WO2021161480A1 - 端末および通信方法 - Google Patents

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WO2021161480A1
WO2021161480A1 PCT/JP2020/005664 JP2020005664W WO2021161480A1 WO 2021161480 A1 WO2021161480 A1 WO 2021161480A1 JP 2020005664 W JP2020005664 W JP 2020005664W WO 2021161480 A1 WO2021161480 A1 WO 2021161480A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
psbch
communication
notified
time
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/005664
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2020/005664 priority Critical patent/WO2021161480A1/ja
Publication of WO2021161480A1 publication Critical patent/WO2021161480A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/10Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using broadcasted information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • This disclosure relates to terminals and communication methods.
  • D2D Device to Device
  • V2X Vehicle-to-everything
  • TDD Time Division Duplex
  • One of the purposes of this disclosure is to notify the configuration of sidelinks in TDD.
  • the terminals of the present disclosure include a control unit that determines the period of time resources that can be used for sidelinks in Time Division Duplex (TDD) and at least one of the time resources that can be used for the sidelinks, and a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH). It has a communication unit that transmits information indicating at least one of the period and the time resource.
  • TDD Time Division Duplex
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • the terminal determines at least one of the time resource cycle available for the side link and the time resource available for the side link in Time Division Duplex (TDD), and the Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH). ), Information indicating at least one of the period and the time resource is transmitted.
  • TDD Time Division Duplex
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • LTE Long Term Evolution
  • NR Long Term Evolution
  • LAN Local Area Network
  • the duplex system may be a TDD system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or another system (for example, Flexible Duplex, etc.).
  • “configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station or terminal.
  • the radio parameter notified from may be set.
  • V2X is a part of ITS (Intelligent Transport Systems), V2V (Vehicle to Vehicle) which means a communication mode between vehicles, and a roadside unit (RSU: Road-Side Unit) installed between the vehicle and the roadside. ), V2I (Vehicle to Infrastructure), which means the communication mode between the vehicle and the ITS server, V2N (Vehicle to Network), which means the communication mode between the vehicle and the ITS server, and possessed by the vehicle and pedestrians. It is a general term for V2P (Vehicle to Pedestrian), which means a communication mode with a mobile terminal.
  • ITS Intelligent Transport Systems
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • RSU Road-Side Unit
  • 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 (RadioAccess Technology), compliance with regulations in each country, data acquisition, distribution, database management, and LTE or NR V2X platform data acquisition, distribution, and database management. It is expected that the usage method will be examined.
  • RATs RadioAccess Technology
  • the communication device is mounted on the vehicle, but the embodiment of the present disclosure 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) Resource allocation in the time domain 2) Resource allocation in the frequency domain 3) Synchronization signal to be referenced (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.
  • the terminal does not have to be a device in one housing.
  • the device including the various sensors is a terminal.
  • the processing content of the SL transmission data of the terminal is basically the same as the processing content of UL transmission in LTE or NR.
  • the terminal scrambles and modulates the codeword 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, 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.
  • SL TDD configuration information is notified to surrounding terminals (using PSBCH) in PSBCH.
  • PSBCH is expected to contain TDD configuration information indicating the usable portion of the SL.
  • PSBCH is an abbreviation for Physical Sidelink Broadcast Channel.
  • the TDD configuration may be referred to as TDD config., TDD configuration, or the like.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of information included in PSBCH.
  • PSBCH is a notification channel transmitted by a terminal in D2D communication.
  • PSBCH contains, for example, information on "DFN”, “Indication of TDD configuration”, “Slot index”, “In-coverage indicator”, “Reserve bits”, and “CRC”. It's okay.
  • Total bits may represent the total value of the number of bits in these fields, that is, it does not have to be the information contained in PSBCH.
  • D2D is an abbreviation for Device to Device.
  • DFN is an abbreviation for Direct Frame Number.
  • CRC is an abbreviation for Cyclic Redundancy Check.
  • the number of bits of "Indication of TDD configuration" shown in FIG. 1 is "12", but it is not fixed in the 3GPP specifications.
  • the PSBCH shown in FIG. 1 includes a "Slot index”, but it is not determined whether the "Slot index” is included in the PSBCH in the 3GPP specifications.
  • the number of bits in the Slot index has not been determined. Since the number of bits of "Indication of TDD configuration" and "Slot index" has not been determined, "Total bits" has not been determined either.
  • 3GPP is an abbreviation for Third Generation Partnership Project.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a TDD configuration in communication between a base station and a terminal.
  • a frame in TDD is composed by repeating a set of a DL part (DL part), a Flex, and a UL part (UL part).
  • DL is an abbreviation for DownLink.
  • UL is an abbreviation for UpLink.
  • the DL part, Flex, and UL part sets consist of multiple slots.
  • the set of DL portion, Flex, and UL portion is composed of 5 slots.
  • the number of slots constituting the set of DL portion, Flex, and UL portion is not limited to five.
  • One slot is composed of a plurality of symbols.
  • the terminal performs DL communication in the DL part.
  • the terminal may perform DL communication using one or more slots and some symbols in one slot.
  • the terminal performs DL communication using two slots and some symbols in one slot.
  • the terminal performs UL communication in the UL part.
  • the terminal may perform UL communication using one or more slots and some symbols in one slot.
  • the terminal performs UL communication using one slot and some symbols in one slot.
  • SL communication is being considered to communicate with the same carrier as the DL and / or UL carrier. In this case, for example, SL communication is performed in all or part of the UL portion.
  • Information about resources that can be used for SL communication may be notified in PSBCH as TDD configuration information.
  • the terminal that has received the PSBCH performs SL communication based on the TDD configuration information notified in the PSBCH.
