WO2022071577A1 - 通信制御方法 - Google Patents

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WO2022071577A1
WO2022071577A1 PCT/JP2021/036422 JP2021036422W WO2022071577A1 WO 2022071577 A1 WO2022071577 A1 WO 2022071577A1 JP 2021036422 W JP2021036422 W JP 2021036422W WO 2022071577 A1 WO2022071577 A1 WO 2022071577A1
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WO
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user device
timing
control method
communication
transmission
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Application number
PCT/JP2021/036422
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English (en)
French (fr)
Inventor
真人 藤代
アミット カルハン
ヘンリー チャン
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
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    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method used in a mobile communication system.
  • the 3GPP (Third Generation Partnership Project) standard, which is a standardization project for mobile communication systems, defines side-link communication for wireless communication between user devices (see, for example, Non-Patent Document 1).
  • side link communication for example, V2X (Vehicle to Everything) service including vehicle-to-vehicle communication (V2V: Vehicle to Vehicle) can be realized.
  • V2X Vehicle to Everything
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • mode 1 In side link communication, there is a case (mode 1) in which wireless communication is performed between user devices using resources scheduled by NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network). Further, in the side link communication, there is a case where the user device autonomously selects a resource from the resource pool and performs wireless communication (mode 2).
  • NG-RAN Next Generation-Radio Access Network
  • side link communication is supported regardless of the RRC (Radio Access Control) state of the user device.
  • RRC Radio Access Control
  • sidelink communication is supported even when the user appliance is outside the NG-RAN coverage range.
  • wireless communication with other user equipment is possible using the scheduled resource, and wireless communication is possible by autonomously selecting the resource. Is possible.
  • the user device is out of the coverage range of NG-RAN, it is possible to autonomously select a resource and wirelessly communicate with another user device.
  • side-link communication supports unicast transmission, group cast transmission, and broadcast transmission.
  • Unicast transmission sends and receives user traffic between paired peer user devices.
  • group cast transmission user traffic is transmitted and received between user devices belonging to the group in the side link.
  • broadcast transmission user traffic is transmitted and received between user devices in the side link.
  • the communication control method is communication in a mobile communication system having first and second user devices and performing wireless communication by side link communication with the first and second user devices. It is a control method.
  • the second user device and the first user device in the PC5-RRC (Radio Resource Control) connected state measure the channel utilization rate of the radio resource used for the side link communication. It includes transmitting the measured channel utilization rate to the second user device. Further, the communication control method includes that the second user device receives the channel utilization rate.
  • PC5-RRC Radio Resource Control
  • the communication control method is communication in a mobile communication system having first and second user devices and performing wireless communication by side link communication with the first and second user devices. It is a control method.
  • the second user device and the first user device in the PC5-RRC connected state use the wireless resource used by the second user device for transmission by the third user device.
  • information about the radio resource is transmitted to the second user device.
  • the second user device and the first user device in the PC5-RRC connected state detect and detect a radio resource that is not used in the side link communication. It has the purpose of transmitting a resource to the second user device.
  • the communication control method further comprises the second user apparatus receiving information about the radio resource or the radio resource.
  • the communication control method is communication in a mobile communication system having first and second user devices and performing wireless communication by side link communication with the first and second user devices. It is a control method.
  • the second user device and the first user device in the PC5-RRC connected state transmit timing information to the second user device, and the second user device. However, it has to receive the timing information.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a mobile communication system according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a user device according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a base station according to an embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration example of a protocol stack of a user plane of a Uu interface.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of a protocol stack of the control plane of the Uu interface.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of the protocol stack of the user plane of the PC 5.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of the protocol stack of the control plane of the PC 5.
  • FIG. 8A is a diagram for explaining an example of the hidden terminal problem, and FIG.
  • FIG. 8B is a diagram showing an operation example of the PC5-RRC connection.
  • FIG. 9 is a diagram showing an operation example of the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an operation example of the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an operation example of the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example in which side link communication is performed between user devices.
  • FIG. 13 is a diagram showing an operation example of the third embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an operation example of the third embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an operation example of the third embodiment.
  • the mobile communication system according to one embodiment is a 5G system of 3GPP, but LTE (Long Term Evolution) may be applied to the mobile communication system at least partially.
  • LTE Long Term Evolution
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of the mobile communication system 10 according to the embodiment.
  • the mobile communication system 10 has a user device (UE: User Equipment) 100 and a 5G radio access network (NG-RAN) 300.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN 5G radio access network
  • the UE 100 is a movable device.
  • the UE 100 may be any device as long as it is a device used by the user.
  • the UE 100 may be a mobile phone terminal (including a smartphone), a tablet terminal, a notebook PC, or a communication module (communication card or communication card).
  • a device capable of wireless communication such as a sensor (including a chipset), a sensor or a device provided on the sensor, a vehicle or a device provided on the vehicle (Vehicle UE), or a vehicle or a device provided on the vehicle (Arial UE).
  • the UE 100 in the present embodiment can directly perform wireless communication with another UE by using the side link communication.
  • the NG-RAN300 includes a base station apparatus 200-1 called “gNB” ("next generation Node B") in a 5G system. Further, the NG-RAN 300 includes a base station apparatus 200-2 which is an LTE base station that can cooperate with NR (New Radio). The base station apparatus 200-2 is called "ng-eNB”.
  • GNB200-1 and ng-eNB200-2 are sometimes called NG-RAN nodes.
  • the gNB200-1 and the ng-eNB200-2 are connected to each other via the Xn interface, which is an interface between base stations.
  • gNB200-1 and ng-eNB200-2 manage one or more cells.
  • the gNB200-1 and the ng-eNB200-2 perform wireless communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the gNB200-1 and ng-eNB200-2 have a radio resource management (RRM) function, a routing function for user data (hereinafter, simply referred to as "data"), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term to indicate the smallest unit of a wireless communication area.
  • the term “cell” is also used to indicate a function or resource for wireless communication with the UE 100.
  • One cell belongs to one carrier frequency.
  • gNB200-1 and ng-eNB200-2 are connected by an Xn interface. Further, the gNB200-1 and the UE100-1 and the ng-eNB200-2 and the UE100-2 are connected by a Uu interface, which is an interface between base station user devices. Further, the UEs 100-1 to 100-3 are connected by a PC5 interface, which is an interface between user devices.
  • NR side-link communication is, for example, communication capable of at least V2X communication between UEs 100-1 to 100-3 by using NR (New Radio) technology without going through a network node.
