WO2020194711A1 - 端末装置、無線通信システム及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020194711A1
WO2020194711A1 PCT/JP2019/013801 JP2019013801W WO2020194711A1 WO 2020194711 A1 WO2020194711 A1 WO 2020194711A1 JP 2019013801 W JP2019013801 W JP 2019013801W WO 2020194711 A1 WO2020194711 A1 WO 2020194711A1
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WO
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terminal device
dmrs
wireless communication
dmrs sequence
control unit
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PCT/JP2019/013801
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フィテン チェン
ジヤンミン ウー
紅陽 陳
剛史 下村
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富士通株式会社
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    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • H04W4/44Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for communication between vehicles and infrastructures, e.g. vehicle-to-cloud [V2C] or vehicle-to-home [V2H]
    • HELECTRICITY
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    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device, a wireless communication system, and a wireless communication method.
  • the traffic of mobile terminals occupies most of the network resources.
  • the traffic used by mobile terminals tends to increase in the future.
  • next-generation (for example, 5th generation mobile communication)) communication standard in addition to the 4G (4th generation mobile communication) standard technology, further higher data rate, larger capacity, and lower delay
  • 5th generation communication standard technical studies are underway in the 3GPP working group (for example, TSG-RAN WG1, TSG-RAN WG2, etc.).
  • 5G is classified into eMBB (Enhanced Mobile BroadBand), Massive MTC (Machine Type Communications), and URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) in order to support a wide variety of services. Support for many use cases is expected.
  • eMBB Enhanced Mobile BroadBand
  • Massive MTC Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • V2X communication includes, for example, V2V (Vehicle to Vehicle) indicating inter-vehicle communication, V2P (Vehicle to Pedestrian) indicating communication between an automobile and a pedestrian, and V2I indicating communication between an automobile and a road infrastructure such as a sign. (Vehicle to Infrastructure), V2N (Vehicle to Network) indicating communication between automobiles and networks, etc.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • V2I indicating communication between an automobile and a road infrastructure such as a sign.
  • V2N Vehicle to Network
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the terminal device for transmitting PSCCH randomly selects and uses a DMRS sequence for transmitting one PSCCH from the four defined DMRS sequences.
  • the receiving terminal device blindly detects which of the DMRS sequences defined for the received PSCCH is selected by the transmitting terminal device. Blind detection tests all defined DMRS sequences to identify the one that most strongly correlates with the received DMRS signal. If a plurality of transmitting terminal devices select the same DMRS sequence and transmit with the same time frequency resource, the receiving PSCCH channel estimation is inaccurate in the receiving terminal device due to interference, and reception fails. The possibility is high.
  • V2X which is being discussed at 3GPP
  • the signal type (Traffic Type) will increase.
  • the types of signals increase, the possibility of collision increases. Therefore, a method for reducing interference due to collision is required.
  • the DMRS sequence is set in each transmitting terminal device as a terminal device-specific sequence in order to reduce interference, excessive blind detection will occur on the receiving side.
  • the disclosed technology provides terminal equipment, wireless communication systems and wireless communication methods capable of reducing collision interference due to collision without excessive blind detection and realizing V2X communication that meets the requirements of low latency and high reliability. The purpose.
  • the terminal device disclosed in the present application includes a control unit that acquires an attribute and determines a DMRS sequence according to the attribute, and a communication unit that transmits a PSCCH using the DMRS sequence. ..
  • V2X communication that satisfies the requirements of low delay and high reliability by reducing interference due to collision without excessive blind detection.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a specific example of the operation of the terminal device in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining a specific example of the operation of the terminal device in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a specific example of the operation of the terminal device in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a flow chart showing an example of the operation of the terminal device in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a flow chart showing an example of the operation of the base station apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a specific example of the operation of the terminal device in the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a specific example of the operation of the terminal device in the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a specific example of the operation of the terminal device in the fourth embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a specific example of the operation of the terminal device in the fourth embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing a hardware configuration example of the terminal device.
  • FIG. 14 is a diagram showing a hardware configuration example of the base station apparatus.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing an example of the wireless communication system of the first embodiment.
  • the wireless communication system 1 shown in FIG. 1 has a plurality of terminal devices (UE: User Equipment) 20 and a base station device (BS: Base Station) 30.
  • UE User Equipment
  • BS Base Station
  • LTE-V2V Long Term Evolution-Vehicle to Vehicle
  • the resource allocation method for V2V communication includes, for example, mode 1 and mode 2.
  • Mode 1 is a method in which the base station device 30 of the wireless communication system 1A centrally controls resources, and is applicable when the terminal device 20 that implements V2X is in the coverage of the base station device 30.
  • the mode 2 is a method in which each terminal device 20 that carries out V2V communication is autonomously controlled, and can be applied even if the terminal device 20 is not in the coverage of the base station device 30. In mode 2, communication for resource allocation is not performed between the terminal device 20 and the base station device 30.
  • Each terminal device 20 in the wireless communication system 1B used in mode 2 senses the frequency band used for V2V communication. Specifically, the terminal device 20 receives the SCI (Side link Control Channel) transmitted by the PUCCH of the entire frequency band used for V2V communication in a predetermined sensing period, and receives the received power of the corresponding subchannel. measure. Then, the terminal device 20 determines whether or not another terminal device 20 is transmitting or transmitting a signal in each slot and sub-channel. When the terminal device 20 detects a transmission request for data transmission, the terminal device 20 selects a resource to be allocated to data transmission based on the sensing result, and transmits data with the selected resource.
  • SCI Service link Control Channel
  • a group is further formed by a plurality of terminal devices 20, and one of the plurality of terminal devices 20 is a head station (or a scheduling station (scheduling UE)) other than the head station and the head station.
  • the terminal device 20 may be used as a member station, and the head station may perform scheduling to autonomously allocate radio resources to a plurality of member stations.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station device 30 according to the first embodiment.
  • the base station apparatus 30 includes a wireless communication unit 31, a control unit 34, a storage unit 35, and a communication unit 36.
  • the wireless communication unit 31 has a wireless transmission unit 32 and a wireless reception unit 33.
  • the communication unit 36 is an interface to the network.
  • the wireless receiving unit 33 receives, for example, measurement information measured by the terminal device 20 (for example, speed information regarding moving speed, information measuring radio quality, etc.) from the terminal device 20 and supplies the measurement information to the control unit 34.
  • the wireless receiving unit 33 may not receive the measurement information depending on the state of the terminal device 20.
  • the wireless transmission unit 32 periodically transmits the synchronization signal and the broadcast information into the own cell by beam sweeping.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the terminal device 20 of the first embodiment.
  • the terminal device 20 includes a wireless communication unit 21, a control unit 24, a storage unit 25, and a wireless communication unit 27.
  • the wireless communication unit 21 is a wireless interface used for communication with the base station device 30, and includes a wireless transmission unit 22 and a wireless reception unit 23.
  • the wireless communication unit 27 is a wireless interface for the side link (D2D), and has a wireless transmission unit 28 and a wireless reception unit 29.
  • the wireless communication unit 27 may be configured as the same functional unit as the wireless communication unit 21.
  • control unit 24 detects an operating state such as the movement speed of the terminal device 20 via a predetermined sensor, generates movement information such as speed information indicating the detected movement speed, and wirelessly transmits the wireless transmission unit 22 or wirelessly. It can be supplied to the transmission unit 28. In that case, the radio transmission unit 22 or the radio transmission unit 28 may transmit the movement information to the base station device 30.