  • DL and / or UL may be referred to as DL / UL.
  • the information on the resources available for SL communication (the cycle of the time resources available for SL and at least one of the time resources available for SL), the TDD configuration information, and the SL configuration information in TDD are read as each other. May be.
  • TDD configuration information may be shown using 12 bits, as shown in the "Indication of TDD configuration" in FIG. However, since 12 bits are not fixed, the TDD configuration information may be shown using 11 bits or less or 13 bits or more. Note that 3GPP does not specify how to configure TDD configuration information.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to the embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 3, the wireless communication system has terminals 1a and 1b and a base station 2.
  • the terminals 1a and 1b communicate with each other via the base station 2. That is, the terminals 1a and 1b communicate via the Uu interface. It should be noted that at least one of the terminals 1a and 1b may not communicate with the base station 2. For example, it may be out of the coverage of the base station 2.
  • the terminals 1a and 1b perform V2X-based direct communication using, for example, SL. That is, the terminals 1a and 1b communicate with each other via the PC5 interface.
  • Terminal 1a notifies terminal 1b of SL TDD configuration information in PSBCH.
  • the terminal 1b may notify the terminal 1a of the TDD configuration information of the SL in the PSBCH.
  • the terminals 1a and 1b perform SL communication based on the TDD configuration information notified on the PSBCH.
  • FIG. 3 shows only two terminals 1a and 1b, there may be three or more terminals.
  • FIG. 4 is a diagram showing a block configuration example of the terminal 1a. As shown in FIG. 4, the terminal 1a has a communication unit 11 and a control unit 12.
  • the communication unit 11 communicates with the terminal 1b and the base station 2.
  • the communication unit 11 transmits the SL configuration information in the TDD determined (generated) by the control unit 12 to the terminal 1b in the PSBCH.
  • the control unit 12 controls, for example, the overall operation of the terminal 1a.
  • the control unit 12 determines the SL configuration information in TDD.
  • the control unit 12 determines at least one of the period of the time resource available for SL and the time resource available for SL.
  • the period of the time resource that can be used for SL may mean the period of DL / UL configuration in TDD.
  • the cycle of the DL / UL configuration may be referred to as the DL / UL cycle.
  • the communication unit 11 receives the SL configuration information in the PSBCH.
  • the control unit 12 determines SL communication (determines the timing of SL communication) according to the SL configuration information included in the PSBCH received by the communication unit 11. For example, the control unit 12 determines at least one of the period of the time resource available for the SL and the time resource available for the SL according to the received SL configuration information.
  • the communication unit 11 performs SL communication according to the determination of the control unit 12.
  • the terminal 1a has been described in FIG. 4, the terminal 1b also has a similar block configuration.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating Example 1 of SL configuration information.
  • the terminal 1a may notify the terminal 1b of the DL / UL cycle as the cycle of the time resource that can be used for SL, and may notify the terminal 1b as the DL / UL cycle (periodicity of the TDD frame shown in FIG. 5) as “dl-”.
  • the value based on "UL-Transmission Periodicity" may be notified to the terminal 1b in PSBCH.
  • the dl-UL-Transmission Periodicity may be the dl-UL-Transmission Periodicity in one or both of Pattern 1 and Pattern 2 in the set TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • TDD-UL-DL-ConfigCommon is an IE (information element) of the RRC parameter.
  • TDD-UL-DL-ConfigCommon determines the UL / DL TDD configuration specific to the cell.
  • the value of dl-UL-TransmissionPeriodicity is defined in two patterns, pattern 1 and pattern 2, in TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • the terminal 1a may notify the terminal 1b in PSBCH of the value based on the dl-UL-Transmission Periodicity in one or both of the pattern 1 and the pattern 2 in the TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • the DL / UL cycle may be indicated by 3 bits. Further, the DL / UL period may be indicated by 2 bits or less.
  • the DL / UL cycle may be notified as one of ⁇ ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10 ⁇ .
  • the DL / UL cycle may be notified by any of the values based on the dl-UL-Transmission Periodicity.
  • ms0p5 indicates, for example, 0.5 ms.
  • ms0p625 indicates, for example, 0.625 ms.
  • ms10 indicates, for example, 10 ms.
  • ⁇ Ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10 ⁇ may be associated with 3-bit information.
  • ms0p5 may be associated with "000”.
  • ms0p625 may be associated with "001”.
  • ms5 may be associated with “110” and ms10 may be associated with “111”.
  • the terminal 1a may include "001" in the PSBCH, for example, when notifying the DL / UL cycle of ms0p625.
  • the DL / UL cycle may be indicated by 2 bits. In this case, a maximum of four DL / UL cycles may be set (adopted) in advance.
  • the number of bits indicating the DL / UL cycle may be "log 2 X" bits.
  • the number of bits indicating the DL / UL cycle may be 4. .. It may not be expected that dl-UL-TransmissionPeriodicity-v1530 will be set.
  • the terminal 1b can determine (recognize) the cycle of the time (for example, the slot) that can be used for SL by receiving the PSBCH of the terminal 1a.
  • the terminal 1a can be set to notify the DL / UL cycle that can be set by the Uu interface by PSBCH.
  • the number of bits used for notification of TDD configuration information can be reduced.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating Example 2 of TDD configuration information.
  • the terminal 1a may notify the terminal 1b of the time resources available for SL. For example, terminal 1a may notify terminal 1b in PSBCH of all or part of the UL portion as the time of the UL portion, and in PSBCH the value based on one or both of nrofUplinkSlots and nrofUplinkSymbols as the time of the UL portion. The terminal 1b may be notified.
  • the time resource available for SL may be referred to as the time available for SL.
