WO2021157043A1 - 端末、基地局及び通信方法 - Google Patents

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WO2021157043A1
WO2021157043A1 PCT/JP2020/004692 JP2020004692W WO2021157043A1 WO 2021157043 A1 WO2021157043 A1 WO 2021157043A1 JP 2020004692 W JP2020004692 W JP 2020004692W WO 2021157043 A1 WO2021157043 A1 WO 2021157043A1
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WO
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ndi
terminal
hpn
side link
link communication
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PCT/JP2020/004692
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • H04L1/1822Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems involving configuration of automatic repeat request [ARQ] with parallel processes
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    • H04W72/25Control channels or signalling for resource management between terminals via a wireless link, e.g. sidelink
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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 terminals, base stations and communication methods in wireless communication systems.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • NR New Radio
  • 5G New Radio
  • UE User Equipment
  • a side link also called D2D (Device to Device) technology for direct communication is being studied.
  • V2X Vehicle to Everything
  • V2X is a part of ITS (Intelligent Transport Systems), V2V (Vehicle to Vehicle) which means a communication form performed between automobiles, and a roadside machine (RSU: Road) installed between an automobile and a roadside.
  • ITS Intelligent Transport Systems
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • RSU Road
  • -V2I Vehicle to Infrastructure
  • V2N Vehicle to Nomadic device
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • the DCI contains HPN and NDI and the SCI contains HPN and NDI when the base station transmits DCI to the terminal and the terminal transmits SCI by the scheduled sidelink resource. NS.
  • the receiving unit that receives the schedule information of the side link communication and the New Data Indicator (NDI) and / or the Hybrid Automatic Repeat process number (HPN) included in the schedule information.
  • NDI New Data Indicator
  • HPN Hybrid Automatic Repeat process number
  • the operation of setting the NDI and / or HPN included in the control information of the side link communication, and the NDI and HPN included in the control information of the side link communication autonomously and independently of the NDI and the HPN included in the schedule information.
  • a terminal including a control unit that executes at least one of the operations for setting the above is provided.
  • the method of direct communication between terminals in the present embodiment is assumed to be LTE or NR side link (SL (Sidelink)), but the method of direct communication is not limited to this method.
  • SL Sidelink
  • the name "side link” is an example, and the name “side link” may not be used, and UL (Uplink) may include the function of SL.
  • SL may be distinguished from DL (Downlink) or UL by the difference in frequency or time resource, or may have another name.
  • UL and SL refer to a time resource, a frequency resource, a time / frequency resource, a reference signal for determining Pathloss in transmission power control, and a reference signal (PSS / SSS / PSSS / SSSS) used for synchronization. ) May be distinguished by the difference in any one or a plurality of combinations.
  • the reference signal of antenna port X_ANT is used as a reference signal to be referred to in determining Pathloss in transmission power control, and in SL (including UL used as SL), Pathloss is determined in transmission power control.
  • the reference signal to be referred to the reference signal of the antenna port Y_ANT is used.
  • a terminal which may be called a user device (UE)
  • UE user device
  • the embodiment of the present invention is not limited to this mode. ..
  • the terminal may be a terminal held by a person
  • the terminal may be a device mounted on a drone or an aircraft
  • the terminal may be a base station, an RSU, a relay station (relay node), and a scheduling ability. It may be a user device or the like.
  • the present embodiment is not limited to the terminal and the base station, and may be a communication device.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system according to the present embodiment includes a base station 10, a terminal 20A, and a terminal 20B. Although there may actually be a large number of terminals, FIG. 1 shows terminals 20A and terminals 20B as examples.
  • the terminal 20A is intended to be the transmitting side and the terminal 20B is intended to be the receiving side, but both the terminal 20A and the terminal 20B have both a transmitting function and a receiving function.
  • terminal 20 when the terminals 20A, 20B and the like are not particularly distinguished, they are simply described as "terminal 20" or "terminal".
  • FIG. 1 shows a case where both the terminal 20A and the terminal 20B are within the coverage as an example, but the operation in the present embodiment is a case where all the terminals 20 are within the coverage and a case where some terminals 20 are within the coverage. It can be applied to both the case where the terminal 20 is in the coverage and the other terminal 20 is out of the coverage, and the case where all the terminals 20 are out of the coverage.
  • the terminal 20 is, for example, a device mounted on a vehicle such as an automobile, and has a cellular communication function as a UE (User Equipment) in LTE or NR and a side link function. .. Further, the terminal 20 includes a function of acquiring report information (position, event information, etc.) such as a GPS device, a camera, and various sensors. Further, the terminal 20 may be a general mobile terminal (smartphone or the like). Further, the terminal 20 may be an RSU. The RSU may be a UE type RSU having a UE function, a BS type RSU having a base station function (may be called a gNB type UE), or a relay station.
  • the terminal 20 does not have to be a device in one housing.
  • the device including the various sensors is the terminal 20.
  • the terminal 20 may be provided with a function of transmitting and receiving data to and from various sensors without including various sensors.
  • the processing content of the side link transmission of the terminal 20 is basically the same as the processing content of the UL transmission in LTE or NR.
  • the terminal 20 scrambles and modulates the code word of the transmission data to generate complex-valued symbols, maps the complex-valued symbols (transmission signal) to one or two layers, and performs precoding. Then, the precoded complex-valued symbols are mapped to the resource element to generate a transmission signal (eg, CP-OFDM, DFT-s-OFDM), which is transmitted from each antenna port.
  • a transmission signal eg, CP-OFDM, DFT-s-OFDM
  • the base station 10 a function of cellular communication as the base station 10 in LTE or NR, and a function for enabling communication of the terminal 20 in the present embodiment (example: resource pool setting, resource allocation, etc.) )have.
  • the base station 10 may be an RSU (gNB type RSU), a relay station, or a terminal having a scheduling function.
  • RSU gNB type RSU
  • the signal waveform used by the terminal 20 for SL or UL may be OFDMA, SC-FDMA, or other signal waveform. You may.
  • a frame composed of a plurality of subframes (example: 10 subframes) is formed in the time direction, and a frame composed of a plurality of subcarriers is formed in the frequency direction.
  • TTI Transmission Time Interval
  • TTI is not always a subframe.
  • TTI may be a slot or mini-slot or other time domain unit.
  • the number of slots per subframe may be determined according to the subcarrier interval. Further, the number of symbols per slot may be 14 symbols.
  • HARQ operation with HARQ (Hybrid automatic repeat request) feedback is supported.
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of Resource Allocation (RA) mode 1 (for example, may be referred to as SL transmission mode 1 or the like) of NR side link communication.
  • the RA mode 1 in the present invention may be a case where the base station controls at least one of the side link transmission and the side link reception of the terminal, and the name is not limited to this.
  • sidelink HARQ-ACK may mean HARQ-ACK corresponding to a sidelink channel and / or resource. More specifically, for example, as shown in FIG. 2, the base station 10 schedules the terminal 20A (S101), and the terminal 20A transmits a transport block to the terminal 20B by PSCCH / PSCH. (S102).
  • the terminal 20B gives feedback to the terminal 20A regarding the transmission of the transport block in PSCCH / PSCH (S103), and based on this, the terminal 20A gives feedback of HARQ-ACK to the base station 10 (S104). ..
  • the terminal 20A may relay the HARQ-ACK (acknowledgment (ACK) or negative response (NACK: acknowledgment-acknowledgment)) received from the terminal 20B to the base station 10.
  • HARQ-ACK acknowledgenowledgment (ACK) or negative response (NACK: acknowledgment-acknowledgment)
  • HARQ process numbers HPN: HARQ process number
  • NDI New Data Indicator
  • HPN is a process number for parallel processing HARQ processes.