  • V2X side link communication is, for example, communication capable of V2X communication by using E-UTRA (Evolved-Universal Terrestrial Radio Access) technology without going through a network node.
  • E-UTRA Evolved-Universal Terrestrial Radio Access
  • NR side link communication and V2X side link communication may be referred to as "side link communication" without particular distinction. Therefore, the "side link communication" may include NR side link communication or V2X side link communication.
  • gNB200-1 may be connected to 5GC (5G Core network) which is a 5G core network
  • ng-eNB200-2 may be connected to EPC (Evolved Packet Core) which is an LTE core network. May be done.
  • EPC Evolved Packet Core
  • gNB200-1 may be connected to the EPC
  • ng-eNB200-2 may be connected to the 5GC.
  • gNB200-1 will be described as an example of a base station device as a representative of gNB200-1 and ng-eNB200-2. Further, gNB200-1 may be referred to as gNB200, and UE100-1 to 100-3 may be referred to as UE100.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a UE 100 (user device) according to an embodiment.
  • the UE 100 includes a receiving unit 110, a transmitting unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various receptions under the control of the control unit 130.
  • the receiver 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts (down-converts) the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 130.
  • the UE 100 in the present embodiment can perform wireless communication by side link communication not only with the gNB 200 but also with other UEs. Therefore, the receiving unit 110 can also receive a message or data transmitted from another UE.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmitter 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts (up-converts) a baseband signal (transmission signal) output by the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the transmission unit 120 can not only transmit data or the like to the gNB 200, but also transmit a message or data or the like to another UE by side link communication.
  • the control unit 130 performs various controls on the UE 100.
  • the control unit 130 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU (Central Processing Unit).
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • the control unit 130 in the present embodiment can perform various controls or processes described in the following examples.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of gNB200 (base station) according to one embodiment.
  • the gNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmitter 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts (up-converts) a baseband signal (transmission signal) output by the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the receiving unit 220 performs various receptions under the control of the control unit 230.
  • the receiver 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts (down-converts) the radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs it to the control unit 230.
  • the control unit 230 performs various controls on the gNB 200.
  • the control unit 230 includes at least one processor and at least one memory electrically connected to the processor.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor may include a baseband processor and a CPU.
  • the baseband processor modulates / demodulates and encodes / decodes the baseband signal.
  • the CPU executes a program stored in the memory to perform various processes.
  • a processor or controller such as a DSP (Digital Signal Processor) or an FPGA (Field Programmable Gate Array) may be used.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to an adjacent base station via an interface between base stations.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to each node of 5GC via the base station-core network interface.
  • the gNB 200 is composed of a CU (Central Unit) and a DU (Distributed Unit) (that is, the functions are divided), and both units may be connected by an F1 interface.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a user plane wireless interface that handles data in a Uu interface.
  • the user plane wireless interface protocol in the Uu interface includes a physical (PHY) layer, a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol). It has a layer and a SDAP (Service Data Adjustment Protocol) layer.
  • PHY physical
  • MAC Medium Access Control
  • RLC Radio Link Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • SDAP Service Data Adjustment Protocol
  • the PHY layer performs coding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Data and control information are transmitted between the PHY layer of the UE 100 and the PHY layer of the gNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control information are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the gNB 200 via the transport channel.
  • the MAC layer of gNB200 includes a scheduler. The scheduler determines the transport format (transport block size, modulation / coding method (MCS)) of the upper and lower links and the resource block allocated to the UE 100.
  • MCS modulation / coding method
  • the RLC layer transmits data to the receiving RLC layer by using the functions of the MAC layer and the PHY layer. Data and control information are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the gNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the SDAP layer maps the IP flow, which is a unit for performing QoS control by the core network, with the wireless bearer, which is a unit for performing QoS control by AS (Access Stratum).
  • AS Access Stratum
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a protocol stack of a radio interface of a control plane that handles signaling (control signal) in a Uu interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • 5GC Access and Mobility Management Function
  • the protocol stack of the radio interface of the control plane in the Uu interface has an RRC (Radio Resource Control) layer and a NAS (Non-Access Stratum) layer in place of the SDAP layer shown in FIG.
  • RRC signaling for various settings is transmitted between the RRC layer of UE100 and the RRC layer of gNB200.
  • the RRC layer controls logical channels, transport channels, and physical channels in response to the establishment, re-establishment, and release of radio bearers.
  • RRC connection connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in the RRC connected state.
  • RRC connection no connection between the RRC of the UE 100 and the RRC of the gNB 200
  • the UE 100 is in the RRC idle state. Further, when the RRC connection is suspended, the UE 100 is in the RRC inactive state.
  • the NAS layer located above the RRC layer performs session management, mobility management, etc.
  • NAS signaling is transmitted between the NAS layer of the UE 100 and the NAS layer of the AMF300.
  • the UE 100 has an application layer and the like in addition to the wireless interface protocol.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of a protocol stack of a user plane in a PC5 interface.
  • the user plane protocol in the PC5 interface includes each layer of the PHY layer, the MAC layer, the RLC layer, the PDCP layer, and the SDAP layer, similarly to the protocol of the user plane in the Uu interface.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration example of the protocol stack of the control plane in the PC5 interface.
  • the protocol of the control plane in the PC5 interface also includes the PHY layer, the MAC layer, the RLC layer, the PDCP layer, and the RRC layer in the same manner as the protocol of the control plane in the Uu interface.
  • control information is transmitted via the transport layer in the side link communication.
  • priority handling between the uplink communication and the side link communication is performed. , Sidelink CSI (Cannel State Information) report, etc. will be made.
  • the PC5-RRC connection is a logical connection between two UEs 100 for a source / destination ID pair in layer 2.
  • the PC5-RRRC connection is established after the corresponding PC5 unicast link is established.
  • the UE 100 can have a plurality of PC5-RRC connections between one or more other UEs having different source and destination ID pairs in layer 2.
  • the UE 100 opens the PC5-RRC connection when it is not interested in side link communication or when the layer 2 link opening procedure is completed.
  • the UEs 100-1, 100-2 connected to the PC5-RRC are in the PC5-RRC connected (connected) state.
  • a physical channel in the side link communication there are a physical side link control channel (PSCCH: Physical Sidelink Control Channel) and a physical sidelink shared channel (PSSCH: Physical Sidelink Shared Channel). Further, as the physical channel in the side link communication, there are a physical side link feedback channel (PSFCH: Physical Sidelink Feedback Channel) and a physical side link broadcast (PSBCH: Physical Sidelink Broadcast Channel).