  • the time resource available for SL may mean the time resource available for SL in each cycle.
  • the time that can be used for SL may be indicated by the number of slots that can be used for SL in one cycle (periodicity of the TDD frame shown in FIG. 6).
  • the arrow A in FIG. 6 indicates the number of slots (1) that can be used for SL.
  • the time that can be used for SL may be indicated by the number of symbols that can be used for SL in one cycle.
  • the arrow B in FIG. 6 indicates the number of symbols that can be used in SL.
  • the number of symbols may mean, for example, the number of symbols that can be used for SL in a slot in which a part of 14 symbols can be used.
  • the number of slots in the UL part may be a value based on nrofUplinkSlots.
  • the number of symbols in the UL portion may be a value based on nrofUplinkSymbols.
  • the number of slots that can be used for SL may be a value based on nrofUplinkSlots in one or both of pattern 1 and pattern 2 in the set TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • the number of symbols that can be used for SL may be a value based on nrofUplink Symbols in one or both of pattern 1 and pattern 2 in the set TDD-UL-DL-ConfigCommon.
  • the number of slots that can be used for SL in one cycle may be notified using 7 bits. In this case, the number of slots in any of 1 to 80 may be notified in PSBCH.
  • the number of slots that can be used for SL in one cycle may be notified using 9 bits. In this case, the number of slots in any of 1 to 320 may be notified in PSBCH.
  • the number of symbols that can be used for SL may be notified using 3 bits. In this case, the number of symbols in any of 0, 7 to 13 may be notified in PSBCH.
  • the terminal 1b can determine (recognize) the usable time (for example, a slot) in one cycle of SL by receiving the PSBCH of the terminal 1a.
  • the number of bits used for notification of TDD configuration information can be reduced.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating Example 3 of TDD configuration information.
  • the TDD configuration information may be notified in PSBCH using 13 bits.
  • the DL / UL cycle may be notified using 3 of the 13 bits.
  • any one of ⁇ ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10 ⁇ may be notified in PSBCH.
  • the number of slots that can be used for SL may be notified using 7 bits out of 13 bits. In this case, the number of slots from 1 to 80 may be notified on the PSBCH.
  • the number of symbols that can be used for SL may be notified using 3 bits out of 13 bits. In this case, the number of symbols of any of 0, 7 to 13 may be notified in PSBCH.
  • the TDD configuration information notified in PSBCH becomes clear. Further, the terminal 1b that has received the PSBCH can perform SL communication using a slot having less than 14 symbols.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating Example 4 of TDD configuration information.
  • the TDD configuration information may be notified in PSBCH using 12 bits.
  • the DL / UL cycle may be notified using 3 of the 12 bits.
  • any one of ⁇ ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10 ⁇ may be notified in PSBCH.
  • the number of slots that can be used for SL may be notified using 9 bits out of 12 bits.
  • the number of slots from 1 to 320 may be notified on the PSBCH.
  • the area that can be used for SL may be limited to each slot.
  • the UL portion that can be used for SL may be limited to slot units. In other words, the number of symbols that can be used in SL does not have to be notified in PSBCH.
  • the TDD configuration information notified in PSBCH becomes clear.
  • the number of bits used for notification of TDD configuration information can be reduced.
  • the UE configuration can be simplified by SL transmission in slot units.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating Example 5 of TDD configuration information.
  • the TDD configuration information may be notified in PSBCH using 12 bits.
  • the DL / UL cycle may be notified using 2 of the 12 bits.
  • up to 4 of ⁇ ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10 ⁇ and ms3, ms4 are adopted in advance, and one of the adopted cycles is notified in advance. May be done.
  • the number of slots that can be used for SL may be notified using 7 bits out of 12 bits. In this case, the number of slots from 1 to 80 may be notified on the PSBCH.
  • the number of symbols that can be used for SL may be notified using 3 bits out of 12 bits. In this case, the number of symbols of any of 0, 7 to 13 may be notified in PSBCH.
  • the TDD configuration information notified in PSBCH becomes clear. Further, the terminal 1b that has received the PSBCH can perform SL communication using a slot having less than 14 symbols.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating Example 6 of TDD configuration information.
  • the TDD configuration information may be notified in PSBCH using 10 bits.
  • the DL / UL cycle may be notified using 1 bit out of 10 bits.
  • the DL / UL cycle up to 2 of ⁇ ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10 ⁇ and ms3, ms4 are adopted in advance, and one of the adopted cycles is notified in advance. May be done.
  • the number of slots that can be used for SL may be notified using 9 out of 10 bits. In this case, the number of slots from 1 to 320 may be notified on the PSBCH.
  • the area that can be used for SL may be limited to each slot.
  • the UL portion that can be used for SL may be limited to slot units. In other words, the number of symbols that can be used in SL does not have to be notified in PSBCH.
  • the TDD configuration information notified in PSBCH becomes clear.
  • the number of bits used for notification of TDD configuration information can be reduced.
  • the UE configuration can be simplified by SL transmission in slot units.
  • TDD configuration information may be notified in PSBCH using 11 bits.
  • the DL / UL cycle may be notified using 4 bits out of 11 bits.
  • any of ⁇ ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10 ⁇ and ms3, ms4 may be notified.
  • the number of slots that can be used for SL may be notified using 7 bits out of 11 bits. In this case, the number of slots from 1 to 80 may be notified on the PSBCH.
  • the area that can be used for SL may be limited to each slot.
  • the UL portion that can be used for SL may be limited to slot units. In other words, the number of symbols that can be used in SL does not have to be notified in PSBCH.
  • the TDD configuration information notified in PSBCH becomes clear.
  • the number of bits used for notification of TDD configuration information can be reduced.
