WO2021039607A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2021039607A1
WO2021039607A1 PCT/JP2020/031538 JP2020031538W WO2021039607A1 WO 2021039607 A1 WO2021039607 A1 WO 2021039607A1 JP 2020031538 W JP2020031538 W JP 2020031538W WO 2021039607 A1 WO2021039607 A1 WO 2021039607A1
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ack
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翔平 吉岡
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • 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 a terminal and a communication method in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • NR New Radio
  • 5G New Radio
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 1
  • D2D reduces the traffic between the terminal and the base station, and enables communication between the terminals even if the base station becomes unable to communicate in the event of a disaster or the like.
  • D2D is referred to as "sidelink”, but in this specification, D2D, which is a more general term, is used. However, in the description of the embodiment described later, a side link is also used if necessary.
  • D2D communication includes D2D discovery (also called D2D discovery, D2D discovery) for discovering other terminals that can communicate, and D2D communication (D2D direct communication, D2D communication, direct communication between terminals) for direct communication between terminals. It is also roughly divided into communication, etc.).
  • D2D communication, D2D discovery, etc. are not particularly distinguished, they are simply referred to as D2D.
  • a signal transmitted / received in D2D is called a D2D signal.
  • Various use cases of services related to V2X (Vehicle to Everything) in NR are being studied (for example, Non-Patent Document 2).
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to appropriately execute retransmission control in direct communication between terminals.
  • a receiving unit that receives data by direct communication between terminals from another terminal, a transmitting unit that transmits a response related to retransmission control corresponding to the data to the other terminal, and the receiving unit
  • a terminal having a control unit for determining a response related to retransmission control that multiplexes the responses related to the plurality of retransmission controls and transmits the data to the other terminals is provided.
  • retransmission control can be appropriately executed in direct communication between terminals.
  • V2X It is a figure for demonstrating V2X. It is a figure for demonstrating the example (1) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (2) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (3) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (4) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (5) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (1) of the communication type of V2X. It is a figure for demonstrating the example (2) of the communication type of V2X. It is a figure for demonstrating the example (3) of the communication type of V2X.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR NR
  • LAN Local Area Network
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • "configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station 10 or The radio parameter notified from the terminal 20 may be set.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining V2X.
  • V2X Vehicle to Everything
  • eV2X enhanced V2X
  • FIG. 1 V2X is a part of ITS (Intelligent Transport Systems), V2V (Vehicle to Vehicle) which means a communication mode between vehicles, and a roadside installed between a vehicle and a roadside.
  • ITS Intelligent Transport Systems
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2I Vehicle to Infrastructure
  • V2N Vehicle to Network
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • V2X using LTE or NR cellular communication and terminal-to-terminal communication is being studied.
  • V2X using cellular communication is also referred to as cellular V2X.
  • studies are underway to realize large capacity, low delay, high reliability, and QoS (Quality of Service) control.
  • LTE or NR V2X it is expected that studies not limited to 3GPP specifications will be promoted in the future. For example, ensuring interoperability, reducing costs by implementing higher layers, using or switching between multiple RATs (Radio Access Technology), supporting regulations in each country, data acquisition, distribution, database management, and LTE or NR V2X platform. It is expected that the usage method will be examined.
  • RATs Radio Access Technology
  • the communication device is mounted on the vehicle, but the embodiment of the present invention is not limited to the embodiment.
  • the communication device may be a terminal held by a person, the communication device may be a device mounted on a drone or an aircraft, and the communication device may be a base station, an RSU, a relay station (relay node), or the like. It may be a terminal or the like having a scheduling ability.
  • SL may be distinguished based on any or combination of UL (Uplink) or DL (Downlink) and the following 1) -4). Further, SL may have another name. 1) Time domain resource allocation 2) Frequency domain resource allocation 3) Reference synchronization signal (including SLSS (Sidelink Synchronization Signal)) 4) Reference signal used for path loss measurement for transmission power control
  • SL or UL OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic-Prefix OFDM
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM
  • Transform Precoded OFDM Transferformed Any of the above OFDM may be applied.
  • Mode 3 and Mode 4 are specified regarding the allocation of SL resources to the terminal 20.
  • transmission resources are dynamically allocated by DCI (Downlink Control Information) transmitted from the base station 10 to the terminal 20.
  • DCI Downlink Control Information
  • SPS SemiPersistent Scheduling
  • Mode 4 the terminal 20 autonomously selects a transmission resource from the resource pool.
  • the slot in the embodiment of the present invention may be read as a symbol, a mini slot, a subframe, a wireless frame, and a TTI (Transmission Time Interval).
  • the cell in the embodiment of the present invention may be read as a cell group, a carrier component, a BWP, a resource pool, a resource, a RAT (Radio Access Technology), a system (including a wireless LAN), or the like.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example (1) of the transmission mode of V2X.
  • the base station 10 transmits the sidelink scheduling to the terminal 20A.
  • the terminal 20A transmits PSCCH (Physical Sidelink Control Channel) and PSCH (Physical Sidelink Shared Channel) to the terminal 20B based on the received scheduling (step 2).
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 2 may be referred to as the side link transmission mode 3 in LTE.
  • sidelink transmission mode 3 in LTE Uu-based sidelink scheduling is performed.
  • Uu is a wireless interface between UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) and UE (User Equipment).
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 2 may be referred to as the side link transmission mode 1 in NR.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example (2) of the transmission mode of V2X.
  • terminal 20A transmits PSCCH and PSCH to terminal 20B using autonomously selected resources.
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 3 may be referred to as the side link transmission mode 4 in LTE.
  • the UE In the side link transmission mode 4 in LTE, the UE itself executes resource selection.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example (3) of the transmission mode of V2X.
  • terminal 20A transmits PSCCH and PSCH to terminal 20B using autonomously selected resources.
  • terminal 20B uses autonomously selected resources to transmit PSCCH and PSCH to terminal 20A (step 1).
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 4 may be referred to as the side link transmission mode 2a in NR.
  • the terminal 20 In the side link transmission mode 2 in NR, the terminal 20 itself executes resource selection.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example (4) of the transmission mode of V2X.
  • the base station 10 transmits the side link grant to the terminal 20A via the RRC (Radio Resource Control) setting.
  • the terminal 20A transmits the PSCH to the terminal 20B based on the received resource pattern (step 1).
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 5 may be referred to as the side link transmission mode 2c in NR.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example (5) of the transmission mode of V2X.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example (5) of the transmission mode of V2X.
  • the terminal 20A transmits the sidelink scheduling to the terminal 20B via the PSCCH.
  • the terminal 20B transmits the PSCH to the terminal 20A based on the received scheduling (step 2).
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 6 may be referred to as the side link transmission mode 2d in NR.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example (1) of the communication type of V2X.
  • the sidelink communication type shown in FIG. 7 is unicast.
  • Terminal 20A transmits PSCCH and PSCH to terminal 20.
  • the terminal 20A unicasts to the terminal 20B and also unicasts to the terminal 20C.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example (2) of the communication type of V2X.
  • the sidelink communication type shown in FIG. 8 is group cast.
  • Terminal 20A transmits PSCCH and PSCH to the group to which one or more terminals 20 belong.
  • the group includes terminal 20B and terminal 20C, and terminal 20A performs a group cast to the group.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example (3) of the communication type of V2X.
  • the sidelink communication type shown in FIG. 9 is broadcast.
  • Terminal 20A transmits PSCCH and PSCH to one or more terminals 20.
  • terminal 20A broadcasts to terminal 20B, terminal 20C and terminal 20D.
  • the terminal 20A shown in FIGS. 7 to 9 may be referred to as a header UE.
  • HARQ will be supported for side link unicast and group cast in NR-V2X.
  • SFCI Segment Feedback Control Information
  • PSFCH Physical Sidelink Feedback Channel
  • PSFCH is used in the transmission of HARQ-ACK on the side link, but this is an example.
  • PSCCH may be used to transmit HARQ-ACK on the side link
  • PSCH may be used to transmit HARQ-ACK on the side link
  • other channels may be used. It may be used to transmit HARQ-ACK on the side link.
  • HARQ-ACK all the information reported by the terminal 20 in HARQ will be referred to as HARQ-ACK.
  • This HARQ-ACK may be referred to as HARQ-ACK information.
  • a codebook applied to the HARQ-ACK information reported from the terminal 20 to the base station 10 or the like is called a HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK codebook defines a bit string of HARQ-ACK information.
  • NACK is also transmitted by "HARQ-ACK".
  • the terminal 20B that has received SL data by PSSCH transmits HARQ-ACK by PSFCH to the terminal 20A that has transmitted the data. Further, the terminal 20A transmits the HARQ-ACK including the HARQ-ACK to the base station 10.
  • FIG. 10 is a diagram showing a configuration (and operation) of the wireless communication system according to the first embodiment.
  • the configuration may be the same in Example 2.
  • the wireless communication system has a base station 10, a terminal 20A, and a terminal 20B. Although there are actually a large number of user devices, FIG. 10 shows terminals 20A and terminals 20B as examples.
  • FIG. 10 shows a case where both the terminal 20A and the terminal 20B are within the coverage of the cell as an example, but the operation in the first embodiment can be applied to the case where the terminal 20B is 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 UE in LTE or NR and a side link function. There is.
  • 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 function of a UE, or a gNB type RSU having a function of a base station device.
  • the terminal 20 does not have to be a device in one housing. For example, even when various sensors are dispersedly arranged in the vehicle, the device including the various sensors is the terminal 20.
  • the processing content of the transmission data of the side link 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 a code word of transmission data to generate complex-valued symbols, maps the complex-valued symbols (transmission signal) to one or two layers, and performs precoding. Then, precoded complex-valued symbols are mapped to resource elements to generate a transmission signal (example: complex-valued time-domain SC-FDMA signal), which is transmitted from each antenna port.
  • the base station 10 has a cellular communication function as a base station in LTE or NR and a function for enabling communication of the terminal 20 in the present embodiment (example: resource pool setting, resource allocation, etc.). have. Further, the base station 10 may be an RSU (gNB type RSU).
  • 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. May be good.
  • Example 1 An operation example of the wireless communication system in the first embodiment will be described with reference to FIG.
  • the base station 10 performs SL scheduling by sending DCI (Downlink Control Information) to the terminal 20A by PDCCH.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for SL scheduling will be referred to as SL scheduling DCI.
  • the base station 10 also transmits DCI for DL scheduling (which may be called DL allocation) to the terminal 20A by PDCCH.
  • DCI for DL scheduling (which may be called DL allocation)
  • the DCI for DL scheduling will be referred to as DL scheduling DCI.
  • the terminal 20A that has received the DL scheduling DCI receives the DL data by PDSCH using the resource specified by the DL scheduling DCI.