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSFCH Physical Sidelink Feedback Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PSCCH control information and the like regarding resources used by UE 100 in PSCH are transmitted.
  • different control information SCI: Sidelink Control Information
  • PSCH a part of control information such as data TB (Transport Block) transmission and HARQ procedure is transmitted.
  • HARQ feedback information is transmitted from the UE 100-2, which is the reception target of the PSSCH transmission, to the UE 100-1 that has executed the transmission.
  • PSFCH may be applied to unicast and groupcast transmissions.
  • the PSBCH directly transmits a frame number (DFN: Direct Frame Number), information on synchronization, and the like.
  • DFN Direct Frame Number
  • Example 1 Sharing the CBR measurement result between the UEs 100 connected to the PC5-RRC
  • Example 2-1 Notifying the UE 100 connected to the PC5-RRC of the change of the transmission resource
  • Example 2-2 PC5-RRC Notifying the connected UE 100 of a free (or unused) resource
  • Example 3-1 Notifying the transmitting UE of the timing when the side link cannot be received
  • Example 3-2 The transmitting UE informs the transmitting UE of the timing when the side link cannot be received.
  • Example 3-3 Notifying the other UE of the timing when the transmission / reception cannot be performed.
  • FIG. 8A is a diagram showing an example of the hidden terminal problem.
  • the UE 100-1 and the UE 100-3 are located in a range where radio signals do not reach each other. That is, the UE 100-1 cannot receive the radio signal transmitted from the UE 100-3. Also, the UE 100-3 cannot receive the radio signal transmitted from the UE 100-1. Therefore, the UE 100-1 and the UE 100-3 do not detect the radio signal transmitted from the other even if the carrier sense is performed.
  • the UE 100-2 is located in a range where the radio signal from the UE 100-1 can be received and is located in a range where the radio signal from the UE 100-3 can be received.
  • the UE 100-1 and the UE 100-3 transmit a radio signal to the UE 100-2 using the same radio resource.
  • the UE 100-2 tries to receive the radio signal transmitted from the UE 100-1 and the radio signal transmitted from the UE 100-3, but because of the radio signal transmitted using the same radio resource, the UE 100-2 tries to receive the radio signal. One becomes the interference of the other and cannot be received normally.
  • the problem that the UE 100-2 cannot normally receive the radio signal is the hidden terminal problem.
  • communication control information is provided so as to avoid interference in UE 100-2 on the receiving side.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 in the PC5-RRC connected state measure the channel utilization rate.
  • a channel utilization rate there is a channel busy rate (CBR: Channel Busy Ratio).
  • CBR Channel Busy Ratio
  • the UE 100-2 transmits the measured channel utilization rate to the UE 100-1.
  • the UE100-1 reselects transmission resources based on the received channel utilization rate.
  • the UE 100-1 can request a new transmission resource from the gNB 200 based on the received channel utilization rate and receive the allocation of the transmission resource. Further, the UE 100-1 can execute both of them.
  • the transmitting UE 100-1 transmits data or the like to the receiving UE 100-2 using the transmission resource reselected in this way or the new assigned transmission resource.
  • the UE 100-2 on the receiving side transmits data or the like from the UE 100-1 by a radio resource different from that of the other UE 100-3. Therefore, the UE 100-2 on the receiving side can receive the data transmitted from the UE 100-1 on the transmitting side without interference from the transmission from the other UE 100-3. Therefore, in the first embodiment, it is possible to avoid interference due to the hidden terminal problem.
  • FIG. 9 is a diagram showing an operation example according to the first embodiment.
  • step S110 a PC5-RRC connection is made between the UE 100-1 and the UE 100-2.
  • FIG. 8B is a diagram showing an example of a procedure for changing the PC5-RRC connection. This change procedure is performed when the side link DRB (Data Radio Bearer) is established, changed, and opened.
  • DRB Data Radio Bearer
  • step S101 the UE 100-1 transmits an RRC Reconfiguration Sidelink message to the UE 100-2.
  • the RRC reset side link message is a message exchanged between UEs 100.
  • the RRC reset side link message includes setting information regarding the PC5-RRC connection between the UEs 100 and the like.
  • the RRC reset side link message is a message used (only) in unicast transmission.
  • step S102 the UE 100-2 transmits an RRC Reconfiguration Complete Sidelink message to the UE 100-1.
  • the RRC reset completion side link message is a message sent to confirm that the PC5-RRC reset has been completed normally.
  • UE100-1 and UE100-2 are connected to PC5-RRC and are in the PC5-RRC connected state.
  • the UE 100-2 when the PC5-RRC connected state is reached between the UE 100-1 and the UE 100-2 in step S110, the UE 100-2 performs CBR measurement in step S111.
  • the control unit 130 of the UE 100-2 may perform the CBR measurement.
  • the CBR measured in subframe n is defined, for example, as follows.
  • the CBR is a resource pool S-RSSI (Siderink-Received Signal Strength Indicator) measured by the UE 100-2 sensed on the subframe [n-100, n-1], ((n-100, n-1). A portion of a subchannel that exceeds a preset threshold.
  • S-RSSI Silicon-Received Signal Strength Indicator
  • the CBR is that the S-RSSI of the PSCCH pool measured by the UE 100-2 is sensed on the subframe [n-100, n-1] in the (pre-) set pool.
  • the PSCCH pool is composed of resources having two consecutive PRB (Physical Resource Block) sizes in the frequency domain.
  • the (pre-) configured pool is a pool configured such that the PSCCH may be transmitted with the corresponding PSCH in a non-adjacent resource block.
  • UE100-2 may be performed on the radio resource used for side link communication. Further, the UE 100-2 may perform CBR measurement on the frequency (or channel) used in the side link communication. In the latter case, the UE 100-2 may make a CBR measurement on the candidate resource within the preset sensing window time. CBR may thus be an example of channel utilization.
  • the UE 100-2 transmits the measurement result of the CBR to the UE 100-1.
  • the UE 100-2 may transmit a measurement report side link (MeasurementReportSiderlink) message containing the measurement result of CBR to the UE 100-1.
  • the measurement report side link message is a message used between UEs 100 to notify the measurement result of the NR side link.
  • the UE 100-2 may report the CBR measurement result (or CBR) when the CBR measurement is set (only) by the SL-MeasConfig, which is an information element included in the RRC reset side link message. Measurements may be made).
