WO2021029017A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2021029017A1
WO2021029017A1 PCT/JP2019/031869 JP2019031869W WO2021029017A1 WO 2021029017 A1 WO2021029017 A1 WO 2021029017A1 JP 2019031869 W JP2019031869 W JP 2019031869W WO 2021029017 A1 WO2021029017 A1 WO 2021029017A1
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WO
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terminal
scheduling
base station
scheduling terminal
communication
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/031869
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to PCT/JP2019/031869 priority patent/WO2021029017A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • 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]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/18Self-organising networks, e.g. ad-hoc networks or sensor networks
    • H04W84/20Master-slave selection or change arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to terminals and communication methods in wireless communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • NR New Radio
  • 5G New Radio
  • UE User Equipment
  • Side link also called D2D (Device to Device)
  • V2X Vehicle to Everything
  • V2X is a part of ITS (Intelligent Transport Systems), V2V (Vehicle to Vehicle) which means a communication form performed between automobiles, and a roadside machine (RSU: Road) installed between an automobile and a roadside.
  • ITS Intelligent Transport Systems
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • RSU Road
  • -V2I Vehicle to Infrastructure
  • V2N Vehicle to Nomadic device
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • a scheduling terminal which may be called a scheduling user device (UE) or the like schedules side link communication of another terminal.
  • the above method may be referred to as side link transmission mode 2-d, or may have a different name.
  • the scheduling terminal may be called a header terminal (header UE) or the like, and the member terminal may be called a non-scheduling terminal, a non-header terminal or the like.
  • the scheduling terminal is not limited to a terminal related to a vehicle such as V2X, and is expected to be widely used as a terminal for a wide range of purposes.
  • the scheduled communication link is not limited to the side link, but it is assumed that the downlink and the uplink are also targeted. There is a need for a method of monitoring whether or not scheduling for communication of other terminals by the scheduling terminal is properly performed, and appropriately controlling the scheduling terminal and member terminals.
  • a receiving unit that receives at least one specific instruction information and a specific signal, the instruction information, information related to the channel state measured from the signal, and a scheduling terminal. Controlling scheduling for communications by other terminals based on at least one of the associations, changing the association with the scheduling terminal, requesting a change of the association with the scheduling terminal, and the channel.
  • a terminal comprising a control unit, which performs at least one of transmitting information related to the state, is provided.
  • a method for appropriately controlling scheduling by a scheduling terminal is provided.
  • the method of direct communication between terminals in the present embodiment is assumed to be LTE or NR side link (SL (Sidelink)), but the method of direct communication is not limited to this method.
  • SL Sidelink
  • the name "side link” is an example, and the name “side link” may not be used, and UL (Uplink) may include the function of SL.
  • SL may be distinguished from DL (Downlink) or UL by the difference in frequency or time resource, or may have another name.
  • the target scheduled by the scheduling terminal may be DL or UL.
  • UL and SL refer to a time resource, a frequency resource, a time / frequency resource, a reference signal for determining Pathloss in transmission power control, and a reference signal (PSS / SSS / PSSS / SSSS) used for synchronization. ) May be distinguished by the difference in any one or a plurality of combinations.
  • the reference signal of antenna port X_ANT is used as a reference signal to be referred to in determining Pathloss in transmission power control, and in SL (including UL used as SL), Pathloss is determined in transmission power control.
  • the reference signal to be referred to the reference signal of the antenna port Y_ANT is used.
  • a terminal which may be called a user device (UE)
  • UE user device
  • the embodiment of the present invention is not limited to this mode.
  • the terminal may be a terminal held by a person
  • the terminal may be a device mounted on a drone or an aircraft
  • the terminal may be a base station, an RSU, a relay station (relay node), and a scheduling ability. It may be a user device or the like.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes a base station 10, a terminal 20A, and a terminal 20B.
  • FIG. 6 shows terminals 20A and 20B as examples.
  • the terminal 20A is intended to be the transmitting side and the terminal 20B is intended to be the receiving side, but both the terminal 20A and the terminal 20B have both a transmitting function and a receiving function.
  • terminal 20 when the terminals 20A, 20B and the like are not particularly distinguished, they are simply described as "terminal 20" or "terminal".
  • FIG. 1 shows a case where both the terminal 20A and the terminal 20B are within the coverage as an example, but the operation in the present embodiment is a case where all the terminals 20 are within the coverage and a case where some terminals 20 are within the coverage. It can be applied to both the case where the terminal 20 is in the coverage and the other terminal 20 is out of the coverage, and the case where all the terminals 20 are out of the coverage.
  • the terminal 20 is a device mounted on a vehicle such as an automobile, and has a cellular communication function as a user device (UE) in LTE or NR and a side link function. .. Further, the terminal 20 may include a function of acquiring report information (position, event information, etc.) such as a GPS device, a camera, and various sensors. Further, the terminal 20 may be a general mobile terminal (smartphone or the like). Further, the terminal 20 may be an RSU. The RSU may be a UE type RSU having a UE function, a BS type RSU having a base station function (may be called a gNB type UE), or a relay station.
  • UE user device
  • NR side link function
  • the terminal 20 may include a function of acquiring report information (position, event information, etc.) such as a GPS device, a camera, and various sensors.
  • the terminal 20 may be a general mobile terminal (smartphone or the like).
  • the terminal 20 may be an RSU
  • the terminal 20 does not have to be a device in one housing.
  • the device including the various sensors is the terminal 20.
  • the terminal 20 may be provided with a function of transmitting and receiving data to and from various sensors without including various sensors.
  • the processing content of the side link transmission of the terminal 20 is basically the same as the processing content of UL transmission in LTE or NR.
  • the terminal 20 scrambles and modulates the code word of the transmission data to generate complex-valued symbols, maps the complex-valued symbols (transmission signal) to one or two layers, and performs precoding. Then, the precoded complex-valued symbols are mapped to the resource element to generate a transmission signal (eg, CP-OFDM, DFT-s-OFDM), which is transmitted from each antenna port.
  • a transmission signal eg, CP-OFDM, DFT-s-OFDM
  • the base station 10 a function of cellular communication as the base station 10 in LTE or NR and a function for enabling communication of the terminal 20 in the present embodiment (eg, resource pool setting, resource allocation, etc.) )have.
  • the base station 10 may be an RSU (gNB type RSU), a relay station, or a terminal having a scheduling function.
  • RSU gNB type RSU
  • the signal waveform used by the terminal 20 for SL or UL may be OFDMA, SC-FDMA, or other signal waveform. You may.
  • a frame composed of a plurality of subframes (example: 10 subframes) is formed in the time direction, and the frequency direction is from a plurality of subcarriers.
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI is not always a subframe.
  • TTI may be a slot or mini-slot or other time domain unit.
  • the number of slots per subframe may be determined according to the subcarrier interval.
  • the number of symbols per slot may be 14 symbols.
  • one symbol may include a Cyclic Prefix (CP), which is a guard period for reducing intersymbol interference caused by multipath.
  • CP Cyclic Prefix
  • a scheduling terminal which may be called a scheduling user device (UE) or the like
  • UE scheduling user device
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of SL transmission mode 2d.
  • the terminal 20 performs the same operation as the base station 10. Specifically, the terminal 20 schedules the transmission resource and allocates the transmission resource to the transmission side terminal 20A. The terminal 20A may transmit to the receiving terminal 20B by the allocated communication resource. That is, the terminal 20 may control the transmission of another terminal 20 (for example, the terminal 20A and / or the terminal 20B).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a scheduling terminal. As shown in FIG. 3, the scheduling terminal 20 schedules transmission and reception of another terminal 20. Such features may be supported in Release 17 of NR-V2X and future networks.
  • an in-vehicle terminal 20 mounted on an automobile or the like is assumed as the terminal 20, but the terminal 20 is not limited to this example in the examples described below, and for example, a user can use the terminal 20. It may be a terminal 20 such as a portable smartphone. Further, in the example of FIG. 3, it is assumed that side-link communication is performed, but in the embodiment described below, the communication is not limited to the side-link communication, and the uplink communication and the downlink communication are performed. It may be. Further, in the embodiment described below, the scheduling terminal 20 may be replaced with, for example, a base station 10 such as an Integrated Access Backhaul (IAB) node.
  • IAB Integrated Access Backhaul
  • the IAB node is a wireless access network (RAN) node having a function of wirelessly connecting to the terminal 20 and transferring access traffic from the terminal 20 to another node by a wireless backhaul link.
  • RAN wireless access network
  • one of the plurality of nodes is set as a node for scheduling the terminal 20, or a plurality of nodes are used.
  • the following embodiment may be applied when any one of the nodes is set as a node that does not schedule the terminal 20.
  • the scheduling terminal 20 may be connected to the Internet without going through the cellular base station 10.
  • the procedure for setting the scheduling terminal 20 and canceling the setting described in the following embodiment may be, for example, repeating the following five steps.
  • Step 0 A state in which the scheduling terminal 20 does not exist.
  • Step 1 The base station 10 sets / designates a specific terminal 20 as the scheduling terminal 20.
  • Step 2 One or more terminals 20 that do not perform scheduling are set as targets of control by the scheduling terminal 20.
  • Step 3 Communication is performed between the scheduling terminal 20 and one or more terminals 20 that do not perform scheduling. In addition, it is monitored whether or not scheduling by the scheduling terminal 20 is properly performed.
  • Step 4 When it is detected that scheduling by the scheduling terminal 20 is not properly performed, the scheduling terminal 20 is set / designated as a terminal 20 that does not perform scheduling.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a situation in which the scheduling terminal 20 that schedules the other terminal 20 has moved in the side link communication.
  • the scheduling terminal 20 may not be able to receive an instruction from the base station 10 (gNB) for operating as the scheduling terminal 20.
  • the base station 10 may not be able to control the scheduling terminal 20. Therefore, the scheduling terminal 20 of FIG. 5 may not be able to perform appropriate scheduling for other terminals 20 in the side link communication.