  • the wireless receiving unit 23 receives broadcast information from, for example, the base station device 30.
  • the broadcast information may include a synchronization signal.
  • the control unit 24 performs wireless measurement at a measurement cycle according to the broadcast information, and transmits the measurement result to the base station device 30 via the wireless transmission unit 22. ..
  • the control unit 24 uses the parameters included in the broadcast information received via the wireless reception unit 23 or the preset parameters and the DMRS sequence generated by the process described later to the other via the wireless communication unit 27. Side-link communication with the terminal device 20 of the above is executed. That is, the wireless communication unit 27 transmits the PSCCH using the generated DMRS sequence.
  • control unit 24 acquires an attribute and determines the DMRS sequence according to this attribute.
  • the attributes are determined according to, for example, one or a plurality of position information, movement information, traffic type, and UE ID that identifies the terminal device 20 of the terminal device 20.
  • Location information can be obtained from GPS (Global Positioning Satellite) / GNSS (Global Navigation Satellite System), sensors, cameras, etc.
  • location information can be obtained from the processor using 3D maps and machine learning algorithms.
  • the location information can be acquired from the network by a location measurement method such as OTDOA (Observed Time Difference Of Arrival) or UTDOA (uplink time difference of arrival).
  • the movement information is, for example, speed, direction, and the like.
  • the traffic type is, for example, broadcast, group cast, unicast, and the like. Alternatively, the traffic type may be classified as periodic / aperiodic.
  • the UE ID is information that identifies the terminal device 20, and is, for example, an IP address or the like.
  • the control unit 24 can use the UE ID of the terminal device 20 on either the transmitting side or the receiving side of the side link communication, or both.
  • FIGS. 4 to 6 are diagrams for explaining a specific example of the operation of the terminal device 20 in the first embodiment.
  • the control unit 24 determines the DMRS sequence to be used for the side link communication, for example, according to the geographical distance from the own terminal device 20 specified by using the position information.
  • control unit 24 determines a DMRS parameter set including one or a plurality of parameters according to the geographical distance from the own terminal device 20, and sets the parameters selected from the DMRS parameter set. Determine the corresponding DMRS sequence.
  • a certain range of areas is specified by two area IDs, area 0 and area 1, according to the geographical distance from the preset origin. It is divided into two areas. Then, as shown in FIG. 4B, a DMRS parameter set including one or a plurality of parameters is set for each area. For example, the DMRS parameter set corresponding to area 0 is set0. The set0, includes a plurality of parameters such as p 1 0, p N0 0. The area ID (Area 0, Area 1) and the corresponding DMRS parameter set may be reused by different different regions. For example, as shown in FIG. 4A, each set of two adjacent areas (area 0, area 1) is repeated for another different area.
  • the control unit 24 selects one parameter from the DMRS parameter set corresponding to the area.
  • the parameter selection method is not particularly limited. For example, the control unit 24 randomly selects parameters.
  • the control unit 24 may specify the parameters of the DMRS sequence used by the surrounding terminal device 20 based on the sensing result, and select the parameters that do not overlap.
  • the control unit 24 may select a parameter based on the UE ID, for example, by selecting N 0 as shown in the following equation (1).
  • the control unit 24 selects one parameter from all the DMRS parameter sets as the fallback method.
  • the parameter selection method is not particularly limited. For example, the control unit 24 randomly selects one parameter set, and randomly selects one parameter from the selected parameter set. Alternatively, the control unit 24 identifies the parameter set or parameter of the DMRS sequence used by the surrounding terminal device 20 based on the sensing result, selects the same parameter set, and does not overlap from the selected parameter set. You may choose a parameter.
  • control unit 24 determines the DMRS sequence corresponding to the selected parameter. For example, the control unit 24 generates a DMRS sequence r l (m) based on the following equation (2) defined in Non-Patent Document 19. l is the number of subcarriers and m is the number of symbols.
  • Control unit 24 giving the value of the selected parameter to N DMRS, N DMRS or (N ID + N DMRS), by substituting the N ID of formula (3), generating a DMRS sequence.
  • control unit 24 may generate a DMRS sequence by combining the defined DMRS base sequence with the one determined by the DMRS parameter.
  • a DMRS sequence by combining the defined DMRS base sequence with the one determined by the DMRS parameter.
  • OCCs Orthogonal Cover Codes
  • DMRS parameters representing cyclic shifts are used.
  • FIG. 5 illustrates DMRS parameters representing OCCs.
  • FIG. 5A shows four DMRS parameters for combination with a DMRS-based sequence, represented by a cover code with a frequency domain length of 3 and an orthogonal cover code with a time domain length of 2.
  • k represents the index of the virtual subcarrier to which DMRS is mapped.
  • the virtual subcarriers are only mapped to PSCCH DMRS and are numbered from 0 in the frequency direction.
  • l represents the index of the virtual symbol to which DMRS is mapped.
  • the virtual symbols are only mapped to PSCCH DMRS and are numbered from 0 in the time direction.
  • the control unit 24 can generate four DMRS sequences.
  • FIG. 5B four DMRSs for combination with a DMRS-based sequence represented by an orthogonal cover code having a frequency domain length of 2 and an orthogonal cover code having a time domain length of 2 are shown. The parameters are illustrated.
  • FIG. 5C shows four DMRS parameters to be combined with the DMRS-based sequence, which are represented by a cover code having a frequency domain length of 3 and an orthogonal cover code having a time domain length of 1. Is illustrated.
  • FIG. 5D four DMRSs for combination with a DMRS-based sequence represented by an orthogonal cover code having a frequency domain length of 2 and an orthogonal cover code having a time domain length of 1 are shown. The parameters are illustrated.
  • k represents the index of the virtual subcarrier to which DMRS is mapped.
  • the virtual subcarriers are only mapped to PSCCH DMRS and are numbered from 0 in the frequency direction.
  • l represents the index of the virtual symbol to which DMRS is mapped.
  • the virtual symbols are only mapped to PSCCH DMRS and are numbered from 0 in the time direction.
  • the control unit 24 can generate four DMRS sequences corresponding to the four DMRS parameters in each of the cases (a) to (d).
  • the terminal devices 20 in the same area (for example, area 0) shown in FIG. 4 mean that they are close to each other. In this case, since the sensing is likely to succeed, a resource different from that of the other terminal device 20 can be selected. Different resources can be successfully received even if the same DMRS sequence is used.
  • the terminal device 20 in the area 0 shown in FIG. 4 means that the distance from the terminal device 20 in the adjacent area 1 is long. In this case, since the success rate of sensing is low, there is a high probability that a resource overlapping with the terminal device 20 in the area 1 will be selected. In this case, if the same DMRS sequence is used, reception may fail. On the other hand, when different DMRS sequences are used, the reception success rate can be improved by reducing the interference.
  • the granularity of the DMRS sequence that can be used can be appropriately changed and set according to the distance between the terminal devices 20 and each other.
  • the same area ID may be assigned to areas separated from a predetermined distance.
  • the area 0 may be assigned to an area whose distance from the first area 0 is farther than the area 1.
  • the area 0 and the area 1 are repeatedly assigned as the distance increases.
  • the number of DMRS sequences that can be received by the terminal device 20 on the receiving side can be suppressed, and an increase in the load on the terminal device 20 can be suppressed.
  • FIG. 6 shows a specific distance defining the area 0 and the area 1 shown in FIG.
  • the range of area 0 and area 1 may be determined based on, for example, the coverage range R PSCCH of PSCCH or the communication range CR (Communication Range) defined by the service requirement. That is, an area whose distance from the first area 0 is twice the RPSCCH or twice or more the communication range CR defined by the service requirement is given the same area ID, that is, the area 0 and the corresponding DMRS parameter set. May be done.