  • the RRC reset side link message is a message transmitted from UE 100-1.
  • the CBR measurement target may be set by SL-MeanSConfig.
  • a subband, a pool, a frequency, and a PRB may be targeted.
  • the CBR measurement result may be for each frequency, for each pool, for each subband, or for each PRB.
  • the CBR measurement result may include all of them.
  • step S113 the UE 100-1 reselects the transmission resource based on the received CBR measurement result.
  • This process is a case where transmission resources are allocated under the initiative of UE100-1.
  • the UE 100-1 may reselect the transmission frequency, transmission pool, transmission subband, or transmission PRB as the transmission resource.
  • the UE 100-1 excludes a subband having a poor CBR measurement result (or a CBR measurement result lower than the threshold value) from the selection target of the transmission resource.
  • step S114 the UE 100-1 requests a new transmission resource from the gNB 200.
  • This process is a case where resources are allocated under the initiative of gNB200.
  • the UE 100-1 may transmit a side link UE information (SiderinkUE Information) message including the request to the gNB 200.
  • the side-link UE information message is a message used when the UE 100 is interested in V2X side-link communication or requests the network to allocate or release a transmission resource.
  • the UE 100-1 may transmit the side link UE information message including information (or a cause value) such that the CBR result of the opposite UE 100-2 has deteriorated (or is lower than the threshold value).
  • the UE 100-1 may send the side link UE information message to the gNB 200 including the CBR measurement result received in step S112.
  • step S115 the gNB 200 allocates resources for side link communication and transmits the allocation information to the UE 100-1.
  • the allocation information is transmitted using PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • step S116 the UE 100-1 transmits control information and data to the UE 100-2 using the reselected resource (step S113) or the allocated resource (step S115).
  • the UE 100-1 has described an example in which both the reselection of the transmission resource (step S113) and the resource request (step S114) are performed.
  • UE 100-1 may perform either one.
  • the two processes (step S113 and step S114) may be executed when the CBR measurement result is worse than the threshold value (or lower than the threshold value).
  • the process of step S113 may be executed.
  • the channel occupancy rate (CR: Channel Occupy Ratio) may be used.
  • the total number of subchannels in which the subframe [n-a, n-1] is used for the transmission and the subframe [n, n + b] is assigned is set to [na, n-1]. It is defined as being divided by the total number of subchannels configured in the transmission pool on n + b].
  • a is a positive integer
  • b is “0” or a positive integer
  • n + b is a grant for the current transmission. Do not exceed the last transmission opportunity of.
  • the UE 100-2 may perform a CR measurement by the control unit 130, include the CR measurement result in the measurement report side link message, and transmit the CR measurement result to the UE 100-1.
  • CR may be an example of channel utilization.
  • the UE100-1 can acquire the CBR measurement result of UE100-2 by performing the above-mentioned operation example.
  • the UE 100-3 can acquire the CBR measurement result of the UE 100-2 by performing the above-mentioned operation example with the UE 100-2. Therefore, the CBR measurement result of the UE 100-2 on the receiving side can be shared among the plurality of UEs 100-1 to 100-3.
  • the UE 100-1 can prevent the occurrence of interference in the UE 100-2 on the receiving side by reselecting the transmission resource based on the CBR measurement result of the UE 100-2.
  • the UEs 100-1 and 100-3 on the transmitting side can also transmit data and the like using different transmission resources based on the CBR measurement results by sharing the CBR measurement results. It is possible. Therefore, the UE 100-2 on the receiving side can normally receive data or the like without causing interference.
  • FIG. 10 is a diagram showing an operation example in Example 2-1.
  • the transmitting side UE100-1 and the receiving side UE100-2 in the PC5-RRC connected state perform sensing, and the transmitting side UE100-1 uses it for transmission. It is determined whether or not another UE 100-3 is using the resource. When it is determined that the UE 100-2 is being used by another UE 100-3, the UE 100-2 transmits a request for changing the currently used transmission resource to the transmitting UE 100-1.
  • the sending UE 100-1 that received the transmission resource change request can change the transmission resource by reselection or the like.
  • the UE 100-1 on the transmitting side can transmit data or the like with a resource different from the transmission resource used by the other UE 100-3.
  • the UE 100-2 on the receiving side can normally receive the data and the like transmitted from the UE 100-1 on the transmitting side without interference from the transmission from the other UE 100-3.
  • FIG. 10 is a diagram showing an operation example of Example 2-1.
  • UE100-1 is the transmitting side and UE100-2 is the receiving side.
  • step S120 UE100-1 and UE100-2 are connected to PC5-RRC and are in a PC5-RRC connected state.
  • the UE 100-1 and the UE 100-2 are in the PC5-RRC connected state by, for example, executing the procedure shown in FIG. 8 (B).
  • the UE 100-2 on the receiving side performs sensing. Specifically, the UE 100-2 on the receiving side senses the transmission resource currently used by the UE 100-1 on the transmitting side by using an untransmitted section or the like, thereby sensing another UE (for example, UE 100-3). ) Is used or not. This determination may be referred to as an interference determination.
  • the UE 100-2 on the receiving side may make an interference determination by comparing the sensing result with the threshold value. This threshold value may be included in, for example, the broadcast information broadcast from the gNB 200 or the RRC Reconfiguration message transmitted from the gNB 200.
  • the receiving UE 100-2 transmits a transmission resource change request to the transmitting UE 100-1.
  • the transmission resource may be represented by frequency, resource pool, subband, PRB, or the like.
  • the UE 100-2 is configured to transmit the change request by transmitting an RRC reset side link message, a measurement report side link message, or a new message (a message such as UEAssistanceInformationSidelink) including a change request of the transmission resource. May be good.
  • step S123 the transmitting UE 100-1 reselects the transmission resource.
  • the same process as in the first embodiment may be performed.
  • the transmitting side UE 100-1 may request the gNB 200 for a new transmission resource (step S114) instead of reselecting the transmission resource, as in the first embodiment.
  • the transmitting UE 100-1 may perform both the reselection of the transmission resource (step S123) and the request for a new transmission resource (step S114).
  • step S124 the transmitting UE 100-1 transmits data to the receiving UE 100-2 using the reselected transmission resource.
  • FIG. 11 is a diagram showing an operation example of the second embodiment.
  • the UE 100-2 on the receiving side transmits a change request for the transmission resource, but in the second embodiment, the UE 100-2 is free (or is not used) as the transmission resource.