  • the base station 10 can change the side link communication setting, but when the scheduling terminal 20 cannot communicate with the base station 10, the scheduling terminal 20 is on the side. There is a possibility that the information indicating the change in the communication setting of the link cannot be received from the base station 10. Therefore, in the side link communication, when the specific terminal 20 is set as the scheduling terminal 20 for scheduling, it may be monitored whether or not the scheduling by the scheduling terminal 20 is properly performed thereafter. ..
  • the scheduling terminal 20 and other terminals 20 are required to appropriately control the scheduling terminal 20 and other terminals 20 according to the result of the monitoring. For example, as in the example of FIG. 5, when the scheduling terminal 20 can no longer receive the signal from the base station 10, the scheduling function of the scheduling terminal 20 may be stopped. Further, the other terminal 20 scheduled by the scheduling terminal 20 in the example of FIG. 5 releases the connection with the scheduling terminal 20, for example, and sets the connection with the other terminal 20 and / or the base station 10. Etc., the communication route including the side link may be updated.
  • Proposal A In the example of Proposal A, it is monitored whether or not the scheduling terminal 20 properly schedules the other terminals 20. When it is detected that the scheduling of the other terminal 20 by the scheduling terminal 20 is not properly performed, the scheduling of the other terminal 20 by the scheduling terminal 20 may be controlled (for example, stopped).
  • the base station 10 periodically transmits a specific instruction, for example, an instruction for continuing the operation as the scheduling terminal 20, to the scheduling terminal 20.
  • the scheduling terminal 20 periodically receives the instruction.
  • the instruction may be transmitted from a terminal other than the base station 10 (for example, another terminal 20).
  • the scheduling terminal 20 receives an instruction from the base station 10 every two slots.
  • the scheduling terminal 20 may control the scheduling of communication by another terminal 20 based on the instruction. For example, while the scheduling terminal 20 can receive the instruction from the base station 10, it is assumed that the scheduling terminal 20 is in a state where it can receive the settings related to scheduling to the other terminals 20.
  • the scheduling terminal 20 can receive the instruction from the base station 10, it may be allowed to continue the scheduling by the scheduling terminal 20 to the other terminals 20.
  • the scheduling terminal 20 cannot receive the instruction from the base station 10, there is a possibility that the scheduling terminal 20 does not properly schedule the other terminals 20. In this case, scheduling by the scheduling terminal 20 to other terminals 20 may be stopped.
  • DCI Downlink Control Information
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • At least one of the settings such as the cycle related to the transmission / reception of the instruction (indication) for continuing the operation as the scheduling terminal 20 received by the scheduling terminal 20, the monitoring opportunity, the physical resource, etc. It may be set for the scheduling terminal 20 by a parameter.
  • the scheduling terminal 20 that has received the instruction to be transmitted by the base station 10 to the scheduling terminal 20 and to continue the operation as the scheduling terminal 20, for example, receives the instruction to the base station 10. You may give feedback on what you have done and / or continue the operation as the scheduling terminal 20.
  • the scheduling terminal 20 cannot receive the instruction to be transmitted by the base station 10 to the scheduling terminal 20 and the instruction to continue the operation as the scheduling terminal 20, for example, the scheduling terminal 20 is the base station. You may give feedback to 10 that you did not receive the instruction, and / or temporarily or completely stop scheduling for the other terminal 20.
  • the fact that the scheduling terminal 20 cannot receive the instruction for continuing the operation as the scheduling terminal 20 may mean, for example, that the instruction cannot be received once. May not be received Z times, or the instruction may not be received during the operation of a predetermined timer. It should be noted that Z may be defined, set (in advance), or instructed.
  • the scheduling terminal 20 can stop the scheduling for the other terminals 20 without an explicit instruction to stop the scheduling from the base station 10.
  • the scheduling terminal 20 may measure the channel state of the Uu-link (link between the terminal 20 and the Radio Access Network (RAN)).
  • the scheduling terminal 20 transmits the measured Uu-link channel state to the base station 10, and the base station 10 causes the scheduling terminal 20 to continue the operation as the scheduling terminal 20 according to the Uu-link channel state. It may be determined whether or not.
  • the measurement and transmission of the channel state of the Uu-link may be the measurement and transmission based on the L1 Reference Signal Received Power (RSRP), the measurement and transmission based on the L3 RSRP, and the Channel State Information (CSI). May be the measurement and transmission of.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • CSI Channel State Information
  • Settings related to the measurement of the channel state of Uu-link may be made, for example, by setting the parameters of the upper layer to the scheduling terminal 20.
  • the scheduling of communication by the scheduling terminal 20 by the other terminal 20 may be controlled at any time or based on the information related to the channel state. For example, if at least one of the following conditions is satisfied, scheduling by the scheduling terminal 20 to another terminal 20 may be temporarily or completely stopped.
  • Condition 1 When an event in which RSRP becomes lower than (or less than or equal to) the threshold value Y occurs once or Z_Y times or during the operation of a predetermined timer. It should be noted that Z_Y may be defined, set (in advance), or instructed.
  • Condition 2 When an event in which the CQI index becomes lower than (or less than or equal to X) occurs once or Z_X times or during the operation of a predetermined timer. It should be noted that Z_X may be defined, set (in advance), or instructed.
  • Condition 3 Values related to achievable throughput (eg, Transport Block Size (TBS), layer, Modulation and Coding Scheme (MCS) index / Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) process) are lower (or lower than W).
  • TBS Transport Block Size
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • RLF Radio Link Failure
  • Condition 5 When the Beam Failure is detected and / or when the Beam Failure Recovery is started and / or when the random access procedure is started.
  • the scheduling terminal 20 may measure the channel state of the Uu-link, and if at least one of the above conditions is satisfied, the scheduling terminal 20 may autonomously stop the scheduling for the other terminal 20.
  • the base station 10 measures the channel state of the Uu-link, and when at least one of the above conditions is satisfied, the scheduling terminal 20 is scheduled for the other terminal 20. May be instructed to stop.
  • the instruction by the base station 10 may be notified by, for example, defining a new DCI format and transmitting the DCI format, and by attaching a specific RNTI to the instruction information for the scheduling terminal 20. It may be notified after indicating that it is an instruction of, it may be notified in a specific DCI field, or it may be notified by MAC CE.
  • the cycle, monitoring opportunity, physical resource, and the like related to the transmission of the instruction by the base station 10 may be set by, for example, the parameters of the upper layer.
  • whether or not to continue the operation of the scheduling terminal 20 as the scheduling terminal 20 can be determined based on the required channel state.
  • the scheduling terminal 20 may transmit a reference signal to the base station 10. Additionally and / or alternatives, the scheduling terminal 20 may receive a particular instruction, eg, an instruction as to whether or not to continue the operation as the scheduling terminal 20.
  • a particular instruction eg, an instruction as to whether or not to continue the operation as the scheduling terminal 20.
  • the base station 10 may measure the channel state of the Uu-link based on the reference signal received from the scheduling terminal 20.
  • the measurement of the channel state of Uu-link may be a measurement based on L1 RSRP, a measurement based on L3 RSRP, or a measurement of CSI.
  • the scheduling terminal 20 may temporarily or completely stop the scheduling for the other terminal 20 when it receives the instruction to stop the scheduling for the other terminal 20 transmitted from the base station 10.
  • the scheduling terminal 20 may temporarily or completely stop scheduling for another terminal 20.
  • the base station 10 determines whether or not the scheduling terminal 20 should continue the operation as the scheduling terminal 20, whether or not the scheduling terminal 20 should continue the operation as the scheduling terminal 20. It is not necessary to determine whether or not.
  • the instruction to be transmitted by the base station 10 to the scheduling terminal 20 may be notified by, for example, defining a new DCI format and transmitting the DCI format, and attaching a specific RNTI to the instruction information. May be notified after indicating that the instruction is for the scheduling terminal 20, may be notified in a specific DCI field, or may be notified by MAC CE.
  • the cycle, monitoring opportunity, physical resource, and the like related to the transmission of the instruction transmitted by the base station 10 to the scheduling terminal 20 may be set by, for example, the parameters of the upper layer.
  • the other terminal 20 may receive a specific instruction, for example, a notification from the base station 10 or the scheduling terminal 20 that the scheduling terminal 20 has stopped scheduling to the other terminal 20.
  • the other terminal 20 may control the association with the scheduling terminal 20. For example, it may be removed from the control of the scheduling terminal 20 (the scheduling terminal 20 may not be scheduled). When leaving the control of the scheduling terminal 20, the other terminal 20 may or may not notify the base station 10 that it will leave the control of the scheduling terminal 20.
  • the other terminal 20 scheduled from the scheduling terminal 20 can detect that it is necessary to update the connection due to the suspension of scheduling.
  • the notification from the base station 10 (or the scheduling terminal 20) to the other terminal 20 is performed, for example, by defining a new DCI format (or SCI format) and transmitting the DCI format (or SCI format). It may be performed after indicating that the instruction is for the scheduling terminal 20 by attaching a specific RNTI to the instruction information, or may be performed in a specific DCI field (or SCI field). Often, it may be done by MAC CE.
  • the cycle, monitoring opportunity, physical resource, and the like related to the notification transmitted by the base station 10 (or the scheduling terminal 20) to the other terminal 20 may be set by, for example, the parameters of the upper layer.
  • the other terminal 20 may receive a specific instruction, for example, a notification from the scheduling terminal 20 that the scheduling terminal 20 has stopped scheduling to the other terminal 20.
  • the other terminal 20 may notify the base station 10 that the scheduling terminal 20 has stopped scheduling for the other terminal 20.
  • the other terminal 20 may control the association with the scheduling terminal 20. For example, you may leave the control of the scheduling terminal 20.
  • the base station 10 can detect that the scheduling terminal 20 has stopped scheduling for another terminal 20.
  • the other terminal 20 may control the association with the scheduling terminal 20 based on the association with the scheduling terminal 20. For example, when the scheduling terminal 20 stops scheduling with respect to the other terminal 20, the other terminal 20 that has left the control of the scheduling terminal 20 or is not under the control of the scheduling terminal 20 is a terminal other than the other terminal 20. A request for association with a new scheduling terminal 20 may be transmitted to the terminal 20 or the base station 10. Additional or alternative, the other terminal 20 may autonomously search for a new scheduling terminal 20. In addition or alternatively, the other terminal 20 tells the terminal 20 and / or the base station 10 other than the other terminal 20 that the other terminal 20 itself becomes a new scheduling terminal 20. On the other hand, it may be requested or declared.