  • the reserved bit can be secured, and the UE configuration can be simplified by SL transmission in slot units.
  • At least one of the time resource cycle available for SL and the time resource available for SL is unknown (for example, if it is not set), the cycle of time resource available for SL and SL notified in PSBCH.
  • At least one of the time resources available to is specified as a specific value, may be preset, or may be determined by the terminal. For example, the period is determined by the terminal, and at least a part (for example, a slot) of the value representing the time resource may be the maximum value, or may be the maximum value that can be configured.
  • the terminal 1a has a control unit 12 that determines at least one of a time resource cycle that can be used for SL and a time resource that can be used for SL, and a cycle of time resources that can be used for SL in PSBCH. And a communication unit 11 that transmits information indicating at least one of the time resources available to the SL.
  • the terminal 1a can notify the terminal 1b of the SL configuration in TDD.
  • the terminal 1b that receives the PSBCH can determine the period of time that can be used for SL.
  • the TDD configuration information notified in PSBCH becomes clear.
  • control unit 12 determines the number of slots that can be used for SL communication, and the communication unit 11 transmits information indicating the number of slots in the PSBCH.
  • the terminal 1b that receives the PSBCH can determine the available time in one cycle of SL.
  • control unit 12 determines the number of symbols that can be used for SL communication, and the communication unit 11 transmits information indicating the number of symbols in the PSBCH.
  • the terminal 1b that has received the PSBCH can perform SL communication using a slot having less than 14 symbols.
  • control unit 12 determines a cycle from a plurality of cycle candidates. With this configuration, the amount of TDD configuration information notified in PSBCH can be reduced.
  • control unit 12 may determine the period of the time resource that can be used for SL based on the dl-UL-Transmission Periodicity.
  • the control unit 12 may determine the number of slots that can be used for SL communication based on nrofUplinkSlots.
  • the control unit 12 may determine the number of symbols that can be used for SL communication based on the nrofUplinkSymbols.
  • the notification of the TDD configuration information may be paraphrased as the notification of the TDD configuration.
  • Notification of TDD configuration information may be paraphrased as transmission or notification of TDD configuration information.
  • the communication unit 11 may have a transmission unit that transmits a signal and a reception unit that receives the signal.
  • all or part of the time in the UL part (one or both of the slot and the symbol) is notified as the time available to the SL, but the time in the DL part (one or both of the slot and the symbol) and At least a portion of the time in Flex (one or both of slots and symbols) may be notified.
  • 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.
  • a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station, terminal, etc. in the embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram showing a hardware configuration example of a terminal and a base station according to the embodiment of the present disclosure.
  • the terminals 1a and 1b and the base station 2 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the terminals 1a and 1b and the base station 2 may be configured to include one or more of the devices shown in FIG. 4, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function of the terminals 1a and 1b and the base station 2, 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 communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • 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 above-mentioned control unit 12 and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 12 of the terminal 1a, the control unit of the terminal 1b, and the control unit of the base station may be stored in the memory 1002 and realized by a control program operating in the processor 1001, and the same applies to other functional blocks. It may be realized in.
  • the above-mentioned various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • 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 device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • terminals 1a and 1b and the base station 2 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured to include hardware, and the hardware may realize a part or all of each functional block. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, 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 referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication). system), FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), LTE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize and extend 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 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 and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network nodes
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and the like 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, a 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).
  • 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, executable files, 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 where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twist pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signal The information, signals, etc. described in the present disclosure may be represented using any of a variety of different techniques. For example, 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.
  • 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
  • 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 one indicated by an index.
  • Base station wireless base station
  • Base Station Wireless Base Station
  • NodeB Wireless Base Station
  • 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.
  • 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 referred to as 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 (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 a base station and a 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 terminal may have the functions of the above-mentioned base station.
  • 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 terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the terminal described above.
  • determining and “determining” as used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculation, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry. (For example, searching in a table, database or another data structure), ascertaining may be regarded 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
  • 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. 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.
  • each of the above devices may be replaced with a "means”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • 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 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 Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.). Slots may be in numerology-based time units.
  • 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 referred to as a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit 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 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 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 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 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.
  • the bandwidth part (BWP: 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. 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 included in the RB.
  • 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”.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or switched with execution.
  • 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.