  • HPN may be read as HARQ process ID. If the maximum HPN is 1, the transmitting side transmits data by Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), the receiving side receives the data, determines the data reception error, and sends the reception result to the transmitting side. You will give feedback. In this case, when the content of the feedback is ACK (acceptable response, positive acquired), the next data is transmitted. In this case, since the next data cannot be transmitted until the data is successfully received, the delay in the radio section may increase. In order to avoid such a delay, the HPN for parallel processing the HARQ process is used, and the HPN represents the number of which HARQ process is among the plurality of HARQ processes processed in parallel.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the NDI is used to indicate whether the transmitting side receives the ACK and the next data to be transmitted is new data or retransmission data.
  • NDI is a 1-bit field, and if the current state has changed (toggle) compared to the previous state, the scheduled PDSCH data transmission will be the first transmission (new data). (Send). If the NDI is not toggled, the scheduled PDSCH data transmission is a retransmission.
  • the transmission of HPN0 data is the first transmission of data.
  • the transmission of HPN1 data is the first transmission of data.
  • the transmission of HPN2 data is also the first data transmission.
  • the NDI of HPN2 becomes 1 at the next downlink transmission. That is, the NDI of HPN2 is not toggled. Therefore, after receiving the first data, the next data will be received for HPN0. For HPN1 and HPN2, the data to be retransmitted will be received, respectively.
  • an operation other than the above may be performed. For example, even though the receiving side succeeds in receiving the HPN0 data and the receiving side transmits the ACK to the transmitting side, the NDI of the HPN0 may be 0 at the next downlink transmission.
  • the HARQ process of side link communication can be controlled (instructed) by the base station 10.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of SCI (Sidelink Control Information).
  • the SCI format 0-2 (2nd stage SCI of two-stage SCI) includes an HPN field (HARQ process ID field) and an NDI field.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of DCI (Downlink Control Information) format 3_0.
  • DCI format 3_0 is a DCI that schedules NR side-link communication. As shown in FIG. 5, DCI format 3_0 includes an HPN field (HARQ process ID field) and an NDI field.
  • HPN field HARQ process ID field
  • NDI field NDI field
  • base station 10 schedules NR sidelink communication by terminal 20A in DCI format 3_0, and terminal 20A uses scheduled sidelink resources to perform SCI format 0-1 and SCI format 0-2. You may send it by side link.
  • step S201 the base station 10 schedules the side link communication of the terminal 20A in the DCI format 3_0.
  • step S202 the terminal 20A transmits the SCI format 0-1 and the SCI format 0-2 to the terminal 20B.
  • step S203 the terminal 20B feeds back the HARQ of the side link communication to the terminal 20A.
  • step S204 the terminal 20A provides HARQ feedback to the base station 10 with NR Uu.
  • step S201 the value of the HARQ process ID included in the DCI format 3_0 transmitted from the base station 10 to the terminal 20A is the HARQ process ID # A, and the value of the NDI is NDI # A.
  • step S202 the value of the HARQ process ID included in the SCI format 0-2 transmitted by the terminal 20A to the terminal 20B is HARQ process ID # B, and the value of NDI is NDI # B.
  • it is unclear whether or not HARQ process ID # A HARQ process ID # B should be satisfied.
  • terminal 20A and / or terminal 20B should behave when the NDI in DCI format 3_0 is toggled.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 has a HARQ process ID value and / or an NDI value included in the SCI based on the HARQ process ID value and / or the NDI value included in the received DCI.
  • the actions of selecting the HARQ process ID value and / or the NDI value contained in the SCI independently of the HARQ process ID value and / or the NDI value contained in the received DCI. At least one operation may be performed.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 has a HARQ process ID value and / or an NDI value included in the SCI based on the HARQ process ID value and / or the NDI value included in the received DCI. May be selected.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 may transmit new data (new data) with the side link resource scheduled by the DCI when the NDI included in the received DCI is toggled. good.
  • the terminal 20 may determine the destination and HPN of new data. That is, the terminal 20 may set the destination of the new data to the same destination as the destination to which the data before the new data was transmitted, or may set the destination to a different destination.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 may select the data to be transmitted and the transmission destination of the data when the NDI included in the received DCI is toggled. Further, the terminal 20 may select the value of the HARQ process ID included in the SCI to be transmitted for each transmission destination from the candidate values that can be used.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example in which the terminal #X has a plurality of usable HPNs (HARQ process IDs) for each destination.
  • the terminal # X that has received the DCI from the base station 10 transmits the data to the terminal # Q when the NDI included in the received DCI is toggled. Further, the terminal #X may select either HPN # a or HPN # b as the HPN for transmission to the terminal # Q.
  • the value of the NDI in the SCI to be transmitted is set immediately before having the same destination and the same HPN. It may be toggled from the value of NDI of SCI.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example when NDI in the target HPN is toggled in DCI.
  • the HARQ process ID is # 3 and the NDI is 0 in the DCI transmitted by the PDCCH placed forward in terms of time.
  • the HARQ process ID included in the SCI scheduled by this DCI is #a, the NDI is 0, and the destination of the SCI is the terminal #P.
  • the HARQ process ID is # 3 and the NDI is 1. That is, it is assumed that the NDI is toggled. Since the NDI of the DCI is toggled, either terminal # P or terminal # Q may be selected as the destination of the SCI transmitted by the side link resource scheduled by the DCI. For example, when terminal # P is selected, the value of NDI at the time of transmission of SCI to the previous terminal #P is 0, so the value of NDI at the time of transmission of SCI this time may be 1.
  • the SCI having the HARQ process ID of #a and the Destination ID of #Q is found, and the NDI included in the SCI is 0 or 1.
  • the value toggled from the NDI value may be used as the NDI value in the transmission of the SCI this time.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 may retransmit the data with the side link resource scheduled by the DCI when the NDI included in the received DCI is toggled. In this case, the terminal 20 may select which transport block (TB) to retransmit.
  • the data and destinations transmitted by the DCI-scheduled sidelink resource may be the same as the data and destinations transmitted by the immediately preceding DCI-scheduled sidelink resource having the same HPN as the DCI HPN. good.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 can send at least one of the data and the destination to be transmitted by the side link resource scheduled by the DCI when the NDI included in the received DCI is not toggled. It may be the same as the data and destination transmitted by the side link resource scheduled by the immediately preceding DCI having the same HPN as the HPN. In this case, the HPN value, the NDI value, and the destination ID value in the SCI to be transmitted by the side link resource scheduled by the DCI are scheduled by the DCI immediately before having the same HPN as the HPN of the DCI. It may be the same as the HPN value, the NDI value, and the destination ID value in the SCI transmitted by the resource of the side link.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example in which NDI in the target HPN is not toggled in DCI.
  • the HARQ process ID is # 3 and the NDI is 0.
  • the HARQ process ID included in the SCI scheduled by this DCI is #a, the NDI is 0, and the destination of the SCI is the terminal #P.
  • the HARQ process ID is # 3 and the NDI is 0. That is, NDI is not toggled. Since the NDI of the DCI is not toggled, the HARQ process ID for the transmission of the SCI transmitted by the resource of the side link scheduled by the DCI may be set to #a, and the NDI may be set to 0. , And the destination of the SCI may be set to the terminal #P.
  • the base station 10 can control the retransmission of the terminal 20 in the side link communication.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 selects the HARQ process ID value and the NDI value included in the SCI based on the HARQ process ID value and the NDI value included in the received DCI. May be good.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 transmits new data (new data) with the side link resource scheduled by the DCI when the NDI included in the received DCI is toggled. May be good.
  • the terminal 20 may select a new data destination and / or HPN based on the corresponding DCI.
  • the terminal 20 may select the receiving terminal 20 associated with the HPN selected based on the DCI corresponding to the terminal 20 as the transmission destination of new data.