  • the coverage range R PSCCH of PSCCH or the communication range CR (Communication Range) defined by the service requirement. That is, an area whose distance from the first area 0 is twice the RPSCCH or twice or more the communication range CR defined by the service requirement is given the same area ID, that is, the area 0 and the corresponding DMRS parameter set. May be done.
  • FIG. 7 is a flow chart for explaining an example of the operation of the terminal device 20 in the first embodiment.
  • FIG. 7 illustrates the operation of the terminal device 20 on the transmitting side.
  • the control unit 24 of the terminal device 20 acquires the position information of the terminal device 20 as an attribute, and determines a DMRS parameter set including one or a plurality of parameters according to the acquired position information (step S1).
  • control unit 24 selects one DMRS parameter from the determined DMRS parameter set (step S2).
  • control unit 24 generates a DMRS sequence corresponding to the selected parameter. Then, the wireless communication unit 27 maps the DMRS sequence to the PSCCH and transmits it together with the SCI to the terminal device 20 on the receiving side (step S3).
  • FIG. 8 is a flow chart for explaining an example of the operation of the base station device 30 in the first embodiment.
  • the higher-level device on the core network side of the base station device 30 may perform the operation shown in FIG.
  • the base station device 30 defines a DMRS parameter set according to the attribute. For example, the base station apparatus 30 determines a different DMRS parameter set for each area (step S11).
  • the base station device 30 transmits the DMRS parameter set to one or more subordinate terminal devices 20 (step S12).
  • the base station apparatus 30 does not have to transmit the entire DMRS parameter set for each area to the terminal apparatus 20. That is, the base station apparatus 30 may transmit the DMRS parameter set to the terminal apparatus 20 for each area. For example, the base station device 30 may transmit the DMRS parameter set corresponding to the area ID according to the position information notified from the terminal device 20.
  • the terminal device 20 may store the DMRS parameter set for each area in advance in response to the side link communication in mode 2.
  • the terminal device 20 on the receiving side specifies the DMRS sequence used by the terminal device 20 on the transmitting side, and decodes the PSCCH using the specified DMRS sequence. At that time, the terminal device 20 on the receiving side may perform blind detection of all possible DMRS sequences to identify the DMRS sequence used by the terminal device 20 on the transmitting side.
  • the receiving side terminal device 20 may specify the DMRS sequence used by the transmitting side terminal device 20 by performing blind detection only on the DMRS sequence used by the surrounding terminal device 20. ..
  • each terminal device 20 transmits position information, movement information, and the like to the base station device 30 or the scheduling station via the uplink channel.
  • the receiving terminal device 20 receives information about the DMRS sequence used by the surrounding terminal devices 20 from the base station device 30 or the scheduling station. Then, the terminal device 20 on the receiving side uses this information to perform blind detection only on the DMRS sequence used by the surrounding terminal devices 20, and the DMRS sequence used by the terminal device 20 on the transmitting side is used. Identify.
  • each terminal device 20 includes location information, movement information, UE ID, etc. in the V2X message and notifies the terminal device 20 via PSCH (Physical Sidelink Shared CHannel).
  • the receiving terminal device 20 receives a V2X message from the surrounding terminal device 20 and acquires information about the DMRS sequence used by the surrounding terminal device 20.
  • the terminal device 20 on the receiving side can specify the DMRS sequence used for the PSCCH by the surrounding terminal device 20.
  • the terminal device 20 on the receiving side performs blind detection only on the DMRS sequence used by the surrounding terminal devices 20, and identifies the DMRS sequence used by the terminal device 20 on the transmitting side. As a result, an increase in the processing load of the terminal device 20 on the receiving side can be suppressed.
  • each terminal device 20 uses its own position information and area information to perform blind detection limited to the DMRS sequence used by the surrounding terminal devices 20, and is used by the transmitting side terminal device 20. Identify the DMRS sequence that was present. For example, the receiving side terminal device 20 at the center of the area 0 shown in FIG. 4 performs blind detection only on the DMRS sequence generated by the DMRS parameter set corresponding to the area 0. Since the receiving terminal device 20 at the end of the area 0 is in the vicinity of the area 1, blind detection is performed only on the DMRS sequence generated by the DMRS parameter set corresponding to the area 0 and the area 1. As a result, an increase in the processing load of the terminal device 20 on the receiving side can be suppressed.
  • the control unit 24 acquires an attribute and determines the DMRS sequence according to this attribute. Specifically, the control unit 24 determines at least one attribute of the terminal device 20 according to at least one or more of the position information, the movement information, the traffic type, and the UE ID that identifies the terminal device 20. In addition, the wireless communication unit 27 transmits the PSCCH using the determined DMRS sequence. This reduces the probability that the plurality of terminal devices 20 will transmit the same DMRS sequence with the same resource. That is, by setting the DMRS, it is possible to reduce interference due to collision and realize V2X communication that satisfies the requirements of low delay and high reliability.
  • the control unit 24 determines a DMRS parameter set including one or a plurality of parameters according to the attribute, and a DMRS sequence corresponding to the parameter selected from the determined DMRS parameter set. To determine. This makes it possible to appropriately set the DMRS sequence options. As a result, it is possible to reduce the probability that a plurality of terminal devices 20 use the same DMRS sequence and realize V2X communication that satisfies the requirements of low delay and high reliability.
  • the control unit 24 of the terminal device 20 on the receiving side receives the DMRS sequence used by the terminal devices 20 around the own terminal device 20. Identify the DMRS sequence used for the PSCCH. As a result, it is possible to reduce the processing load of the terminal device 20 on the receiving side and the probability that a plurality of terminal devices 20 use the same DMRS sequence, and realize V2X communication that satisfies the requirements of low delay and high reliability. It becomes.
  • the feature of the second embodiment is that the terminal device 20 determines the resource for transmitting the PSCCH in addition to the DMRS parameter set according to the attribute. Since the wireless communication system 1 according to the second embodiment is the same as the wireless communication system 1 (see FIGS. 1 to 3) according to the first embodiment, the description thereof will be omitted, and the differences will be described.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a specific example of the operation of the terminal device 20 in the second embodiment.
  • the area of Example 1 (see FIG. 4) is further classified into sub-areas.
  • a resource that can transmit PSCCH that is, a resource pool is specified for each sub-area.
  • a resource in the time-frequency space that can be allocated for communication with the terminal device 20 in the sub area 0 is set as the resource pool 0.
  • the control unit 24 selects a resource for transmitting PSCCH from the resource pool corresponding to the sub area.
  • the probability of resource collision is further reduced as compared with the first embodiment.
  • different DMRS parameter sets are set for different subareas to which the same resource pool is specified (ie, have the same subarea ID) to reduce collision interference. Therefore, the probability of interference due to collision is further reduced by setting the PSCCH transmission resource and DMRS.
  • the control unit 24 further determines the resource for transmitting the PSCCH according to the area or the sub-area whose range is different from the area.
  • the feature of the third embodiment is that the terminal device 20 determines the resource for transmitting the PSCCH in addition to the DMRS parameter set according to the attribute, as in the second embodiment.
  • the difference from the second embodiment is that the resource pool is set for each area instead of the sub-area, and the DMRS parameter set is set for each sub-area instead of the area. Since the wireless communication system 1 according to the third embodiment is the same as the wireless communication system 1 (see FIGS. 1 to 3) according to the first and second embodiments, the description thereof will be omitted, and the differences will be described.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a specific example of the operation of the terminal device 20 in the third embodiment.