  • the other terminal 20 after leaving the control of the scheduling terminal 20, the other terminal 20 can update the connection.
  • another terminal 20 scheduled by the scheduling terminal 20 provides information (eg, channel state and / or performance) related to the channel state between the other terminal 20 and the scheduling terminal 20. It may be reported to the base station 10.
  • information eg, channel state and / or performance
  • the base station 10 may determine whether or not the scheduling terminal 20 should continue scheduling for other terminals 20.
  • the link condition may not be good if the channel condition between the other terminal 20 and the scheduling terminal 20 is good but the performance is not good (for example, the throughput does not reach the target value).
  • the performance is not good (for example, the throughput does not reach the target value)
  • Uu- between the scheduling terminal 20 and the base station 10 The link condition may not be good.
  • the other terminal 20 may perform a predetermined operation at any time or based on information related to the channel state.
  • the predetermined operation may be performed when at least one of the following conditions is satisfied.
  • Condition 1 When the event that the RSRP of SL or Uu becomes lower than (or less than or equal to) the threshold value V occurs once or Z_V times or during the operation of a predetermined timer. It should be noted that Z_V may be defined, set (in advance), or instructed.
  • Condition 2 When the event that the CQI index of SL or Uu becomes lower than (or less than or equal to U) occurs once or Z_U times or during the operation of a predetermined timer. It should be noted that Z_U may be defined, set (in advance), or instructed.
  • Condition 3 Values related to achievable throughput (eg, Transport Block Size (TBS), Layer, Modulation and Coding Scheme (MCS) index / Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) process) are lower than T (or).
  • TBS Transport Block Size
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • Z_T may be defined, set (in advance), or instructed.
  • RLF Radio Link Failure
  • Condition 5 When a Beam Failure is detected and / or when a Beam Failure Recovery is started and / or when a random access procedure is started.
  • the predetermined operation may be to control the association with the scheduling terminal.
  • a request for association with the new scheduling terminal 20 may be transmitted to the terminal 20 or the base station 10 other than the other terminal 20, or the new scheduling terminal 20 may be autonomously transmitted.
  • the search may be performed, or a request is made to the terminal 20 and / or the base station 10 other than the other terminal 20 that the other terminal 20 itself becomes the new scheduling terminal 20. Alternatively, it may be declared.
  • the other terminal 20 can request the update of the connection of the other terminal 20 based on the requirements regarding the performance of the other terminal 20.
  • the scheduling terminal 20 is controlled by the base station 10, and the other terminal 20 scheduled by the scheduling terminal 20 is the other terminal 20 and the scheduling terminal 20.
  • the channel state and / or performance between them is reported to the base station 10.
  • the examples are not limited to this example.
  • the scheduling terminal 20 may not be controlled by the base station 10 and may be controlled autonomously.
  • the other terminal 20 may report the channel state and / or the performance between the other terminal 20 and the scheduling terminal 20 to the scheduling terminal 20. Based on the report, the scheduling terminal 20 may determine whether or not the scheduling terminal 20 should continue scheduling to the other terminals 20.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmission unit 101, a reception unit 102, and a control unit 103.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmitter 101 may be referred to as a transmitter, and the receiver 102 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 101 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 102 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • the receiving unit 102 includes a function of measuring the received signal and acquiring a quality value.
  • the control unit 103 controls the base station 10.
  • the function of the control unit 103 related to transmission may be included in the transmission unit 101, and the function of the control unit 103 related to reception may be included in the reception unit 102.
  • the control unit 103 of the base station 10 may designate a specific terminal 20 as a scheduling terminal 20 that schedules another terminal that performs side-link communication among a plurality of terminals 20 that perform side-link communication. .. Further, the control unit 103 of the base station 10 monitors whether or not the scheduling terminal 20 is appropriately scheduling the other terminals 20, and detects that the scheduling terminal 20 is not properly scheduling. In this case, the scheduling terminal 20 may be set / designated as a terminal that does not perform scheduling.
  • the transmission unit 101 of the base station 10 may periodically transmit an instruction (indication) for continuing the operation as the scheduling terminal 20 to the scheduling terminal 20. For example, when the transmitting unit 101 of the base station 10 periodically transmits an instruction for continuing the operation as the scheduling terminal 20 to the scheduling terminal 20, the receiving unit 102 does not receive the instruction. Upon receiving the feedback from the scheduling terminal 20 indicating that, the control unit 103 of the base station 10 may choose to stop the scheduling by the scheduling terminal 20 to the other terminals 20.
  • the receiving unit 102 of the base station 10 receives information indicating the channel state of the Uu-link measured by the scheduling terminal 20 from the scheduling terminal 20, and the control unit 103 of the base station 10 receives the information indicating the channel state of the Uu-link measured by the scheduling terminal 20. Depending on the channel state, it may be determined whether or not the scheduling terminal 20 continues to operate as the scheduling terminal 20.
  • the receiving unit 102 of the base station 10 receives the reference signal transmitted from the scheduling terminal 20 and measures the channel state, and the control unit 103 of the base station 10 determines the scheduling terminal based on the channel state. It may be determined whether or not to continue the operation as the scheduling terminal 20 with respect to 20.
  • the transmission unit 101 of the base station 10 may transmit an instruction to the scheduling terminal 20 whether or not to continue the operation as the scheduling terminal 20.
  • the transmission unit 101 of the base station 10 may notify the other terminal 20 that the scheduling terminal 20 has stopped scheduling to the other terminal 20. Further, for example, the receiving unit 102 of the base station 10 may receive a notification from the other terminal 20 that the other terminal 20 has left the control of the scheduling terminal 20. Further, for example, the receiving unit 102 of the base station 10 may receive a notification from the other terminal 20 that the scheduling terminal 20 has stopped scheduling to the other terminal 20.
  • the receiving unit 102 of the base station 10 receives a request for association with the new scheduling terminal 20 from another terminal 20, and the control unit 103 of the base station 10 designates the new scheduling terminal 20. You may.
  • the transmission unit 101 of the base station 10 may transmit information designating the new scheduling terminal 20 to another terminal 20.
  • the receiving unit 102 of the base station 10 may receive a request or declaration that the other terminal 20 becomes a new scheduling terminal 20 from the other terminal 20.
  • the receiving unit 102 of the base station 10 receives information indicating the channel state between the other terminal 20 and the scheduling terminal 20 and / or information indicating the performance from the other terminal 20. You may.
  • the control unit 103 of the base station 10 is a scheduling terminal based on the information received by the receiving unit 102 indicating the channel state between the other terminal 20 and the scheduling terminal 20 and / or the information indicating the performance. It may be determined whether or not the scheduling by 20 to the other terminal 20 should be continued.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmission unit 201, a reception unit 202, and a control unit 203.
  • the functional configuration shown in FIG. 9 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmitter 201 may be referred to as a transmitter, and the receiver 202 may be referred to as a receiver.
  • the terminal 20 may be the transmitting side terminal 20A or the receiving side terminal 20B (that is, the terminal 20 may be another terminal 20). Further, the terminal 20 may be a scheduling terminal 20.
  • the transmission unit 201 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 202 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 202 includes a function of measuring the received signal and acquiring the quality value.
  • the control unit 203 controls the terminal 20.
  • the function of the control unit 203 related to transmission may be included in the transmission unit 201, and the function of the control unit 203 related to reception may be included in the reception unit 202.
  • the receiving unit 202 of the scheduling terminal 20 may periodically receive an instruction to the scheduling terminal 20 to continue the operation as the scheduling terminal 20. While the receiving unit 202 of the scheduling terminal 20 can receive the instruction from the base station 10, the control unit 203 of the scheduling terminal 20 may choose to continue scheduling for the other terminals 20. When the receiving unit 202 of the scheduling terminal 20 does not receive the instruction from the base station 10, the transmitting unit 201 of the scheduling terminal 20 gives feedback to the base station 10 that the instruction has not been received. Good. If the receiving unit 202 of the scheduling terminal 20 does not receive the instruction from the base station 10, the control unit 203 of the scheduling terminal 20 may choose to stop scheduling for another terminal 20.
  • the receiving unit 202 of the scheduling terminal 20 may measure the channel state of the Uu-link.
  • the transmission unit 201 of the scheduling terminal 20 may transmit information indicating the channel state of the Uu-link to the base station 10.
  • the control unit 203 of the scheduling terminal 20 may stop scheduling for another terminal 20 based on an instruction from the base station 10 received by the receiving unit 202.
  • the transmission unit 201 of the scheduling terminal 20 may transmit a reference signal to the base station 10.
  • the receiving unit 202 of the scheduling terminal 20 may receive an instruction from the base station 10 as to whether or not to continue the operation as the scheduling terminal 20. Even if the control unit 203 of the scheduling terminal 20 temporarily or completely stops scheduling for the other terminal 20 when the receiving unit 202 receives an instruction from the base station 10 to stop scheduling for the other terminal 20. Good.
  • the receiving unit 202 of the other terminal 20 may receive a notification from the base station 10 or the scheduling terminal 20 that the scheduling terminal 20 has stopped scheduling to the other terminal 20.
  • the control unit 203 of the other terminal 20 leaves the control of the scheduling terminal 20. You may choose.
  • the transmission unit 201 of the other terminal 20 may notify the base station 10 that the other terminal 20 will leave the control of the scheduling terminal 20.
  • the transmitting unit 201 of the other terminal 20 has the scheduling terminal 20 as another terminal.
  • the base station 10 may be notified that the scheduling for 20 has been stopped.
  • the control unit 203 of the other terminal 20 may choose to leave the control of the scheduling terminal 20.
  • the transmission unit 201 of the other terminal 20 that has left the control of the scheduling terminal 20 is the terminal 20, and the terminal 20 and / or the base station 10 other than the scheduling terminal 20 and the other terminal 20. , You may send a request for association with the new scheduling terminal 20.
  • the receiving unit 202 of another terminal 20 that has left the control of the scheduling terminal 20 may autonomously search for a new scheduling terminal 20.