  • the correspondence between the HPN and the destination in the side link communication may be set by the base station 10 or may be set by the terminal 20.
  • the terminal 20 may notify the base station 10 of the information indicating the association between the HPN set and the destination in the side link communication. good.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 has the NDI included in the SCI to be transmitted by the side link resource scheduled by the DCI when the NDI included in the received DCI is toggled.
  • the value the value of NDI included in the received DCI may be used.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example in which the base station 20 controls the transmission destination of the side link transmission by the terminal #X.
  • the correspondence relationship between the HPN and the destination of the side link communication may be predetermined.
  • the destination of the side link communication corresponding to HPN # 1 to # 4 is the terminal #P
  • the destination of the side link communication corresponding to HPN # 5 to # 8 is the terminal # Q. be.
  • the base station 10 specifies the value of one of HPN # 1 to # 8 in DCI
  • the data transmitted by the side link resource scheduled in the DCI is used. You can specify the destination.
  • the base station 10 specifies HPN # 1 in the DCI
  • the destination of the data transmitted by the side link resource scheduled in the DCI is the terminal # P.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 has the same data and destination as the HPN of the DCI to be transmitted by the side link resource scheduled by the DCI when the NDI included in the received DCI is not toggled. It may be the same as the data and destination transmitted by the side link resource scheduled by DCI immediately before having HPN.
  • the HPN value, the NDI value, and the destination ID value in the SCI to be transmitted by the side link resource scheduled by the DCI are scheduled by the DCI immediately before having the same HPN as the HPN of the DCI. It may be the same as the HPN value, the NDI value, and the destination ID value in the SCI transmitted by the resource of the side link.
  • the base station 10 can control the retransmission and transmission destination of the terminal 20 in the side link communication.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 selects the HARQ process ID value and the NDI value included in the SCI independently of the HARQ process ID value and the NDI value included in the received DCI. You may. That is, the terminal 20 considers that the HPN and NDI included in the DCI received from the base station 10 are receptions from the base station 10, and sets the HARQ process ID value and the NDI value finally included in the SCI as the terminal 20. You may choose autonomously by yourself. For example, it may be assumed that the schedule of the side link resource is based on at least one of Scheduling Request (SR) and Buffer Status Report (BSR) transmitted from the terminal 20 to the base station 10.
  • SR Scheduling Request
  • BSR Buffer Status Report
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 transmits new data (new data) with the side link resource scheduled by the DCI when the NDI included in the received DCI is toggled.
  • the data may be retransmitted.
  • the terminal 20 that has received the DCI from the base station 10 may transmit new data (new data) with the side link resource scheduled by the DCI if the NDI included in the received DCI is not toggled. Alternatively, resending may be performed.
  • the terminal 20 can determine whether or not the terminal 20 should perform the retransmission based on the success or failure of receiving the actual side link data.
  • the "destination" may mean a destination ID.
  • the maximum value of the HARQ process of the side link communication for each destination may be a fixed value (for example, 1, 2, 4, 8, 16, 32). It may be any of the above), it may be preset, or it may depend on the implementation of the terminal 20. Alternatively, "for each destination" may be replaced with "for all destinations”.
  • the maximum value of the HARQ process may be different for each cast type (Broadcast, Groupcast, Unicast) and may be different for each destination.
  • the maximum value of HPN in the side link may be set by PC5-RRC, which is the RRC signaling of the side link.
  • the maximum value of the HARQ process of the side link communication for each source may be a fixed value (for example, 1, 2, 4, 8, 16, 32). It may be any of the above), it may be preset, or it may depend on the implementation of the terminal 20. Alternatively, "for each source” may be replaced with “for all sources”.
  • the maximum value of the HARQ process of the side link communication for each destination may be notified to the base station 10 as UE capacity.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station 10.
  • the base station 10 has a transmitting unit 101, a receiving unit 102, and a control unit 103.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmitting unit 101 may be referred to as a transmitter, and the receiving unit 102 may be referred to as a receiver.
  • the transmission unit 101 includes a function of generating a signal to be transmitted to the terminal 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 102 includes a function of receiving various signals transmitted from the terminal 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
  • the receiving unit 102 includes a function of measuring the received signal and acquiring a quality value.
  • the control unit 103 controls the base station 10.
  • the function of the control unit 103 related to transmission may be included in the transmission unit 101, and the function of the control unit 103 related to reception may be included in the reception unit 102.
  • control unit 103 of the base station 10 sets the schedule information of the side link communication including NDI and HPN to the terminal 20, and the transmission unit 101 transmits the schedule information to the terminal 20.
  • control unit 103 of the base station 10 sets the schedule information of the side link communication including the HPN associated with the transmission destination of the side link communication by the terminal 20, and the transmission unit 101 sets the schedule information to the terminal 20. Send to.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the functional configuration of the terminal 20.
  • the terminal 20 has a transmission unit 201, a reception unit 202, and a control unit 203.
  • the functional configuration shown in FIG. 12 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the present embodiment can be executed.
  • the transmitter 201 may be referred to as a transmitter, and the receiver 202 may be referred to as a receiver.
  • the terminal 20 may be the terminal 20A on the transmitting side or the terminal 20B on the receiving side. Further, the terminal 20 may be a scheduling terminal 20.
  • the transmission unit 201 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 202 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer.
  • the receiving unit 202 includes a function of measuring the received signal and acquiring a quality value.
  • the control unit 203 controls the terminal 20.
  • the function of the control unit 203 related to transmission may be included in the transmission unit 201, and the function of the control unit 203 related to reception may be included in the reception unit 202.
  • the receiving unit 202 of the terminal 20 receives the schedule information of the side link communication including NDI and HPN transmitted from the base station 10, and the control unit 203 of the terminal 20 receives the schedule information received by the receiving unit 202. Based on the included NDI and HPN, the NDI and HPN to be included in the control information of the side link communication are set, and the transmission unit 201 sidelinks the control information of the side link communication including the NDI and HPN set by the control unit 203. Then, it is transmitted to the terminal 20 on the receiving side.
  • the receiving unit 202 of the terminal 20 receives the schedule information of the side link communication including the HPN associated with the transmission destination of the side link communication by the terminal 20 transmitted from the base station 10, and the control unit 203 receives the schedule information of the side link communication.
  • the receiving unit 202 sets the transmission destination of the data in the side link communication based on the HPN included in the schedule information received, and the transmitting unit 201 transmits the data to the destination set by the control unit 203 by the side link. do.
  • the receiving unit 202 of the terminal receives the schedule information of the side link communication including the NDI and HPN from the base station 10, and the control unit 203 of the terminal 20 receives the NDI included in the schedule information received by the receiving unit 202.
  • the NDI and HPN to be included in the control information of the side link communication are autonomously set, and the transmission unit 201 sets the control information of the side link communication including the NDI and HPN set by the control unit 203. Is transmitted to the receiving terminal 20 by the side link.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by two or more devices that are physically or logically separated). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
  • broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these. I can't.
  • a functional block (component) that functions transmission is called a transmitting unit or a transmitter.
  • the method of realizing each of them is not particularly limited.
  • the terminal 20 and the base station 10 in one embodiment of the present invention may both function as computers that perform processing according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the terminal 20 and the base station 10 according to the present embodiment.
  • the terminal 20 and the base station 10 described above may each be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a terminal 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the terminal 20 and the base station 10 may be configured to include one or more of the devices shown in 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices. May be good.
  • the processor 1001 For each function of the terminal 20 and the base station 10, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the terminal 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication terminal 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 203 of the terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized in the same manner for other functional blocks.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the memory 1002 and the storage 1003.