  • a resource pool is specified for each area, and a DMRS parameter set is set for each sub-area that further classifies the area.
  • the control unit 24 selects a resource for transmitting PSCCH from the resource pool corresponding to the area, and selects a DMRS parameter from the DMRS parameter set corresponding to the sub area.
  • DMRS parameter sets can be set for different sub-areas in the same area to reduce collision interference. Therefore, the probability of interference due to collision is further reduced as compared with the first embodiment.
  • the control unit 24 determines the resource or DMRS parameter for transmitting the PSCCH according to the area or the sub-area whose range is different from the area.
  • the feature of the fourth embodiment is that the terminal device 20 determines the DMRS sequence according to a plurality of attributes. It differs from the above Examples 1 to 3 in that the DMRS parameter set is set for each group specified by a plurality of attributes. Since the wireless communication system 1 according to the fourth embodiment is the same as the wireless communication system 1 (see FIGS. 1 to 3) according to the first to third embodiments, the description thereof will be omitted, and the differences will be described.
  • FIG. 11 and 12 are diagrams for explaining a specific example of the operation of the terminal device 20 in the fourth embodiment.
  • FIG. 11 illustrates a group specified by movement information and location information.
  • each group is specified by a speed such as 70 km / h and an area similar to those in Examples 1 to 3.
  • FIG. 12 illustrates a group specified by location information and traffic type.
  • each group is identified by an area similar to those in Examples 1 to 3 and a traffic type such as broadcast or unicast.
  • control unit 24 selects a DMRS parameter from the DMRS parameter set set corresponding to the group specified by a plurality of attributes, and determines the DMRS sequence corresponding to the selected DMRS parameter.
  • the terminal device 20 can determine the DMSRS sequence to be used from the available DMRS sequences that are more appropriately set according to a plurality of attributes. As a result, by further reducing the probability of selecting the same DMRS sequence, it is possible to further reduce interference due to collision and realize V2X communication that satisfies the requirements of low delay and high reliability.
  • FIG. 13 is a diagram showing a hardware configuration example of the terminal device 20.
  • the terminal device 20 includes a CPU (Central Processing Unit) 10a, a memory 10b, and an RF (Radio Frequency) circuit 10c having an antenna A1.
  • the memory 10b is composed of, for example, a RAM such as an SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and a flash memory.
  • the storage unit 35 is realized by, for example, the memory 10b.
  • the control unit 24 is realized by, for example, the CPU 10a.
  • the wireless communication units 21 and 27 are realized by, for example, a CPU 10a and an RF circuit 10c.
  • FIG. 14 is a diagram showing a hardware configuration example of the base station device 30.
  • the base station apparatus 30 includes a DSP (Digital Signal Processor) 30a, an FPGA (Field Programmable Gate Array) 30b, a memory 30c, an RF circuit 30d, and a network IF (Inter Face) 30e.
  • the DSP 30a and the FPGA 30b are connected so that various signals and data can be input and output via a network IF30e such as a switch.
  • the RF circuit 30d has an antenna A2.
  • the memory 30c is composed of, for example, a RAM such as SDRAM, a ROM, and a flash memory.
  • the storage unit 35 is realized by, for example, the memory 30c.
  • the control unit 34 is realized by, for example, an RF circuit 30d, a DSP 30a, and an FPGA 30b.

Abstract

端末装置は、属性を取得して、属性に応じてDMRSシーケンスを決定する制御部と、決定したDMRSシーケンスを使用してPSCCHを送信する通信部とを有する。

Description

端末装置、無線通信システム及び無線通信方法
 本発明は、端末装置、無線通信システム及び無線通信方法に関する。
 現在のネットワークは、モバイル端末(スマートフォンやフィーチャーホン)のトラフィックがネットワークのリソースの大半を占めている。また、モバイル端末が使うトラフィックは、今後も拡大していく傾向にある。
 一方で、IoT(Internet of things)サービス(例えば、交通システム、スマートメータ、装置等の監視システム)の展開に合わせて、多様な要求条件を持つサービスに対応することが求められている。そのため、次世代(例えば、5G(第5世代移動体通信))の通信規格では、4G(第4世代移動体通信)の標準技術に加えて、さらなる高データレート化、大容量化、低遅延化を実現する技術が求められている。なお、第5世代通信規格については、3GPPの作業部会(例えば、TSG-RAN WG1、TSG-RAN WG2等)で技術検討が進められている。