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Abstract

端末は、Time Division Duplex(TDD)におけるサイドリンクに使用可能な時間リソースの周期およびサイドリンクに使用可能な時間リソースの少なくとも一方を決定する制御部と、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)において、周期および時間リソースの少なくとも一方を示す情報を送信する通信部と、を有する。

Description

端末および通信方法
 本開示は、端末および通信方法に関する。
 LTE-Advancedの後継システムにあたる5G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)技術が検討されており、V2X向けのD2D技術も検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。なお、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、D2Dを「サイドリンク(sidelink)」と称している。なお、LTEは、Long Term Evolutionの略である。V2Xは、Vehicle-to-everythingの略である。
RP-192744 "5G V2X with NR sidelink", December 9-12 2019
 5G以降の無線通信システムでは、TDDにおけるサイドリンクの構成がフレキシブルに設定されることが想定される。そのため、TDDおけるサイドリンクの構成を通知する方法が求められる。なお、TDDは、Time Division Duplexの略である。
 本開示の目的の1つは、TDDにおけるサイドリンクの構成を通知することにある。
 本開示の端末は、Time Division Duplex(TDD)におけるサイドリンクに使用可能な時間リソースの周期および前記サイドリンクに使用可能な時間リソースの少なくとも一方を決定する制御部と、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)において、前記周期および前記時間リソースの少なくとも一方を示す情報を送信する通信部と、を有する。
 本開示の通信方法は、端末は、Time Division Duplex(TDD)におけるサイドリンクに使用可能な時間リソースの周期および前記サイドリンクに使用可能な時間リソースの少なくとも一方を決定し、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)において、前記周期および前記時間リソースの少なくとも一方を示す情報を送信する。
 本開示によれば、TDDにおけるサイドリンクの構成を通知できる。
PSBCHに含まれる情報例を示した図である。 基地局と端末の間の通信におけるTDD構成の一例を示した図である。 本開示の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。 端末のブロック構成例を示した図である。 TDD構成情報の例1を説明する図である。 TDD構成情報の例2を説明する図である。 TDD構成情報の例3を説明する図である。 TDD構成情報の例4を説明する図である。 TDD構成情報の例5を説明する図である。 TDD構成情報の例6を説明する図である。 本開示の実施の形態に係る端末および基地局のハードウェア構成例を示した図である。
 以下、本開示の実施の形態を、図面を参照して説明する。
 本開示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、本開示の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD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、本開示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、基地局又は端末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。
 3GPPでは、D2D機能を拡張することでV2X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。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。
 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。
 本開示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、本開示の実施の形態は、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。
 なお、端末は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である。
 また、端末のSL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。
 5G以降の無線通信システムでは、SLのTDD構成(TDD configuration)情報を、PSBCHにおいて(PSBCH用いて)周囲の端末に通知することが想定される。別言すれば、PSBCHは、SLの使用可能な部分を示すTDD構成情報を含むことが想定される。
 なお、PSBCHは、Physical Sidelink Broadcast Channelの略である。TDD構成は、TDD config.、TDD configurationなどと称されてもよい。
 図1は、PSBCHに含まれる情報例を示した図である。PSBCHは、D2D通信において、端末が送信する報知チャネルである。図1に示すように、PSBCHには、例えば、「DFN」、「Indication of TDD configuration」、「Slot index」、「In-coverage indicator」、「Reserve bits」、および「CRC」の情報が含まれてよい。「Total bits」は、これらのフィールドにおけるビット数の合計値を表していてもよく、すなわち、PSBCHに含まれる情報でなくてもよい。
 なお、D2Dは、Device to Deviceの略である。DFNは、Direct Frame Numberの略である。CRCは、Cyclic Redundancy Checkの略である。
 図1に示す「Indication of TDD configuration」のビット数は、「12」となっているが、3GPPの仕様では確定していない。図1に示すPSBCHには、「Slot index」が含まれるが、3GPPの仕様では「Slot index」がPSBCHに含まれるか確定していない。Slot indexのビット数も確定していない。「Indication of TDD configuration」および「Slot index」のビット数は確定していないので、「Total bits」も確定していない。なお、3GPPは、Third Generation Partnership Projectの略である。
 図2は、基地局と端末の間の通信におけるTDD構成の一例を示した図である。図2に示すように、TDDにおけるフレームは、DL部分(DL part)と、Flexと、UL部分(UL part)と、のセットが繰り返され、構成される。なお、DLは、DownLinkの略である。ULは、UpLinkの略である。
 DL部分、Flex、およびUL部分のセットは、複数のスロットから構成される。図2の例では、DL部分、Flex、およびUL部分のセットは、5スロットから構成される。もちろん、DL部分、Flex、およびUL部分のセットを構成するスロット数は、5に限られない。1スロットは、複数のシンボルから構成される。
 端末は、DL部分において、DL通信を行う。端末は、1以上のスロットおよび1スロットのうちの一部のシンボルを用いてDL通信を行ってもよい。図2の例では、端末は、2スロットと、1スロットのうちの一部のシンボルとを用いてDL通信を行う。
 端末は、UL部分において、UL通信を行う。端末は、1以上のスロットおよび1スロットのうちの一部のシンボルを用いてUL通信を行ってもよい。図2の例では、端末は、1スロットと、1スロットのうちの一部のシンボルとを用いてUL通信を行う。
 SL通信は、DLおよび/またはULキャリアと同じキャリアで通信を行うことが検討されている。この場合、例えばUL部分の全て又は一部において、SL通信が行われる。SL通信に使用可能なリソースに関する情報は、TDD構成情報として、PSBCHにおいて通知されてもよい。PSBCHを受信した端末は、PSBCHにおいて通知されたTDD構成情報に基づいて、SL通信を行う。以下では、DLおよび/またはULを、DL/ULと記載することがある。また、SL通信に使用可能なリソースに関する情報(SLに使用可能な時間リソースの周期およびSLに使用可能な時間リソースの少なくとも一方)とTDD構成情報とTDDにおけるSLの構成情報とは、互いに読み替えられてもよい。