  • the communication terminal 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 terminal 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the terminal 20 and the base station 10 are hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array), respectively. It may be configured to include hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • NDI included in the control information of the side link communication based on the receiving unit that receives the schedule information of the side link communication and the New Data Indicator (NDI) and / or the Hybrid Automatic Repeat Process number (HPN) included in the schedule information. And / or at least of the operation of setting the HPN and the operation of setting the NDI and the HPN included in the control information of the side link communication independently and autonomously from the NDI and the HPN included in the schedule information.
  • a terminal including a control unit that executes any one of the operations.
  • control method of HPN and NDI in RA mode 1 can be clarified.
  • the control unit autonomously converts the NDI included in the schedule information into the control information of the side link communication independently of the NDI and the HPN.
  • the operation of setting the NDI and HPN to be included may be executed.
  • control method of HPN and NDI in RA mode 1 can be clarified.
  • the control unit When the NDI included in the schedule information of the side link communication is toggled and the HPN included in the schedule information of the side link communication is associated with the transmission destination of the side link communication, the control unit performs the side link. As the destination of the new data to be transmitted in, the destination of the side link communication associated with the HPN may be set.
  • the control method of HPN and NDI in RA mode 1 can be clarified.
  • the base station can specify the transmission destination of the data of the side link communication by the terminal.
  • the control unit When the NDI included in the schedule information of the side link communication is toggled, the control unit transmits new data and previously transmits the side link to a specific destination in the scheduled side link resource. You may choose to resend at least one of the data.
  • the terminal autonomously resends the data previously transmitted by the side link even when the NDI included in the schedule information received from the base station is toggled. It becomes possible to select.
  • the NDI and the NDI included in the control information of the side link communication Based on the step of receiving the schedule information of the side link communication and the New Data Indicator (NDI) and / or the Hybrid Automatic Repeat Process number (HPN) included in the schedule information, the NDI and the NDI included in the control information of the side link communication. / Or at least one of the operation of setting the HPN and the operation of setting the NDI and the HPN included in the control information of the side link communication independently of the NDI and the HPN included in the schedule information.
  • a communication method using a terminal including a step of executing one of the operations.
  • control method of HPN and NDI in RA mode 1 can be clarified.
  • New Data Indicator for controlling the side link communication by the terminal and / or Hybrid Automatic Repeat Process number (HPN)
  • HPN Hybrid Automatic Repeat Process number
  • NDI as reference information for the side link communication by the terminal and
  • a base station including a control unit that includes any one of / or HPN, and a transmission unit that transmits schedule information of the side link communication to the terminal.
  • the base station refers to the NDI and / or HPN for controlling the side link communication by the terminal, or the side link communication by the terminal as the NDI and / or HPN included in the schedule information of the side link communication. It is possible to select NDI and / or HPN as information.
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • the operation of the plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the terminal 20 and the base station 10 have been described using a functional block diagram, but such a device may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the terminal 20 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 10 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory, respectively. It may be stored in (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. It may be carried out by notification information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), 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 disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with a terminal are performed by the base station 10 and other network nodes other than the base station 10 (for example,). , MME, S-GW, etc., but not limited to these).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving GPRS Support Node
  • the input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or by any other name, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • At least one of a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as 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. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a terminal, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving body (for example, a drone, an autonomous vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned type). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user terminal 20 may have the function of the base station 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station 10 may have the functions of the user terminal 20 described above.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • the radio 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 interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission / reception.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transceiver 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 Multiple Access) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be unit of time based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • 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 referred to as a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as the PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot 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 referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as TTI