  • This is an example of sending resources.
  • UE 100-1 transmits data or the like using transmission resources not used by other UEs. can do.
  • the UE 100-2 on the receiving side can normally receive the data from the UE 100-1 transmitted by the transmission resource not used by another UE (for example, the UE 100-3) without interference. Therefore, also in the present embodiment 2-2, the UE 100-2 on the receiving side can normally receive the data or the like transmitted from the UE 100-1 on the transmitting side without causing interference due to the hidden terminal problem. It becomes.
  • step S130 UE100-1 and 100-2 are in the PC5-RRC connected state.
  • the UE 100-2 on the receiving side performs sensing and searches for a free transmission resource.
  • the sensing may be a CBR measurement as in Example 2-1.
  • the determination as to whether or not it is vacant may be performed using the threshold value preconfigured from gNB200, as in the case of Example 2-1.
  • the UE 100-2 may search for a frequency, a resource pool, a subband, or a PRB as a transmission resource, as in the case of the second embodiment.
  • the UE 100-2 may hold a free transmission resource in a memory or the like in a list format.
  • step S132 the UE 100-2 transmits a free transmission resource as a transmission resource to the transmission side UE 100-1.
  • Free transmit resources may be represented by frequency, resource pool, subband, or PRB. Further, the UE 100-2 may transmit a free transmission resource in a list format.
  • step S133 the transmitting UE 100-1 reselects an appropriate transmission resource from the available transmission resources.
  • the UE 100-1 may notify the gNB 200 of the free transmission resource. Notification may be given by a side link UE information message.
  • step S134 the transmitting side UE 100-1 transmits data to the UE 100-2 using the reselected transmission resource.
  • Example 3-1 the UE 100 receives (hereinafter, may be referred to as “side-link reception”) or transmission (hereinafter, “side-link transmission”) of side-link communication to the other UE. This is an example of notifying timing information that cannot be used.
  • FIG. 12 shows an example in which side link communication is attempted between UE 100-1 on the transmitting side and UE 100-2 on the receiving side.
  • the UE 100-2 on the receiving side even if the UE 100-1 on the transmitting side transmits data or the like at the timing when the side link reception cannot be performed, the data or the like cannot be received. Therefore, UE 100-1 on the transmitting side may perform retransmission. In this case, no matter how many times the transmitting UE 100-1 transmits, the receiving UE 100-2 may not be able to receive the side link, so that the power consumption may be wasted.
  • the receiving side UE 100-2 specifies the timing at which the side link reception cannot be performed, and the specified timing information is transmitted to the transmitting side UE 100-1.
  • the UE 100-1 on the transmitting side does not transmit data or the like at the timing when the UE 100-2 on the receiving side cannot receive the data, and the UE 100-1 can transmit the data at other timings. Therefore, since the UE 100-1 on the transmitting side does not perform retransmission, there is no possibility of unnecessary power consumption, and it is possible to reduce the power consumption.
  • FIG. 13 is a diagram showing an operation example of the third embodiment.
  • UE100-1 is the transmitting side and UE100-2 is the receiving side.
  • step S140 the UE 100-1 on the transmitting side and the UE 100-2 on the receiving side are connected to the PC5-RRC and are in the PC5-RRC connected state.
  • step S141 the UE 100-2 on the receiving side specifies a timing at which side link reception cannot be performed.
  • the UE 100-2 may specify a subframe that prioritizes (DL: Down Link) reception on the Uu interface as a timing at which side link reception cannot be performed.
  • the subframe that gives priority to reception from the gNB 200 may be DRX (Discontinuus Reception) OnDuration or the like.
  • DRX discontinuus Reception
  • the UE 100-2 monitors the PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and receives the paging message to be visited at least once during the DRX OnDuration period. Therefore, the UE 100-2 may specify this period as a timing at which side link reception cannot be performed.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the UE 100-2 receives a subframe that prioritizes side link reception with another UE (which may be the UE 100-1 or a UE other than the UE 100-1) connected to the PC5-RRC. It may be specified as a timing that cannot be done. As an example of such a subframe, it may be the OnDuration period of DRX in the side link communication. Since the UE 100-2 monitors the PSCCH in this period, for example, this period may be specified as a timing at which side link reception cannot be performed.
  • another UE which may be the UE 100-1 or a UE other than the UE 100-1 connected to the PC5-RRC. It may be specified as a timing that cannot be done. As an example of such a subframe, it may be the OnDuration period of DRX in the side link communication. Since the UE 100-2 monitors the PSCCH in this period, for example, this period may be specified as a timing at which side link reception cannot be performed.
  • the UE 100-2 may set the timing of performing the massage as the timing at which the side link reception cannot be performed.
  • the timing of performing Measurement includes a timing of performing Measurement on the gNB 200 and a timing of performing Measurement on another UE.
  • the UE 100-2 may specify the timing based on the traffic as the timing at which the side link reception cannot be performed.
  • the timing based on the traffic may be, for example, the timing of the resource pre-allocated (set) by SPS (Semi-Persistence Scheduling).
  • step S142 the receiving side UE 100-2 transmits the timing information indicating the timing at which the side link reception cannot be performed to the transmitting side UE 100-1.
  • Such timing may be referred to as a "reception gap” (or “Rx gap”).
  • Timing information may be expressed in bitmap format. For example, each bit may be associated with a subframe, or may be associated with a resource pool in the time direction.
  • timing information may be information for each frequency, each resource pool, or each subband. That is, timing information may be associated with each frequency, each resource pool, or each subband.
  • the timing information for each frequency, the timing information for each resource pool, and the timing information for each subband may be summarized and the summarized one may be transmitted as the timing information.
  • timing information may include a plurality of timing information in a bitmap format. That is, in order to express complicated timing, a plurality of bitmaps may be shown as a plurality of timing information.
  • timing information may be interpreted as being periodically repeated. That is, the timing information may be interpreted as repeating the bitmap. For example, when the transmission timing information is "1011", the UE 100-1 receiving the timing information interprets that "1011 1011 1011 " and "1011" are repeated. In this case, for example, assuming that the period is set to "8", the UE 100-1 that has received the timing information is interpreted as "1011 0000" (the missing part is assumed to be "0"). You may.
  • step S143 UE 100-1 on the transmitting side adjusts the transmission timing.
  • the UE 100-1 may adjust the transmission timing based on the received timing information so that the transmission timing is a timing other than the timing at which the UE 100-2 on the receiving side does not receive the reception.