 上記で述べたように、多種多様なサービスに対応するために、5Gでは、eMBB(Enhanced Mobile BroadBand)、Massive MTC(Machine Type Communications)、及びURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)に分類される多くのユースケースのサポートが想定されている。
 また、3GPPの作業部会では、D2D(Device to Device)通信やV2X(Vehicle to Everything)通信についても議論されている。D2D通信とV2X通信は、例えば、サイドリンクチャネルを用いて通信が行われる。V2X通信には、例えば、自動車間通信を示すV2V(Vehicle to Vehicle)、自動車と歩行者(Pedestrian)との通信を示すV2P(Vehicle to Pedestrian)、自動車と標識等の道路インフラの通信を示すV2I(Vehicle to Infrastructure)、自動車とネットワークの通信を示すV2N(Vehicle to Network)等がある。
 LTEV2X通信では、サイドリンク制御チャネル(PSCCH:Physical Control CHannel)用の4つのDMRS(Demodulation Reference Signal)シーケンスが定義されている。
 PSCCHを送信する端末装置は、定義される4つのDMRSシーケンスから一つのPSCCHを送信するためのDMRSシーケンスをランダムに選択して用いる。受信側の端末装置は、受信したPSCCHに対して定義されているDMRSシーケンスのうち送信側の端末装置がどれを選択したかブラインド検出を行う。ブラインド検出では、全ての定義されているDMRSシーケンスを試して、受信されたDMRS信号と最も強い相関を持つものを識別する。なお、複数の送信側端末装置が同じDMRSシーケンスを選択して同じ時間周波数リソースで送信した場合、受信側端末装置において、干渉により受信されたPSCCHのチャネル推定が不正確であり、受信を失敗する可能性が高くなる。
3GPP TS 22.186 V16.1.0(2018-12) 3GPP TS 22.885 V14.0.0(2015-12) 3GPP TS 22.886 V16.2.0(2018-12) 3GPP TS 36.133 V15.5.0(2018-12) 3GPP TS 36.211 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.212 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.213 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.300 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.321 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.322 V15.1.0(2018-07) 3GPP TS 36.323 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 36.331 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.413 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 36.423 V15.4.0(2018-06) 3GPP TS 36.425 V15.0.0(2018-06) 3GPP TS 37.340 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.201 V15.0.0(2017-12) 3GPP TS 38.202 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.211 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.212 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.213 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.214 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.215 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.300 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.321 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.322 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.323 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.331 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.401 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.410 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 38.413 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 38.420 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 38.423 V15.2.0(2018-12) 3GPP TS 38.470 V15.4.0(2018-12) 3GPP TS 38.473 V15.4.1(2019-01) 3GPP TR 38.801 V14.0.0(2017-03) 3GPP TR 38.802 V14.2.0(2017-09) 3GPP TR 38.803 V14.2.0(2017-09) 3GPP TR 38.804 V14.0.0(2017-03) 3GPP TR 38.900 V15.0.0(2018-06) 3GPP TR 38.912 V15.0.0(2018-06) 3GPP TR 38.913 V15.0.0(2018-06) 3GPP TR 38.885 V2.0.0(2019-03)
 現在、3GPPで議論されているV2Xは、より高い信頼性が要求されている。また、信号の種類(Traffic Type)についても増加することが予想される。信号の種類が増加すると衝突の可能性が高くなる。そのため、衝突による干渉を軽減する方法が要求される。一方、干渉を軽減するために、DMRSシーケンスが各送信端末装置に端末装置固有のシーケンスとして設定されていったら、受信側で過度なブラインド検出になる。
 開示の技術は、過度なブラインド検出なしに衝突による干渉を軽減させて低遅延且つ高信頼の要求を満たすV2X通信を実現することができる端末装置、無線通信システム及び無線通信方法を提供することを目的とする。
 本願の開示する端末装置は、一つの態様において、属性を取得して、前記属性に応じてDMRSシーケンスを決定する制御部と、前記DMRSシーケンスを使用してPSCCHを送信する通信部と、を有する。
 本願の開示する端末装置の一つの態様によれば、過度なブラインド検出なしに衝突による干渉を軽減させて低遅延且つ高信頼の要求を満たすV2X通信を実現することができるという効果を奏する。
図1は、実施例1に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 図2は、実施例1に係る基地局装置の機能的構成の一例を示す図である。 図3は、実施例1に係る端末装置の機能的構成の一例を示す図である。 図4は、実施例1における端末装置の動作の具体例を説明するための図である。 図5は、実施例1における端末装置の動作の具体例を説明するための図である。 図6は、実施例1における端末装置の動作の具体例を説明するための図である。 図7は、実施例1における端末装置の動作の一例を示すフロー図である。 図8は、実施例1における基地局装置の動作の一例を示すフロー図である。 図9は、実施例2における端末装置の動作の具体例を説明するための図である。 図10は、実施例3における端末装置の動作の具体例を説明するための図である。 図11は、実施例4における端末装置の動作の具体例を説明するための図である。 図12は、実施例4における端末装置の動作の具体例を説明するための図である。 図13は、端末装置のハードウェア構成例を示す図である。 図14は、基地局装置のハードウェア構成例を示す図である。
 以下、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本明細書における課題及び実施例は一例であり、本願の権利範囲を限定するものではない。特に、記載の表現が異なっていたとしても技術的に同等であれば、異なる表現であっても本願の技術を適用可能であり、権利範囲を限定するものではない。そして、各実施の形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせることが可能である。
 また、本明細書で使用している用語や記載した技術的内容は、3GPPなどの通信に関する規格として仕様書や寄書に記載された用語や技術的内容が適宜用いられてもよい。このような仕様書としては、例えば、上述した3GPP TS 38.211 V15.1.0(2018-03)がある。