 TDD構成情報は、図1の「Indication of TDD configuration」に示すように、12ビットを使用して示されてもよい。ただし、12ビットは、確定していないため、TDD構成情報は、11ビット以下または13ビット以上を使用して示されてもよい。なお、3GPPでは、TDD構成情報どのように構成するかは規定していない。
 図3は、本開示の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。図3に示すように、無線通信システムは、端末1a,1bと、基地局2と、を有する。
 端末1a,1bは、基地局2を介して通信を行う。すなわち、端末1a,1bは、Uuインターフェースを経由して通信を行う。なお、端末1a,1bの少なくとも一方は基地局2と通信を行わない場合であってもよい。例えば、基地局2のカバレッジ外にいる場合であってもよい。
 端末1a,1bは、例えば、SLを用いたV2Xベースの直接通信を行う。すなわち、端末1a,1bは、PC5インターフェースを経由して通信を行う。
 端末1aは、PSBCHにおいて、SLのTDD構成情報を端末1bに通知する。もちろん、端末1bが、PSBCHにおいて、SLのTDD構成情報を端末1aに通知してもよい。
 端末1a,1bは、PSBCHにおいて通知されたTDD構成情報に基づいて、SLの通信を行う。
 図3では、2台の端末1a,1bしか示していないが、3台以上の端末が存在してもよい。
 図4は、端末1aのブロック構成例を示した図である。図4に示すように、端末1aは、通信部11と、制御部12と、を有する。
 通信部11は、端末1bおよび基地局2と通信する。通信部11は、PSBCHにおいて、制御部12が決定(生成)したTDDにおけるSLの構成情報を端末1bに送信する。
 制御部12は、例えば、端末1aの全体の動作を制御する。制御部12は、TDDにおけるSLの構成情報を決定する。例えば、制御部12は、SLに使用可能な時間リソースの周期およびSLに使用可能な時間リソースの少なくとも一方を決定する。なお、本開示において、SLに使用可能な時間リソースの周期はTDDにおけるDL/UL構成の周期を意味してもよい.以降では、DL/UL構成の周期を、DL/ULの周期と記載する場合がある。
 また、通信部11は、PSBCHにおいて、SLの構成情報を受信する。
 制御部12は、通信部11が受信したPSBCHに含まれるSLの構成情報に従って、SL通信を決定する(SL通信のタイミングを決定する)。例えば、制御部12は、受信したSLの構成情報に従って、SLに使用可能な時間リソースの周期およびSLに使用可能な時間リソースの少なくとも一方を決定する。なお、通信部11は、制御部12の決定に従って、SL通信を行う。
 図4では、端末1aについて説明したが、端末1bも同様のブロック構成を有する。
 以下、SLの構成情報の例について説明する。
 図5は、SLの構成情報の例1を説明する図である。端末1aは、SLに使用可能な時間リソースの周期として、DL/ULの周期を端末1bに通知してもよく、DL/ULの周期(図5に示すTDDフレームのperiodicity)として、「dl-UL-TransmissionPeriodicity」に基づく値を、PSBCHにおいて端末1bに通知してもよい。
 dl-UL-TransmissionPeriodicityは、設定されたTDD-UL-DL-ConfigCommon内のパターン1およびパターン2の一方または両方におけるdl-UL-TransmissionPeriodicityであってもよい。
 例えば、TDD-UL-DL-ConfigCommonは、RRCパラメータのIE(information element)である。TDD-UL-DL-ConfigCommonは、セル固有のUL/DLのTDD構成を決定する。dl-UL-TransmissionPeriodicityは、TDD-UL-DL-ConfigCommon内において、パターン1とパターン2との2つのパターンにおける値が規定される。端末1aは、TDD-UL-DL-ConfigCommon内のパターン1およびパターン2の一方または両方におけるdl-UL-TransmissionPeriodicityに基づく値を、PSBCHにおいて端末1bに通知してもよい。
 DL/ULの周期は、3ビットで示されてもよい。また、DL/ULの周期は、2ビット以下で示されてもよい。
 DL/ULの周期は、{ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10}のいずれかが通知されてもよい。別言すれば、DL/ULの周期は、dl-UL-TransmissionPeriodicityに基づく値のうちのいずれかが通知されてもよい。ms0p5は、例えば、0.5msを示す。ms0p625は、例えば、0.625msを示す。ms10は、例えば、10msを示す。
 {ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10}は、3ビットの情報に対応付けられてもよい。例えば、ms0p5は、「000」に対応付けられてもよい。ms0p625は、「001」に対応付けられてもよい。以下、同様にして、ms5は、「110」に対応付けられ、ms10は、「111」に対応付けられてもよい。そして、端末1aは、例えば、ms0p625のDL/ULの周期を通知する場合、PSBCHに「001」を含めてもよい。
 DL/ULの周期は、2ビットで示されてもよい。この場合、最大4個のDL/ULの周期が、事前に設定(採用)されてもよい
 DL/ULの周期の候補には、上記の{ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10}に加え、ms3, ms4が含まれてもよい。また、DL/ULの周期の候補には、最大X個(例えば、X=8)が事前に設定されてもよい。
 DL/ULの周期の候補がX個の場合、DL/ULの周期を示すビット数は、「logX」ビットであってもよい。または、DL/ULの周期の候補が{ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10}およびms3, ms4の場合、DL/ULの周期を示すビット数は4であってもよい。dl-UL-TransmissionPeriodicity-v1530が設定されることは期待されてなくてもよい。
 以上の方法により、端末1bは、端末1aのPSBCHを受信することによって、SLに使用可能な時間(例えば、スロット)の周期を判定(認識)できる。
 また、端末1aは、Uuインターフェースで設定され得るDL/ULの周期を、PSBCHで通知するように設定できる。また、TDD構成情報の通知に使用されるビット数を削減できる。
 図6は、TDD構成情報の例2を説明する図である。端末1aは、SLに使用可能な時間リソースを端末1bに通知してもよい。例えば、端末1aは、UL部分の全て又は一部を、UL部分の時間としてPSBCHにおいて端末1bに通知してもよく、nrofUplinkSlotsおよびnrofUplinkSymbolsの一方または両方に基づく値を、UL部分の時間としてPSBCHにおいて端末1bに通知してもよい。以降では、SLに使用可能な時間リソースを、SLに使用可能な時間と記載する場合がある。SLに使用可能な時間リソースは、各周期においてSLに使用可能な時間リソースを意味してもよい。
 SLに使用可能な時間(例えば、UL部分に使用可能な時間)は、1周期(図6に示すTDDフレームのperiodicity)における、SLに使用可能なスロット数で示されてもよい。例えば、図6の矢印Aは、SLに使用可能なスロット数(1)を示す。
 SLに使用可能な時間(例えば、UL部分に使用可能な時間)は、1周期における、SLに使用可能なシンボル数で示されてもよい。例えば、図6の矢印Bは、SLに使用可能なシンボル数を示す。シンボル数は、例えば、14シンボルのうちの一部が使用可能なスロットにおける、SLに使用可能なシンボル数を意味してもよい。
 UL部分のスロット数は、nrofUplinkSlotsに基づく値であってもよい。UL部分のシンボル数は、nrofUplinkSymbolsに基づく値であってもよい。
 SLに使用可能なスロット数は、設定されたTDD-UL-DL-ConfigCommon内のパターン1およびパターン2の一方または両方におけるnrofUplinkSlotsに基づく値であってもよい。
 SLに使用可能なシンボル数は、設定されたTDD-UL-DL-ConfigCommon内のパターン1およびパターン2の一方または両方におけるnrofUplinkSymbolsに基づく値であってもよい。
