図5は、V2Xの送信モードの例(4)を説明するための図である。図5に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ0において、基地局装置10がサイドリンクのスケジューリンググラントをRRC(Radio Resource Control)設定を介してユーザ装置20Aに送信する。続いて、ユーザ装置20Aは、受信したスケジューリングに基づいて、PSSCHをユーザ装置20Bに送信する(ステップ1)。または、ユーザ装置20Aは、予め仕様で決められた設定に基づいて、PSSCHをユーザ装置20Bに送信する。図5に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード2cと呼んでもよい。
図6は、V2Xの送信モードの例(5)を説明するための図である。図6に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、ユーザ装置20AがサイドリンクのスケジューリングをPSCCHを介してユーザ装置20Bに送信する。続いて、ユーザ装置20Bは、受信したスケジューリングに基づいて、PSSCHをユーザ装置20Aに送信する(ステップ2)。すなわち、あるユーザ装置20が他のユーザ装置20のスケジューリングを行う。図6に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード2dと呼んでもよい。
図7は、V2Xにおける通信シーケンスの例(1)を説明するための図である。SLの準静的設定及び動的設定は、隣接セル及び/又は部分カバレッジのケースを処理するための圏外シナリオにおけるユーザ装置20にリレーされてもよい。PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)がリレーに使用されてもよい。
SLの準静的設定及び動的設定のリレーのトリガは、以下1)-3)であってもよい。
1)RSRP(Reference Signal Received Power)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)又はSINR(Signal to Noise Interference Ratio)が、在圏セルにおけるリレーを実行するユーザ装置20Aの測定において所定の閾値を下回った場合、又は/及び上回った場合。
2)RSRP、RSSI、RSRQ又はSINRが、在圏セルにおけるSLリソース設定を受けるユーザ装置20Bの測定において所定の閾値を下回った場合、又は/及び上回った場合。
3)基地局装置10の指示。
1)RSRP(Reference Signal Received Power)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)又はSINR(Signal to Noise Interference Ratio)が、在圏セルにおけるリレーを実行するユーザ装置20Aの測定において所定の閾値を下回った場合、又は/及び上回った場合。
2)RSRP、RSSI、RSRQ又はSINRが、在圏セルにおけるSLリソース設定を受けるユーザ装置20Bの測定において所定の閾値を下回った場合、又は/及び上回った場合。
3)基地局装置10の指示。
図7に示されるステップS11において、ユーザ装置20Aは、SLリソース割り当て又はスケジューリングのためのアシスタンス情報又は要求を基地局装置10に送信する。アシスタンス情報は、例えば、SR(Scheduling request)又はBSR(Buffer status report)等である。続いて、ステップS12において、基地局装置10は、SLリソース設定をユーザ装置20Aに送信する。続いて、ユーザ装置20Aは、受信したSLリソース設定を、ユーザ装置20Bにリレーする。ユーザ装置20Bは、基地局装置10の圏外に位置してもよい。なお、ステップS11は実行されずに、ステップS12からシーケンスが開始されてもよい。
図8は、V2Xにおける通信シーケンスの例(2)を説明するための図である。図8に示されるステップS21において、ユーザ装置20Aは、SLリソース割り当て又はスケジューリングのためのアシスタンス情報又は要求を基地局装置10Aに送信する。アシスタンス情報は、例えば、SR、BSRである。続いて、ステップS22において、基地局装置10Aは、SLリソース設定をユーザ装置20Aに送信する。続いて、ステップS23において、ユーザ装置20Aは、受信したSLリソース設定を、ユーザ装置20Bにリレーする。ユーザ装置20Bは、基地局装置10の圏外に位置してもよい。続いて、ステップS24において、ユーザ装置20Bは、リレーされたSLリソース設定を基地局装置10Bに送信する。続いて、ステップS25において、基地局装置10Bは、受信したSLリソース設定に基づいて、SLリソース設定をユーザ装置20Bに行う。
図9は、V2Xにおける通信状況の例を示す図である。PSSCHに関する運用として、ユーザ装置20は、キャリアにおけるスロットで送信又は受信を実行する。NRサイドリンクでは、スロットに含まれるすべてのシンボルがサイドリンクに使用可能である場合がサポートされる。また、NRサイドリンクでは、スロットに含まれる一部の連続したシンボルがサイドリンクに使用可能である場合がサポートされる。NRサイドリンクに使用可能である当該一部の連続したシンボルは、動的にユーザ装置20に通知されない。
また、図9に示される部分カバレッジ(partial coverage)に位置するユーザ装置20Bに対して、送信側ユーザ装置20Aがサイドリンク送信にスロットの一部のシンボルを使用した場合、受信側ユーザ装置20Bは、サイドリンク送信又は受信を実行するための当該一部のシンボルをどのように認識するかが不明確であった。したがって、カバレッジ外に位置するユーザ装置20に、スロット構成を含むサイドリンク設定がリレーされる必要がある。なお、以下の説明において、「リレーする」は、「送信する」又は「中継する」に置換されてもよい。また、サイドリンク通信に必要な情報がサイドリンク設定に追加される必要がある。また、リレーされたサイドリンク設定パラメータをユーザ装置20が受信した場合に、ユーザ装置20がどのように動作するかを明確にする必要がある。
そこで、カバレッジ外に位置するユーザ装置20にサイドリンク設定がリレーされる場合、サイドリンク設定は、以下のa)-j)に示される情報のうち、少なくともひとつを含んでもよい。