  • the transmission unit 201 of the other terminal 20 that has left the control of the scheduling terminal 20 makes a request or declaration (declare) that the other terminal 20 itself becomes a new scheduling terminal 20 at the terminal 20, and the scheduling It may be transmitted to the terminal 20 and / or the base station 10 other than the terminal 20 and the other terminal 20.
  • the transmission unit 201 of another terminal 20 scheduled by the scheduling terminal 20 sets the channel state and / or performance between the other terminal 20 and the scheduling terminal 20 to the base station 10. You may report.
  • the transmission unit 201 of another terminal 20 scheduled by the scheduling terminal 20 can be achieved once, Z_W times (Z_W> 1), or when a predetermined timer is operated (Throughput Block Size (TBS)). , Layer, Modulation and Coding Schema (MCS) Index / Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) process, etc.)
  • TBS Three-W times
  • MCS Modulation and Coding Schema
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the receiver 202 of another terminal 20 scheduled by the scheduling terminal 20 can be achieved once, Z_W times (Z_W> 1), or when a predetermined timer is operating (Transput Block Size (Transput Block Size). TBS), layer, Modulation and Coding Schema (MCS) index / Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) process, etc.) When the throughput becomes lower than W, even if the new scheduling terminal 20 is searched autonomously. Good.
  • the transmitter 201 of another terminal 20 scheduled by the scheduling terminal 20 can be achieved once, Z_W times (Z_W> 1), or when a predetermined timer is operating (Thrunsport Block Size (Transput Block Size).
  • TBS Transmission Control Protocol
  • MCS Modulation and Coding Schema
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • the request or declaration (declare) about the above may be transmitted to the terminal 20 and / or the base station 10 other than the scheduling terminal 20 and other terminals 20.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are 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, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block (constituent unit) for functioning transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal 20 and the base station 10 according to the present embodiment.
  • the terminal 20 and the base station 10 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. ..
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the terminal 20 and the base station 10 may be configured to include one or more of the devices shown in 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices. May be good.
  • the processor 1001 For each function of the terminal 20 and the base station 10, by loading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, the processor 1001 performs an operation and controls communication by the communication device 1004. , It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 203 of the terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of memory 1002 and storage 1003.
  • 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, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a 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 have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the terminal 20 and the base station 10 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array), respectively. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • a terminal comprising a control unit, which performs at least one of the above.
  • the scheduling terminal when the terminal is a scheduling terminal and the base station or another terminal detects that the scheduling terminal does not properly schedule the communication of the other terminal, the scheduling terminal makes another. It is possible to stop the scheduling for the side link communication of the terminal. Further, when the terminal is a terminal scheduled by another scheduling terminal and the scheduling by the scheduling terminal is stopped, it is possible to change the connection setting.
  • the receiver measures the channel state between the terminal and the source of the signal
  • the control unit may autonomously stop scheduling for communication by the other terminal when the channel state does not meet a certain criterion.
  • the scheduling terminal when it is detected that the scheduling terminal is not properly scheduling to another terminal, the scheduling terminal can autonomously stop the scheduling for the communication by the other terminal. Become.
  • the receiving unit further comprises a transmitting unit that measures a channel state between the terminal and the source of the signal, and the terminal transmits information indicating the measured channel state to the source of the signal. May be good.
  • the base station (or the terminal operating as the base station) can determine whether or not to continue the scheduling by the scheduling terminal based on the information indicating the channel state received from the terminal. Become.
  • the receiving unit may receive the instruction information for stopping scheduling for communication by the other terminal from the source of the signal.
  • the base station (or the terminal operating as the base station) is located between the terminal and the base station (or the terminal operating as the base station) based on the information indicating the channel state received from the terminal.
  • the channel state does not meet a certain criterion, it is possible to decide to stop the scheduling by the scheduling terminal and instruct the scheduling terminal to stop the scheduling.
  • the control unit When the signal received by the receiving unit is information indicating the stop of scheduling by a scheduling terminal other than the terminal for the communication by the terminal itself, the control unit notifies the stop of the scheduling. At least one of changing the association with the scheduling terminal and requesting the change of the association with the scheduling terminal may be selected.
  • the scheduling terminal Based on at least one of the step of receiving specific instruction information and at least one of the specific signals and the association with the instruction information, the information related to the channel state measured from the signal, and the scheduling terminal.
  • To control scheduling for communication by other terminals to change the association with the scheduling terminal, to request a change of the association with the scheduling terminal, and to transmit information related to the channel state.
  • a method of communication by a terminal comprising: performing at least one of the steps.
  • the scheduling terminal when the terminal is a scheduling terminal and the base station or another terminal detects that the scheduling terminal does not properly schedule the communication of the other terminal, the scheduling terminal makes another. It is possible to stop the scheduling for the side link communication of the terminal. Further, when the terminal is a terminal scheduled by another scheduling terminal and the scheduling by the scheduling terminal is stopped, it is possible to change the connection setting.