  • the terminal 20A transmits SCI (Sidelink Control Information) by PSCCH and SL data by PSCH using the resource specified by SL scheduling DCI.
  • SCI Servicelink Control Information
  • SL scheduling DCI only PSSCH resources may be specified.
  • the terminal 20A may transmit the SCI (PSCCH) with the same time resource as the time resource of the PSCH, using the frequency resource adjacent to the frequency resource of the PSCH.
  • the terminal 20B receives the SCI (PSCCH) and SL data (PSSCH) transmitted from the terminal 20A.
  • the SCI received by the PSCCH includes information on the PSFCH resource for the terminal 20B to transmit the HARQ-ACK for receiving the data.
  • the resource information is included in the DL scheduling DCI or SL scheduling DCI transmitted from the base station 10 in S101, and the terminal 20A acquires the resource information from the DL scheduling DCI or SL scheduling DCI and obtains the information of the resource from the SCI. Include in. Alternatively, the DCI transmitted from the base station 10 may not include the information of the resource, and the terminal 20A may autonomously include the information of the resource in the SCI and transmit the information.
  • the terminal 20B transmits HARQ-ACK for the received data to the terminal 20A by using the resource of PSFCH specified by the received SCI.
  • the terminal 20A uses, for example, the PUCCH resource specified by the DL scheduling DCI (or the SL scheduling DCI) at the timing specified by the DL scheduling DCI (or SL scheduling DCI) (for example, slot unit timing).
  • the HARQ-ACK is transmitted using the base station 10, and the HARQ-ACK is received by the base station 10.
  • the HARQ-ACK codebook may include HARQ-ACK received from the terminal 20B and HARQ-ACK for DL data. However, HARQ-ACK for DL data is not included when DL data is not assigned.
  • Example 1 Processing contents related to HARQ-ACK codebook>
  • Example 1 Processing contents related to HARQ-ACK codebook>
  • each of the DL scheduling DCI and the SL scheduling DCI received by the terminal 20A includes the value of PDSCH / PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field, and the value indicates the same slot in the DL scheduling DCI and the SL scheduling DCI.
  • the terminal 20A transmits HARQ-ACK for DL data and HARQ-ACK for SL data (HARQ-ACK received by terminal 20A from terminal 20B in S104) using the same PUCCH resource.
  • the terminal 20A includes the HARQ-ACK for the DL data and the HARQ-ACK for the SL data (HARQ-ACK received by the terminal 20A in S104) in one HARQ-ACK codebook, and the HARQ-. Send an ACK codebook.
  • PDSCH / PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field indicates “PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field” or "PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field”.
  • the "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field” is a field included in the DL scheduling DCI, and its value indicates the HARQ feedback timing (for example, the number of slots) from the reception of the PDSCH (DL data).
  • the "PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field” is a field included in the SL scheduling DCI, and its value indicates the HARQ feedback timing (for example, the number of slots) from the reception of the PDCCH (the SL scheduling DCI).
  • the DL scheduling DCI may include "PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field"
  • the SL scheduling DCI may include "PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field”.
  • the above-mentioned processing contents include, for example, "the DL scheduling DCI received by the terminal 20A includes the value of PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field, and the SL scheduling DCI includes the value of PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the terminal 20A sets HARQ-ACK for DL data and HARQ-ACK for SL data (HARQ-ACK received by terminal 20A in S104) in the same PUCCH. It may be paraphrased as "transmitting using resources.”
  • FIG. 11 shows an example of DCI reception and HARQ-ACK transmission in the terminal 20A.
  • DCI1 represents DL scheduling DCI
  • DCI2 represents SL scheduling DCI.
  • the terminal 20A receives DCI1 and DCI2 in slot 1. When all of these indicate slot 5 as the HARQ feedback timing, the terminal 20A uses the PUCCH resource 1 to generate a HARQ-ACK codebook containing HARQ-ACK for DL data and HARQ-ACK for SL data. It is transmitted to the base station 10.
  • option A for example, as shown in FIG. 12A, HARQ-ACK for DL data (described as Uu HARQ-ACK in FIG. 12) is stored first, and then HARQ-ACK for SL data. (SL HARQ-ACK) is stored.
  • option B for example, as shown in FIG. 12B, HARQ-ACK for SL data is stored first, and then HARQ-ACK for DL data is stored.
  • FIG. 12 shows a case where the HARQ-ACK codebook consists of 4-bit HARQ-ACK information bits, and as an example, shows a case where all the bits are 1. Further, it is assumed that the left end of the HARQ-ACK codebook shown in FIG. 12 indicates the first in the order in which the bits of the HARQ-ACK codebook are arranged, and the bits are arranged from the left end to the right side. This is just an example.
  • the terminal 20A transmits SL data (PSSCH) to a plurality of user devices and receives HARQ-ACK for the SL data from the plurality of user devices.
  • PSSCH SL data
  • the terminal 20A When the terminal 20A receives HARQ-ACK for SL data from a plurality of user devices and stores the HARQ-ACK from each user device in each bit of the HARQ-ACK codebook, the HARQ from the plurality of user devices
  • the order in which -ACK is arranged in the HARQ-ACK codebook is determined based on, for example, the UE-IDs of the plurality of user devices (eg, in descending order of ID or in ascending order of ID).
  • the terminal 20A receives the SL scheduling DCI for each of the plurality of user devices from the base station 10 for SL data transmission to the plurality of user devices, the temporal order in which the SL scheduling DCIs are received.
  • the order in which HARQ-ACKs from a plurality of user devices are arranged in the HARQ-ACK codebook may be determined by, or the SCIs to be transmitted to the plurality of user devices may be transmitted from the plurality of user devices in the time order in which they are transmitted.
  • the order in which the HARQ-ACKs are arranged in the HARQ-ACK codebook may be determined.
  • Option C instead of the method of determining the order being predetermined as described above, the order is specified in the DL scheduling DCI or SL scheduling DCI received by the terminal 20A, and the order is specified. Determine the order according to the specification.
  • the DL scheduling DCI includes a DAI (Downlink assignment index).
  • FIG. 13 is a diagram for explaining an example of DAI.
  • the terminal 20A is set so that HARQ-ACK for the DL data received in the slot 6 (DL) and the DL data received in the slot 7 (DL) is transmitted in the slot 9 (UL).
  • An example of the case is shown.
  • the DCI for DL data allocation received in slot 6 includes 1 as the DAI
  • the DCI for DL data allocation received in slot 7 contains 2 as the DAI.
  • the terminal 20A can determine whether or not the DL data corresponding to HARQ-ACK to be transmitted in the slot 9 has been received.
  • DAI there are the following option D and option E.
  • the SL scheduling DCI transmitted from the base station 10 to the terminal 20A does not include the DAI, and the DAI included in the DL scheduling DCI is not related to HARQ-ACK for the SL data.
  • the terminal 20A includes the DAI for SL data in the SCI transmitted by PSCCH, and the terminal 20B acquires the DAI from the SCI and uses it. You may do it.
  • DAI is included in the SL scheduling DCI transmitted from the base station 10 to the terminal 20A.
  • This DAI is included in the SCI and transmitted from the terminal 20A to the terminal 20B by PSCCH, and the terminal 20B executes HARQ-ACK transmission of SL using the DAI.
  • the terminal 20A uses the DAI included in the DL scheduling DCI for the transmission of HARQ-ACK for the DL data.
  • the terminal 20A provides a HARQ-ACK codebook containing HARQ-ACK for DL data and HARQ-ACK for SL data (or including HARQ ACK for DL data or HARQ-ACK for SL data).
  • the PUCCH resource for transmission is determined by the last received DCI among a plurality of DL scheduling DCIs having PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator fields that specify the same slot.
  • the terminal 20A receives DCI-A, DCI-B, and DCI-C as DL scheduling DCI in this order, and PDSCH-to-HARQ_feedback is applied to each of DCI-A, DCI-B, and DCI-C. If the timing includes a value that specifies the same slot, the terminal 20A transmits the HARQ-ACK codebook in the slot using the PUCCH resource included in the DCI-C.
  • the terminal 20A provides a HARQ-ACK codebook containing HARQ-ACK for DL data and HARQ-ACK for SL data (or including HARQ ACK for DL data or HARQ-ACK for SL data).
  • the PUCCH resource for transmission is determined by the last received DCI among a plurality of SL scheduling DCIs having PDSCH / PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator fields that specify the same slot.
  • the terminal 20A receives DCI-A, DCI-B, and DCI-C as SL scheduling DCI in this order, and PDSCH / PDCCH-to is applied to each of DCI-A, DCI-B, and DCI-C.
  • the terminal 20A transmits a HARQ-ACK codebook in the slot using the PUCCH resource included in the DCI-C.
  • the terminal 20A provides a HARQ-ACK codebook containing HARQ-ACK for DL data and HARQ-ACK for SL data (or including HARQ ACK for DL data or HARQ-ACK for SL data).
  • the PUCCH resource for transmission is the last received DCI of one or more SL scheduling DCIs and one or more DL scheduling DCIs having a PDSCH / PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field that specifies the same slot. Is determined by.
  • the terminal 20A receives DCI-A and DCI-B as SL scheduling DCI in this order, then receives DCI-C as DL scheduling DCI, and receives DCI-A, DCI-B, DCI. If each of -C contains a value that specifies the same slot as PDSCH / PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field, the terminal 20A uses the PUCCH resource included in DCI-C in the slot to perform HARQ. -Send the ACK codebook.
  • the terminal 20A transmits the HARQ-ACK codebook with the PUSCH resource without using the PUCCH resource. You may.
  • the DCI transmitted from the base station 10 to the terminal 20A includes information on the PSFCH resource used by the terminal 20B to transmit HARQ-ACK, and the SCI transmitted from the terminal 20A contains the resource of the PSFCH. Information is included.
  • neither the DL scheduling DCI nor the SL scheduling DCI transmitted from the base station 10 to the terminal 20A contains the PSFCH resource information, and the SCI transmitted from the terminal 20A also contains the PSFCH resource information. May not be included.
  • the terminal 20B that has received the SCI corresponding to the SL data autonomously selects the PSFCH resource, and transmits HARQ-ACK for the SL data to the terminal 20A using the selected resource.
  • the terminal 20A may include the PSFCH resource indicator (abbreviated as PRI) in the SCI transmitted to the terminal 20B and indicate whether or not the PSFCH resource is specified by the value of this PRI.
  • PRI PSFCH resource indicator
  • the terminal 20B determines that the PSFCH resource is not specified and autonomously selects the resource. Further, for example, if the PRI is a value larger than 000 (example: 010), the terminal 20B selects the PSFCH resource corresponding to the value and uses it for transmitting HARQ-ACK for the SL data.