  • TTI slot or one minislot
  • You may. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • 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 user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, 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 the 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 subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical 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 Elements).
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the bandwidth portion (BWP: Bandwidth Part) (which may also be referred to as partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common RBs (common resources blocks) for a certain neurology in a carrier. good.
  • 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 UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel 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, minislots 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 in a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, and the number of RBs.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like 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”.
  • Base station 20 Terminal 101 Transmission 102 Reception 103 Control 201 Transmission 202 Reception 203 Control 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication terminal 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

サイドリンク通信のスケジュール情報を受信する受信部と、前記スケジュール情報に含まれるNew Data Indicator(NDI)及び/又はHybrid Automatic Repeat Request process number(HPN)に基づいて、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及び/又はHPNを設定する動作、及び前記スケジュール情報に含まれる前記NDI及び前記HPNとは独立に、自律的に、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定する動作、のうちの少なくともいずれか1つの動作を実行する制御部と、を備える端末。

Description

端末、基地局及び通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける端末、基地局及び通信方法に関連する。
 LTE(Long Term Evolution)及びLTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE Advanced)、NR(New Radio)(5Gとも呼ぶ))では、User Equipment(UE)等の端末同士が基地局を介さないで直接通信を行うサイドリンク(D2D(Device to Device)とも呼ぶ)技術が検討されている。
 また、V2X(Vehicle to Everything)を実現することが検討され、仕様化が進められている。ここで、V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であり、自動車間で行われる通信形態を意味するV2V(Vehicle to Vehicle)、自動車と道路脇に設置される路側機(RSU:Road-Side Unit)との間で行われる通信形態を意味するV2I(Vehicle to Infrastructure)、自動車とドライバーのモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Nomadic device)、及び、自動車と歩行者のモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2P(Vehicle to Pedestrian)の総称である。
3GPP TS 38.300 V16.0.0(2019-12)
 基地局が端末にDCIを送信し、端末がスケジュールされたサイドリンクのリソースによって、SCIを送信する場合において、DCIにHPN及びNDIが含まれ、かつSCIにHPN及びNDIが含まれることが想定される。
 DCIに含まれるHPN及びNDIと、SCIに含まれるHPN及びNDIとの間の関係性を明確化することが必要とされている。
 本発明の一態様によれば、サイドリンク通信のスケジュール情報を受信する受信部と、前記スケジュール情報に含まれるNew Data Indicator(NDI)及び/又はHybrid Automatic Repeat Request process number(HPN)に基づいて、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及び/又はHPNを設定する動作、及び前記スケジュール情報に含まれる前記NDI及び前記HPNとは独立に、自律的に、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定する動作、のうちの少なくともいずれか1つの動作を実行する制御部と、を備える端末、が提供される。
 実施例によれば、DCIに含まれるHPN及びNDIと、SCIに含まれるHPN及びNDIとの間の関係性が明確化される。
実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。 NRのサイドリンク通信のRA mode 1の例を示す図である。 NR-UuのHARQ処理の例を示す図である。 SCIの例を示す図である。 DCIフォーマット3_0の例を示す図である。 端末がSCIフォーマット0-1及びSCIフォーマット0-2を送信する例を示す図である。 送信先毎に、複数の使用可能なHPNを端末が有する場合の例を示す図である。 DCIにおいて、対象のHPNにおけるNDIがトグルされた場合の例を示す図である。 DCIにおいて、対象のHPNにおけるNDIがトグルされない場合の例を示す図である。 基地局が、端末によるサイドリンクの送信の送信先を制御する例を示す図である。 実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る端末の機能構成の一例を示す図である。 実施の形態に係る基地局及び端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態(本実施の形態)を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 本実施の形態における端末間の直接通信の方式はLTEあるいはNRのサイドリンク(SL(Sidelink))であることを想定しているが、直接通信の方式は当該方式に限られない。また、「サイドリンク」という名称は一例であり、「サイドリンク」という名称が使用されずに、UL(Uplink)が、SLの機能を含むこととしてもよい。SLは、DL(Downlink)又はULと周波数又は時間リソースの違いによって区別されてもよく、他の名称であってもよい。
 また、ULとSLとが、時間リソース、周波数リソース、時間・周波数リソース、送信電力制御においてPathlossを決定するために参照する参照信号、同期するために使用する参照信号(PSS/SSS/PSSS/SSSS)のいずれか1つ又はいずれか複数の組み合わせの違いによって区別されてもよい。
 例えば、ULでは、送信電力制御においてPathlossを決定するために参照する参照信号として、アンテナポートX_ANTの参照信号を使用し、SL(SLとして使用するULを含む)では、送信電力制御においてPathlossを決定するために参照する参照信号として、アンテナポートY_ANTの参照信号を使用する。
 また、本実施の形態では、端末(ユーザ装置(UE)と呼ばれてもよい)が車両に搭載される形態を主に想定しているが、本発明の実施形態は、この形態に限定されない。例えば、端末は人が保持する端末であってもよいし、端末がドローンあるいは航空機に搭載される装置であってもよいし、端末が基地局、RSU、中継局(リレーノード)、スケジューリング能力を有するユーザ装置等であってもよい。また、本実施の形態は端末および基地局に限定されず、通信装置であればよい。
 (システム構成)
 図1は、本実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。図1に示すように、本実施の形態に係る無線通信システムは、基地局10、端末20A、及び端末20Bを有する。なお、実際には多数の端末が存在し得るが、図1は例として端末20A、及び端末20Bを示している。
 図1において、端末20Aは送信側、端末20Bは受信側を意図しているが、端末20Aと端末20Bはいずれも送信機能と受信機能の両方を備える。以下、端末20A、20B等を特に区別しない場合、単に「端末20」あるいは「端末」と記述する。図1では、一例として端末20Aと端末20Bがともにカバレッジ内にある場合を示しているが、本実施の形態における動作は、全部の端末20がカバレッジ内にある場合と、一部の端末20がカバレッジ内にあり、他方の端末20がカバレッジ外にある場合と、全部の端末20がカバレッジ外にある場合のいずれにも適用できる。
 本実施の形態において、端末20は、例えば、自動車等の車両に搭載された装置であり、LTEあるいはNRにおけるUE(User Equipment)としてのセルラ通信の機能、及び、サイドリンク機能を有している。更に、端末20は、GPS装置、カメラ、各種センサ等、報告情報(位置、イベント情報等)を取得する機能を含む。また、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、基地局の機能を有するBSタイプRSU(gNBタイプUEと呼ばれてもよい)、又は中継局であってもよい。
 なお、端末20は1つの筐体の装置である必要はなく、例えば、各種センサが車両内に分散して配置される場合でも、当該各種センサを含めた装置が端末20である。また、端末20は各種センサを含まずに、各種センサとデータを送受信する機能を備えることとしてもよい。
 また、端末20のサイドリンクの送信の処理内容は基本的には、LTEあるいはNRでのUL送信の処理内容と同様である。例えば、端末20は、送信データのコードワードをスクランブルし、変調してcomplex-valued symbolsを生成し、当該complex-valued symbols(送信信号)を1又は2レイヤにマッピングし、プリコーディングを行う。そして、precoded complex-valued symbolsをリソースエレメントにマッピングして、送信信号(例:CP-OFDM、DFT-s-OFDM)を生成し、各アンテナポートから送信する。