 1周期において、SLに使用可能なスロット数は、7ビットを使用して通知されてもよい。この場合、1から80のいずれかにおけるスロット数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 1周期において、SLに使用可能なスロット数は、9ビットを使用して通知されてもよい。この場合、1から320のいずれかにおけるスロット数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 1周期において、SLに使用可能なシンボル数は、3ビットを使用して通知されてもよい。この場合、0,7から13のいずれかにおけるシンボル数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 以上の方法により、端末1bは、端末1aのPSBCHを受信することによって、SLの1周期における使用可能な時間(例えば、スロット)を判定(認識)できる。また、TDD構成情報の通知に使用されるビット数を削減できる。
 図7は、TDD構成情報の例3を説明する図である。TDD構成情報は、PSBCHにおいて、13ビットを使用して通知されてもよい。
 DL/ULの周期は、13ビットのうちの3ビットを使用して通知されてもよい。DL/ULの周期は、{ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10}のいずれかが、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 SLに使用可能なスロット数は、13ビットのうちの7ビットを使用して通知されてもよい。この場合、1から80のいずれかのスロット数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 SLに使用可能なシンボル数は、13ビットのうちの3ビットを使用して通知されてもよい。この場合、0,7から13のいずれかのシンボル数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 以上の方法により、PSBCHにおいて通知されるTDD構成情報が明確になる。また、PSBCHを受信した端末1bは、シンボル数が14未満のスロットを使用して、SL通信ができる。
 図8は、TDD構成情報の例4を説明する図である。TDD構成情報は、PSBCHにおいて、12ビットを使用して通知されてもよい。
 DL/ULの周期は、12ビットのうちの3ビットを使用して通知されてもよい。DL/ULの周期は、{ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10}のいずれかが、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 SLに使用可能なスロット数は、12ビットのうちの9ビットを使用して通知されてもよい。1から320のいずれかのスロット数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 SLに使用可能な領域は、スロット単位に限定されてもよい。例えば、SLに使用可能なUL部分は、スロット単位に限定されてもよい。別言すれば、SLに使用可能なシンボル数は、PSBCHにおいて通知されなくてもよい。
 以上の方法により、PSBCHにおいて通知されるTDD構成情報が明確になる。また、TDD構成情報の通知に使用されるビット数を削減できる。スロット単位のSL送信によってUE構成を簡易化できる。
 図9は、TDD構成情報の例5を説明する図である。TDD構成情報は、PSBCHにおいて、12ビットを使用して通知されてもよい。
 DL/ULの周期は、12ビットのうちの2ビットを使用して通知されてもよい。DL/ULの周期は、{ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10}およびms3, ms4の中から最大4個を事前に採用し、事前に採用したいずれかの周期が通知されてもよい。
 SLに使用可能なスロット数は、12ビットのうちの7ビットを使用して通知されてもよい。この場合、1から80のいずれかのスロット数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 SLに使用可能なシンボル数は、12ビットのうちの3ビットを使用して通知されてもよい。この場合、0,7から13のいずれかのシンボル数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 以上の方法により、PSBCHにおいて通知されるTDD構成情報が明確になる。また、PSBCHを受信した端末1bは、シンボル数が14未満のスロットを使用して、SL通信ができる。
 図10は、TDD構成情報の例6を説明する図である。TDD構成情報は、PSBCHにおいて、10ビットを使用して通知されてもよい。
 DL/ULの周期は、10ビットのうちの1ビットを使用して通知されてもよい。DL/ULの周期は、{ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10}およびms3, ms4の中から最大2個を事前に採用し、事前に採用したいずれかの周期が通知されてもよい。
 SLに使用可能なスロット数は、10ビットのうちの9ビットを使用して通知されてもよい。この場合、1から320のいずれかのスロット数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 SLに使用可能な領域は、スロット単位に限定されてもよい。例えば、SLに使用可能なUL部分は、スロット単位に限定されてもよい。別言すれば、SLに使用可能なシンボル数は、PSBCHにおいて通知されなくてもよい。
 以上の方法により、PSBCHにおいて通知されるTDD構成情報が明確になる。また、TDD構成情報の通知に使用されるビット数を削減できる。スロット単位のSL送信によってUE構成を簡易化できる。
 TDD構成情報は、PSBCHにおいて、11ビットを使用して通知されてもよい。
 DL/ULの周期は、11ビットのうちの4ビットを使用して通知されてもよい。DL/ULの周期は、{ms0p5, ms0p625, ms1, ms1p25, ms2, ms2p5, ms5, ms10}およびms3, ms4のいずれかの周期が通知されてもよい。
 SLに使用可能なスロット数は、11ビットのうちの7ビットを使用して通知されてもよい。この場合、1から80のいずれかのスロット数が、PSBCHにおいて通知されてもよい。
 SLに使用可能な領域は、スロット単位に限定されてもよい。例えば、SLに使用可能なUL部分は、スロット単位に限定されてもよい。別言すれば、SLに使用可能なシンボル数は、PSBCHにおいて通知されなくてもよい。
 以上の方法により、PSBCHにおいて通知されるTDD構成情報が明確になる。また、TDD構成情報の通知に使用されるビット数を削減できる。reservedビットを確保でき、スロット単位のSL送信によってUE構成を簡易化できる。
 なお、SLに使用可能な時間リソースの周期およびSLに使用可能な時間リソースの少なくとも一方が不明である場合(例えば、設定されない場合)、PSBCHにおいて通知するSLに使用可能な時間リソースの周期およびSLに使用可能な時間リソースの少なくとも一方は、特定の値として規定されてもよく、あらかじめ設定されていてもよく、端末が決定してもよい。例えば、当該周期は端末が決定し、当該時間リソースを表す値の少なくとも一部(例えば、スロット)は最大値であってもよく、構成が可能なうちの最大値であってもよい。
 以上説明したように、端末1aは、SLに使用可能な時間リソースの周期およびSLに使用可能な時間リソースの少なくとも一方を決定する制御部12と、PSBCHにおいて、SLに使用可能な時間リソースの周期およびSLに使用可能な時間リソースの少なくとも一方を示す情報を送信する通信部11と、を有する。この構成により、端末1aは、TDDにおけるSLの構成を端末1bに通知できる。PSBCHを受信する端末1bは、SLに使用可能な時間の周期を判定できる。PSBCHにおいて通知されるTDD構成情報が明確になる。
 また、制御部12は、SL通信に使用可能なスロット数を決定し、通信部11は、PSBCHにおいて、スロット数を示す情報を送信する。この構成により、PSBCHを受信する端末1bは、SLの1周期における使用可能な時間を判定できる。
 また、制御部12は、SL通信に使用可能なシンボル数を決定し、通信部11は、PSBCHにおいて、シンボル数を示す情報を送信する。この構成により、PSBCHを受信した端末1bは、シンボル数が14未満のスロットを使用して、SL通信ができる。
 また、制御部12は、複数の周期候補の中から周期を決定する。この構成により、PSBCHにおいて通知するTDD構成情報の情報量を削減できる。