  • Example 2 In the second embodiment, in the side link transmission mode 1 shown in FIG. 2, the terminal 20B that has received the SL data by PSSCH transmits HARQ-ACK by PSFCH to the terminal 20A that has transmitted the data. Subsequently, the terminal 20A transmits HARQ-ACK including the HARQ-ACK and HARQ-ACK related to PDSCH reception to the base station 10.
  • FIG. 14 is a diagram showing a configuration (and operation) of the wireless communication system according to the second embodiment.
  • the base station 10 performs SL scheduling by sending DCI to the terminal 20A by PDCCH.
  • the base station 10 transmits DCI for DL scheduling to the terminal 20A by PDCCH.
  • the terminal 20A that has received the DL scheduling DCI receives the DL data by PDSCH using the resource specified by the DL scheduling DCI.
  • the execution order of S201 and S202 may be reversed, and S202 may be executed after S203 or S204.
  • the terminal 20A transmits SCI by PSCCH and SL data by PSCH using the resource specified by SL scheduling DCI.
  • SL scheduling DCI only PSSCH resources may be specified.
  • the terminal 20A may transmit the SCI (PSCCH) with the same time resource as the time resource of the PSCH, using the frequency resource adjacent to the frequency resource of the PSCH.
  • the terminal 20B receives the SCI (PSCCH) and SL data (PSSCH) transmitted from the terminal 20A.
  • the SCI received by the PSCCH may include information on the resources of the PSFCH for the terminal 20B to transmit the HARQ-ACK for receiving the data.
  • the information of the resource is included in the DL scheduling DCI or the SL scheduling DCI transmitted from the base station 10 in S201 and S202, and the terminal 20A acquires the information of the resource from the DL scheduling DCI or the SL scheduling DCI. It may be included in the SCI. Alternatively, the DCI transmitted from the base station 10 may not include the information of the resource, and the terminal 20A may autonomously include the information of the resource in the SCI and transmit the information.
  • the terminal 20B transmits HARQ-ACK for the received data to the terminal 20A by using the resource of PSFCH specified by the received SCI.
  • the terminal 20A uses, for example, the PUCCH resource specified by the DL scheduling DCI (or the SL scheduling DCI) at the timing specified by the DL scheduling DCI (or SL scheduling DCI) (for example, the timing of each slot).
  • the HARQ-ACK is transmitted using the base station 10, and the HARQ-ACK is received by the base station 10.
  • the HARQ-ACK codebook may include HARQ-ACK for SL data received from the terminal 20B and HARQ-ACK for DL data. However, if DL data is not assigned, HARQ-ACK for DL data is not included.
  • the terminal 20A may use one PUCCH resource to transmit a plurality of HARQ-ACK bits including HARQ-ACK for SL data.
  • the HARQ-ACK corresponding to the DL data may be multiplexed with the HARQ-ACK corresponding to the SL data on one HARQ-ACK codebook.
  • the HARQ-ACK codebook corresponding to the DL data may be used to multiplex the HARQ-ACK corresponding to the DL data and the HARQ-ACK corresponding to the SL data.
  • a type 1 HARQ-ACK codebook which is a quasi-static HARQ-ACK codebook, may be applied to a HARQ-ACK codebook corresponding to DL data and a HARQ-ACK codebook corresponding to SL data.
  • the HARQ-ACK payload size in the Type 1 HARQ-ACK codebook is the size obtained by adding the number of PSCCH and PSCH transmission opportunities fed back at the same timing to the payload size of HARQ-ACK corresponding to DL data. You may. Further, if any of the PDSCH or PSSCH is not received at the PDSCH transmission opportunity and the PSSCH transmission opportunity, NACK may be generated and transmitted.
  • the type 2 HARQ-ACK codebook which is a dynamic HARQ-ACK codebook, may be applied to the HARQ-ACK corresponding to DL data and the HARQ-ACK codebook corresponding to SL data.
  • the HARQ-ACK payload size in the Type 2 HARQ-ACK codebook may be notified to terminal 20A by DAI.
  • the information notified by the DAI may be a counter obtained by adding the PDSCH and the PSCCH and PSCH transmitted from the transmitting UE to the receiving UE, or the PDSCH and the PSCCH and PSCH and PSCH transmitted from the transmitting UE to the receiving UE. It may be the sum of and.
  • NACK may be generated and transmitted when a false detection of PDCCH is detected by DAI.
  • the terminal 20A can report HARQ-ACK corresponding to DL data and HARK-ACK corresponding to SL data at an arbitrary timing. It becomes possible, and SL can be treated like one CC (Component Carrier) of DL.
  • CC Component Carrier
  • the HARQ-ACK codebook related to the DL data and the HARQ-ACK codebook related to the SL data are respectively. May be used.
  • the HARQ-ACK codebook related to DL data and the HARQ-ACK codebook related to SL data may be set by higher layer parameters or may be defined in advance by specifications.
  • the HARQ-ACK codebook related to DL data may be set in the same manner as the HARQ-ACK codebook related to SL data, and the HARQ-ACK codebook related to SL data may be set as HARQ-ACK related to DL data. It may be set in the same way as the codebook.
  • a HARQ-ACK codebook for DL data and a HARQ-ACK codebook for SL data are used, respectively, and a type 1 HARQ-ACK codebook, which is a quasi-static HARQ-ACK codebook, is a HARQ for SL data.
  • the HARQ-ACK payload size of the Type 1 HARQ-ACK codebook may correspond to the number of PSCCH and PSCH transmission opportunities fed back at the same time.
  • NACK may be generated and transmitted when PSCCH and PSCH are not received at any of the PSCCH and PSCH transmission opportunities.
  • the order of the HARQ-ACK bits in the type 1 HARQ-ACK codebook may be HARK-ACK corresponding to DL data, HARQ-ACK corresponding to SL data, or HARK-ACK corresponding to SL data.
  • the order may be HARQ-ACK corresponding to the DL data.
  • the DAI contained in the UL grant is A 2-bit field may indicate that each of the HARK-ACK corresponding to the DL data and the HARQ-ACK corresponding to the SL data exists.
  • the DAI contained in the UL grant is the HARK-ACK corresponding to the DL data and the HARQ-ACK corresponding to the SL data. It may indicate that either is present.
  • the DAI contained in the UL grant is the HARK-ACK corresponding to the DL data and the HARQ-ACK corresponding to the SL data. It may be shown that either is at least present.
  • a HARQ-ACK codebook related to DL data and a HARQ-ACK codebook related to SL data are used respectively, and a type 2 HARQ-ACK codebook which is a dynamic HARQ-ACK codebook is a HARQ-ACK codebook related to SL data.
  • the HARQ-ACK payload size of the type 2 HARQ-ACK codebook may be communicated by DAI.
  • the DAI may be counted or managed separately in the HARQ-ACK codebook for DL data and the HARQ-ACK codebook for SL data.
  • the information notified by the DAI may be a counter obtained by adding the PDSCH and the PSCCH and PSCH transmitted from the transmitting UE to the receiving UE, or the PDSCH and the PSCCH and PSCH and PSCH transmitted from the transmitting UE to the receiving UE. It may be the sum of and.
  • NACK may be generated and transmitted when a false detection of PDCCH is detected by DAI.
  • the DAI contained in the UL grant is A 2-bit field may indicate that each of the HARK-ACK corresponding to the DL data and the HARQ-ACK corresponding to the SL data exists.
  • the DAI contained in the UL grant is the HARK-ACK corresponding to the DL data and the HARQ-ACK corresponding to the SL data. It may indicate that either is present.
  • the DAI contained in the UL grant is the HARK-ACK corresponding to the DL data and the HARQ-ACK corresponding to the SL data. It may be shown that either is at least present.
  • the terminal 20B may use one PSFCH resource to transmit a plurality of HARQ-ACK bits including HARQ-ACK for SL data to the terminal 20A.
  • the HARQ-ACK payload size of the type 1 HARQ-ACK codebook is one. It may correspond to the number of PSCCH and PSCH transmission opportunities in the PSFCH cycle of. Further, when CA is applied, the HARQ-ACK payload size of the Type 1 HARQ-ACK codebook may correspond to a value obtained by multiplying the number of PSCCH and PSCH transmission opportunities in one PSFCH cycle by the number of CCs. .. In addition, NACK may be generated and transmitted when PSCCH and PSCH are not received at any of the PSCCH and PSCH transmission opportunities.
  • the type 1 HARQ-ACK codebook which is the above quasi-static HARQ-ACK codebook, is applied to the HARQ-ACK codebook related to SL data, it is possible to prevent the payload size from being erroneously recognized. ..
  • SAI Sidelink Assessment Indicator
  • the information notified by the SAI may be a counter in which PSCCH and PSCH transmitted from the transmitting UE to the receiving UE are added, or may be the sum of PSCCH and PSCH transmitted from the transmitting UE to the receiving UE. Good.
  • NACK may be generated and transmitted when a false detection of PSCCH is detected by SAI.
  • the type of HARQ-ACK codebook applied to the HARQ-ACK codebook for SL data may be predefined in the specification, preset, or configured by RRC signaling. It may be notified by MAC-CE (Medium Access Control-Control Element), DCI or SCI.
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • the PSFCH resource When HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data is multiplexed in the PSFCH resource, the PSFCH resource may be associated with the last received SCI or may be notified. Further, when HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data is multiplexed in the PSFCH resource, the PSFCH resource may be associated with the first received SCI or may be notified. Further, when HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data is multiplexed in the PSFCH resource, the PSFCH resource may be associated with the SCI corresponding to the largest subchannel index among the received SCIs and is notified. You may.
  • the PSFCH resource may be associated with the SCI corresponding to the smallest subchannel index among the received SCIs and is notified. You may. Further, when HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data is multiplexed in the PSFCH resource, the PSFCH resource may be associated with the SCI corresponding to the largest CC index among the received SCIs, and the PSFCH resource may be notified. May be good.
  • the PSFCH resource may be associated with the SCI corresponding to the smallest CC index among the received SCIs, and the PSFCH resource may be notified. May be good.
  • the HARQ-ACK-multiplexed PSFCH can be shared by the transmitting side and the receiving side.
  • the method of reporting HARQ-ACK from the terminal 20A to the base station 10 and the method of reporting HARQ-ACK from the terminal 20B to the terminal 20A may be used in combination. That is, a method of reporting HARQ-ACK from the terminal 20B to the terminal 20A may be further applied to the method of reporting HARQ-ACK from the terminal 20A to the base station 10, or HARQ-ACK may be further applied from the terminal 20B to the terminal 20A. A method of reporting HARQ-ACK from the terminal 20A to the base station 10 may be further applied to the reporting method.