 また、基地局10については、LTEあるいはNRにおける基地局10としてのセルラ通信の機能、及び、本実施の形態における端末20の通信を可能ならしめるための機能(例:リソースプール設定、リソース割り当て等)を有している。また、基地局10は、RSU(gNBタイプRSU)、中継局、又はスケジューリング機能を有する端末であってもよい。
 また、本実施の形態に係る無線通信システムにおいて、端末20がSLあるいはULに使用する信号波形は、OFDMAであってもよいし、SC-FDMAであってもよいし、その他の信号波形であってもよい。また、本実施の形態に係る無線通信システムにおいては、一例として、時間方向には、複数のサブフレーム(例:10個のサブフレーム)からなるフレームが形成され、周波数方向は複数のサブキャリアからなる。1サブフレームは1送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)の一例である。ただし、TTIは、サブフレームであるとは限らない。例えば、TTIは、slot又はmini-slot、その他の時間領域の単位であってもよい。また、サブキャリア間隔に応じて、1サブフレームあたりのスロット数が定まることとしてもよい。また、1スロットあたりのシンボル数が14シンボルであってもよい。
 NR(New Radio)のサイドリンク(SL)通信では、HARQ(Hybrid automatic repeat request)フィードバックを伴うHARQ動作がサポートされている。
 (RA mode 1)
 図2は、NRのサイドリンク通信のResource Allocation(RA)mode 1(例えば、SL transmission mode 1等と呼ばれてもよい)の概要を示す図である。なお、本発明におけるRA mode 1は、基地局が端末のサイドリンク送信及サイドリンク受信の少なくとも一方を制御する場合であればよく、名前はこれに限られない。
 NRのSL通信で使用可能であるRA mode 1の場合、図2に示されるように、送信側の端末20AがサイドリンクのHARQ-ACKを基地局10(gNB)に送信することが想定されている。なお、本発明において、「サイドリンクのHARQ-ACK」は、サイドリンクのチャネル及び/又はリソースに対応するHARQ-ACKを意味してもよい。より具体的には、例えば、図2に示されるように、基地局10が端末20Aに対してスケジューリングを行い(S101)、端末20Aは、PSCCH/PSSCHでトランスポートブロックを端末20Bに対して送信する(S102)。端末20Bは、端末20Aに対してPSCCH/PSSCHでのトランスポートブロックの送信に対するフィードバックを行い(S103)、これに基づき、端末20Aが基地局10に対してHARQ-ACKのフィードバックを行う(S104)。例えば、端末20Aは、端末20Bから受信したHARQ-ACK(肯定応答(ACK:acknowledgement)又は否定応答(NACK:negative-acknowledgement))を基地局10に中継してもよい。
 (HARQプロセス番号について)
 HARQ処理において、HARQプロセス番号(HPN:HARQ process number)及びNew Data Indicator(NDI)がNR-Uu(ユーザ装置と基地局との間のインタフェース)で使用されている。NRのサイドリンク通信におけるHARQ動作においても、HPN及びNDIが使用されることが想定されている。
 NR-UuのHARQ処理の概要について、図3を参照して説明する。
 HPNは、HARQプロセスを並列処理するためのプロセス番号である。なお、HPNはHARQプロセスIDと読み替えられてもよい。仮に最大のHPNが1であった場合、送信側は、Physical Downlink Shared Channel(PDSCH)でデータを送信し、受信側はデータを受信してデータの受信誤りを判定し、送信側に受信結果のフィードバックを行うことになる。この場合、フィードバックの内容がACK(肯定応答、positive acknowledgement)であった場合に、次のデータの送信が行われることになる。この場合、データの受信に成功するまで、次のデータの送信を行えないため、無線区間における遅延が増大する可能性がある。このような遅延を回避するために、HARQプロセスを並列処理するためのHPNが使用され、HPNは、並列処理される複数のHARQプロセスのうちどのHARQプロセスであるかの番号を表す。
 NDIは、送信側がACKを受信し、次に送信するデータが新規データかあるいは再送データかを示すために使用される。NDIは、1ビットのフィールドであり、以前の状態と比較して現在の状態が変更されている場合(トグルされている場合)、スケジュールされるPDSCHのデータの送信は、初回の送信(新規データの送信)である。NDIがトグルされていない場合、スケジュールされるPDSCHのデータの送信は、再送である。
 図3に示されるように、例えば、HPN0のNDIが0であり、かつトグルされており、HPN1のNDIが0であり、かつトグルされており、HPN2のNDIが1でトグルされているとする。この場合、HPN0のデータの送信は、初回のデータの送信である。また、HPN1のデータの送信は、初回のデータの送信である。HPN2のデータの送信も初回のデータの送信である。
 図3に示されるように、受信側で、HPN0のデータの受信に成功した場合、受信側から送信側にACKが送信される。その結果、HPN0のNDIは、次の下り送信時には1となる。すなわち、HPN0のNDIはトグルされる。また、受信側で、HPN1のデータの受信において誤りが検出された場合、受信側から送信側にNACKが送信される。その結果、HPN1のNDIは、次の下り送信時には0となる。すなわち、HPN1のNDIはトグルされない。さらに、HPN2のデータの受信において誤りが検出された場合、受信側から送信側にNACKが送信される。その結果、HPN2のNDIは、次の下り送信時には1となる。すなわち、HPN2のNDIはトグルされない。従って、初回のデータを受信した後、HPN0については、次のデータを受信することになる。HPN1及びHPN2については、それぞれ、再送されるデータを受信することになる。なお、例えば、基地局においてHARQ-ACKの受信が誤った場合、上記以外の動作が行われてもよい。例えば、受信側で、HPN0のデータの受信に成功し、受信側から送信側にACKが送信されたにもかかわらず、HPN0のNDIは、次の下り送信時に0であってもよい。
 RA mode 1の場合、サイドリンク通信のHARQプロセスは、基地局10で制御(指示)することが可能である。
 図4は、SCI(Sidelink Control Information)の例を示す図である。図4に示されるように、SCIフォーマット0-2(two-stage SCIの2nd stageのSCI)は、HPNフィールド(HARQ process IDフィールド)及びNDIフィールドを含む。
 図5は、DCI(Downlink Control Information)フォーマット3_0の例を示す図である。DCIフォーマット3_0は、NRのサイドリンク通信のスケジューリングを行うDCIである。図5に示されるように、DCIフォーマット3_0は、HPNフィールド(HARQ process IDフィールド)及びNDIフィールドを含む。
 例えば、基地局10は、DCIフォーマット3_0で、端末20AによるNRのサイドリンクの通信のスケジューリングを行い、端末20Aは、スケジュールされたサイドリンクリソースによって、SCIフォーマット0-1及びSCIフォーマット0-2をサイドリンクで送信してもよい。
 (課題について)
 上述のように、例えば、基地局10が端末20AにDCIフォーマット3_0を送信し、端末20Aがスケジュールされたサイドリンクのリソースによって、SCIフォーマット0-1及びSCIフォーマット0-2を送信する場合において、DCIフォーマット3_0に含まれるHARQ process IDの値及びNDIの値と、SCIフォーマット0-2に含まれるHARQ process IDの値及びNDIの値との間の関係性が不明となっている。
 例えば、図6に示される図のように、ステップS201において、基地局10は、DCIフォーマット3_0によって、端末20Aのサイドリンクの通信のスケジューリングを行う。ステップS202において端末20Aは、端末20Bに対して、SCIフォーマット0-1及びSCIフォーマット0-2を送信する。ステップS203において、端末20Bは、端末20Aに対してサイドリンク通信のHARQのフィードバックを行う。ステップS204において端末20Aは、基地局10に対して、NR Uuで、HARQのフィードバックを行う。
 この場合において、例えば、ステップS201において、基地局10から端末20Aに送信されるDCIフォーマット3_0に含まれるHARQ process IDの値がHARQ process ID #Aであり、かつNDIの値がNDI#Aであったとする。この場合において、例えば、ステップS202において、端末20Aが端末20Bに対して送信するSCIフォーマット0-2に含まれるHARQ process IDの値がHARQ process ID #Bであり、かつNDIの値がNDI#Bであったとする。この場合において、例えば、HARQ process ID #A=HARQ process ID #Bであるべきか否かが不明である。また、DCIフォーマット3_0の中のNDIがトグルされている場合において、端末20A及び/又は端末20Bがどのように動作すべきであるか不明である。
 (Proposal)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるHARQ process IDの値及び/又はNDIの値に基づいて、SCIに含まれるHARQ process IDの値及び/又はNDIの値を選択する動作及び受信したDCIに含まれるHARQ process IDの値及び/又はNDIの値とは独立して、SCIに含まれるHARQ process IDの値及び/又はNDIの値を選択する動作のうちの少なくとも1つの動作を行ってもよい。
 (Proposal A)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるHARQ process IDの値及び/又はNDIの値に基づいて、SCIに含まれるHARQ process IDの値及び/又はNDIの値を選択してもよい。
 (A-1)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされている場合、DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで、新しいデータ(new data)を送信してもよい。この場合において、例えば、新しいデータの送信先及びHPNは、端末20が決定してもよい。つまり、端末20は、当該新しいデータの送信先を、新しいデータ以前のデータを送信していた送信先と同じ送信先としてもよく、異なる送信先としてもよい。
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされている場合、送信すべきデータ及び当該データの送信先を選択してもよい。また、端末20は、送信先毎に、送信すべきSCIに含まれるHARQ process IDの値を、使用することが可能な候補値のうちから選択してもよい。
 図7は、送信先毎に、複数の使用可能なHPN(HARQ process ID)を端末#Xが有する場合の例を示す図である。図7に示される場合において、例えば、基地局10からDCIを受信した端末#Xは、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされている場合において、端末#Xが端末#Qにデータを送信することを選択してもよく、さらに、端末#Xは、端末#Qに対する送信のHPNとして、HPN#a及びHPN#bのうち、いずれか一方のHPNを選択してもよい。
 また、例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされている場合、送信すべきSCIにおけるNDIの値を、同じ送信先及び同じHPNを持つ直前のSCIのNDIの値からトグルしてもよい。
 図8は、DCIにおいて、対象のHPNにおけるNDIがトグルされた場合の例を示す図である。図8の例に示されるように、例えば、時間に関して前方に置かれるPDCCHで送信されるDCIにおいて、HARQ process IDが#3であり、NDIが0であったとする。このDCIでスケジューリングされるSCIに含まれるHARQ process IDは、#aであり、NDIは0であり、SCIの送信先が端末#Pであったとする。
 これに対して、図8の例の、時間に関して後方に置かれるPDCCHで送信されるDCIにおいて、HARQ process IDが#3であり、NDIが1であったとする。つまり、NDIはトグルされているとする。DCIのNDIがトグルされているので、当該DCIでスケジューリングされるサイドリンクのリソースで送信されるSCIの送信先として、端末#P及び端末#Qのうちのいずれを選択してもよい。例えば、端末#Pを選択する場合、前回の端末#Pに対するSCIの送信の際のNDIの値は0であるため、今回のSCIの送信におけるNDIの値は1であってもよい。例えば、端末#Qを選択する場合、より過去に遡り、HARQ process IDが#aであり、Destination IDが#QであるSCIを見出して、そのSCIに含まれるNDIが0であるか1であるかに応じて、そのNDIの値からトグルした値を今回のSCIの送信におけるNDIの値としてもよい。