  • step S144 the transmitting side UE 100-1 transmits data or the like to the receiving side UE 100-2 at the adjusted transmission timing.
  • Example 3-2 In Example 3-1 described above, an example of transmitting information on the timing at which side link reception is not possible has been described. In the present embodiment 3-2, it is an example about the example of transmitting the information of the timing at which the side link transmission cannot be performed.
  • the receiving UE 100-2 performing the DRX operation, even if the transmitting UE 100-1 wakes up at a timing when the transmitting is not performed, the data or the like from the transmitting UE 100-1 cannot be received. not. In this case, the UE 100-2 on the receiving side wakes up even though there is no chance of receiving, so that the power consumption is wasted.
  • the UE 100-1 on the transmitting side transmits the information on the timing at which the transmission is not performed in the side link communication to the UE 100-2 on the receiving side.
  • the UE 100-2 on the receiving side does not wake up and perform the receiving operation at the timing when the UE 100-1 on the transmitting side does not transmit, for example. Therefore, the power consumption of the UE 100-2 on the receiving side can be reduced.
  • FIG. 14 is a diagram showing an operation example of the third embodiment.
  • step S150 the transmitting side UE100-1 and the receiving side UE100-2 make a PC5-RRC connection.
  • UE100-1 and 100-2 are in the PC5-RRC connected state.
  • step S151 UE 100-1 on the transmitting side specifies a timing at which side link transmission cannot be performed.
  • the UE 100-1 may specify a subframe that prioritizes UL (Up Link) transmission of the Uu interface as a timing at which side link transmission cannot be performed.
  • a timing for example, it may be a timing that is Connected Grant.
  • the Commanded Grant is, for example, a PUSCH (Physical Uplink Sidelink Channel) radio resource pre-allocated to the UE 100-1 without the UE 100 transmitting a scheduling request to the gNB 200. Since the UE 100 is likely to transmit data or the like to the gNB 200 at such a timing, such a timing may be specified as a timing at which side link transmission cannot be performed.
  • PUSCH Physical Uplink Sidelink Channel
  • the UE 100-1 transmits a subframe that gives priority to the side link transmission with another UE (which may be the UE 100-2 or a UE other than the UE 100-2) connected to the PC5-RRC. It may be specified as a timing that cannot be done. As an example of such a subframe, it may be the OnDuration period of DRX in the side link communication.
  • the UE 100-1 may specify the timing based on the traffic, for example, the timing to which the SPS is assigned, as the timing at which the side link transmission cannot be performed, as in the case of the third embodiment.
  • step S152 the transmitting UE 100-1 transmits timing information indicating the timing at which the side link transmission cannot be performed to the receiving UE 100-1.
  • timing may be referred to as a "transmission gap” (or “Tx gap”).
  • the timing information may be represented in a bitmap format as in the third embodiment, and each bit may be associated with a subframe or a resource pool in the time direction. Further, the timing information may be information for each frequency, each pool, or each subband, or may be information for each frequency, each pool, and each subband, as in the case of Example 3-1. good. Further, the timing information may include a plurality of timing information in a bitmap format, as in the case of the third embodiment. Further, the timing information may be interpreted as repeating the bitmap, as in Example 3-1.
  • the UE 100-2 on the receiving side adjusts the receiving timing.
  • the UE 100-2 may be adjusted so that the reception timing is a timing other than the timing at which the UE 100-1 on the transmitting side does not transmit, based on the received timing information. For example, the UE 100-2 may not wake up (or skip the reception operation) at the timing when the transmission is not performed.
  • step S154 the receiving UE 100-2 receives the data or the like transmitted from the transmitting UE 100-1 at the adjusted reception timing.
  • Example 3-3 An example of transmitting a timing at which side link reception is not possible in Example 3-1 and a timing at which side link transmission is not possible in Example 3-2 has been described.
  • an example of notifying each other of the timing at which the transmission and reception of the side link communication cannot be performed, that is, the timing at which the side link communication cannot be performed will be described.
  • Such timing may be referred to as a "side link gap" (or “sidelink gap”).
  • FIG. 15 is a diagram showing an operation example in which the UE 100-2 on the receiving side transmits the timing at which the side link transmission / reception cannot be performed to the UE 100-1 on the transmitting side.
  • step S160 the PC5-RRC connection is made, and the UEs 100-1 and 100-2 are in the PC5-RRC connected state.
  • step S161 UE 100-1 on the receiving side specifies a timing at which side link transmission / reception cannot be performed.
  • the specific method may be the same as in step S141 in Example 3-1. That is, the UE 100-1 may specify a subframe that prioritizes (DL: Down Link) reception on the Uu interface as a timing at which side link transmission / reception cannot be performed.
  • the UE 100-2 may set a subframe that prioritizes side link reception with another UE connected to the PC5-RRC as a timing at which side link transmission / reception cannot be performed.
  • the UE 100-2 may set the timing of performing Measurement or the timing based on traffic as the timing at which side link transmission / reception cannot be performed.
  • the UE 100-1 on the receiving side transmits the timing information indicating the timing at which the side link transmission / reception cannot be performed to the UE 100-2 on the transmitting side.
  • Such timing information may also be expressed in the same manner as in Example 3-1. That is, the timing information may be in a bitmap format, or may include a plurality of timing information in a bitmap format. Further, the bitmap information may be information for each frequency, each resource pool, or each subband, or may be information including all of them. Further, the bitmap information may be interpreted as being periodically repeated.
  • the transmitting side UE 100-1 may adjust the transmission / reception timing by adjusting the transmission timing in the same manner as in step S143 (FIG. 13) of the embodiment 3-1. That is, the UE 100-1 on the transmitting side may be adjusted so as not to perform transmission at a timing during which transmission / reception cannot be performed.
  • step S164 UE 100-1 on the transmitting side specifies a timing at which side link transmission / reception cannot be performed. Specifying the timing at which side link transmission / reception cannot be performed is the same as in step S151 in Example 3-2.
  • UE100-1 may be a subframe that prioritizes UL (Up Link) transmission of the Uu interface, or another UE connected to PC5-RRC (UE100-2 may be used, or a UE other than UE100-2 may be used).
  • a subframe that prioritizes side-link transmission with and may be specified as a timing at which side-link transmission / reception cannot be performed.
  • the UE 100-1 may specify the timing based on the traffic as the timing at which the side link transmission / reception cannot be performed.
  • step S165 UE 100-1 on the transmitting side transmits timing information indicating the timing at which side link transmission / reception cannot be performed to UE 100-1 on the receiving side.