  • the terminal 20 can apply the HARQ-ACK codebook to multiplex the HARQ-ACK corresponding to the SL data and the HARQ-ACK corresponding to the DL data and report to the base station 10. .. Further, the terminal 20 can apply the HARQ-ACK codebook to multiplex and report HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data to the transmitting side terminal 20.
  • retransmission control can be appropriately executed.
  • the base station 10 and the terminal 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station 10 and the terminal 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10. As shown in FIG. 15, the base station 10 has a transmitting unit 110, a receiving unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 15 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DL reference signal and the like to the terminal 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the terminal 20 in the storage device, and reads the setting information from the storage device as needed.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the setting of D2D communication.
  • the control unit 140 performs processing related to the setting for the terminal 20 to perform D2D communication. Further, the control unit 140 transmits the scheduling of D2D communication and DL communication to the terminal 20 via the transmission unit 110. Further, the control unit 140 receives information related to the HARQ response of the D2D communication and the DL communication from the terminal 20 via the reception unit 120.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 16 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving the NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signal, reference signal, etc. transmitted from the base station 10. Further, for example, the transmission unit 210 connects the other terminal 20 to PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. Etc. is transmitted, and the receiving unit 220 receives PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other terminal 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSBCH
  • the setting unit 230 stores various setting information received from the base station 10 or the terminal 20 by the receiving unit 220 in the storage device, and reads it out from the storage device as needed.
  • the setting unit 230 also stores preset setting information.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the setting of D2D communication.
  • the control unit 240 controls D2D communication with another terminal 20 as described in the embodiment. Further, the control unit 240 performs processing related to HARQ of D2D communication and DL communication. Further, the control unit 240 transmits information related to the HARQ response of the D2D communication and the DL communication from the base station 10 to the other terminal 20 scheduled to the base station 10. Further, the control unit 240 may schedule D2D communication to another terminal 20.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by using one physically or logically connected device, or directly or indirectly (for example, two or more physically or logically separated devices). , 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 that functions transmission is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the method of realizing each is not particularly limited.
  • the base station 10, the terminal 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station 10 and terminal 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the terminal 20 may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the base station 10 and the terminal 20, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program 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 140 of the base station 10 shown in FIG. 15 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the terminal 20 shown in FIG. 16 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, 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, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 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 transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, 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 storage device 1002 is connected by a 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 base station 10 and the terminal 20 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). It may be configured to include, 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.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a receiving unit that receives data by direct communication between terminals from another terminal and a response related to retransmission control corresponding to the data are sent to the other terminal.
  • a terminal having a unit is provided.
  • the terminal 20 can apply the HARQ-ACK codebook to multiplex and report HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data to the transmitting side terminal 20. That is, in direct communication between terminals, retransmission control can be appropriately executed.
  • the payload of the codebook that defines the retransmission response applied to the determined retransmission control response may be determined based on the number of data included in one cycle of the resource that transmits the response related to the retransmission control to the other terminal.
  • the terminal 20 can apply the HARQ-ACK codebook to multiplex and report HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data to the transmitting side terminal 20.
  • the payload size of the codebook that defines the retransmission response applied to the determined retransmission control response is such that the retransmission control response is sent to the other terminal. It may be determined based on a value obtained by multiplying the number of data included in one cycle of the resource to be transmitted by the number of carriers that are carrier-aggregated.
  • the terminal 20 can apply the HARQ-ACK codebook to multiplex and report HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data to the transmitting side terminal 20.
  • the payload size of the codebook defining the retransmission response applied to the third response is by direct communication between the terminals. It may be determined based on the fields contained in the information that schedules the data.
  • the terminal 20 can apply the HARQ-ACK codebook to multiplex and report HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data to the transmitting side terminal 20.
  • the resource for transmitting the response related to the plurality of retransmission controls to the other terminal may be associated with the information for scheduling the data by the last received direct communication between the terminals.
  • the terminal 20 can apply the HARQ-ACK codebook to multiplex and report HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data to the transmitting side terminal 20.
  • the reception procedure for receiving the data by the direct communication between terminals from another terminal and the response related to the retransmission control corresponding to the data are the other.
  • a transmission procedure for transmitting to a terminal and a response for retransmission control to be transmitted to the other terminal by multiplexing a plurality of responses related to retransmission control when the receiving unit receives a plurality of data by direct communication between the terminals are determined.
  • a communication method is provided in which the terminal executes the control procedure to be performed.
  • the terminal 20 can apply the HARQ-ACK codebook to multiplex and report HARQ-ACK corresponding to a plurality of SL data to the transmitting side terminal 20. That is, in direct communication between terminals, retransmission control can be appropriately executed.