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • 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 a plurality of components. With respect to the processing procedure described in the embodiment, the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the terminal 20 and the base station 10 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. It may be carried out by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (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)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), LTE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station 10 in the present disclosure may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example,). , MME, S-GW, and the like, but not limited to these).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Packet Control Function
  • the case where there is one network node other than the base station 10 is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination 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, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • 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.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • At least one of a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by (Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” is a part or all of the coverage area of at least one of the base station and the base station subsystem that provides the communication service in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. 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 terminal, 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 (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station 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 read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • 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 “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • 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”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • Base station 20 Terminal 101 Transmitter 102 Receiver 103 Control unit 201 Transmitter 202 Receiver 203 Control unit 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

特定の情報、及び特定の信号の少なくとも一つを受信する受信部と、周期的に送信される前記指示情報、前記信号から測定したチャネル状態に関連する情報、及びスケジューリング端末との関連付けのうちの少なくとも一つに基づいて、他の端末による通信に対するスケジューリングを制御すること、前記スケジューリング端末との関連付けを変更すること、前記スケジューリング端末との関連付けの変更を要求すること、及び前記チャネル状態に関連する情報を送信すること、のうちの少なくとも一つを行う、制御部と、を備える端末。

Description

端末及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末及び通信方法に関連する。
 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とも呼ぶ))では、User Equipment(UE)等の端末同士が基地局を介さないで直接通信を行うサイドリンク(D2D(Device to Device)とも呼ぶ)技術が検討されている。
 また、V2X(Vehicle to Everything)を実現することが検討され、仕様化が進められている。ここで、V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であり、自動車間で行われる通信形態を意味するV2V(Vehicle to Vehicle)、自動車と道路脇に設置される路側機(RSU:Road-Side Unit)との間で行われる通信形態を意味するV2I(Vehicle to Infrastructure)、自動車とドライバーのモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Nomadic device)、及び、自動車と歩行者のモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2P(Vehicle to Pedestrian)の総称である。
3GPP TS 36.213 V15.2.0(2018-06)
 NR V2Xでは、サイドリンク通信において、スケジューリング端末(スケジューリングユーザ装置(UE)等と呼ばれてもよい)が他の端末のサイドリンクの通信のスケジューリングを行う通信方式が提案されている。上記方式は、サイドリンク送信モード2-dと呼ばれてもよいし、異なる名称であっても良い。また、スケジューリング端末はヘッダ端末(header UE)などと呼ばれても良いし、メンバ端末は非スケジューリング端末、非ヘッダ端末などと呼ばれても良い。
 今後は、スケジューリング機能を有するスケジューリング端末の普及が想定される。また、スケジューリング端末は、V2Xのような車両に関する端末に限定されず、広い用途の端末として普及することが想定される。また、スケジューリングされる通信リンクは、サイドリンクに限られず、下りリンク、上りリンクも対象となることが想定される。スケジューリング端末による他の端末の通信に対するスケジューリングが適切に行われているか否かをモニタリングし、スケジューリング端末、メンバ端末を適切に制御する方法が必要とされている。
 本発明の一態様によれば、特定の指示情報、及び特定の信号の少なくとも一つを受信する受信部と、前記指示情報、前記信号から測定したチャネル状態に関連する情報、及びスケジューリング端末との関連付けのうちの少なくとも一つに基づいて、他の端末による通信に対するスケジューリングを制御すること、前記スケジューリング端末との関連付けを変更すること、前記スケジューリング端末との関連付けの変更を要求すること、及び前記チャネル状態に関連する情報を送信すること、のうちの少なくとも一つを行う、制御部と、を備える端末が提供される。
 実施例によれば、スケジューリング端末によるスケジューリングを適切に制御する方法が提供される。
実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 SL transmission mode 2dの概要を示す図である。 スケジューリング端末の例を示す図である。 スケジューリング端末がセルラ基地局を介さずにインターネットと接続される構成の例を示す図である。 サイドリンクの通信において、他の端末のスケジューリングを行うスケジューリング端末が移動した状況の例を示す図である。 基地局がスケジューリング端末に対して、スケジューリング端末としての動作を継続させるための指示を周期的に送信する例を示す図である。 スケジューリング端末が、Uu-linkのチャネル状態を測定し、測定したUu-linkのチャネル状態を基地局に送信する例を示す図である。 実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る端末の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態(本実施の形態)を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 本実施の形態における端末間の直接通信の方式はLTEあるいはNRのサイドリンク(SL(Sidelink))であることを想定しているが、直接通信の方式は当該方式に限られない。また、「サイドリンク」という名称は一例であり、「サイドリンク」という名称が使用されずに、UL(Uplink)が、SLの機能を含むこととしてもよい。SLは、DL(Downlink)又はULと周波数又は時間リソースの違いによって区別されてもよく、他の名称であってもよい。また、スケジューリング端末がスケジュールする対象が、DL、ULであってもよい。
 また、ULとSLとが、時間リソース、周波数リソース、時間・周波数リソース、送信電力制御においてPathlossを決定するために参照する参照信号、同期するために使用する参照信号(PSS/SSS/PSSS/SSSS)のいずれか1つ又はいずれか複数の組み合わせの違いによって区別されてもよい。
 例えば、ULでは、送信電力制御においてPathlossを決定するために参照する参照信号として、アンテナポートX_ANTの参照信号を使用し、SL(SLとして使用するULを含む)では、送信電力制御においてPathlossを決定するために参照する参照信号として、アンテナポートY_ANTの参照信号を使用する。
 また、本実施の形態では、端末(ユーザ装置(UE)と呼ばれてもよい)が車両に搭載される形態を主に想定しているが、本発明の実施形態は、この形態に限定されない。例えば、端末は人が保持する端末であってもよいし、端末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、端末が基地局、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。
 (システム構成)
 図1は、本実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図1に示すように、本実施の形態に係る無線通信システムは、基地局10、端末20A、及び端末20Bを有する。なお、実際には多数の端末が存在し得るが、図6は例として端末20A、及び端末20Bを示している。
 図1において、端末20Aは送信側、端末20Bは受信側を意図しているが、端末20Aと端末20Bはいずれも送信機能と受信機能の両方を備える。以下、端末20A、20B等を特に区別しない場合、単に「端末20」あるいは「端末」と記述する。図1では、一例として端末20Aと端末20Bがともにカバレッジ内にある場合を示しているが、本実施の形態における動作は、全部の端末20がカバレッジ内にある場合と、一部の端末20がカバレッジ内にあり、他方の端末20がカバレッジ外にある場合と、全部の端末20がカバレッジ外にある場合のいずれにも適用できる。
 本実施の形態において、端末20は、例えば、自動車等の車両に搭載された装置であり、LTEあるいはNRにおけるユーザ装置(UE)としてのセルラ通信の機能、及び、サイドリンク機能を有している。更に、端末20は、GPS装置、カメラ、各種センサ等、報告情報(位置、イベント情報等)を取得する機能を含んでもよい。また、端末20は、一般的な携帯端末(スマートフォン等)であってもよい。また、端末20は、RSUであってもよい。当該RSUは、UEの機能を有するUEタイプRSUであってもよいし、基地局の機能を有するBSタイプRSU(gNBタイプUEと呼ばれてもよい)、又は中継局であってもよい。
 なお、端末20は1つの筐体の装置である必要はなく、例えば、各種センサが車両内に分散して配置される場合でも、当該各種センサを含めた装置が端末20である。また、端末20は各種センサを含まずに、各種センサとデータを送受信する機能を備えることとしてもよい。
 また、端末20のサイドリンクの送信の処理内容は基本的には、LTEあるいはNRでのUL送信の処理内容と同様である。例えば、端末20は、送信データのコードワードをスクランブルし、変調してcomplex-valued symbolsを生成し、当該complex-valued symbols(送信信号)を1又は2レイヤにマッピングし、プリコーディングを行う。そして、precoded complex-valued symbolsをリソースエレメントにマッピングして、送信信号(例:CP-OFDM、DFT-s-OFDM)を生成し、各アンテナポートから送信する。
 また、基地局10については、LTEあるいはNRにおける基地局10としてのセルラ通信の機能、及び、本実施の形態における端末20の通信を可能ならしめるための機能(例:リソースプール設定、リソース割り当て等)を有している。また、基地局10は、RSU(gNBタイプRSU)、中継局、又はスケジューリング機能を有する端末であってもよい。
 また、本実施の形態に係る無線通信システムにおいて、端末20がSLあるいはULに使用する信号波形は、OFDMAであってもよいし、SC-FDMAであってもよいし、その他の信号波形であってもよい。また、本実施の形態に係る無線通信システムにおいては、一例として、時間方向には、複数のサブフレーム(例:10個のサブフレーム)からなるフレームが形成され、周波数方向は複数のサブキャリアからなる。1サブフレームは1送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)の一例である。ただし、TTIは、サブフレームであるとは限らない。例えば、TTIは、slot又はmini-slot、その他の時間領域の単位であってもよい。また、サブキャリア間隔に応じて、1サブフレームあたりのスロット数が定まることとしてもよい。また、1スロットあたりのシンボル数が14シンボルであってもよい。さらに、1シンボルには、マルチパスに起因するシンボル間干渉を低減するためのガード期間であるCyclic Prefix(CP)が含まれてもよい。
 (NRのV2Xの概要)
 NR V2Xでは、サイドリンク通信において、スケジューリング端末(スケジューリングユーザ装置(UE)等と呼ばれてもよい)が他の端末のサイドリンクの通信のスケジューリングを行う通信方式が提案されている。このような通信方式は、NR V2Xで検討されているSL transmission mode 2dに対応する。
 図2は、SL transmission mode 2dの概要を示す図である。SL transmission mode 2dでは、例えば、端末20が基地局10と同様の動作を行う。具体的には、端末20は、送信リソースをスケジューリングして、送信側の端末20Aに送信リソースを割り当てる。端末20Aは、割り当てられた通信リソースにより、受信側の端末20Bに送信してもよい。すなわち、端末20は、他の端末20(例えば、端末20A及び/又は端末20B)の送信を制御してもよい。
 図3は、スケジューリング端末の例を示す図である。図3に示されるように、スケジューリング端末20は、他の端末20の送信及び受信のスケジューリングを行う。このような機能については、NR-V2Xのリリース17及び将来のネットワークでサポートされる可能性がある。