 なお、制御部12は、dl-UL-TransmissionPeriodicityに基づいて、SLに使用可能な時間リソースの周期を決定してもよい。制御部12は、nrofUplinkSlotsに基づいて、SL通信に使用可能なスロット数を決定してもよい。制御部12は、nrofUplinkSymbolsに基づいて、SL通信に使用可能なシンボル数を決定してもよい。
 以上、本開示について説明した。なお、TDD構成情報の通知は、TDD構成の通知と言い換えられてもよい。TDD構成情報の通知は、TDD構成情報の送信または報知と言い換えられてもよい。通信部11は、信号を送信する送信部と、信号を受信する受信部とを有してもよい。
 また、上記では、SLに使用可能な時間として、UL部分における時間(スロットおよびシンボルの一方または両方)の全て又は一部を通知したが、DL部分における時間(スロットおよびシンボルの一方または両方)及びFlexにおける時間(スロットおよびシンボルの一方または両方)の少なくとも一部を通知してもよい。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、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、端末などは、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11は、本開示の実施の形態に係る端末および基地局のハードウェア構成例を示した図である。上述の端末1a,1bおよび基地局2は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。端末1a,1bおよび基地局2のハードウェア構成は、図4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。
 端末1a,1bおよび基地局2における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、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。例えば、上述の制御部12などは、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、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、端末1aの制御部12、端末1bの制御部、および基地局の制御部は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の通信部11などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 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1a,1bおよび基地局2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)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。
 (情報の通知、シグナリング)
 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。
 (適用システム)
 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。
 (処理手順等)
 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。
 (基地局の動作)
 本開示において基地局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、基地局及び基地局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。
 (入出力の方向)
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)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の扱い)
 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。
 (判定方法)
 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)
 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。
 (情報、信号)
 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。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 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。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 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。
 (基地局(無線基地局))
 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。
 (端末)
 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/移動局)
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(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、上述の基地局が有する機能を端末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、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 (用語の意味、解釈)
 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。
 「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「部」を、「手段」、「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。
 (態様のバリエーション等)
 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。
 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。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 1a,1b 端末
 2 基地局
 11 通信部
 12 制御部

Claims (5)

  1.  Time Division Duplex(TDD)におけるサイドリンクに使用可能な時間リソースの周期および前記サイドリンクに使用可能な時間リソースの少なくとも一方を決定する制御部と、
     Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)において、前記周期および前記時間リソースの少なくとも一方を示す情報を送信する通信部と、
     を有する端末。
  2.  前記制御部は、前記サイドリンクに使用可能な時間リソースにおけるスロット数を決定し、
     前記通信部は、前記Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)において、前記スロット数を示す情報を送信する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記制御部は、前記サイドリンクに使用可能な時間リソースにおけるシンボル数を決定し、
     前記通信部は、前記Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)において、前記シンボル数を示す情報を送信する、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記制御部は、複数の周期候補の中から前記周期を決定する、
     請求項1に記載の端末。
  5.  端末は、
     Time Division Duplex(TDD)におけるサイドリンクに使用可能な時間リソースの周期および前記サイドリンクに使用可能な時間リソースの少なくとも一方を決定し、
     Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)において、前記周期および前記時間リソースの少なくとも一方を示す情報を送信する、
     通信方法。
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