a)PSCCHのリソースマッピング
b)PSSCHのリソースマッピング
c)PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)のリソースマッピング
d)BWP(Bandwidth Part)に係る情報
e)SCS(Sub carrier spacing)に係る情報
f)CP(Cyclic prefix)長
g)サイドリンクに使用可能なスロット
h)サイドリンクに使用可能なシンボル
i)サイドリンクに使用可能なキャリア
j)スロット構成に係る情報
a)PSCCHのリソースマッピング
b)PSSCHのリソースマッピング
c)PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)のリソースマッピング
d)BWP(Bandwidth Part)に係る情報
e)SCS(Sub carrier spacing)に係る情報
f)CP(Cyclic prefix)長
g)サイドリンクに使用可能なスロット
h)サイドリンクに使用可能なシンボル
i)サイドリンクに使用可能なキャリア
j)スロット構成に係る情報
図10は、本発明の実施の形態における通信の動作例(1)を説明するためのシーケンス図である。図10を用いて、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信した場合のユーザ装置20の動作例を説明する。
ステップS31において、ユーザ装置20は、サイドリンク設定パラメータをユーザ装置20Bに送信する。続いて、ユーザ装置20Bは、他のユーザ装置20にリレーしない(S32)。
図10に示される動作により、カバレッジ外に位置するユーザ装置20に、ライセンスバンドを自由に使用することが許可されないようにすることができる。
図11は、本発明の実施の形態における通信の動作例(2)を説明するためのフローチャートである。図11を用いて、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信した場合のユーザ装置20の動作例を説明する。
ステップS41において、ユーザ装置20は、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信する。続いて、ユーザ装置20は、受信したサイドリンクの測定結果が所定の閾値未満であるか否かを判定する(S42)。所定の閾値は、設定されるか予め規定されてもよい。測定結果は、例えば、RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to interference noise ratio)のいずれであってもよい。受信したサイドリンクの測定結果が所定の閾値未満である場合(S42のYES)、ステップS43に進み、受信したサイドリンクの測定結果が所定の閾値未満でない場合(S42のNO)、ステップS44に進む。
ステップS43において、ユーザ装置20は、他のユーザ装置にサイドリンク設定パラメータをリレーする。一方、ステップS44において、ユーザ装置20は、他のユーザ装置にサイドリンク設定パラメータをリレーしない。
図11に示される動作により、リレーされたサイドリンクの測定結果に基づいて、より良い通信環境にある可能性がある他のユーザ装置20にサイドリンク設定パラメータをリレーするか否かを決定することができる。
図12は、本発明の実施の形態における通信の動作例(3)を説明するためのフローチャートである。図12を用いて、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信した場合のユーザ装置20の動作例を説明する。
ステップS51において、ユーザ装置20は、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信する。続いて、ユーザ装置20は、受信したサイドリンクの測定結果が所定の閾値未満であるか否かを判定する(S52)。所定の閾値は、設定されるか予め規定されてもよい。測定結果は、例えば、RSRP、RSRQ、SINRのいずれであってもよい。受信したサイドリンクの測定結果が所定の閾値未満である場合(S52のYES)、ステップS53に進み、受信したサイドリンクの測定結果が所定の閾値未満でない場合(S52のNO)、ステップS55に進む。
ステップS53において、ユーザ装置20は、受信したサイドリンク設定パラメータのホップ数が所定の閾値未満であるか否かを判定する。ホップ数とは、ユーザ装置20にリレーされた回数であり、所定の閾値は、設定されるか予め規定されてもよい。受信したサイドリンク設定パラメータのホップ数が所定の閾値未満である場合(S53のYES)、ステップS54に進み、受信したサイドリンク設定パラメータのホップ数が所定の閾値未満でない場合(S53のNO)、ステップS55に進む。
ステップS54において、ユーザ装置20は、他のユーザ装置にサイドリンク設定パラメータをリレーする。一方、ステップS55において、ユーザ装置20は、他のユーザ装置にサイドリンク設定パラメータをリレーしない。
図12に示される動作により、リレーされたサイドリンクの測定結果及びホップ数に基づいて、ユーザ装置20はより良い通信環境にある可能性がある他のユーザ装置20にサイドリンク設定パラメータをリレーするか否かを決定することができる。
図13は、本発明の実施の形態における通信の動作例(4)を説明するためのフローチャートである。図13を用いて、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信した場合のユーザ装置20の動作例を説明する。
ステップS61において、ユーザ装置20は、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信する。続いて、ユーザ装置20は、受信したサイドリンク設定パラメータはリレーを行う指示を伴うか否かを判定する(S62)。受信したサイドリンク設定パラメータはリレーを行う指示を伴う場合(S62のYES)、ステップS63に進み、受信したサイドリンク設定パラメータはリレーを行う指示を伴わない場合(S62のNO)、ステップS64に進む。
ステップS63において、ユーザ装置20は、他のユーザ装置にサイドリンク設定パラメータをリレーする。一方、ステップS64において、ユーザ装置20は、他のユーザ装置にサイドリンク設定パラメータをリレーしない。