  • 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.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station 10 and the terminal 20 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 base station 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the terminal 20 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, EPROM, 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. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) 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®), IEEE 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 specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the terminal 20 are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example, it is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, MME or S-GW).
  • MME mobile phone
  • S-GW network node
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • 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 in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be indexed.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”,“ Terms such as “cell group”, “carrier”, and “component carrier” can be used interchangeably.
  • 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 communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) 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 terminals 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the 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 inter-terminal communication (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 may have the functions of the user terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “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 can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, and transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols in the time domain (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be time units based on new melody.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each terminal 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each terminal 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the terminal 20.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the terminal 20 does not have to assume that a predetermined signal / channel is transmitted or received outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • 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”.
  • 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.
  • the HARQ response is an example of a response related to retransmission control.
  • ACK is an example of an acknowledgment.
  • NACK is an example of a negative response.
  • the HARQ-ACK codebook is an example of a codebook that defines a retransmission response.
  • Base station 110 Transmitter 120 Receiver 130 Setting unit 140 Control unit 20 Terminal 210 Transmitter 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

端末は、端末間直接通信によるデータを他の端末から受信する受信部と、前記データに対応する再送制御に係る応答を前記他の端末に送信する送信部と、前記受信部が前記端末間直接通信によるデータを複数受信した場合、複数の再送制御に係る応答を多重して前記他の端末に送信する再送制御に係る応答を決定する制御部とを有する。

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する。
 LTE(Long Term Evolution)及びLTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE Advanced)、NR(New Radio)(5Gともいう。))では、端末同士が基地局を介さないで直接通信を行うD2D(Device to Device)技術が検討されている(例えば非特許文献1)。
 D2Dは、端末と基地局との間のトラフィックを軽減し、災害時等に基地局が通信不能になった場合でも端末間の通信を可能とする。なお、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、D2Dを「サイドリンク(sidelink)」と称しているが、本明細書では、より一般的な用語であるD2Dを使用する。ただし、後述する実施の形態の説明では必要に応じてサイドリンクも使用する。
 D2D通信は、通信可能な他の端末を発見するためのD2Dディスカバリ(D2D discovery、D2D発見ともいう。)と、端末間で直接通信するためのD2Dコミュニケーション(D2D direct communication、D2D通信、端末間直接通信等ともいう。)と、に大別される。以下では、D2Dコミュニケーション、D2Dディスカバリ等を特に区別しないときは、単にD2Dと呼ぶ。また、D2Dで送受信される信号を、D2D信号と呼ぶ。NRにおけるV2X(Vehicle to Everything)に係るサービスの様々なユースケースが検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 36.211 V15.6.0(2019-06) 3GPP TR 22.886 V15.1.0(2017-03)
 NR-V2Xにおける端末間直接通信では、HARQ(Hybrid automatic repeat request)制御をサポートすることが検討されている。一方で、端末間直接通信を送信した端末から、端末間直接通信のHARQ応答及び下りリンクのHARQ応答に係る情報を基地局に通知する方法が明確ではなかった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、端末間直接通信において、再送制御を適切に実行することを目的とする。
 開示の技術によれば、端末間直接通信によるデータを他の端末から受信する受信部と、前記データに対応する再送制御に係る応答を前記他の端末に送信する送信部と、前記受信部が前記端末間直接通信によるデータを複数受信した場合、複数の再送制御に係る応答を多重して前記他の端末に送信する再送制御に係る応答を決定する制御部とを有する端末が提供される。
 開示の技術によれば、端末間直接通信において、再送制御を適切に実行することができる。
V2Xを説明するための図である。 V2Xの送信モードの例(1)を説明するための図である。 V2Xの送信モードの例(2)を説明するための図である。 V2Xの送信モードの例(3)を説明するための図である。 V2Xの送信モードの例(4)を説明するための図である。 V2Xの送信モードの例(5)を説明するための図である。 V2Xの通信タイプの例(1)を説明するための図である。 V2Xの通信タイプの例(2)を説明するための図である。 V2Xの通信タイプの例(3)を説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムの構成及び動作(1)を示す図である。 HARQ-ACKコードブックの送信例を示す図である。 HARQ-ACKの順番の例を示す図である。 DAIを説明するための図である。 本発明の実施の形態における無線通信システムの構成及び動作(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における端末20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局10又は端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)、又は無線LAN(Local Area Network)を含む広い意味を有するものとする。
 また、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局10又は端末20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 図1は、V2Xを説明するための図である。3GPPでは、D2D機能を拡張することでV2X(Vehicle to Everything)あるいはeV2X(enhanced V2X)を実現することが検討され、仕様化が進められている。図1に示されるように、V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であり、車両間で行われる通信形態を意味するV2V(Vehicle to Vehicle)、車両と道路脇に設置される路側機(RSU:Road-Side Unit)との間で行われる通信形態を意味するV2I(Vehicle to Infrastructure)、車両とITSサーバとの間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Network)、及び、車両と歩行者が所持するモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2P(Vehicle to Pedestrian)の総称である。
 また、3GPPにおいて、LTE又はNRのセルラ通信及び端末間通信を用いたV2Xが検討されている。セルラ通信を用いたV2XをセルラV2Xともいう。NRのV2Xにおいては、大容量化、低遅延、高信頼性、QoS(Quality of Service)制御を実現する検討が進められている。
 LTE又はNRのV2Xについて、今後3GPP仕様に限られない検討も進められることが想定される。例えば、インターオペラビリティの確保、上位レイヤの実装によるコストの低減、複数RAT(Radio Access Technology)の併用又は切替方法、各国におけるレギュレーション対応、LTE又はNRのV2Xプラットフォームのデータ取得、配信、データベース管理及び利用方法が検討されることが想定される。
 本発明の実施の形態において、通信装置が車両に搭載される形態を主に想定するが、本発明の実施の形態は、当該形態に限定されない。例えば、通信装置は人が保持する端末であってもよいし、通信装置がドローンあるいは航空機に搭載される装置であってもよいし、通信装置が基地局、RSU、中継局(リレーノード)、スケジューリング能力を有する端末等であってもよい。
 なお、SL(Sidelink)は、UL(Uplink)又はDL(Downlink)と以下1)-4)のいずれか又は組み合わせに基づいて区別されてもよい。また、SLは、他の名称であってもよい。
1)時間領域のリソース配置
2)周波数領域のリソース配置
3)参照する同期信号(SLSS(Sidelink Synchronization Signal)を含む)
4)送信電力制御のためのパスロス測定に用いる参照信号
 また、SL又はULのOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)に関して、CP-OFDM(Cyclic-Prefix OFDM)、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - OFDM)、Transform precodingされていないOFDM又はTransform precodingされているOFDMのいずれが適用されてもよい。
 LTEのSLにおいて、端末20へのSLのリソース割り当てに関してMode3とMode4が規定されている。Mode3では、基地局10から端末20に送信されるDCI(Downlink Control Information)によりダイナミックに送信リソースが割り当てられる。また、Mode3ではSPS(Semi Persistent Scheduling)も可能である。Mode4では、端末20はリソースプールから自律的に送信リソースを選択する。
 なお、本発明の実施の形態におけるスロットは、シンボル、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、TTI(Transmission Time Interval)と読み替えられてもよい。また、本発明の実施の形態におけるセルは、セルグループ、キャリアコンポーネント、BWP、リソースプール、リソース、RAT(Radio Access Technology)、システム(無線LAN含む)等に読み替えられてもよい。
 図2は、V2Xの送信モードの例(1)を説明するための図である。図2に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、基地局10がサイドリンクのスケジューリングを端末20Aに送信する。続いて、端末20Aは、受信したスケジューリングに基づいて、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)及びPSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)を端末20Bに送信する(ステップ2)。図2に示されるサイドリンク通信の送信モードを、LTEにおけるサイドリンク送信モード3と呼んでもよい。LTEにおけるサイドリンク送信モード3では、Uuベースのサイドリンクスケジューリングが行われる。Uuとは、UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)とUE(User Equipment)間の無線インタフェースである。なお、図2に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード1とよんでもよい。
 図3は、V2Xの送信モードの例(2)を説明するための図である。図3に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、端末20Aは、自律的に選択したリソースを使用して、PSCCH及びPSSCHを端末20Bに送信する。図3に示されるサイドリンク通信の送信モードを、LTEにおけるサイドリンク送信モード4と呼んでもよい。LTEにおけるサイドリンク送信モード4では、UE自身がリソース選択を実行する。
 図4は、V2Xの送信モードの例(3)を説明するための図である。図4に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、端末20Aは、自律的に選択したリソースを使用して、PSCCH及びPSSCHを端末20Bに送信する。同様に、端末20Bは、自律的に選択したリソースを使用して、PSCCH及びPSSCHを端末20Aに送信する(ステップ1)。図4に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード2aと呼んでもよい。NRにおけるサイドリンク送信モード2では、端末20自身がリソース選択を実行する。