  • the timing information may be in a bitmap format as in the third embodiment, or may include a plurality of timing information in a bitmap format. Further, the bitmap information may be information for each frequency, each resource pool, or each subband, or may be information including all of them. Further, the bitmap information may be interpreted as being periodically repeated.
  • step S166 the UE 100-2 on the receiving side adjusts the transmission / reception timing.
  • the UE 100-2 may not wake up (or skip the reception operation) at the timing of not transmitting (or transmitting), as in the case of the third embodiment.
  • step S167 the transmitting side UE100-1 transmits data or the like at the adjusted timing, and the receiving side UE100-2 transmits the data or the like transmitted from the transmitting side UE100-1 at the adjusted timing. To receive.
  • FIG. 15 has described an example in which the timing at which the side link transmission / reception cannot be performed on the receiving side UE 100-2 is specified first, and then the timing at which the side link transmission / reception cannot be performed on the transmitting side UE 100-1 is specified. It does not matter whether the receiver UE 100-2 specifies it first or the transmitting UE 100-1 specifies it first. Therefore, the timing at which the side link transmission / reception cannot be performed may be specified first on the transmitting side UE 100-1, and then the timing at which the side link transmission / reception cannot be performed on the receiving side UE 100-2 may be specified.
  • the other party is notified of the timing at which the UE 100 cannot transmit and / or receive, but the present invention is not limited to this.
  • the UE 100 may notify the other party of the timing at which transmission and / or reception is possible (or the timing at which transmission and / or reception is expected).
  • “timing when transmission and / or reception is not possible” may be read as "timing when transmission and / or reception is possible”.
  • a program may be provided that causes a computer to execute each process performed by the UE 100 or gNB 200.
  • the program may be recorded on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media can be used to install programs on a computer.
  • the computer-readable medium on which the program is recorded may be a non-transient recording medium.
  • the non-transient recording medium is not particularly limited, but may be, for example, a recording medium such as a CD-ROM or a DVD-ROM.
  • a circuit that executes each process performed by the UE 100 or the gNB 200 may be integrated, and at least a part of the UE 100 or the gNB 200 may be configured as a semiconductor integrated circuit (chipset, SoC).

Landscapes

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Abstract

一実施形態に係る通信制御方法は、第1及び第2のユーザ装置を有し、前記第1及び第2のユーザ装置との間でサイドリンク通信による無線通信が行われる移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、前記第2のユーザ装置とPC5-RRC(Radio Resource Control)コネクティッド状態にある前記第1のユーザ装置が、前記サイドリンク通信に用いる無線リソースのチャネル利用率を測定し、測定した前記チャネル利用率を前記第2のユーザ装置へ送信することを有する。さらに、前記通信制御方法は、前記第2のユーザ装置が、前記チャネル利用率を受信することを有する。

Description

通信制御方法
 本発明は、移動通信システムに用いる通信制御方法に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(Third Generation Partnership Project)の規格において、ユーザ装置間で無線通信を行うサイドリンク通信が規定されている(例えば、非特許文献1参照)。サイドリンク通信により、例えば、車両間通信(V2V:Vehicle to Vehicle)を含むV2X(Vehicle to Everything)サービスなどを実現することが可能となる。
 サイドリンク通信では、NG-RAN(Next Generation-Radio Access Network)によりスケジューリングされたリソースを用いてユーザ装置間で無線通信が行われる場合(モード1)がある。また、サイドリンク通信では、ユーザ装置が自律的にリソースプールの中からリソースを選択して無線通信を行う場合(モード2)がある。
 さらに、ユーザ装置がNG-RANのカバレッジ範囲内にあるときは、ユーザ装置のRRC(Radio Resource Control)状態に関係なくサイドリンク通信がサポートされる。さらに、ユーザ装置がNG-RANのカバレッジ範囲外にあるときでもサイドリンク通信はサポートされる。
 したがって、例えば、ユーザ装置がNG-RANのカバレッジ範囲内にあるときは、スケジューリングされたリソースを用いて他のユーザ装置と無線通信が可能であり、また、自律的にリソースを選択して無線通信が可能である。他方、ユーザ装置がNG-RANのカバレッジ範囲外にあるときは、自律的にリソースを選択して他のユーザ装置と無線通信が可能となる。
 さらに、サイドリンク通信では、ユニキャスト送信、グループキャスト送信、及びブロードキャスト送信をサポートしている。ユニキャスト送信では、ペアのピアユーザ装置間でユーザトラフィックが送受信される。また、グループキャスト送信では、サイドリンク内のグループに属するユーザ装置間でユーザトラフィックが送受信される。さらに、ブロードキャスト送信では、サイドリンク内のユーザ装置間でユーザトラフィックが送受信される。
3GPP TS 38.300 V16.2.0 (2020-07)
 第1の態様に係る通信制御方法は、第1及び第2のユーザ装置を有し、前記第1及び第2のユーザ装置との間でサイドリンク通信による無線通信が行われる移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、前記第2のユーザ装置とPC5-RRC(Radio Resource Control)コネクティッド状態にある前記第1のユーザ装置が、前記サイドリンク通信に用いる無線リソースのチャネル利用率を測定し、前記測定したチャネル利用率を前記第2のユーザ装置へ送信することを有する。さらに、前記通信制御方法は、前記第2のユーザ装置が、前記チャネル利用率を受信することを有する。