図13に示される動作により、リレーされたサイドリンク設定パラメータに伴うリレーを行う指示に基づいて、ユーザ装置20は他のユーザ装置20にサイドリンク設定パラメータをリレーするか否かを決定することができる。
上述の実施例により、ユーザ装置20は、サイドリンク通信に必要な情報をサイドリンク設定パラメータを受信することにより取得することができる。また、ユーザ装置20は、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信した場合に、所定の条件に基づいて、リレーを実行するか否かを決定することができる。
すなわち、端末間直接通信におけるリレー動作を適切に処理することができる。
(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。
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14は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図14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14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。
図14は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図14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14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、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15は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図15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15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。
図15は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図15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15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、D2D通信の設定パラメータを他のユーザ装置20にリレーする。また、制御部240は、D2D通信のスケジューリングリクエストに係る処理を行う。また、制御部240は、他のユーザ装置20にD2D通信のスケジューリングを行ってもよい。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14及び図15)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。
上記実施形態の説明に用いたブロック図(図14及び図15)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16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14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15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。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、他のユーザ装置から端末間直接通信に係る設定パラメータを受信する受信部と、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信するか否かを判定する制御部と、前記制御部が前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定した場合、他のユーザ装置に前記端末間直接通信に係る設定パラメータを送信する送信部とを有するユーザ装置が提供される。
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、他のユーザ装置から端末間直接通信に係る設定パラメータを受信する受信部と、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信するか否かを判定する制御部と、前記制御部が前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定した場合、他のユーザ装置に前記端末間直接通信に係る設定パラメータを送信する送信部とを有するユーザ装置が提供される。
上記の構成により、ユーザ装置20は、サイドリンク通信に必要な情報をサイドリンク設定パラメータを受信することにより取得することができる。また、ユーザ装置20は、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信した場合に、所定の条件に基づいて、リレーを実行するか否かを決定することができる。すなわち、端末間直接通信におけるリレー動作を適切に処理することができる。
前記端末間直接通信に係る設定パラメータは、以下のa)-j)のうち少なくともひとつを含んでもよい。
a)PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)のリソースマッピング
b)PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)のリソースマッピング
c)PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)のリソースマッピング
d)BWP(Bandwidth Part)に係る情報
e)SCS(Sub carrier spacing)に係る情報
f)CP(Cyclic prefix)長
g)サイドリンクに使用可能なスロット
h)サイドリンクに使用可能なシンボル
i)サイドリンクに使用可能なキャリア
j)スロット構成に係る情報