 図5は、V2Xの送信モードの例(4)を説明するための図である。図5に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ0において、基地局10がサイドリンクのグラントをRRC(Radio Resource Control)設定を介して端末20Aに送信する。続いて、端末20Aは、受信したリソースパターンに基づいて、PSSCHを端末20Bに送信する(ステップ1)。図5に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード2cと呼んでもよい。
 図6は、V2Xの送信モードの例(5)を説明するための図である。図6は、V2Xの送信モードの例(5)を説明するための図である。図6に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、端末20AがサイドリンクのスケジューリングをPSCCHを介して端末20Bに送信する。続いて、端末20Bは、受信したスケジューリングに基づいて、PSSCHを端末20Aに送信する(ステップ2)。図6に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード2dと呼んでもよい。
 図7は、V2Xの通信タイプの例(1)を説明するための図である。図7に示されるサイドリンクの通信タイプは、ユニキャストである。端末20Aは、PSCCH及びPSSCHを端末20に送信する。図7に示される例では、端末20Aは、端末20Bにユニキャストを行い、また、端末20Cにユニキャストを行う。
 図8は、V2Xの通信タイプの例(2)を説明するための図である。図8に示されるサイドリンクの通信タイプは、グループキャストである。端末20Aは、PSCCH及びPSSCHを1又は複数の端末20が属するグループに送信する。図8に示される例では、グループは端末20B及び端末20Cを含み、端末20Aは、グループにグループキャストを行う。
 図9は、V2Xの通信タイプの例(3)を説明するための図である。図9に示されるサイドリンクの通信タイプは、ブロードキャストである。端末20Aは、PSCCH及びPSSCHを1又は複数の端末20に送信する。図9に示される例では、端末20Aは、端末20B、端末20C及び端末20Dにブロードキャストを行う。なお、図7~図9に示した端末20AをヘッダUE(header-UE)と称してもよい。
 また、NR-V2Xにおいて、サイドリンクのユニキャスト及びグループキャストにHARQがサポートされることが想定される。さらに、NR-V2Xにおいて、HARQ応答を含むSFCI(Sidelink Feedback Control Information)が定義される。さらに、PSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)を介して、SFCIが送信されることが検討されている。
 なお、以下の説明では、サイドリンクでのHARQ-ACKの送信において、PSFCHを使用することとしているが、これは一例である。例えば、PSCCHを使用してサイドリンクでのHARQ-ACKの送信を行うこととしてもよいし、PSSCHを使用してサイドリンクでのHARQ-ACKの送信を行うこととしてもよいし、その他のチャネルを使用してサイドリンクでのHARQ-ACKの送信を行うこととしてもよい。
 上述したように、NR-V2Xにおいて、HARQ動作がサポートされることが想定される。しかし、NR-V2Xにおいて想定される構成において、SLデータ及びDLデータに対応する複数のHARQ-ACKをどのように多重して送信するかについては具体的な提案はなされていない。SLデータ及びDLデータに対応するHARQコードブックの構成についても具体的な提案はなされていない。さらに、SLデータ及びDLデータに対応するHARQ-ACKを送信するペイロードサイズについても具体的な提案はなされていない。したがって、従来技術では、複数のHARQ-ACK報告を適切に実施できないという課題がある。
 以下では、便宜上、HARQにおいて端末20が報告する情報全般をHARQ-ACKと呼ぶ。このHARQ-ACKをHARQ-ACK情報と称してもよい。また、より具体的には、端末20から基地局10等に報告されるHARQ-ACKの情報に適用されるコードブックをHARQ-ACKコードブックと呼ぶ。HARQ-ACKコードブックは、HARQ-ACK情報のビット列を規定する。なお、「HARQ-ACK」により、ACKの他、NACKも送信される。
 (実施例1)
 実施例1では、図2に示したサイドリンク送信モード1において、PSSCHによりSLデータを受信した端末20Bが、当該データを送信した端末20Aに対してPSFCHによりHARQ-ACKを送信する。また、端末20Aは、当該HARQ-ACKを含むHARQ-ACKを基地局10に送信する。
 <実施例1の構成例>
 図10は、実施例1における無線通信システムの構成(及び動作)を示す図である。当該構成は、実施例2において同様であってよい。
 図10に示されるように、実施例1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、実際には多数のユーザ装置が存在するが、図10は例として端末20A、及び端末20Bを示している。
 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「ユーザ装置」と記述する。図10では、一例として端末20Aと端末20Bがともにセルのカバレッジ内にある場合を示しているが、実施例1における動作は、端末20Bがカバレッジ外にある場合にも適用できる。
 前述したように、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。端末20が、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が、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、基地局装置の機能を有するgNBタイプRSU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のサイドリンクの送信データ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:complex-valued time-domain SC-FDMA signal)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)であってもよい。
 また、実施例1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。
 <実施例1の動作例>
 図10を参照して実施例1における無線通信システムの動作例を説明する。
 S101において、基地局10は端末20Aに対して、PDCCHによりDCI(Downlink Control Information)を送ることにより、SLスケジューリングを行う。以降、便宜上、SLスケジューリングのためのDCIをSLスケジューリングDCIと呼ぶ。
 また、本実施例1では、S101において、基地局10は端末20Aに対して、PDCCHにより、DLスケジューリング(DL割り当てと呼んでもよい)のためのDCIも送信することを想定している。以降、便宜上、DLスケジューリングのためのDCIをDLスケジューリングDCIと呼ぶ。DLスケジューリングDCIを受信した端末20Aは、DLスケジューリングDCIで指定されるリソースを用いて、PDSCHによりDLデータを受信する。
 S102、S103において、端末20Aは、SLスケジューリングDCIで指定されたリソースを用いて、PSCCHによりSCI(Sidelink Control Information)を送信するとともに、PSSCHによりSLデータを送信する。なお、SLスケジューリングDCIでは、PSSCHのリソースのみが指定されることとしてもよい。この場合、例えば、端末20Aは、SCI(PSCCH)を、PSSCHの時間リソースと同じ時間リソースで、PSSCHの周波数リソースと隣接する周波数リソースを使用して送信することとしてもよい。
 端末20Bは、端末20Aから送信されたSCI(PSCCH)とSLデータ(PSSCH)を受信する。PSCCHにより受信したSCIには、端末20Bが、当該データの受信に対するHARQ-ACKを送信するためのPSFCHのリソースの情報が含まれる。
 当該リソースの情報は、S101において基地局10から送信されるDLスケジューリングDCI又はSLスケジューリングDCIに含まれていて、端末20Aが、DLスケジューリングDCI又はSLスケジューリングDCIから当該リソースの情報を取得してSCIの中に含める。あるいは、基地局10から送信されるDCIには当該リソースの情報は含まれないこととし、端末20Aが自律的に当該リソースの情報をSCIに含めて送信することとしてもよい。
 S104において、端末20Bは、受信したSCIで指定されたPSFCHのリソースを使用して、受信したデータに対するHARQ-ACKを端末20Aに送信する。
 S105において、端末20Aは、例えば、DLスケジューリングDCI(又はSLスケジューリングDCI)により指定されたタイミング(例えばスロット単位のタイミング)で、当該DLスケジューリングDCI(又は当該SLスケジューリングDCI)により指定されたPUCCHリソースを用いてHARQ-ACKを送信し、基地局10が当該HARQ-ACKを受信する。当該HARQ-ACKのコードブックには、端末20Bから受信したHARQ-ACKと、DLデータに対するHARQ-ACKとが含まれ得る。ただし、DLデータの割り当てがない場合等には、DLデータに対するHARQ-ACKは含まれない。
 <実施例1:HARQ-ACKコードブックに関する処理内容>
 以下、端末20Aが基地局10に送信するHARQ-ACKコードブックの構成方法の例について、より具体的に説明する。
 <構成(Construction)>
 端末20Aが受信したDLスケジューリングDCIとSLスケジューリングDCIのそれぞれに、PDSCH/PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator fieldの値が含まれ、その値が、DLスケジューリングDCIとSLスケジューリングDCIとで同じスロットを示す場合に、端末20Aは、DLデータに対するHARQ-ACKと、SLデータに対するHARQ-ACK(S104において端末20Aが端末20Bから受信したHARQ-ACK)とを同じPUCCHリソースを用いて送信する。つまり、この場合、端末20Aは、DLデータに対するHARQ-ACKと、SLデータに対するHARQ-ACK(S104において端末20Aが受信したHARQ-ACK)とを1つのHARQ-ACKコードブックに含め、当該HARQ-ACKコードブックを送信する。
 上記の「PDSCH/PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field」は、「PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field」又は「PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field」を示す。
 「PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field」は、DLスケジューリングDCIに含まれるフィールドであり、その値はPDSCH(DLデータ)の受信からのHARQフィードバックタイミング(例えばスロット数)を示す。
 「PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field」は、SLスケジューリングDCIに含まれるフィールドであり、その値は、PDCCH(当該SLスケジューリングDCI)の受信からのHARQフィードバックタイミング(例えばスロット数)を示す。
 上記は例であり、DLスケジューリングDCIが「PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator field」を含んでもよいし、SLスケジューリングDCIが「PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field」を含んでもよい。
 上述した処理内容は、例えば、「端末20Aが受信したDLスケジューリングDCIにPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator fieldの値が含まれ、SLスケジューリングDCIにPDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator fieldの値が含まれ、これらの値が、HARQフィードバックタイミングとして同じスロットを示す場合に、端末20Aは、DLデータに対するHARQ-ACKと、SLデータに対するHARQ-ACK(S104において端末20Aが受信したHARQ-ACK)とを同じPUCCHリソースを用いて送信する。」と言い換えてもよい。
 図11は、端末20AにおけるDCI受信、及びHARQ-ACK送信の一例を示している。図11において、DCI1はDLスケジューリングDCIを示し、DCI2は、SLスケジューリングDCIを示す。図11において、例えば、スロット1で端末20AがDCI1とDCI2を受信する。これらがいずれもHARQフィードバックタイミングとして、スロット5を示している場合、端末20Aは、PUCCHリソース1を用いて、DLデータに対するHARQ-ACKとSLデータに対するHARQ-ACKとを含むHARQ-ACKコードブックを基地局10に送信する。
 <HARQ-ACKの順番>
 端末20が、DLデータに対するHARQ-ACKとSLデータに対するHARQ-ACKとを含むHARQ-ACKコードブックを作成する際におけるHARQ-ACKの順番に関して、下記のオプションA、B、Cがある。
 オプションA)オプションAでは、例えば、図12(a)に示すように、DLデータに対するHARQ-ACK(図12ではUu HARQ-ACKと記載)を最初に格納し、次にSLデータに対するHARQ-ACK(SL HARQ-ACK)を格納する。
 オプションB)オプションBでは、例えば、図12(b)に示すように、SLデータに対するHARQ-ACKを最初に格納し、次にDLデータに対するHARQ-ACKを格納する。
 なお、図12の例では、HARQ-ACKコードブックが4ビットのHARQ-ACK情報ビットからなる場合を示しており、一例として全部のビットが1である場合を示している。また、図12に示すHARQ-ACKコードブックの左端が、HARQ-ACKコードブックのビットを並べる順番における最初を示し、左端から右側へビットを並べることを想定している。なお、これは一例である。
 また、図12の例では、端末20Aが、複数のユーザ装置にSLデータ(PSSCH)を送信し、当該複数のユーザ装置からSLデータに対するHARQ-ACKを受信することを想定している。
 端末20Aが、複数のユーザ装置からSLデータに対するHARQ-ACKを受信し、各ユーザ装置からのHARQ-ACKを、HARQ-ACKコードブックの各ビットに格納する場合において、複数のユーザ装置からのHARQ-ACKをHARQ-ACKコードブックに並べる順番を、例えば、当該複数のユーザ装置のUE-ID(例、IDの大きい順、あるいは、IDの小さい順)に基づいて決定する。あるいは、端末20Aが、複数のユーザ装置へのSLデータ送信のために、基地局10から、複数のユーザ装置それぞれに対するSLスケジューリングDCIを受信する場合には、当該SLスケジューリングDCIを受信した時間的順番で複数のユーザ装置からのHARQ-ACKをHARQ-ACKコードブックに並べる順番を決定してもよいし、複数のユーザ装置に送信するそれぞれのSCIを送信した時間的順番で複数のユーザ装置からのHARQ-ACKをHARQ-ACKコードブックに並べる順番を決定してもよい。
 オプションC)オプションCでは、上記のように、順番の決定方法が予め定められていることに代えて、端末20Aが受信するDLスケジューリングDCIあるいはSLスケジューリングDCIの中に順番が指定されていて、その指定に従って順番を決定する。
 <DAIについて>
 DLスケジューリングDCI(又はSLスケジューリングDCI)には、DAI(Downlink assignment index)が含まれる。図13は、DAIの例を説明するための図である。図13の例では、スロット6(DL)で受信したDLデータ及びスロット7(DL)で受信したDLデータに対するHARQ-ACKをスロット9(UL)で送信するように、端末20Aに対する設定がされている場合の例を示している。この場合、一例として、スロット6で受信するDLデータ割り当て用のDCIにはDAIとして1が含まれ、スロット7で受信するDLデータ割り当て用のDCIにはDAIとして2が含まれる。これにより、端末20Aは、スロット9で送信するべきHARQ-ACKに対応するDLデータを受信したかどうかを判断できる。DAIに関しては、下記のオプションDとオプションEがある。
 オプションD)オプションDにおいて、基地局10から端末20Aに送信されるSLスケジューリングDCIにはDAIは含まれず、DLスケジューリングDCIに含まれるDAIはSLデータに対するHARQ-ACKとは関連しない。
 この場合、PSSCHでSLデータを受信する端末20Bに関しては、例えば、端末20Aが、PSCCHで送信するSCI内にSLデータ用のDAIを含め、端末20Bが、当該SCIからDAIを取得して、利用することとしてもよい。
 オプションE)オプションEでは、基地局10から端末20Aに送信されるSLスケジューリングDCIにDAIが含まれる。このDAIは、SCIに含められてPSCCHにより端末20Aから端末20Bに送信され、端末20Bは当該DAIを利用してSLのHARQ-ACK送信を実行する。端末20Aは、DLデータに対するHARQ-ACKの送信について、DLスケジューリングDCIに含まれるDAIを利用する。
 <PUCCHリソースについて>
 PUCCHリソースについては、下記のオプションF~Hがある。