 (A-1')
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされている場合、DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで、データの再送信を行ってもよい。この場合において、どのトランスポートブロック(TB)を再送するか、端末20が選択してもよい。或いは、DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで送信するデータ及び送り先は、当該DCIのHPNと同じHPNを持つ直前のDCIがスケジュールしたサイドリンクのリソースにおいて送信したデータ及び送り先と同じであってもよい。
 (A-2)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされない場合、DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで送信するデータ及び送信先の少なくとも一方を、当該DCIのHPNと同じHPNを持つ直前のDCIがスケジュールしたサイドリンクのリソースで送信したデータ及び送信先と同じとしてもよい。この場合において、DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで送信すべきSCIにおけるHPNの値、NDIの値、及びdestination IDの値は、それぞれ、当該DCIのHPNと同じHPNを持つ直前のDCIがスケジュールしたサイドリンクのリソースで送信したSCIにおけるHPNの値、NDIの値、及びdestination IDの値と同じであってもよい。
 図9は、DCIにおいて、対象のHPNにおけるNDIがトグルされない場合の例を示す図である。図9の例に示されるように、例えば、時間に関して前方に置かれるPDCCHで送信されるDCIにおいて、HARQ process IDが#3であり、NDIが0であったとする。このDCIでスケジューリングされるSCIに含まれるHARQ process IDは、#aであり、NDIは0であり、SCIの送信先が端末#Pであったとする。
 これに対して、図9の例の、時間に関して後方に置かれるPDCCHで送信されるDCIにおいて、HARQ process IDが#3であり、NDIが0であったとする。つまり、NDIはトグルされていないとする。DCIのNDIがトグルされていないので、当該DCIでスケジューリングされるサイドリンクのリソースで送信されるSCIの送信に対するHARQ process IDは#aに設定されてもよく、NDIは0に設定されてもよく、かつ当該SCIの送信先は端末#Pに設定されてもよい。
 上述のProposal Aによれば、RA mode 1におけるHPN及びNDIの制御方法を明確にすることができる。また、基地局10がサイドリンク通信における端末20の再送を制御することが可能となる。
 (Proposal B)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるHARQ process IDの値及びNDIの値に基づいて、SCIに含まれるHARQ process IDの値及びNDIの値を選択してもよい。
 (B-1)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされている場合、当該DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで、新しいデータ(new data)を送信してもよい。この場合において、例えば、端末20は、新しいデータの送信先及び/又はHPNを、対応するDCIに基づいて選択してもよい。例えば、端末20は、端末20が対応するDCIに基づいて選択したHPNに対応付けられた受信側の端末20を新しいデータの送信先として選択してもよい。
 例えば、HPNとサイドリンク通信における送信先との間の対応付けは、基地局10によって設定されてもよく、端末20によって設定されてもよい。端末20は、HPNとサイドリンク通信における送信先との対応付けを設定した場合に、基地局10に対して設定したHPNとサイドリンク通信における送信先との対応付けを示す情報を通知してもよい。
 また、例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされている場合、当該DCIでスケジュールされるサイドリンクのリソースで送信すべきSCIに含まれるNDIの値として、受信したDCIに含まれるNDIの値を使用してもよい。
 図10は、基地局20が、端末#Xによるサイドリンクの送信の送信先を制御する例を示す図である。図10の例における、HPN list for terminal #P及びHPN list for terminal #Qに示されるように、HPNと、サイドリンク通信の送信先との間の対応関係が事前に定められていてもよい。図10の例では、HPN#1~#4に対応するサイドリンク通信の送信先は、端末#Pであり、HPN#5~#8に対応するサイドリンク通信の送信先は、端末#Qである。図10の例では、基地局10がDCIにおいて、HPN#1~#8のうち、いずれかのHPNの値を指定することにより、当該DCIでスケジュールされるサイドリンクのリソースで送信されるデータの送信先を指定することができる。例えば、基地局10がDCIにおいて、HPN#1を指定した場合には、当該DCIでスケジュールされるサイドリンクのリソースで送信されるデータの送信先は、端末#Pとなる。
 (B-2)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされない場合、DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで送信するデータ及び送信先を、当該DCIのHPNと同じHPNを持つ直前のDCIがスケジュールしたサイドリンクのリソースで送信したデータ及び送信先と同じとしてもよい。この場合において、DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで送信すべきSCIにおけるHPNの値、NDIの値、及びdestination IDの値は、それぞれ、当該DCIのHPNと同じHPNを持つ直前のDCIがスケジュールしたサイドリンクのリソースで送信したSCIにおけるHPNの値、NDIの値、及びdestination IDの値と同じであってもよい。
 上述のProposal Bによれば、RA mode 1におけるHPN及びNDIの制御方法を明確にすることができる。また、基地局10がサイドリンク通信における端末20の再送及び送信先を制御することが可能となる。
 (Proposal C)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるHARQ process IDの値及びNDIの値とは独立に、SCIに含まれるHARQ process IDの値及びNDIの値を選択してもよい。つまり、端末20は、基地局10から受信したDCIに含まれるHPN及びNDIは、基地局10からのrecommendationであると見なし、SCIに最終的に含めるHARQ process IDの値及びNDIの値を端末20自身で自律的に選択してもよい。例えば、端末20から基地局10へ送信されたScheduling Request (SR)及びBuffer Status Report (BSR)の少なくとも一方に基づくサイドリンクリソースのスケジュールと想定してもよい。
 (C-1)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされている場合、当該DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで、新しいデータ(new data)を送信してもよく、或いは、再送を行ってもよい。
 (C-2)
 例えば、基地局10からDCIを受信した端末20は、受信したDCIに含まれるNDIがトグルされない場合、当該DCIでスケジュールされたサイドリンクのリソースで、新しいデータ(new data)を送信してもよく、或いは、再送を行ってもよい。
 上述のProposal Cによれば、端末20は、実際のサイドリンクのデータの受信成否に基づき、端末20が再送を行うべきか否かを判断することが可能となる。
 上述の実施例において、「送信先」は、destination IDを意味してもよい。
 上述の実施例において、送信側の端末20観点で、各送信先に対するサイドリンク通信のHARQプロセスの最大値は、固定値であってもよく(例えば、1、2、4、8、16、32のうちのいずれかであってもよい)、事前に設定されてもよく、或いは、端末20の実装に依存してもよい。あるいは、「各送信先に対する」は、「全送信先に対する」に置き換えられてもよい。HARQプロセスの最大値は、キャストタイプ(Broadcast、Groupcast、Unicast)毎に異なっていてもよく、送信先毎に異なっていてもよい。
 上述の実施例において、例えば、Unicastの場合に、サイドリンクにおけるHPNの最大値は、サイドリンクのRRCシグナリングであるPC5-RRCにより設定されてもよい。
 上述の実施例において、受信側の端末20観点で、各送信元に対するサイドリンク通信のHARQプロセスの最大値は、固定値であってもよく(例えば、1、2、4、8、16、32のうちのいずれかであってもよい)、事前に設定されてもよく、或いは、端末20の実装に依存してもよい。あるいは、「各送信元に対する」は、「全送信元に対する」に置き換えられてもよい。
 上述の実施例において、各送信先に対するサイドリンク通信のHARQプロセスの最大値は、UE capabilityとして基地局10に通知されてもよい。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行する基地局10及び端末20の機能構成例を説明する。
 <基地局10>
 図11は、基地局10の機能構成の一例を示す図である。図11に示されるように、基地局10は、送信部101と、受信部102と、制御部103とを有する。図11に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部101を送信機と称し、受信部102を受信機と称してもよい。
 送信部101は、端末20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部102は、端末20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えば、より上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、受信部102は受信する信号の測定を行って、品質値を取得する機能を含む。
 制御部103は、基地局10の制御を行う。なお、送信に関わる制御部103の機能が送信部101に含まれ、受信に関わる制御部103の機能が受信部102に含まれてもよい。
 例えば、基地局10の制御部103は、端末20に対して、NDI及びHPNを含む、サイドリンク通信のスケジュール情報を設定し、送信部101は、当該スケジュール情報を端末20に送信する。
 また、例えば、基地局10の制御部103は、端末20によるサイドリンク通信の送信先と関連付けられたHPNを含むサイドリンク通信のスケジュール情報を設定し、送信部101は、当該スケジュール情報を端末20に送信する。
 <端末20>
 図12は、端末20の機能構成の一例を示す図である。図12に示されるように、端末20は、送信部201と、受信部202と、制御部203を有する。図12に示される機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、送信部201を送信機と称し、受信部202を受信機と称してもよい。また、端末20は、送信側の端末20Aであってもよいし、受信側の端末20Bであってもよい。さらに、端末20はスケジューリング端末20であってもよい。
 送信部201は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部202は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部202は受信する信号の測定を行って、品質値を取得する機能を含む。
 制御部203は、端末20の制御を行う。なお、送信に関わる制御部203の機能が送信部201に含まれ、受信に関わる制御部203の機能が受信部202に含まれてもよい。
 例えば、端末20の受信部202は、基地局10から送信される、NDI及びHPNを含むサイドリンク通信のスケジュール情報を受信し、端末20の制御部203は、受信部202が受信したスケジュール情報に含まれるNDI及びHPNに基づいて、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定し、送信部201は、制御部203の設定したNDI及びHPNを含むサイドリンク通信の制御情報を、サイドリンクで、受信側の端末20に送信する。