 以下に、本願の開示する基地局、端末、無線通信システム、および通信方法の実施例を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施例は開示の技術を限定するものではない。また、各実施例において同等の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。
 図1は、実施例1の無線通信システムの一例を示す説明図である。図1に示す無線通信システム1は、複数の端末装置(UE:User Equipment)20と、基地局装置(BS:Base Station)30とを有する。無線通信システム1A、1Bには、端末装置20を車両に配置し、端末装置20間の直接通信を実現するリソース割当方式として、例えば、LTE-V2V(Long Term Evolution-Vehicle to Vehicle)がある。V2V通信のリソース割当方式には、例えば、モード1及びモード2がある。
 モード1は、無線通信システム1Aの基地局装置30が集中的にリソースを制御する方式であり、V2Xを実施する端末装置20が基地局装置30のカバレージに在圏する際に適用可能である。一方、モード2は、V2V通信を実施する各端末装置20が自律的に制御する方式であり、端末装置20が基地局装置30のカバレージに在圏しなくても適用可能である。モード2では、端末装置20と基地局装置30との間でのリソースの割当のための通信が行われない。
 モード2で使用する無線通信システム1B内の各端末装置20は、V2V通信に用いられる周波数帯域をセンシングする。具体的には、端末装置20は、所定のセンシング期間において、V2V通信に用いられる周波数帯域全体のPUCCHで送信されているSCI(Side link Control Channel)を受信し、対応するサブチャネルの受信電力を計測する。そして、端末装置20は、それぞれのスロット及びサブチャネルにおいて他の端末装置20が信号を送信しているか否かあるいは送信していくか否かを判定する。端末装置20は、データ送信の送信要求を検出した場合、センシング結果に基づき、データ送信に割り当てるリソースを選択し、選択したリソースでデータを送信する。
 なお、モード2ではさらに、複数の端末装置20でグループを構成し、複数の端末装置20の内、1台の端末装置20をヘッド局(又はスケジューリング局(scheduling UE))、ヘッド局以外の他の端末装置20をメンバ局とし、ヘッド局が複数のメンバ局に対して無線リソースを自律的に割り当てるスケジューリングを行ってもよい。
 図2は、実施例1に係る基地局装置30の機能的構成の一例を示す図である。図2に示すように、基地局装置30は、無線通信部31、制御部34、記憶部35、及び通信部36を有する。無線通信部31は、無線送信部32及び無線受信部33を有する。通信部36は、ネットワークに対するインターフェースである。
 無線受信部33は、例えば、端末装置20で測定された測定情報(例えば、移動速度に関する速度情報、無線品質を測定した情報等)を端末装置20から受信し、制御部34へ供給する。なお、無線受信部33は、端末装置20の状態に応じて測定情報を受信しない場合もある。また、無線送信部32は、同期信号及び報知情報を自セル内にビームスイーピングで周期的に送信する。
 図3は、実施例1の端末装置20の一例を示すブロック図である。図3に示すように、端末装置20は、無線通信部21、制御部24、記憶部25、及び無線通信部27を有する。無線通信部21は、基地局装置30との通信に用いられる無線インターフェースであり、無線送信部22及び無線受信部23を有する。無線通信部27は、サイドリンク(D2D)用の無線インターフェースであり、無線送信部28及び無線受信部29を有する。なお、無線通信部27は、無線通信部21と同一の機能部として構成されてもよい。
 制御部24は、例えば、所定のセンサを介して端末装置20の移動速度等の動作状態を検知し、検知された移動速度を示す速度情報等の移動情報を生成して無線送信部22または無線送信部28へ供給することができる。その場合に、無線送信部22または無線送信部28は、移動情報を基地局装置30へ送信してもよい。
 無線受信部23は、例えば、基地局装置30から報知情報を受信する。なお、報知情報には、同期信号を含んでいても良い。制御部24は、端末装置20が自セルを選択している場合に報知情報に応じた測定周期で無線測定を行って、無線送信部22を介して、測定結果を基地局装置30に送信する。
 制御部24は、無線受信部23を介して受信した報知情報に含まれるパラメータあるいは予め設定されたパラメータと、後述する処理によって生成されたDMRSシーケンスとを用いて、無線通信部27を介して他の端末装置20とのサイドリンク通信を実行する。つまり、無線通信部27は、生成されたDMRSシーケンスを使用してPSCCHを送信する。
 具体的には、制御部24は、属性を取得して、この属性に応じてDMRSシーケンスを決定する。ここで、属性は、例えば、端末装置20の位置情報、移動情報、トラフィックタイプ、端末装置20を識別するUE IDのうちの1つあるいは複数に応じて決定される。
 位置情報は、GPS(Global Positioning Satellite)/GNSS(Global Navigation Satellite System)、センサ、カメラ等から取得できる。あるいは、位置情報は、3Dマップおよび機械学習アルゴリズムを用いてプロセッサから取得できる。あるいは、位置情報は、ネットワークからOTDOA(Observed Time Difference Of Arrival)、UTDOA(uplink time difference of arrival)等の位置測定方式により取得できる。
 移動情報は、例えば、速度や方向等である。トラフィックタイプは、例えば、ブロードキャスト、グループキャスト、ユニキャスト等である。あるいは、トラフィックタイプは、周期的/非周期的の分類でもよい。
 UE IDは、端末装置20を識別する情報であり、例えば、IPアドレス等である。制御部24は、サイドリンク通信の送信側、受信側のいずれかあるいは双方の端末装置20のUE IDを用いることができる。
 以下、位置情報に応じて決定された属性を用いた実施例について説明する。
 ここで、図4~図6は、実施例1における端末装置20の動作の具体例を説明するための図である。まず、図4に示すように、制御部24は、例えば、位置情報を用いて特定される自端末装置20との地理的な距離に応じて、サイドリンク通信に用いるDMRSシーケンスを決定する。
 具体的には、制御部24は、自端末装置20との地理的な距離に応じて、1つまたは複数のパラメータを含むDMRSパラメータセットを決定し、このDMRSパラメータセットの中から選択したパラメータに対応するDMRSシーケンスを決定する。
 図4に示す例では、図4(a)に示すように、予め設定される原点との地理的な距離に応じて、ある範囲の地域がエリア0、エリア1の2つのエリアIDで特定される2つのエリアに分類されている。そして、図4(b)に示すように、エリアごとに、1つまたは複数のパラメータを含むDMRSパラメータセットが設定されている。例えば、エリア0に対応するDMRSパラメータセットはset0である。このset0には、p 、pN0 等の複数のパラメータが含まれている。エリアID(エリア0、エリア1)および対応するDMRSパラメータセットは、別の異なる地域によって再利用されてもよい。例えば、図4(a)に示すように、二つの隣接するエリアの各セット(エリア0、エリア1)を別の異なる地域に対して繰り返す。
 制御部24は、エリアに対応するDMRSパラメータセットの中から1つのパラメータを選択する。パラメータの選択方法は、特に限定されない。例えば、制御部24は、ランダムにパラメータを選択する。あるいは、制御部24は、センシング結果に基づいて、周囲の端末装置20が使用しているDMRSシーケンスのパラメータを特定し、重複しないパラメータを選択するようにしてもよい。あるいは、制御部24は、UE IDに基づいて、例えば、次式(1)に示すようにしてNを選択することにより、パラメータを選択してもよい。
 また、制御部24は、位置情報が得られない場合には、フォールバック方式として全てのDMRSパラメータセットの中から1つのパラメータを選択する。パラメータの選択方法は、特に限定されない。例えば、制御部24は、ランダムに一つのパラメータセットを選択し、選択したパラメータセットの中からランダムに一つのパラメータを選択する。あるいは、制御部24は、センシング結果に基づいて、周囲の端末装置20が使用しているDMRSシーケンスのパラメータセットやパラメータを特定し、同じパラメータセットを選択し、選択したパラメータセットの中から重複しないパラメータを選択するようにしてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 また、制御部24は、選択したパラメータに対応するDMRSシーケンスを決定する。例えば、制御部24は、非特許文献19に規定されている次式(2)に基づいて、DMRSシーケンスr(m)を生成する。lはサブキャリア数、mはシンボル数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 ここで、上記式(2)のcの初期値は、次式(3)で与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 制御部24は、選択したパラメータの値をNDMRSに与えて、NDMRSあるいは(NID+NDMRS)を、上記式(3)のNIDに代入することにより、DMRSシーケンスを生成する。
 あるいは、制御部24は、定義されたDMRSベースシーケンスにDMRSパラメータで決定するものを組み合わせることにより、DMRSシーケンスを生成してもよい。この場合に、例えば、アンテナポート、時間領域や周波数領域の直交カバーコード(OCCs:Orthogonal Cover Codes)、サイクリックシフトを表すDMRSパラメータが用いられる。