 オプションF)オプションFでは、端末20Aにおいて、DLデータに対するHARQ-ACKとSLデータに対するHARQ-ACKを含む(あるいは、DLデータに対するHARQ ACK又はSLデータに対するHARQ-ACKを含む)HARQ-ACKコードブックを送信するためのPUCCHリソースは、同じスロットを指定するPDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator fieldを有する複数のDLスケジューリングDCIのうち、最後に受信したDCIにより決定される。
 すなわち、例えば、端末20Aが、DLスケジューリングDCIとしてDCI-A、DCI-B、DCI-Cをこの順番で受信し、DCI-A、DCI-B、DCI-Cのそれぞれに、PDSCH-to-HARQ_feedback timingとして同じスロットを指定する値が含まれていた場合、端末20Aは、当該スロットで、DCI-Cに含まれるPUCCHリソースを用いてHARQ-ACKコードブックを送信する。
 オプションG)オプションGでは、端末20Aにおいて、DLデータに対するHARQ-ACKとSLデータに対するHARQ-ACKを含む(あるいは、DLデータに対するHARQ ACK又はSLデータに対するHARQ-ACKを含む)HARQ-ACKコードブックを送信するためのPUCCHリソースは、同じスロットを指定するPDSCH/PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator fieldを有する複数のSLスケジューリングDCIのうち、最後に受信したDCIにより決定される。
 すなわち、例えば、端末20Aが、SLスケジューリングDCIとしてDCI-A、DCI-B、DCI-Cをこの順番で受信し、DCI-A、DCI-B、DCI-Cのそれぞれに、PDSCH/PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator fieldとして同じスロットを指定する値が含まれていた場合、端末20Aは、当該スロットで、DCI-Cに含まれるPUCCHリソースを用いてHARQ-ACKコードブックを送信する。
 オプションH)オプションHでは、端末20Aにおいて、DLデータに対するHARQ-ACKとSLデータに対するHARQ-ACKを含む(あるいは、DLデータに対するHARQ ACK又はSLデータに対するHARQ-ACKを含む)HARQ-ACKコードブックを送信するためのPUCCHリソースは、同じスロットを指定するPDSCH/PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator fieldを有する1つ又は複数のSLスケジューリングDCI及び1つ又は複数のDLスケジューリングDCIのうち、最後に受信したDCIにより決定される。
 すなわち、例えば、端末20Aが、SLスケジューリングDCIとしてDCI-A、DCI-Bをこの順番で受信し、その次に、DLスケジューリングDCIとしてDCI-Cを受信し、DCI-A、DCI-B、DCI-Cのそれぞれに、PDSCH/PDCCH-to-HARQ_feedback timing indicator fieldとして同じスロットを指定する値が含まれていた場合、端末20Aは、当該スロットで、DCI-Cに含まれるPUCCHリソースを用いてHARQ-ACKコードブックを送信する。
 なお、PUCCHリソースとPUSCHリソースが衝突する場合(少なくとも同一の時間リソースに割り当てられた場合)等には、端末20Aは、PUCCHリソースを使用せずに、PUSCHリソースでHARQ-ACKコードブックを送信してもよい。
 <その他の例>
 上記の例では、基地局10から端末20Aに送信されるDCIに、端末20BがHARQ-ACKの送信に使用するPSFCHのリソースの情報が含まれ、端末20Aから送信されるSCIに当該PSFCHのリソースの情報が含まれる。
 これに代えて、基地局10から端末20Aに送信されるDLスケジューリングDCIとSLスケジューリングDCIのいずれにもPSFCHのリソースの情報が含まれず、端末20Aから送信されるSCIにも当該PSFCHのリソースの情報が含まれないこととしてもよい。
 この場合、例えば、SLデータに対応するSCIを受信した端末20Bは、自律的にPSFCHのリソースを選択し、選択したリソースを用いて当該SLデータに対するHARQ-ACKを端末20Aに送信する。
 また、端末20Aは、端末20Bに送信するSCIの中に、PSFCH resource indicator(略してPRI)が含め、このPRIの値で、PSFCHリソースの指定の有無を示してもよい。
 一例として、PRI=000であれば、端末20Bは、PSFCHリソースの指定が無いと判断し、自律的にリソースを選択する。また、例えば、PRIが000よりも大きな値(例:010)であれば、端末20Bは、その値に対応するPSFCHリソースを選択し、SLデータに対するHARQ-ACKの送信に使用する。
 (実施例2)
 実施例2では、図2に示したサイドリンク送信モード1において、PSSCHによりSLデータを受信した端末20Bが、当該データを送信した端末20Aに対してPSFCHによりHARQ-ACKを送信する。続いて、端末20Aは、当該HARQ-ACKを含むHARQ-ACK及びPDSCH受信に係るHARQ-ACKを基地局10に送信する。
 <実施例2の構成例>
 図14は、実施例2における無線通信システムの構成(及び動作)を示す図である。
 S201において、基地局10は端末20Aに対して、PDCCHによりDCIを送ることにより、SLスケジューリングを行う。S202において、基地局10は端末20Aに対して、PDCCHにより、DLスケジューリングのためのDCIを送信する。DLスケジューリングDCIを受信した端末20Aは、DLスケジューリングDCIで指定されるリソースを用いて、PDSCHによりDLデータを受信する。S201とS202の実行順は逆であってもよいし、S202はS203又はS204よりも後に実行されてもよい。
 S203において、端末20Aは、SLスケジューリングDCIで指定されたリソースを用いて、PSCCHによりSCIを送信するとともに、PSSCHによりSLデータを送信する。なお、SLスケジューリングDCIでは、PSSCHのリソースのみが指定されることとしてもよい。この場合、例えば、端末20Aは、SCI(PSCCH)を、PSSCHの時間リソースと同じ時間リソースで、PSSCHの周波数リソースと隣接する周波数リソースを使用して送信することとしてもよい。
 端末20Bは、端末20Aから送信されたSCI(PSCCH)とSLデータ(PSSCH)を受信する。PSCCHにより受信したSCIには、端末20Bが、当該データの受信に対するHARQ-ACKを送信するためのPSFCHのリソースの情報が含まれてもよい。
 当該リソースの情報は、S201及びS202において基地局10から送信されるDLスケジューリングDCI又はSLスケジューリングDCIに含まれていて、端末20Aが、DLスケジューリングDCI又はSLスケジューリングDCIから当該リソースの情報を取得してSCIの中に含めてもよい。あるいは、基地局10から送信されるDCIには当該リソースの情報は含まれないこととし、端末20Aが自律的に当該リソースの情報をSCIに含めて送信することとしてもよい。
 S204において、端末20Bは、受信したSCIで指定されたPSFCHのリソースを使用して、受信したデータに対するHARQ-ACKを端末20Aに送信する。
 S205において、端末20Aは、例えば、DLスケジューリングDCI(又はSLスケジューリングDCI)により指定されたタイミング(例えばスロット単位のタイミング)で、当該DLスケジューリングDCI(又は当該SLスケジューリングDCI)により指定されたPUCCHリソースを用いてHARQ-ACKを送信し、基地局10が当該HARQ-ACKを受信する。当該HARQ-ACKのコードブックには、端末20Bから受信したSLデータに対するHARQ-ACKと、DLデータに対するHARQ-ACKとが含まれ得る。ただし、DLデータの割り当てがない場合には、DLデータに対するHARQ-ACKは含まれない。
 ここで、端末20Aは、ひとつのPUCCHリソースを使用して、SLデータに対するHARQ-ACKを含む複数のHARQ-ACKビットを送信してもよい。例えば、DLデータに対応するHARQ-ACKは、ひとつのHARQ-ACKコードブック上で、SLデータに対応するHARQ-ACKと多重されてもよい。
 例えば、DLデータに対応するHARQ-ACKコードブックを使用して、DLデータに対応するHARQ-ACK及びSLデータに対応するHARQ-ACKを多重してもよい。
 例えば、準静的なHARQ-ACKコードブックであるタイプ1HARQ-ACKコードブックが、DLデータに対応するHARQ-ACK及びSLデータに対応するHARQ-ACKコードブックに適用されてもよい。例えば、当該タイプ1HARQ-ACKコードブックにおけるHARQ-ACKペイロードサイズは、DLデータに対応するHARQ-ACKのペイロードサイズに、同一のタイミングでフィードバックされるPSCCH及びPSSCH送信機会の数を加えたサイズであってもよい。また、PDSCH送信機会及びPSSCH送信機会において、いずれかのPDSCH又はPSSCHが受信されなかった場合、NACKが生成及び送信されてもよい。
 また、例えば、動的なHARQ-ACKコードブックであるタイプ2HARQ-ACKコードブックが、DLデータに対応するHARQ-ACK及びSLデータに対応するHARQ-ACKコードブックに適用されてもよい。例えば、当該タイプ2HARQ-ACKコードブックにおけるHARQ-ACKペイロードサイズは、DAIによって端末20Aに通知されてもよい。
 DAIによって通知される情報は、PDSCHと、送信UEから受信UEに送信されるPSCCH及びPSSCHとを加えたカウンタであってもよいし、PDSCHと、送信UEから受信UEに送信されるPSCCH及びPSSCHとの総和であってもよい。
 NACKは、DAIによってPDCCHの誤検出が検知された場合、生成及び送信されてもよい。
 上記のタイプ1HARQ-ACKコードブック又はタイプ2HARQ-ACKコードブックを用いることにより、端末20Aは、DLデータに対応するHARQ-ACK及びSLデータに対応するHARK-ACKを任意のタイミングで報告することが可能となり、SLをDLのひとつのCC(Component Carrier)のように扱うことができる。
 他の例として、DLデータに対応するHARQ-ACKとSLデータに対応するHARQ-ACKを多重する場合、DLデータに係るHARQ-ACKコードブックと、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックとがそれぞれ使用されてもよい。
 例えば、DLデータに係るHARQ-ACKコードブック及びSLデータに係るHARQ-ACKコードブックは、それぞれ上位レイヤパラメータにより設定されてもよいし、予め仕様により定義されてもよい。
 例えば、DLデータに係るHARQ-ACKコードブック又はSLデータに係るHARQ-ACKコードブックについて、一方が、他方と同様のHARQ-ACKコードブックが適用されてもよい。すなわち、DLデータに係るHARQ-ACKコードブックは、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックと同様に設定されてもよいし、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックは、DLデータに係るHARQ-ACKコードブックと同様に設定されてもよい。
 DLデータに係るHARQ-ACKコードブックと、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックとがそれぞれ使用され、準静的なHARQ-ACKコードブックであるタイプ1HARQ-ACKコードブックが、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックに適用される場合、当該タイプ1HARQ-ACKコードブックのHARQ-ACKペイロードサイズは、同一のタイミングでフィードバックされるPSCCH及びPSSCH送信機会の数に対応してもよい。また、NACKは、PSCCH及びPSSCH送信機会のいずれかでPSCCH及びPSSCHが受信されなかった場合、生成及び送信されてもよい。
 例えば、当該タイプ1HARQ-ACKコードブックにおけるHARQ-ACKビットの順は、DLデータに対応するHARK-ACK、SLデータに対応するHARQ-ACKの順でもよいし、SLデータに対応するHARK-ACK、DLデータに対応するHARQ-ACKの順でもよい。
 タイプ1HARQ-ACKコードブックが、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックに適用され、PUCCHがPUSCHとオーバラップし、かつHARQ-ACKビットがPUSCH上で多重される場合、ULグラントに含まれるDAIは、2ビットのフィールドで、DLデータに対応するHARK-ACK及びSLデータに対応するHARQ-ACKのそれぞれが存在することを示してもよい。あるいは、PUCCHがPUSCHとオーバラップし、かつHARQ-ACKビットがPUSCH上で多重される場合、ULグラントに含まれるDAIは、DLデータに対応するHARK-ACK及びSLデータに対応するHARQ-ACKのいずれかが存在することを示してもよい。あるいは、PUCCHがPUSCHとオーバラップし、かつHARQ-ACKビットがPUSCH上で多重される場合、ULグラントに含まれるDAIは、DLデータに対応するHARK-ACK及びSLデータに対応するHARQ-ACKのいずれかが少なくとも存在することを示してもよい。
 DLデータに係るHARQ-ACKコードブックと、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックとがそれぞれ使用され、動的なHARQ-ACKコードブックであるタイプ2HARQ-ACKコードブックが、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックに適用される場合、当該タイプ2HARQ-ACKコードブックのHARQ-ACKペイロードサイズは、DAIによって通知されてもよい。DAIは、DLデータに係るHARQ-ACKコードブックと、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックとで、分離されてカウント又は管理されてもよい。
 DAIによって通知される情報は、PDSCHと、送信UEから受信UEに送信されるPSCCH及びPSSCHとを加えたカウンタであってもよいし、PDSCHと、送信UEから受信UEに送信されるPSCCH及びPSSCHとの総和であってもよい。
 NACKは、DAIによってPDCCHの誤検出が検知された場合、生成及び送信されてもよい。
 タイプ2HARQ-ACKコードブックが、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックに適用され、PUCCHがPUSCHとオーバラップし、かつHARQ-ACKビットがPUSCH上で多重される場合、ULグラントに含まれるDAIは、2ビットのフィールドで、DLデータに対応するHARK-ACK及びSLデータに対応するHARQ-ACKのそれぞれが存在することを示してもよい。あるいは、PUCCHがPUSCHとオーバラップし、かつHARQ-ACKビットがPUSCH上で多重される場合、ULグラントに含まれるDAIは、DLデータに対応するHARK-ACK及びSLデータに対応するHARQ-ACKのいずれかが存在することを示してもよい。あるいは、PUCCHがPUSCHとオーバラップし、かつHARQ-ACKビットがPUSCH上で多重される場合、ULグラントに含まれるDAIは、DLデータに対応するHARK-ACK及びSLデータに対応するHARQ-ACKのいずれかが少なくとも存在することを示してもよい。
 他の例として、端末20Bは、ひとつのPSFCHリソースを使用して、SLデータに対するHARQ-ACKを含む複数のHARQ-ACKビットを端末20Aに送信してもよい。
 準静的なHARQ-ACKコードブックであるタイプ1HARQ-ACKコードブックが、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックに適用される場合、当該タイプ1HARQ-ACKコードブックのHARQ-ACKペイロードサイズは、ひとつのPSFCHの周期におけるPSCCH及びPSSCH送信機会の数に対応してもよい。さらに、CAが適用される場合、当該タイプ1HARQ-ACKコードブックのHARQ-ACKペイロードサイズは、ひとつのPSFCHの周期におけるPSCCH及びPSSCH送信機会の数にCC数を乗じた値に対応してもよい。また、NACKは、PSCCH及びPSSCH送信機会のいずれかでPSCCH及びPSSCHが受信されなかった場合、生成及び送信されてもよい。上記の準静的なHARQ-ACKコードブックであるタイプ1HARQ-ACKコードブックが、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックに適用される場合、ペイロードサイズが誤って認識されることを防ぐことができる。
 また、動的なHARQ-ACKコードブックであるタイプ2HARQ-ACKコードブックが、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックに適用される場合、当該タイプ2HARQ-ACKコードブックのHARQ-ACKペイロードサイズは、SCIに含まれるSidelink Assignment Indicator(以下、「SAI」という。)によって通知されてもよい。SAIは、DAIと同様の機能を有してもよい。
 SAIによって通知される情報は、送信UEから受信UEに送信されるPSCCH及びPSSCHとを加えたカウンタであってもよいし、送信UEから受信UEに送信されるPSCCH及びPSSCHの総和であってもよい。