 なお、図3の例では、端末20として、自動車等に搭載される車載端末20が想定されているが、以下に説明する実施例において端末20はこの例には限定されず、例えば、ユーザが携帯するスマートフォン等の端末20であってもよい。また、図3の例では、サイドリンクの通信を行うことを想定しているが、以下に説明する実施例において通信はサイドリンクの通信には限定されず、上りリンクの通信及び下りリンクの通信であってもよい。また、以下に説明する実施例において、スケジューリング端末20を、例えば、Integrated Access Backhaul(IAB)ノード等の基地局10に置き換えてもよい。IABノードとは、端末20と無線接続を行い、端末20からのアクセストラフィックを無線バックホールリンクで他のノードに転送する機能を有する無線アクセスネットワーク(RAN)ノードである。IABノードの場合のように、複数のノードがバックホールリンクで接続されている場合に、複数のノードのうちのいずれかのノードを端末20のスケジューリングを行うノードとして設定する、或いは複数のノードのうちのいずれかのノードを端末20のスケジューリングを行わないノードとして設定する際に、以下の実施例を適用してもよい。
 例えば、ネットワークの構成としては、図4の例に示されるように、スケジューリング端末20がセルラ基地局10を介さずにインターネットと接続される構成であってもよい。
 以下の実施例で説明されるスケジューリング端末20の設定及び設定の解除の手順は、例えば、以下の5つのステップの繰り返しであってもよい。
 ステップ0:スケジューリング端末20が存在していない状態。
 ステップ1:基地局10は、特定の端末20をスケジューリング端末20として設定/指定する。
 ステップ2:スケジューリングを行わない1又は複数の端末20がスケジューリング端末20による制御の対象として設定される。
 ステップ3:スケジューリング端末20と、スケジューリングを行わない1又は複数の端末20との間で通信が行われる。また、スケジューリング端末20によるスケジューリングが適切に行われているか否かが監視される。
 ステップ4:スケジューリング端末20によるスケジューリングが適切に行われていないことが検出された場合、当該スケジューリング端末20がスケジューリングを行わない端末20として設定/指定される。
 以下、ステップ0~4が繰り返される。
 (課題について)
 図5は、サイドリンクの通信において、他の端末20のスケジューリングを行うスケジューリング端末20が移動した状況の例を示す図である。図5の例では、スケジューリング端末20が移動したことに伴い、基地局10とスケジューリング端末20との間が見通し外通信となり、チャネル状態がスケジューリング端末20の移動前と比較して悪化している。このため、スケジューリング端末20は、スケジューリング端末20として動作するための基地局10(gNB)からの指示を受信することができなくなる可能性がある。言い換えると、基地局10は、スケジューリング端末20を制御することができなくなる可能性がある。このため、図5のスケジューリング端末20は、サイドリンクの通信において、適切なスケジューリングを他の端末20に対して行うことができなくなる可能性がある。例えば、干渉の状況が変化した場合に、基地局10は、サイドリンクの通信の設定を変更することが可能であるが、スケジューリング端末20が基地局10と通信できない場合、スケジューリング端末20は、サイドリンクの通信の設定の変更を示す情報を基地局10から受信することができない可能性がある。従って、サイドリンクの通信において、特定の端末20が、スケジューリングを行うスケジューリング端末20として設定された場合には、その後、スケジューリング端末20によるスケジューリングが適切に行われているか否かをモニタリングされてもよい。
 前記モニタリングの結果に応じて、スケジューリング端末20、他の端末20を適切に制御することが求められる。例えば、図5の例のように、スケジューリング端末20が基地局10からの信号を受信することができなくなった場合には、スケジューリング端末20のスケジューリング機能は停止されてもよい。また、図5の例における、スケジューリング端末20によりスケジューリングされる他の端末20は、例えば、スケジューリング端末20との接続を解放し、他の端末20及び/又は基地局10との接続の設定を行う等、サイドリンクを含む通信の経路を更新してもよい。
 (Proposal A)
 Proposal Aの例では、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングが適切に行われているか否かがモニタリングされる。スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングが適切に行われていないことが検出された場合、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングが制御(例えば、停止)されてもよい。
 (A1)
 例えば、図6に示されるように、基地局10は、スケジューリング端末20に対して、特定の指示、例えば、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示(indication)を周期的に送信し、スケジューリング端末20は、当該指示を周期的に受信する。なお本実施例および本発明において、当該指示は、基地局10以外(例えば、他の端末20)から送信されてもよい。図6の例では、スケジューリング端末20は、基地局10からの指示を2スロット毎に受信する。スケジューリング端末20は、当該指示に基づいて、他の端末20による通信のスケジューリングを制御してもよい。例えば、基地局10からの指示をスケジューリング端末20が受信できている間は、スケジューリング端末20は、他の端末20に対するスケジューリングに関連する設定の受信が可能な状況にあると想定される。このため、基地局10からの指示をスケジューリング端末20が受信できている間は、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングを継続することが許容されてもよい。基地局10からの指示をスケジューリング端末20が受信できなくなった場合、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングは適切に行われていない可能性がある。この場合、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングは停止されてもよい。
 スケジューリング端末20が受信する、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示(indication)は、例えば、新しいDownlink Control Information(DCI)フォーマットを定義して当該DCIフォーマットを送信することにより通知されてもよく、特定のRadio Network Temporary Identifier(RNTI)を指示情報に添付する(例えば、DCIに関連するCRCをスクランブルする)ことによりスケジューリング端末20に対する指示であることを示した上で通知されてもよく、特定のDCIフィールドにおいて通知されてもよく、Medium Access Control(MAC)Control Element(CE)により通知されてもよい。
 スケジューリング端末20が受信する、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示(indication)の送受信に関する周期、モニタリング機会(monitoring occasion)、物理リソース等の設定の少なくとも一つは、例えば、上位レイヤのパラメータによって、スケジューリング端末20に対して設定されてもよい。
 基地局10がスケジューリング端末20に対して送信する指示であって、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示、を受信したスケジューリング端末20は、例えば、基地局10に対して当該指示を受信したことのフィードバックを行ってもよく、かつ/又はスケジューリング端末20としての動作を継続してもよい。
 基地局10がスケジューリング端末20に対して送信する指示であって、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示、をスケジューリング端末20が受信できなかった場合、例えば、スケジューリング端末20は、基地局10に対して指示を受信しなかったことのフィードバックを行ってもよく、かつ/又は一時的又は完全に、他の端末20に対するスケジューリングを停止してもよい。ここで、スケジューリング端末20が、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示を受信することができないとは、例えば、当該指示を一回受信することができないことであってもよく、当該指示をZ回受信することができないことであってもよく、所定のタイマの動作中に当該指示を受信することができないことであってもよい。なお、Zは定義されてもよく、(事前に)設定されてもよく、指示されてもよい。
 上述のA1の方法によれば、スケジューリング端末20は、基地局10からのスケジューリングを停止する明示的な指示なしで、他の端末20に対するスケジューリングを停止することが可能となる。
 (A2)
 例えば、図7に示されるように、スケジューリング端末20は、Uu-link(端末20とRadio Access Network(RAN)との間のリンク)のチャネル状態を測定してもよい。スケジューリング端末20は、測定したUu-linkのチャネル状態を基地局10に送信し、基地局10は、Uu-linkのチャネル状態に応じて、スケジューリング端末20にスケジューリング端末20としての動作を継続させるか否かを判定してもよい。Uu-linkのチャネル状態の測定及び送信は、L1 Reference Signal Received Power(RSRP)に基づく測定及び送信であってもよく、L3 RSRPに基づく測定及び送信であってもよく、Channel State Information(CSI)の測定及び送信であってもよい。
 Uu-linkのチャネル状態の測定に関する設定は、例えば、上位レイヤのパラメータがスケジューリング端末20に対して設定されることにより行われてもよい。
 また、いつでも、又はチャネル状態に関連する情報に基づいて、スケジューリング端末20による、他の端末20による通信のスケジューリングが制御されてもよい。例えば、以下の条件のうち、少なくとも1つの条件が満たされた場合、一時的又は完全に、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングが停止されてもよい。
 条件1:RSRPが閾値Yよりも低くなる(又は、以下になる)事象が、1回又はZ_Y回又は所定のタイマの動作の間中、起きた場合。なお、Z_Yは定義されてもよく、(事前に)設定されてもよく、指示されてもよい。
 条件2:CQIインデックスがXよりも低くなる(又は、以下になる)事象が、1回又はZ_X回又は所定のタイマの動作の間中、起きた場合。なお、Z_Xは定義されてもよく、(事前に)設定されてもよく、指示されてもよい。
 条件3:達成可能なスループットに関連する値(例えば、Transport Block Size(TBS)、レイヤ、Modulation and Coding Scheme(MCS)インデックス/Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)プロセス)がWよりも低くなる(又は、以下になる)事象が、1回又はZ_W回又は所定のタイマの動作の間中、起きた場合。なお、Z_Wは定義されてもよく、(事前に)設定されてもよく、指示されてもよい。
 条件4:Radio Link Failure(RLF)が検出された場合、及び/又はRRC connection re-establishmentが開始された場合。
 条件5:Beam Failureが検出された場合、及び/又はBeam Failure Recoveryが開始された場合、及び/又はランダムアクセス手順が開始された場合。
 スケジューリング端末20は、Uu-linkのチャネル状態を測定し、前記条件のうち、少なくとも1つの条件が満たされた場合、自律的に、他の端末20に対するスケジューリングを停止してもよい。
 代替的又は追加的に、基地局10は、Uu-linkのチャネル状態を測定し、前記条件のうち、少なくとも1つの条件が満たされた場合、スケジューリング端末20に対して、他の端末20に対するスケジューリングを停止するように指示してもよい。
 なお、上記の基地局10による指示は、例えば、新しいDCIフォーマットを定義して当該DCIフォーマットを送信することにより通知されてもよく、特定のRNTIを指示情報に添付することによりスケジューリング端末20のための指示であることを示した上で通知されてもよく、特定のDCIフィールドにおいて通知されてもよく、MAC CEにより通知されてもよい。
 また、上記の基地局10による指示の送信に関する周期、モニタリング機会、物理リソース等の設定は、例えば、上位レイヤのパラメータにより行われてもよい。
 上述のA2の方法によれば、スケジューリング端末20によるスケジューリング端末20としての動作を継続させるか否かが、必要とされるチャネル状態に基づいて、判定され得る。
 (A3)
 例えば、スケジューリング端末20は、基地局10に対して、参照信号を送信してもよい。追加的に及び/又は代替的に、スケジューリング端末20は、特定の指示、例えば、スケジューリング端末20としての動作を継続してよいか否かの指示を受信してもよい。
 基地局10は、スケジューリング端末20から受信した参照信号に基づき、Uu-linkのチャネル状態を測定してもよい。Uu-linkのチャネル状態の測定は、L1 RSRPに基づく測定であってもよく、L3 RSRPに基づく測定であってもよく、CSIの測定であってもよい。
 スケジューリング端末20は、基地局10から送信される、他の端末20に対するスケジューリングを停止させる指示を受信した場合に、一時的又は完全に、他の端末20に対するスケジューリングを停止してもよい。
 代替的に、基地局10がスケジューリング端末20に対して、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示を周期的に送信する場合において、スケジューリング端末20が当該指示を受信できなかった場合に、スケジューリング端末20は、一時的又は完全に、他の端末20に対するスケジューリングを停止してもよい。
 上述のA3の方法によれば、スケジューリング端末20が、スケジューリング端末20としての動作を継続すべきか否かは基地局10が判定するため、スケジューリング端末20はスケジューリング端末20としての動作を継続すべきか否かを判定しなくてもよい。
 なお、基地局10がスケジューリング端末20に対して送信する指示は、例えば、新しいDCIフォーマットを定義して当該DCIフォーマットを送信することにより通知されてもよく、特定のRNTIを指示情報に添付することによりスケジューリング端末20のための指示であることを示した上で通知されてもよく、特定のDCIフィールドにおいて通知されてもよく、MAC CEにより通知されてもよい。
 基地局10がスケジューリング端末20に対して送信する指示の送信に関する周期、モニタリング機会、物理リソース等の設定は、例えば、上位レイヤのパラメータにより行われてもよい。
 (Proposal B)
 以下において、スケジューリング端末20によりスケジューリングされる他の端末20(以下、他の端末20)の動作の例を示す。
 (B1)
 例えば、他の端末20は、特定の指示、例えば、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことの通知を、基地局10又はスケジューリング端末20から受信してもよい。
 当該通知を受信した時、又は当該通知を受信した後、他の端末20はスケジューリング端末20との関連付けを制御してもよい。例えば、スケジューリング端末20の配下から離脱してもよい(スケジューリング端末20によりスケジューリングされない状態となってもよい)。スケジューリング端末20の配下から離脱する際に、他の端末20は、基地局10に対して、スケジューリング端末20の配下から離脱することを通知してもよく、通知しなくてもよい。
 上述のB1の方法によれば、スケジューリング端末20からスケジューリングされる他の端末20は、スケジューリングの停止に伴い、接続を更新することが必要となったことを検出することが可能となる。
 なお、基地局10(又はスケジューリング端末20)から他の端末20への通知は、例えば、新しいDCIフォーマット(又はSCIフォーマット)を定義して当該DCIフォーマット(又はSCIフォーマット)を送信することにより行われてもよく、特定のRNTIを指示情報に添付することによりスケジューリング端末20のための指示であることを示した上で行われてもよく、特定のDCIフィールド(又はSCIフィールド)で行われてもよく、MAC CEで行われてもよい。