 また、例えば、端末20の受信部202は、基地局10から送信される、端末20によるサイドリンク通信の送信先と関連付けられたHPNを含むサイドリンク通信のスケジュール情報を受信し、制御部203は、受信部202が受信したスケジュール情報に含まれるHPNに基づき、サイドリンク通信でのデータの送信先を設定し、送信部201は、制御部203が設定した送信先に、サイドリンクでデータを送信する。
 また、例えば、端末の受信部202は、基地局10からNDI及びHPNを含むサイドリンク通信のスケジュール情報を受信し、端末20の制御部203は、受信部202が受信したスケジュール情報に含まれるNDIの値及びHPNの値にかかわらず、自律的にサイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定し、送信部201は、制御部203の設定したNDI及びHPNを含むサイドリンク通信の制御情報を、サイドリンクで、受信側の端末20に送信する。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図11~図12)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における端末20と基地局10はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本実施の形態に係る端末20と基地局10のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の端末20と基地局10はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、端末1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。端末20と基地局10のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 端末20と基地局10における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、端末1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインタフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信端末1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、端末20の制御部203は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信端末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。通信端末1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、端末20と基地局10はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 本明細書には、少なくとも下記の端末、基地局及び通信方法が開示されている。
 サイドリンク通信のスケジュール情報を受信する受信部と、前記スケジュール情報に含まれるNew Data Indicator(NDI)及び/又はHybrid Automatic Repeat Request process number(HPN)に基づいて、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及び/又はHPNを設定する動作、及び前記スケジュール情報に含まれる前記NDI及び前記HPNとは独立に、自律的に、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定する動作、のうちの少なくともいずれか1つの動作を実行する制御部と、を備える端末。
 上記の構成によれば、RA mode 1におけるHPN及びNDIの制御方法を明確にすることができる。
 前記サイドリンク通信のスケジュール情報に含まれるNDIがトグルされた場合に、前記制御部は、前記スケジュール情報に含まれる前記NDI及び前記HPNとは独立に、自律的に、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定する動作を実行してもよい。
 上記の構成によれば、RA mode 1におけるHPN及びNDIの制御方法を明確にすることができる。
 前記サイドリンク通信のスケジュール情報に含まれるNDIがトグルされ、かつ前記サイドリンク通信のスケジュール情報に含まれるHPNがサイドリンク通信の送信先と対応付けられている場合に、前記制御部は、サイドリンクで送信すべき新しいデータの送信先として、前記HPNと対応付けられたサイドリンク通信の送信先を設定してもよい。
 上記の構成によれば、RA mode 1におけるHPN及びNDIの制御方法を明確にすることができる。また、基地局が、端末によるサイドリンク通信のデータの送信先を指定することが可能になる。
 前記サイドリンク通信のスケジュール情報に含まれるNDIがトグルされた場合に、前記制御部は、スケジュールされたサイドリンクリソースにおいて、特定の送信先に対して、新規データの送信及びサイドリンクで以前に送信したデータの再送の少なくともいずれか一方を行うことを選択してもよい。
 上記の構成によれば、端末は、基地局から受信したスケジュール情報に含まれるNDIがトグルされている場合であっても、自律的に、サイドリンクで以前に送信したデータの再送を行うことを選択することが可能となる。
 サイドリンク通信のスケジュール情報を受信するステップと、前記スケジュール情報に含まれるNew Data Indicator(NDI)及び/又はHybrid Automatic Repeat Request process number(HPN)に基づいて、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及び/又はHPNを設定する動作、及び前記スケジュール情報に含まれる前記NDI及び前記HPNとは独立に、自律的に、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定する動作、のうちの少なくともいずれか1つの動作を実行するステップと、を備える端末による通信方法。
 上記の構成によれば、RA mode 1におけるHPN及びNDIの制御方法を明確にすることができる。
 サイドリンク通信のスケジュール情報に、端末によるサイドリンク通信を制御するためのNew Data Indicator(NDI)及び/又はHybrid Automatic Repeat Request process number(HPN)、及び端末によるサイドリンク通信に対する参照情報としてのNDI及び/又はHPNのうちのいずれか一方を含める制御部と、前記サイドリンク通信のスケジュール情報を前記端末に送信する送信部と、を備える、基地局。
 上記の構成によれば、基地局は、サイドリンク通信のスケジュール情報に含めるNDI及び/又はHPNとして、端末によるサイドリンク通信を制御するためのNDI及び/又はHPN、又は端末によるサイドリンク通信に対する参照情報としてのNDI及び/又はHPNを選択することが可能となる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。
 処理説明の便宜上、端末20と基地局10は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って端末20が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局10が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において基地局10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局10及び基地局10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、端末などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 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、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、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。ニューメロロジーは、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、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末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、ニューメロロジー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、ニューメロロジー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ー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示にいて、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 基地局
20 端末
101 送信部
102 受信部
103 制御部
201 送信部
202 受信部
203 制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信端末
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  サイドリンク通信のスケジュール情報を受信する受信部と、
     前記スケジュール情報に含まれるNew Data Indicator(NDI)及び/又はHybrid Automatic Repeat Request process number(HPN)に基づいて、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及び/又はHPNを設定する動作、及び前記スケジュール情報に含まれる前記NDI及び前記HPNとは独立に、自律的に、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定する動作、のうちの少なくともいずれか1つの動作を実行する制御部と、
     を備える端末。
  2.  前記サイドリンク通信のスケジュール情報に含まれるNDIがトグルされた場合に、前記制御部は、前記スケジュール情報に含まれる前記NDI及び前記HPNとは独立に、自律的に、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定する動作を実行する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記サイドリンク通信のスケジュール情報に含まれるNDIがトグルされ、かつ前記サイドリンク通信のスケジュール情報に含まれるHPNがサイドリンク通信の送信先と対応付けられている場合に、前記制御部は、サイドリンクで送信すべき新しいデータの送信先として、前記HPNと対応付けられたサイドリンク通信の送信先を設定する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記サイドリンク通信のスケジュール情報に含まれるNDIがトグルされた場合に、前記制御部は、スケジュールされたサイドリンクリソースにおいて、特定の送信先に対して、新規データの送信及びサイドリンクで以前に送信したデータの再送の少なくともいずれか一方を行うことを選択する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  サイドリンク通信のスケジュール情報を受信するステップと、
     前記スケジュール情報に含まれるNew Data Indicator(NDI)及び/又はHybrid Automatic Repeat Request process number(HPN)に基づいて、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及び/又はHPNを設定する動作、及び前記スケジュール情報に含まれる前記NDI及び前記HPNとは独立に、自律的に、サイドリンク通信の制御情報に含めるNDI及びHPNを設定する動作、のうちの少なくともいずれか1つの動作を実行するステップと、
     を備える端末による通信方法。
  6.  サイドリンク通信のスケジュール情報に、端末によるサイドリンク通信を制御するためのNew Data Indicator(NDI)及び/又はHybrid Automatic Repeat Request process number(HPN)、及び端末によるサイドリンク通信に対する参照情報としてのNDI及び/又はHPNのうちのいずれか一方を含める制御部と、
     前記サイドリンク通信のスケジュール情報を前記端末に送信する送信部と、
     を備える、基地局。
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