 NACKは、SAIによってPSCCHの誤検出が検知された場合、生成及び送信されてもよい。
 上記の準静的なHARQ-ACKコードブックであるタイプ2HARQ-ACKコードブックが、SLデータに係るHARQ-ACKコードブックに適用される場合、冗長なビットが生成されないようにすることができる。
 SLデータに係るHARQ-ACKコードブックに適用されるHARQ-ACKコードブックのタイプは、予め仕様で定義されてもよいし、予め設定されてもよいし、RRCシグナリングによって設定されてもよいし、MAC-CE(Medium Access Control - Control Element)、DCI又はSCIによって通知されてもよい。
 PSFCHリソースにおいて、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKが多重される場合、最後に受信したSCIに当該PSFCHリソースは関連付けられてもよいし、通知されてもよい。また、PSFCHリソースにおいて、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKが多重される場合、最初に受信したSCIに当該PSFCHリソースは関連付けられてもよいし、通知されてもよい。また、PSFCHリソースにおいて、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKが多重される場合、受信したSCIのうち最大のサブチャネルインデックスに対応するSCIに当該PSFCHリソースは関連付けられてもよいし、通知されてもよい。また、PSFCHリソースにおいて、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKが多重される場合、受信したSCIのうち最小のサブチャネルインデックスに対応するSCIに当該PSFCHリソースは関連付けられてもよいし、通知されてもよい。また、PSFCHリソースにおいて、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKが多重される場合、受信したSCIのうち最大のCCインデックスに対応するSCIに当該PSFCHリソースは関連付けられてもよいし、通知されてもよい。また、PSFCHリソースにおいて、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKが多重される場合、受信したSCIのうち最小のCCインデックスに対応するSCIに当該PSFCHリソースは関連付けられてもよいし、通知されてもよい。上記のように関連付けることで、HARQ-ACK多重されるPSFCHを、送信側及び受信側で共有することができる。
 なお、上述の端末20AからHARQ-ACKを基地局10に報告する方法と、上述の端末20Bから端末20AにHARQ-ACKを報告する方法とは、組み合わせて使用されてもよい。すなわち、端末20AからHARQ-ACKを基地局10に報告する方法に、端末20Bから端末20AにHARQ-ACKを報告する方法がさらに適用されてもよいし、端末20Bから端末20AにHARQ-ACKを報告する方法に、端末20AからHARQ-ACKを基地局10に報告する方法がさらに適用されてもよい。
 上述の実施例により、端末20は、HARQ-ACKコードブックを適用して、SLデータに対応するHARQ-ACKとDLデータに対応するHARQ-ACKを多重して基地局10に報告することができる。また、端末20は、HARQ-ACKコードブックを適用して、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKを、送信側端末20に多重して報告することができる。
 すなわち、端末間直接通信において、再送制御を適切に実行することができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。基地局10及び端末20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局10及び端末20はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 <基地局10>
 図15は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図15に示されるように、基地局10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図15に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110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120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、送信部110は、端末20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DL参照信号等を送信する機能を有する。
 設定部130は、予め設定される設定情報、及び、端末20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、D2D通信の設定に係る情報等である。
 制御部140は、実施例において説明したように、端末20がD2D通信を行うための設定に係る処理を行う。また、制御部140は、D2D通信及びDL通信のスケジューリングを送信部110を介して端末20に送信する。また、制御部140は、D2D通信及びDL通信のHARQ応答に係る情報を受信部120を介して端末20から受信する。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 <端末20>
 図16は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図16に示されるように、端末20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図16に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他の端末20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他の端末20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
 設定部230は、受信部220により基地局10又は端末20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、D2D通信の設定に係る情報等である。
 制御部240は、実施例において説明したように、他の端末20との間のD2D通信を制御する。また、制御部240は、D2D通信及びDL通信のHARQに係る処理を行う。また、制御部240は、基地局10からスケジューリングされた他の端末20へのD2D通信及びDL通信のHARQ応答に係る情報を基地局10に送信する。また、制御部240は、他の端末20にD2D通信のスケジューリングを行ってもよい。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図15及び図16)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局10、端末20等は、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図17は、本開示の一実施の形態に係る基地局10及び端末20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局10及び端末20は、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。基地局10及び端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 基地局10及び端末20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータ等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図15に示した基地局10の制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図16に示した端末20の制御部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)等の少なくとも1つによって構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本開示の一実施の形態に係る通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)等の光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等の少なくとも1つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及び記憶装置1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局10及び端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、端末間直接通信によるデータを他の端末から受信する受信部と、前記データに対応する再送制御に係る応答を前記他の端末に送信する送信部と、前記受信部が前記端末間直接通信によるデータを複数受信した場合、複数の再送制御に係る応答を多重して前記他の端末に送信する再送制御に係る応答を決定する制御部とを有する端末が提供される。
 上記の構成により、端末20は、HARQ-ACKコードブックを適用して、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKを、送信側端末20に多重して報告することができる。すなわち、端末間直接通信において、再送制御を適切に実行することができる。
  前記決定された再送制御に係る応答に適用される再送応答を規定するコードブックが準静的である場合、前記決定された再送制御に係る応答に適用される再送応答を規定するコードブックのペイロードサイズは、再送制御に係る応答を前記他の端末に送信するリソースの周期ひとつに含まれるデータの数に基いて決定されてもよい。当該構成により、端末20は、HARQ-ACKコードブックを適用して、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKを、送信側端末20に多重して報告することができる。
 キャリアアグリゲーションが端末間直接通信に適用されている場合、前記決定された再送制御に係る応答に適用される再送応答を規定するコードブックのペイロードサイズは、再送制御に係る応答を前記他の端末に送信するリソースの周期ひとつに含まれるデータの数にキャリアアグリゲーションされているキャリアの数を乗じた値に基いて決定されてもよい。当該構成により、端末20は、HARQ-ACKコードブックを適用して、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKを、送信側端末20に多重して報告することができる。
 前記第3の応答に適用される再送応答を規定するコードブックが動的である場合、前記第3の応答に適用される再送応答を規定するコードブックのペイロードサイズは、前記端末間直接通信によるデータをスケジューリングする情報に含まれるフィールドに基づいて決定されてもよい。当該構成により、端末20は、HARQ-ACKコードブックを適用して、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKを、送信側端末20に多重して報告することができる。
 前記複数の再送制御に係る応答を前記他の端末に送信するリソースは、最後に受信された前記端末間直接通信によるデータをスケジューリングする情報に関連付けられてもよい。当該構成により、端末20は、HARQ-ACKコードブックを適用して、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKを、送信側端末20に多重して報告することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、端末間直接通信によるデータを端末間直接通信によるデータを他の端末から受信する受信手順と、前記データに対応する再送制御に係る応答を前記他の端末に送信する送信手順と、前記受信部が前記端末間直接通信によるデータを複数受信した場合、複数の再送制御に係る応答を多重して前記他の端末に送信する再送制御に係る応答を決定する制御手順とを端末が実行する通信方法が提供される。
 上記の構成により、端末20は、HARQ-ACKコードブックを適用して、複数のSLデータに対応するHARQ-ACKを、送信側端末20に多重して報告することができる。すなわち、端末間直接通信において、再送制御を適切に実行することができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局10及び端末20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージ等であってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において基地局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20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等が考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、他のネットワークノードは、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数の端末20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能を端末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、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各端末20に対して、無線リソース(各端末20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。端末20に対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、端末20は、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 なお、本開示において、HARQ応答は、再送制御に係る応答の一例である。ACKは、肯定的応答の一例である。NACKは否定的応答の一例である。HARQ-ACKコードブックは、再送応答を規定するコードブックの一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本国際特許出願は2019年8月28日に出願した日本国特許出願第2019-155869号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2019-155869号の全内容を本願に援用する。
10    基地局
110   送信部
120   受信部
130   設定部
140   制御部
20    端末
210   送信部
220   受信部
230   設定部
240   制御部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  端末間直接通信によるデータを他の端末から受信する受信部と、
     前記データに対応する再送制御に係る応答を前記他の端末に送信する送信部と、
     前記受信部が前記端末間直接通信によるデータを複数受信した場合、複数の再送制御に係る応答を多重して前記他の端末に送信する再送制御に係る応答を決定する制御部とを有する端末。
  2.  前記決定された再送制御に係る応答に適用される再送応答を規定するコードブックが準静的である場合、前記決定された再送制御に係る応答に適用される再送応答を規定するコードブックのペイロードサイズは、再送制御に係る応答を前記他の端末に送信するリソースの周期ひとつに含まれるデータの数に基いて決定される請求項1記載の端末。
  3.  キャリアアグリゲーションが端末間直接通信に適用されている場合、前記決定された再送制御に係る応答に適用される再送応答を規定するコードブックのペイロードサイズは、再送制御に係る応答を前記他の端末に送信するリソースの周期ひとつに含まれるデータの数にキャリアアグリゲーションされているキャリアの数を乗じた値に基いて決定される請求項2記載の端末。
  4.  前記第3の応答に適用される再送応答を規定するコードブックが動的である場合、前記第3の応答に適用される再送応答を規定するコードブックのペイロードサイズは、前記端末間直接通信によるデータをスケジューリングする情報に含まれるフィールドに基づいて決定される請求項2記載の端末。
  5.  前記複数の再送制御に係る応答を前記他の端末に送信するリソースは、最後に受信された前記端末間直接通信によるデータをスケジューリングする情報に関連付けられる請求項1記載の端末。
  6.  端末間直接通信によるデータを他の端末から受信する受信手順と、
     前記データに対応する再送制御に係る応答を前記他の端末に送信する送信手順と、
     前記受信部が前記端末間直接通信によるデータを複数受信した場合、複数の再送制御に係る応答を多重して前記他の端末に送信する再送制御に係る応答を決定する制御手順とを端末が実行する通信方法。
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