 基地局10(又はスケジューリング端末20)が他の端末20に対して送信する通知に関する周期、モニタリング機会、物理リソース等の設定は、例えば、上位レイヤのパラメータにより行われてもよい。
 (B2)
 例えば、他の端末20は、特定の指示、例えば、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことの通知を、スケジューリング端末20から受信してもよい。この場合、他の端末20は、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことを、基地局10に通知してもよい。
 基地局10に通知した後、基地局10に通知する前、又は基地局10に通知する際に、他の端末20は、スケジューリング端末20との関連付けを制御してもよい。例えば、スケジューリング端末20の配下から離脱してもよい。
 上述のB2の方法によれば、基地局10は、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことを検出することが可能となる。
 (B3)
 他の端末20は、スケジューリング端末20との関連付けに基づいて、スケジューリング端末20との関連付けを制御してもよい。例えば、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことに伴い、スケジューリング端末20の配下から離脱した、またはスケジューリング端末20の配下にない、他の端末20は、他の端末20以外の、端末20、又は基地局10に対して、新たなスケジューリング端末20との関連付けのリクエストを送信してもよい。追加的に又は代替的に、当該他の端末20は、自律的に、新たなスケジューリング端末20のサーチを行ってもよい。追加的に又は代替的に、ス当該他の端末20は、当該他の端末20自身が新たなスケジューリング端末20となることを、他の端末20以外の、端末20、及び/又は基地局10に対して、リクエスト又は宣言(declare)してもよい。
 上述のB3の方法によれば、スケジューリング端末20の配下から離脱した後、他の端末20は、接続を更新することが可能となる。
 (B4)
 例えば、スケジューリング端末20によりスケジューリングされる他の端末20は、当該他の端末20とスケジューリング端末20との間のチャネル状態に関連する情報(例えば、チャネル状態、及び/又は性能(performance))を、基地局10に対して報告してもよい。
 当該報告に基づいて、基地局10は、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングを継続すべきか否かを判断してもよい。
 例えば、他の端末20とスケジューリング端末20との間のチャネル状態は良いが、性能は良くない(例えば、スループットが目標値に達しない)場合、スケジューリング端末20と基地局10との間のUu-linkの状態が良くない可能性がある。
 上述のB4の方法によれば、他の端末20に対する性能に関する要求条件に基づいて、スケジューリング端末20による他の端末20のスケジューリングを継続するか否かを判断することが可能となり、かつ他の端末20の接続を更新することが可能となる。
 (B5)
 例えば、他の端末20は、いつでも、又はチャネル状態に関連する情報に基づいて、所定の動作を行ってもよい。例えば、以下の条件のうち少なくとも一つが満たされる場合に、当該所定の動作を行ってもよい。
 条件1:SLまたはUuのRSRPが閾値Vよりも低くなる(又は、以下になる)事象が、1回又はZ_V回又は所定のタイマの動作の間中、起きた場合。なお、Z_Vは定義されてもよく、(事前に)設定されてもよく、指示されてもよい。
 条件2:SLまたはUuのCQIインデックスがUよりも低くなる(又は、以下になる)事象が、1回又はZ_U回又は所定のタイマの動作の間中、起きた場合。なお、Z_Uは定義されてもよく、(事前に)設定されてもよく、指示されてもよい。
 条件3:達成可能なスループットに関連する値(例えば、Transport Block Size(TBS)、レイヤ、Modulation and Coding Scheme(MCS)インデックス/Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)プロセス)がTよりも低くなる(又は、以下になる)事象が、1回又はZ_T回又は所定のタイマの動作の間中、起きた場合。なお、Z_Tは定義されてもよく、(事前に)設定されてもよく、指示されてもよい。
 条件4:Radio Link Failure(RLF)が検出された場合、及び/又はRRC connection re-establishmentが開始された場合、及び/又はPC5-RRC connection re-establishmentが開始された場合。
 条件5:Beam Failureが検出された場合、及び/又はBeam Failure Recoveryが開始された場合、及び/又はランダムアクセス手順が開始された場合。
 当該所定の動作は、スケジューリング端末との関連付け制御することであってもよい。例えば、他の端末20以外の、端末20、又は基地局10に対して、新たなスケジューリング端末20との関連付けのリクエストを送信することであってもよいし、自律的に、新たなスケジューリング端末20のサーチを行うことであってもよいし、当該他の端末20自身が新たなスケジューリング端末20となることを、他の端末20以外の、端末20、及び/又は基地局10に対して、リクエスト又は宣言(declare)することであってもよい。
 上述のB5の方法によれば、他の端末20は、他の端末20に対する性能に関する要求条件に基づいて、他の端末20の接続の更新を要求することが可能となる。
 (変形例)
 上述の各実施例のうち、例えば、B4の例では、スケジューリング端末20は基地局10により制御され、スケジューリング端末20によりスケジューリングされる他の端末20は、当該他の端末20とスケジューリング端末20との間のチャネル状態、及び/又は性能(performance)を、基地局10に対して報告する。しかしながら、実施例は、この例には限定されない。例えば、スケジューリング端末20は基地局10により制御されず、自律的に制御を行ってもよい。この場合、他の端末20は、当該他の端末20とスケジューリング端末20との間のチャネル状態、及び/又は性能(performance)を、スケジューリング端末20に対して報告してもよい。当該報告に基づいて、スケジューリング端末20は、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングを継続すべきか否かを判断してもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局10>
 図8は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、基地局10は、送信部101と、受信部102と、制御部103とを有する。図8に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部101を送信機と称し、受信部102を受信機と称してもよい。
 送信部101は、端末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102は、端末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、受信部102は受信する信号の測定を行って、品質値を取得する機能を含む。
 制御部103は、基地局10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部103の機能が送信部101に含まれ、受信に関わる制御部103の機能が受信部102に含まれてもよい。
 基地局10の制御部103は、サイドリンクの通信を行う複数の端末20のうち、特定の端末20をサイドリンクの通信を行う他の端末のスケジューリングを行う、スケジューリング端末20として指定してもよい。また、基地局10の制御部103は、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングが適切に行われているか否かをモニタリングし、スケジューリング端末20によるスケジューリングが適切に行われていないことを検出した場合、当該スケジューリング端末20をスケジューリングを行わない端末として設定/指定してもよい。
 また、例えば、基地局10の送信部101は、スケジューリング端末20に対して、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示(indication)を周期的に送信してもよい。例えば、基地局10の送信部101が、スケジューリング端末20に対して、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示を周期的に送信する場合において、受信部102が、当該指示を受信しなかったことを示すスケジューリング端末20からのフィードバックを受信した場合、基地局10の制御部103は、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングを停止させることを選択してもよい。
 また、例えば、基地局10の受信部102は、スケジューリング端末20から、スケジューリング端末20が測定したUu-linkのチャネル状態を示す情報を受信し、基地局10の制御部103は、Uu-linkのチャネル状態に応じて、スケジューリング端末20にスケジューリング端末20としての動作を継続させるか否かを判定してもよい。
 また、例えば、基地局10の受信部102は、スケジューリング端末20から送信される参照信号を受信してチャネル状態を測定し、基地局10の制御部103は、当該チャネル状態に基づいて、スケジューリング端末20に対して、スケジューリング端末20としての動作を継続させるか否かを判定してもよい。基地局10の送信部101は、スケジューリング端末20に対して、スケジューリング端末20としての動作を継続させるか否かの指示を送信してもよい。
 また、例えば、基地局10の送信部101は、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことの通知を、他の端末20に対して行ってもよい。また、例えば、基地局10の受信部102は、他の端末20から、当該他の端末20がスケジューリング端末20の配下から離脱したことの通知を受信してもよい。また、例えば、基地局10の受信部102は、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことの通知を、他の端末20から受信してもよい。
 また、例えば、基地局10の受信部102は、他の端末20から、新たなスケジューリング端末20との関連付けのリクエストを受信し、基地局10の制御部103は、新たなスケジューリング端末20を指定してもよい。基地局10の送信部101は、当該新たなスケジューリング端末20を指定する情報を、他の端末20に送信してもよい。また、例えば、基地局10の受信部102は、他の端末20が新たなスケジューリング端末20となることのリクエスト又は宣言を、他の端末20から受信してもよい。
 また、例えば、基地局10の受信部102は、他の端末20とスケジューリング端末20との間のチャネル状態を示す情報、及び/又は性能(performance)を示す情報を、他の端末20から受信してもよい。基地局10の制御部103は、受信部102が受信した、他の端末20とスケジューリング端末20との間のチャネル状態を示す情報、及び/又は性能(performance)を示す情報に基づいて、スケジューリング端末20による他の端末20に対するスケジューリングを継続すべきか否かを判断してもよい。
 <端末20>
 図9は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図9に示されるように、端末20は、送信部201と、受信部202と、制御部203を有する。図9に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部201を送信機と称し、受信部202を受信機と称してもよい。また、端末20は、送信側の端末20Aであってもよいし、受信側の端末20Bであってもよい(すなわち、端末20は、他の端末20であってもよい)。さらに、端末20はスケジューリング端末20であってもよい。
 送信部201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202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202は受信する信号の測定を行って、品質値を取得する機能を含む。
 制御部203は、端末20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部203の機能が送信部201に含まれ、受信に関わる制御部203の機能が受信部202に含まれてもよい。
 例えば、スケジューリング端末20の受信部202は、当該スケジューリング端末20に対して、スケジューリング端末20としての動作を継続させるための指示を周期的に受信してもよい。スケジューリング端末20の受信部202が、基地局10からの指示を受信できている間は、スケジューリング端末20の制御部203は、他の端末20に対するスケジューリングを継続することを選択してもよい。スケジューリング端末20の受信部202が、基地局10からの指示を受信しなかった場合、スケジューリング端末20の送信部201は、基地局10に対して指示を受信しなかったことのフィードバックを行ってもよい。スケジューリング端末20の受信部202が、基地局10からの指示を受信しなかった場合、スケジューリング端末20の制御部203は、他の端末20に対するスケジューリングを停止することを選択してもよい。
 例えば、スケジューリング端末20の受信部202は、Uu-linkのチャネル状態を測定してもよい。スケジューリング端末20の送信部201は、Uu-linkのチャネル状態を示す情報を、基地局10に送信してもよい。また、スケジューリング端末20の制御部203は、受信部202が受信した基地局10からの指示に基づき、他の端末20に対するスケジューリングを停止してもよい。
 例えば、スケジューリング端末20の送信部201は、基地局10に対して、参照信号を送信してもよい。スケジューリング端末20の受信部202は、スケジューリング端末20としての動作を継続させるか否かの指示を、基地局10から受信してもよい。スケジューリング端末20の制御部203は、受信部202が他の端末20に対するスケジューリングを停止させる指示を基地局10から受信した場合に、一時的又は完全に、他の端末20に対するスケジューリングを停止してもよい。
 また、例えば、他の端末20の受信部202は、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことの通知を、基地局10又はスケジューリング端末20から受信してもよい。スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことの通知を他の端末20の受信部202が受信した場合、他の端末20の制御部203は、スケジューリング端末20の配下から離脱することを選択してもよい。他の端末20の送信部201は、他の端末20がスケジューリング端末20の配下から離脱することを、基地局10に対して通知してもよい。
 例えば、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことの通知を他の端末20の受信部202が受信した場合において、他の端末20の送信部201は、スケジューリング端末20が他の端末20に対するスケジューリングを停止したことを、基地局10に通知してもよい。他の端末20の送信部201が当該通知を行った後、他の端末20の制御部203は、スケジューリング端末20の配下から離脱することを選択してもよい。
 例えば、スケジューリング端末20の配下から離脱した他の端末20の送信部201は、端末20であって、当該スケジューリング端末20及び他の端末20以外の、端末20、及び/又は基地局10に対して、新たなスケジューリング端末20との関連付けのリクエストを送信してもよい。また、スケジューリング端末20の配下から離脱した他の端末20の受信部202は、自律的に、新たなスケジューリング端末20のサーチを行ってもよい。スケジューリング端末20の配下から離脱した他の端末20の送信部201は、当該他の端末20自身が新たなスケジューリング端末20となることのリクエスト又は宣言(declare)を、端末20であって、当該スケジューリング端末20及び他の端末20以外の、端末20、及び/又は基地局10に対して、送信してもよい。