 図5には、OCCsを表すDMRSパラメータが例示されている。例えば、図5(a)には、周波数領域の長さが3のカバーコードと、時間領域の長さが2の直交カバーコードとで表される、DMRSベースシーケンスに組み合わせるための4つのDMRSパラメータが例示されている。このテーブルで、kはDMRSがマッピングされる仮想サブキャリアのインデックスを表す。仮想サブキャリアはPSCCHのDMRSがマッピングされているだけであり、周波数方面で0から番号がつけられている。lはDMRSがマッピングされる仮想シンボルのインデックスを表す。仮想シンボルはPSCCHのDMRSがマッピングされているだけであり、時間方面で0から番号がつけられている。これにより、制御部24は、4つのDMRSシーケンスを生成することができる。
 また、図5(b)には、周波数領域の長さが2の直交カバーコードと、時間領域の長さが2の直交カバーコードとで表される、DMRSベースシーケンスに組み合わせるための4つのDMRSパラメータが例示されている。また、図5(c)には、周波数領域の長さが3のカバーコードと、時間領域の長さが1の直交カバーコードとで表される、DMRSベースシーケンスに組み合わせるための4つのDMRSパラメータが例示されている。また、図5(d)には、周波数領域の長さが2の直交カバーコードと、時間領域の長さが1の直交カバーコードとで表される、DMRSベースシーケンスに組み合わせるための4つのDMRSパラメータが例示されている。これらのテーブルで、kはDMRSがマッピングされる仮想サブキャリアのインデックスを表す。仮想サブキャリアはPSCCHのDMRSがマッピングされているだけであり、周波数方面で0から番号がつけられている。lはDMRSがマッピングされる仮想シンボルのインデックスを表す。仮想シンボルはPSCCHのDMRSがマッピングされているだけであり、時間方面で0から番号がつけられている。制御部24は、(a)~(d)のそれぞれの場合に、4つのDMRSパラメータに対応して、4つのDMRSシーケンスを生成できる。
 なお、図4に示した同じエリア(例えば、エリア0)にいる端末装置20は、お互いに距離が近いことを意味している。この場合には、センシングが成功する可能が高いので、他の端末装置20とは異なるリソースを選択できる。リソースが異なれば、同じDMRSシーケンスが使用されても成功的に受信できる。
 一方、図4に示したエリア0にいる端末装置20は、隣接するエリア1にいる端末装置20との距離が遠いことを意味している。この場合には、センシングの成功率が低いので、エリア1にいる端末装置20と重複したリソースが選択される確率が高い。この場合に、同じDMRSシーケンスが使用されると受信が失敗する恐れがある。一方、異なるDMRSシーケンスが使用されると干渉を軽減することにより、受信成功率を向上させることができる。
 そこで、無線通信システム1では、端末装置20のお互いの距離に応じて、使用可能なDMRSシーケンスの粒度を適切に変えて設定することができる。
 なお、図4に示したエリア0にいる端末装置20との距離が所定の距離より遠い端末装置20との通信では、お互いに干渉しないため、同じDMRSシーケンスが使用されても成功的に受信できる。そこで、無線通信システム1では、所定の距離より離れているエリアたちに、同一のエリアIDが付与されてもよい。例えば、第一のエリア0との距離がエリア1より遠いエリアに、エリア0が付与されてもよい。図4に示した例では、距離が遠くなるにしたがって、エリア0とエリア1とが繰り返し付与されている。
 これにより、受信側の端末装置20が受信可能なDMRSシーケンスの数を抑えて、端末装置20の負荷の増大を抑制することが可能となる。
 また、図6には、図4に示したエリア0およびエリア1を規定する具体的な距離が示されている。図6に示したように、エリア0およびエリア1の範囲は、例えば、PSCCHのカバレッジ範囲RPSCCHまたはサービス要件で規定される通信範囲CR(Communication Range)に基づいて決定されればよい。すなわち、第一のエリア0との距離がRPSCCHの2倍またはサービス要件で規定される通信範囲CRの2倍以上離れているエリアは、同じエリアIDすなわちエリア0および対応するDMRSパラメータセットを付与されてもよい。
 次に、図7および図8を参照して、本実施例における無線通信システム1の動作を説明する。まず、図7は、実施例1における端末装置20の動作の一例を説明するためのフロー図である。図7は、送信側の端末装置20の動作を例示している。
 端末装置20の制御部24は、属性として端末装置20の位置情報を取得して、取得した位置情報に応じて、1つまたは複数のパラメータを含むDMRSパラメータセットを決定する(ステップS1)。
 また、制御部24は、決定したDMRSパラメータセットの中からDMRSパラメータを1つ選択する(ステップS2)。
 また、制御部24は、選択したパラメータに対応するDMRSシーケンスを生成する。そして、無線通信部27は、PSCCHにDMRSシーケンスをマッピングし、SCIと一緒に受信側の端末装置20に宛てて送信する(ステップS3)。
 また、図8は、実施例1における基地局装置30の動作の一例を説明するためのフロー図である。なお、基地局装置30よりコアネットワーク側の上位装置が図8に示す動作を行ってもよい。
 基地局装置30は、属性に応じたDMRSパラメータセットを規定する。例えば、基地局装置30は、エリアごとに異なるDMRSパラメータセットを決定する(ステップS11)。
 そして、基地局装置30は、1つまたは複数の配下の端末装置20に、DMRSパラメータセットを送信する(ステップS12)。
 なお、ステップS12の処理において、基地局装置30は、エリアごとのDMRSパラメータセットの全てを端末装置20に送信しなくてもよい。すなわち、基地局装置30は、エリアごとにDMRSパラメータセットを端末装置20に送信してもよい。例えば、基地局装置30は、端末装置20から通知された位置情報に応じて、エリアIDに対応するDMRSパラメータセットを送信してもよい。
 また、例えば、モード2のサイドリンク通信等に対応して、端末装置20が、エリアごとのDMRSパラメータセットを予め記憶してもよい。
 また、受信側の端末装置20は、送信側の端末装置20が使用したDMRSシーケンスを特定し、特定したDMRSシーケンスを用いてPSCCHを復号する。その際に、受信側の端末装置20は、使用され得る全てのDMRSシーケンスのブラインド検出を行って、送信側の端末装置20が用いたDMRSシーケンスを特定してもよい。
 あるいは、受信側の端末装置20は、周囲の端末装置20が使用しているDMRSシーケンスに限定してブラインド検出を行うことにより、送信側の端末装置20が用いたDMRSシーケンスを特定してもよい。
 例えば、各端末装置20は、位置情報、移動情報等を、上りリンクチャネルを介して基地局装置30あるいはスケジューリング局に送信する。受信側の端末装置20は、基地局装置30あるいはスケジューリング局から周囲の端末装置20が使用しているDMRSシーケンスに関する情報を受信する。そして、受信側の端末装置20は、この情報を用いて、周囲の端末装置20が使用しているDMRSシーケンスに限定してブラインド検出を行って、送信側の端末装置20が用いたDMRSシーケンスを特定する。
 あるいは、各端末装置20は、位置情報、移動情報、UE ID等をV2Xメッセージに含めて、PSSCH(Physical Sidelink Shared CHannel)を介して報知する。受信側の端末装置20は、周囲の端末装置20からV2Xメッセージを受信して、周囲の端末装置20が使用しているDMRSシーケンスに関する情報を取得する。これにより、受信側の端末装置20は、周囲の端末装置20がPSCCHに使用しているDMRSシーケンスを特定することができる。そして、受信側の端末装置20は、周囲の端末装置20が使用しているDMRSシーケンスに限定してブラインド検出を行って、送信側の端末装置20が用いたDMRSシーケンスを特定する。これにより、受信側の端末装置20の処理負荷の増大を抑止できる。
 あるいは、各端末装置20は、自分の位置情報とエリア情報を利用して、周囲の端末装置20が使用しているDMRSシーケンスに限定してブラインド検出を行って、送信側の端末装置20が用いたDMRSシーケンスを特定する。例えば、図4に示したエリア0の中心にいる受信側端末装置20は、エリア0に対応するDMRSパラメータセットで生成したDMRSシーケンスに限定してブラインド検出を行う。エリア0の端にいる受信側の端末装置20は、エリア1の近傍にいるため、エリア0とエリア1に対応するDMRSパラメータセットで生成したDMRSシーケンスに限定してブラインド検出を行う。これにより、受信側の端末装置20の処理負荷の増大を抑止できる。
 以上、本実施例によれば、端末装置20において、制御部24は、属性を取得して、この属性に応じてDMRSシーケンスを決定する。具体的には、制御部24は、位置情報、移動情報、トラフィックタイプ、端末装置20を識別するUE IDのうち少なくとも1つ以上に応じて、端末装置20の少なくとも一つの属性を決定する。また、無線通信部27は、決定したDMRSシーケンスを使用してPSCCHを送信する。これにより、複数の端末装置20が同じリソースで同一のDMRSシーケンスを送信する確率が低下する。すなわち、DMRSの設定によって、衝突による干渉を軽減させて低遅延且つ高信頼の要求を満たすV2X通信を実現することが可能となる。
 また、本実施例によれば、制御部24は、属性に応じて、1つまたは複数のパラメータを含むDMRSパラメータセットを決定し、決定したDMRSパラメータセットの中から選択したパラメータに対応するDMRSシーケンスを決定する。これにより、DMRSシーケンスの選択肢を適切に設定することが可能となる。結果として、複数の端末装置20が同一のDMRSシーケンスを利用する確率を軽減させて低遅延且つ高信頼の要求を満たすV2X通信を実現することが可能となる。