当該構成により、ユーザ装置20は、サイドリンク通信に必要な情報をサイドリンク設定パラメータを受信することにより取得することができる。
a)PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)のリソースマッピング
b)PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)のリソースマッピング
c)PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)のリソースマッピング
d)BWP(Bandwidth Part)に係る情報
e)SCS(Sub carrier spacing)に係る情報
f)CP(Cyclic prefix)長
g)サイドリンクに使用可能なスロット
h)サイドリンクに使用可能なシンボル
i)サイドリンクに使用可能なキャリア
j)スロット構成に係る情報
当該構成により、ユーザ装置20は、サイドリンク通信に必要な情報をサイドリンク設定パラメータを受信することにより取得することができる。
前記制御部は、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを受信した信号の測定結果が所定の閾値未満である場合、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定してもよい。上記の構成により、ユーザ装置20は、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信した場合に、所定の条件に基づいて、リレーを実行するか否かを決定することができる。
前記制御部は、前記端末間直接通信に係る設定パラメータが他のユーザ装置に中継された回数を示すホップ数が所定の閾値未満である場合、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定してもよい。上記の構成により、ユーザ装置20は、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信した場合に、所定の条件に基づいて、リレーを実行するか否かを決定することができる。
前記制御部は、前記端末間直接通信に係る設定パラメータが、他のユーザ装置に前記端末間直接通信に係る設定パラメータを送信する指示を伴う場合、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定してもよい。上記の構成により、ユーザ装置20は、リレーされたサイドリンク設定パラメータを受信した場合に、所定の条件に基づいて、リレーを実行するか否かを決定することができる。
(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。
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。
なお、本開示において、サイドリンク設定パラメータは、端末間直接通信に係る設定パラメータの一例である。
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。
本国際特許出願は2019年3月1日に出願した日本国特許出願第2019-037366号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2019-037366号の全内容を本願に援用する。
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
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
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
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 (5)
- 他のユーザ装置から端末間直接通信に係る設定パラメータを受信する受信部と、
前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信するか否かを判定する制御部と、
前記制御部が前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定した場合、他のユーザ装置に前記端末間直接通信に係る設定パラメータを送信する送信部とを有するユーザ装置。 - 前記端末間直接通信に係る設定パラメータは、以下のa)-j)のうち少なくともひとつを含む請求項1記載のユーザ装置。
a)PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)のリソースマッピング
b)PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)のリソースマッピング
c)PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)のリソースマッピング
d)BWP(Bandwidth Part)に係る情報
e)SCS(Sub carrier spacing)に係る情報
f)CP(Cyclic prefix)長
g)サイドリンクに使用可能なスロット
h)サイドリンクに使用可能なシンボル
i)サイドリンクに使用可能なキャリア
j)スロット構成に係る情報 - 前記制御部は、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを受信した信号の測定結果が所定の閾値未満である場合、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定する請求項1記載のユーザ装置。
- 前記制御部は、前記端末間直接通信に係る設定パラメータが他のユーザ装置に中継された回数を示すホップ数が所定の閾値未満である場合、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定する請求項3記載のユーザ装置。
- 前記制御部は、前記端末間直接通信に係る設定パラメータが、他のユーザ装置に前記端末間直接通信に係る設定パラメータを送信する指示を伴う場合、前記端末間直接通信に係る設定パラメータを他のユーザ装置に送信すると判定する請求項1記載のユーザ装置。
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