 例えば、スケジューリング端末20によりスケジューリングされる他の端末20の送信部201は、当該他の端末20とスケジューリング端末20との間のチャネル状態、及び/又は性能(performance)を、基地局10に対して報告してもよい。
 また、例えば、スケジューリング端末20によりスケジューリングされる他の端末20の送信部201は、1回、Z_W回(Z_W>1)、又は所定のタイマの動作時に、達成可能な(Transport Block Size(TBS)、レイヤ、Modulation and Coding Scheme(MCS)インデックス/Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)プロセス等に関する)スループットがWよりも低くなった場合、端末20であって、当該スケジューリング端末20及び他の端末20以外の、端末20、及び/又は基地局10に対して、他のスケジューリング端末20との関連付けを要求してもよい。代替的に、例えば、スケジューリング端末20によりスケジューリングされる他の端末20の受信部202は、1回、Z_W回(Z_W>1)、又は所定のタイマの動作時に、達成可能な(Transport Block Size(TBS)、レイヤ、Modulation and Coding Scheme(MCS)インデックス/Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)プロセス等に関する)スループットがWよりも低くなった場合、自律的に、新たなスケジューリング端末20のサーチを行ってもよい。代替的に、例えば、スケジューリング端末20によりスケジューリングされる他の端末20の送信部201は、1回、Z_W回(Z_W>1)、又は所定のタイマの動作時に、達成可能な(Transport Block Size(TBS)、レイヤ、Modulation and Coding Scheme(MCS)インデックス/Hybrid Automatic Repeat Request(HARQ)プロセス等に関する)スループットがWよりも低くなった場合、当該他の端末20自身が新たなスケジューリング端末20となることについてのリクエスト又は宣言(declare)を、端末20であって、当該スケジューリング端末20及び他の端末20以外の、端末20、及び/又は基地局10に対して、送信してもよい。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図8~図9)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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における端末20と基地局10はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本実施の形態に係る端末20と基地局10のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の端末20と基地局10はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。端末20と基地局10のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 端末20と基地局10における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、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、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び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、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態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、端末20の制御部203は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。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良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線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などを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ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。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、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、端末20と基地局10はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本明細書には、少なくとも下記の端末及び通信方法が開示されている。
 特定の指示情報、及び特定の信号の少なくとも一つを受信する受信部と、前記指示情報、前記信号から測定したチャネル状態に関連する情報、及びスケジューリング端末との関連付けのうちの少なくとも一つに基づいて、他の端末による通信に対するスケジューリングを制御すること、前記スケジューリング端末との関連付けを変更すること、前記スケジューリング端末との関連付けの変更を要求すること、及び前記チャネル状態に関連する情報を送信すること、のうちの少なくとも一つを行う、制御部と、を備える端末。
 上記の構成によれば、端末がスケジューリング端末であり、スケジューリング端末による他の端末の通信に対するスケジューリングが適切に行われていないことを基地局又は他の端末が検出した場合に、スケジューリング端末による他の端末のサイドリンク通信に対するスケジューリングを停止させることが可能となる。また、端末が他のスケジューリング端末によりスケジューリングされる端末であり、当該スケジューリング端末によるスケジューリングが停止される場合、接続の設定の変更を行うことが可能となる。
 前記受信部は、前記端末と前記信号の送信元との間のチャネル状態を測定し、
 前記制御部は、前記チャネル状態がある基準を満たさない場合に、前記他の端末による通信に対するスケジューリングを自律的に停止してもよい。
 上記の構成によれば、スケジューリング端末による他の端末に対するスケジューリングが適切に行われていないことを検出した場合に、スケジューリング端末は、他の端末による通信に対するスケジューリングを自律的に停止することが可能となる。
 前記受信部は、前記端末と前記信号の送信元との間のチャネル状態を測定し、前記端末は、前記測定したチャネル状態を示す情報を前記信号の送信元に送信する送信部をさらに備えてもよい。
 上記の構成によれば、基地局(又は基地局として動作する端末)は、端末から受信するチャネル状態を示す情報に基づいて、スケジューリング端末によるスケジューリングを継続するか否かを判断することが可能となる。
 前記受信部が測定した前記チャネル状態がある基準を満たさない場合に、前記受信部は、前記他の端末による通信に対するスケジューリングを停止させる前記指示情報を前記信号の送信元から受信してもよい。
 上記の構成によれば、基地局(又は基地局として動作する端末)は、端末から受信するチャネル状態を示す情報に基づいて、端末と基地局(又は基地局として動作する端末)との間のチャネル状態がある基準を満たさない場合に、スケジューリング端末によるスケジューリングを停止することを決定し、スケジューリング端末に対して、スケジューリングの停止を指示することが可能となる。
 前記受信部が受信する信号が、前記端末自身による通信に対する、前記端末以外のスケジューリング端末によるスケジューリングの停止を示す情報であった場合、前記制御部は、前記スケジューリングの停止の通知を行うこと、前記スケジューリング端末との関連付けを変更すること、及び前記スケジューリング端末との関連付けの変更を要求すること、のうちの少なくとも1つを選択してもよい。
 上記の構成によれば、端末が他のスケジューリング端末によりスケジューリングされる端末であり、当該スケジューリング端末によるスケジューリングが停止される場合、当該スケジューリングの停止の通知、及び接続の設定の変更を行うことが可能となる。
 特定の指示情報、及び特定の信号の少なくとも一つを受信するステップと、前記指示情報、前記信号から測定したチャネル状態に関連する情報、及びスケジューリング端末との関連付けのうちの少なくとも一つに基づいて、他の端末による通信に対するスケジューリングを制御すること、前記スケジューリング端末との関連付けを変更すること、前記スケジューリング端末との関連付けの変更を要求すること、及び前記チャネル状態に関連する情報を送信すること、のうちの少なくとも一つを行う、ステップと、を備える、端末による通信方法。
 上記の構成によれば、端末がスケジューリング端末であり、スケジューリング端末による他の端末の通信に対するスケジューリングが適切に行われていないことを基地局又は他の端末が検出した場合に、スケジューリング端末による他の端末のサイドリンク通信に対するスケジューリングを停止させることが可能となる。また、端末が他のスケジューリング端末によりスケジューリングされる端末であり、当該スケジューリング端末によるスケジューリングが停止される場合、接続の設定の変更を行うことが可能となる。
 (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、端末20と基地局10は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/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)メッセージなどであってもよい。
 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。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本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。
 本開示において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ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、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、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10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 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。
 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。
 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。
 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。
 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」、「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、端末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、複数のユーザ端末間の通信(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10が有する機能をユーザ端末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20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 「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、「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。
 本開示にいて、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。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 基地局
20 端末
101 送信部
102 受信部
103 制御部
201 送信部
202 受信部
203 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  特定の指示情報、及び特定の信号の少なくとも一つを受信する受信部と、
     前記指示情報、前記信号から測定したチャネル状態に関連する情報、及びスケジューリング端末との関連付けのうちの少なくとも一つに基づいて、他の端末による通信に対するスケジューリングを制御すること、前記スケジューリング端末との関連付けを変更すること、前記スケジューリング端末との関連付けの変更を要求すること、及び前記チャネル状態に関連する情報を送信すること、のうちの少なくとも一つを行う、制御部と、
     を備える端末。
  2.  前記受信部は、前記端末と前記信号の送信元との間のチャネル状態を測定し、
     前記制御部は、前記チャネル状態がある基準を満たさない場合に、前記他の端末による通信に対するスケジューリングを自律的に停止する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記受信部は、前記端末と前記信号の送信元との間のチャネル状態を測定し、
     前記端末は、前記測定したチャネル状態を示す情報を前記信号の送信元に送信する送信部をさらに備える、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記受信部が測定した前記チャネル状態がある基準を満たさない場合に、前記受信部は、前記他の端末による通信に対するスケジューリングを停止させる前記指示情報を前記信号の送信元から受信する、
     請求項2に記載の端末。
  5.  前記受信部が受信する信号が、前記端末自身による通信に対する、前記端末以外のスケジューリング端末によるスケジューリングの停止を示す情報であった場合、前記制御部は、前記スケジューリングの停止の通知を行うこと、前記スケジューリング端末との関連付けを変更すること、及び前記スケジューリング端末との関連付けの変更を要求すること、のうちの少なくとも1つを選択する、
     請求項1に記載の端末。
  6.  特定の指示情報、及び特定の信号の少なくとも一つを受信するステップと、
     前記指示情報、前記信号から測定したチャネル状態に関連する情報、及びスケジューリング端末との関連付けのうちの少なくとも一つに基づいて、他の端末による通信に対するスケジューリングを制御すること、前記スケジューリング端末との関連付けを変更すること、前記スケジューリング端末との関連付けの変更を要求すること、及び前記チャネル状態に関連する情報を送信すること、のうちの少なくとも一つを行う、ステップと、
     を備える、端末による通信方法。
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"On sidelink resource allocation mechanism", 3GPP TSG RAN WG1 ADHOC_NR_AH_1901, 25 January 2019 (2019-01-25), XP051593123, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_AH/NR_AH_1901/Docs/R1-1900199.zip> *
3GPP TS 36.213, June 2018 (2018-06-01)
AT & T: "Resource allocation mechanism", 3GPP TSG RAN WG1 ADHOC_NR_AH_1901, 25 January 2019 (2019-01-25), XP051593358, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_AH/NR_AH_1901/Docs/R1-1900445.zip> *
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