 また、本実施例によれば、無線通信システム1において、受信側の端末装置20の制御部24が、自端末装置20の周囲の端末装置20が使用しているDMRSシーケンスの中から、受信したPSCCHに使用されているDMRSシーケンスを特定する。これにより、受信側の端末装置20の処理負荷と、複数の端末装置20が同一のDMRSシーケンスを利用する確率とを軽減させて低遅延且つ高信頼の要求を満たすV2X通信を実現することが可能となる。
 実施例2の特徴は、端末装置20が、属性に応じて、DMRSパラメータセットに加えて、PSCCHを送信するリソースを決定する点である。実施例2に係る無線通信システム1は、実施例1に係る無線通信システム1(図1~図3参照)と同様であるためその説明を省略し、異なる点について説明する。
 図9は、実施例2における端末装置20の動作の具体例を説明するための図である。図9に示すように、本実施例では、実施例1のエリア(図4参照)がさらにサブエリアに分類されている。そして、サブエリアごとに、PSCCHを送信可能なリソースすなわちリソースプールが指定されている。図9に示す例では、例えば、サブエリア0の端末装置20との通信に対して割り当て可能な時間-周波数空間のリソースが、リソースプール0として設定されている。制御部24は、サブエリアに対応するリソースプールから、PSCCHを送信するリソースを選択する。
 これにより、異なるサブエリア間でのリソースの衝突確率を回避できる。そのため、同じエリア(例えば、エリア0)にいる端末装置20において、リソースの衝突する確率が上記実施例1よりさらに低下する。また、同じリソースプールが指定されている(すなわち、同じサブエリアIDを持つ)異なるサブエリアには、異なるDMRSパラメータセットを設定して衝突による干渉を軽減させる。そのため、PSCCHの送信用のリソースおよびDMRSの設定によって、衝突により干渉する確率がさらに軽減する。
 以上、本実施例によれば、端末装置20において、制御部24が、エリアあるいはエリアと範囲が異なるサブエリアに応じて、PSCCHを送信するリソースをさらに決定する。これにより、PSCCHの送信用のリソースおよびDMRSシーケンスの設定によって、衝突により干渉する確率をさらに軽減させて低遅延且つ高信頼の要求を満たすV2X通信を実現することが可能となる。
 実施例3の特徴は、上記実施例2と同様に、端末装置20が、属性に応じて、DMRSパラメータセットに加えて、PSCCHを送信するリソースを決定する点である。上記実施例2とは、サブエリアに代えてエリアごとにリソースプールが設定され、エリアに代えてサブエリアごとにDMRSパラメータセットが設定されている点が異なる。実施例3に係る無線通信システム1は、実施例1及び実施例2に係る無線通信システム1(図1~図3参照)と同様であるためその説明を省略し、異なる点について説明する。
 図10は、実施例3における端末装置20の動作の具体例を説明するための図である。図10に示すように、本実施例では、エリアごとにリソースプールが指定され、エリアをさらに分類したサブエリアごとにDMRSパラメータセットが設定されている。制御部24は、エリアに対応するリソースプールから、PSCCHを送信するリソースを選択し、サブエリアに対応するDMRSパラメータセットからDMRSパラメータを選択する。
 これにより、異なるエリア間でのリソースの衝突を確実に回避できる。また、同じエリアにある異なるサブエリアには、異なるDMRSパラメータセットを設定して衝突による干渉を軽減させることができる。そのため、上記実施例1よりさらに衝突により干渉する確率が軽減する。
 以上、本実施例によれば、端末装置20において、制御部24が、エリアあるいはエリアと範囲が異なるサブエリアに応じて、PSCCHを送信するリソースあるいはDMRSパラメータを決定する。PSCCHの送信用のリソースおよびDMRSの設定により、衝突により干渉する確率をさらに軽減させて低遅延且つ高信頼の要求を満たすV2X通信を実現することが可能となる。
 実施例4の特徴は、端末装置20が、複数の属性に応じてDMRSシーケンスを決定する点である。上記実施例1~3とは、複数の属性で特定されるグループごとにDMRSパラメータセットが設定されている点が異なる。実施例4に係る無線通信システム1は、実施例1~実施例3に係る無線通信システム1(図1~図3参照)と同様であるためその説明を省略し、異なる点について説明する。
 図11および図12は、実施例4における端末装置20の動作の具体例を説明するための図である。まず、図11には、移動情報と位置情報とで特定されるグループが例示されている。例えば、各グループは、70km/h等の速度と上記実施例1~3と同様のエリアとで特定されている。また、図12には、位置情報とトラフィックタイプとで特定されるグループが例示されている。例えば、各グループは、上記実施例1~3と同様のエリアと、ブロードキャスト、ユニキャスト等のトラフィックタイプとで特定されている。
 端末装置20において、制御部24は、複数の属性で特定されるグループに対応して設定されたDMRSパラメータセットの中からDMRSパラメータを選択し、選択したDMRSパラメータに対応するDMRSシーケンスを決定する。
 このように、本実施例によれば、端末装置20は、複数の属性に応じてより適切に設定された使用可能なDMRSシーケンスの中から、使用するDMSRSシーケンスを決定することができる。その結果、同一のDMRSシーケンスの選択する確率をさらに低下させることにより、衝突による干渉をさらに軽減させて低遅延且つ高信頼の要求を満たすV2X通信を実現することが可能となる。
 以上、種々の実施例について説明してきたが、開示の技術は、上記実施例に限定されることなく種々の変形態様を構成可能である。また、上記説明では、個々の実施例毎に個別の構成及び作用を説明した。しかしながら、上記各実施例に係る無線通信システム1、1A、1Bは、他の実施例に特有の構成要素を併せて有するものとしてもよい。
 [ハードウェア構成]
 上記実施例1~4における端末装置20は、例えば、次のようなハードウェア構成により実現することができる。図13は、端末装置20のハードウェア構成例を示す図である。図13に示すように、端末装置20は、CPU(Central Processing Unit)10aと、メモリ10bと、アンテナA1を有するRF(Radio Frequency)回路10cとを有する。メモリ10bは、例えば、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリにより構成される。記憶部35は、例えば、メモリ10bにより実現される。制御部24は、例えばCPU10aにより実現される。無線通信部21,27は、例えばCPU10a及びRF回路10cにより実現される。
 また、上記実施例1~4における基地局装置30は、例えば、次のようなハードウェア構成により実現することができる。図14は、基地局装置30のハードウェア構成例を示す図である。図14に示すように、基地局装置30は、DSP(Digital Signal Processor)30aと、FPGA(Field Programmable Gate Array)30bと、メモリ30cと、RF回路30dと、ネットワークIF(Inter Face)30eとを有する。DSP30aと、FPGA30bとは、スイッチ等のネットワークIF30eを介して各種信号やデータの入出力が可能なように接続されている。RF回路30dは、アンテナA2を有する。メモリ30cは、例えば、SDRAM等のRAM、ROM、フラッシュメモリにより構成される。記憶部35は、例えば、メモリ30cにより実現される。制御部34は、例えば、RF回路30d、DSP30a及びFPGA30bにより実現される。
1、1A、1B 無線通信システム
20 端末装置
21、27 無線通信部
22、28 無線送信部
23、29 無線受信部
24 制御部
25 記憶部
30 基地局装置

Claims (6)

  1.  属性を取得して、前記属性に応じてDMRSシーケンスを決定する制御部と、
     前記DMRSシーケンスを使用してPSCCHを送信する通信部と、
     を有することを特徴とする端末装置。
  2.  前記制御部は、位置情報、移動情報、トラフィックタイプ、端末装置を識別するUE IDのうち少なくとも1つ以上に応じて、前記端末装置の少なくとも一つの前記属性を決定することを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記制御部は、前記属性に応じて、1つまたは複数のパラメータを含むDMRSパラメータセットを決定し、前記DMRSパラメータセットの中から選択した前記パラメータに対応するDMRSシーケンスを決定することを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記制御部は、前記属性あるいは前記属性とは異なる属性に応じて、PSCCHを送信するリソースをさらに決定することを特徴とする請求項1に記載の端末装置。
  5.  第1の端末装置と、第2の端末装置とを有する無線通信システムであって、
     前記第1の端末装置は、
     属性を取得して、前記属性に応じてDMRSシーケンスを決定する制御部と、
     前記DMRSシーケンスを使用してPSCCHを送信する通信部と、
     を有し、
     前記第2の端末装置は、
     自端末装置の周囲の端末装置が使用しているDMRSシーケンスの中から、受信した前記PSCCHに使用されているDMRSシーケンスを特定する制御部を有する
     ことを特徴とする無線通信システム。
  6.  端末装置における無線通信方法であって、
    属性を取得して、前記属性に応じてDMRSシーケンスを決定し、
     前記DMRSシーケンスを使用してPSCCHを送信する
     処理を有することを特徴とする無線通信方法。
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