 第2の態様に係る通信制御方法は、第1及び第2のユーザ装置を有し、前記第1及び第2のユーザ装置との間でサイドリンク通信による無線通信が行われる移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、前記第2のユーザ装置とPC5-RRCコネクティッド状態にある前記第1のユーザ装置が、前記第2のユーザ装置が送信に用いる無線リソースを第3のユーザ装置が用いているか否かを判定し、前記無線リソースを前記第3のユーザ装置が用いていると判定したとき、前記無線リソースに関する情報を前記第2のユーザ装置へ送信することを含む。又は、前記通信制御方法は、前記第2のユーザ装置とPC5-RRCコネクティッド状態にある前記第1のユーザ装置が、前記サイドリンク通信において使用されていない無線リソースを検出し、検出した前記無線リソースを前記第2のユーザ装置へ送信することを有する。前記通信制御方法は、さらに、前記第2のユーザ装置は、前記無線リソースに関する情報又は前記無線リソースを受信することを有する。
 第3の態様に係る通信制御方法は、第1及び第2のユーザ装置を有し、前記第1及び第2のユーザ装置との間でサイドリンク通信による無線通信が行われる移動通信システムにおける通信制御方法である。前記通信制御方法は、前記第2のユーザ装置とPC5-RRCコネクティッド状態にある前記第1のユーザ装置が、タイミング情報を前記第2のユーザ装置へ送信することと、前記第2のユーザ装置が、前記タイミング情報を受信することと、を有する。
図1は、一実施形態に係る移動通信システムの構成例を示す図である。 図2は、一実施形態に係るユーザ装置の構成例を示す図である。 図3は、一実施形態に係る基地局の構成例を示す図である。 図4は、Uuインターフェイスのユーザプレーンのプロトコルスタックの構成例を示す図である。 図5は、Uuインターフェイスの制御プレーンのプロトコルスタックの構成例を示す図である。 図6は、PC5のユーザプレーンのプロトコルスタックの構成例を示す図である。 図7は、PC5の制御プレーンのプロトコルスタックの構成例を示す図である。 図8(A)は隠れ端末問題の例を説明するための図、図8(B)はPC5-RRC接続の動作例を表す図である。 図9は、実施例1の動作例を表す図である。 図10は、実施例2-1の動作例を表す図である。 図11は、実施例2-2の動作例を表す図である。 図12は、ユーザ装置間でサイドリンク通信が行われている例を表す図である。 図13は、実施例3-1の動作例を表す図である。 図14は、実施例3-2の動作例を表す図である。 図15は、実施例3-3の動作例を表す図である。
 図面を参照しながら、実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。
 (移動通信システムの構成)
 まず、一実施形態に係る移動通信システムの構成例について説明する。一実施形態に係る移動通信システムは3GPPの5Gシステムであるが、移動通信システムには、LTE(Long Term Evolution)が少なくとも部分的に適用されてもよい。
 図1は、一実施形態に係る移動通信システム10の構成例を示す図である。
 図1に示すように、移動通信システム10は、ユーザ装置(UE:User Equipment)100と、5Gの無線アクセスネットワーク(NG-RAN)300とを有する。
 UE100は、移動可能な装置である。UE100は、ユーザにより利用される装置であればどのような装置であっても構わないが、例えば、UE100は、携帯電話端末(スマートフォンを含む)やタブレット端末、ノートPC、通信モジュール(通信カード又はチップセットを含む)、センサ若しくはセンサに設けられる装置、車両若しくは車両に設けられる装置(Vehicle UE)、飛行体若しくは飛行体に設けられる装置(Aerial UE)など、無線通信が可能な装置である。なお、本実施の形態におけるUE100は、サイドリンク通信を利用して、他のUEと直接無線通信を行うことができる。
 NG-RAN300は、5Gシステムにおいて「gNB」(「next generation Node B」)と呼ばれる基地局装置200-1を含む。また、NG-RAN300は、NR(New Radio)と協調可能なLTE基地局である基地局装置200-2を含む。基地局装置200-2は、「ng-eNB」と呼ばれる。
 gNB200-1とng-eNB200-2は、NG-RANノードと呼ばれることもある。gNB200-1とng-eNB200-2とは、基地局間インターフェイスであるXnインターフェイスを介して相互に接続される。gNB200-1とng-eNB200-2は、1又は複数のセルを管理する。gNB200-1とng-eNB200-2は、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。gNB200-1とng-eNB200-2は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として用いられる。「セル」は、UE100との無線通信を行う機能又はリソースを示す用語としても用いられる。1つのセルは1つのキャリア周波数に属する。
 図1に示すように、gNB200-1とng-eNB200-2との間はXnインターフェイスで接続される。また、gNB200-1とUE100-1との間と、ng-eNB200-2とUE100-2との間は、基地局ユーザ装置間インターフェイスであるUuインターフェイスで接続される。さらに、UE100-1~100-3間は、ユーザ装置間インターフェイスであるPC5インターフェイスで接続される。
 なお、3GPPでは、NRサイドリンク通信とV2Xサイドリンク通信とが規定される。NRサイドリンク通信は、例えば、ネットワークノードを経由することなく、NR(New Radio)技術を利用して、UE100-1~100-3間において、少なくともV2X通信が可能な通信のことである。また、V2Xサイドリンク通信は、例えば、ネットワークノードを経由することなく、E-UTRA(Evolved-Universal Terrestrial Radio Access)技術を利用して、V2X通信が可能な通信のことである。以下では、NRサイドリンク通信とV2Xサイドリンク通信とをとくに区別することなく、「サイドリンク通信」と称する場合がある。したがって、「サイドリンク通信」には、NRサイドリンク通信が含まれてもよいし、V2Xサイドリンク通信が含まれてもよい。
 また、図1において、gNB200-1が5Gのコアネットワークである5GC(5G Core network)に接続されてもよいし、ng-eNB200-2がLTEのコアネットワークであるEPC(Evolved Packet Core)に接続されてもよい。或いは、gNB200-1がEPCに接続されてもよいし、ng-eNB200-2が5GCに接続されてもよい。
 なお、以下においては、gNB200-1とng-eNB200-2のうち、代表して、gNB200-1を基地局装置の例として説明する。また、gNB200-1をgNB200、UE100-1~100-3をUE100と表記する場合がある。
 図2は、一実施形態に係るUE100(ユーザ装置)の構成を示す図である。
 図2に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換(ダウンコンバート)して制御部130に出力する。なお、本実施の形態におけるUE100は、gNB200だけではなく、他のUEとの間でサイドリンク通信による無線通信を行うことが可能である。そのため、受信部110は、他のUEから送信されたメッセージ又はデータなどを受信することも可能である。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換(アップコンバート)してアンテナから送信する。本実施の形態では、送信部120は、gNB200へデータなどを送信するだけはなく、サイドリンク通信により、他のUEへ、メッセージ又はデータなどを送信することが可能である。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPU(Central Processing Unit)と、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。本実施の形態における制御部130は、以下に示す実施例で説明する各種の制御又は処理を行うことが可能である。
 図3は、一実施形態に係るgNB200(基地局)の構成を示す図である。
 図3に示すように、gNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換(アップコンバート)してアンテナから送信する。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換(ダウンコンバート)して制御部230に出力する。
 制御部230は、gNB200における各種の制御を行う。制御部230は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサと電気的に接続された少なくとも1つのメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に用いられる情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンドプロセッサと、CPUと、を含んでもよい。ベースバンドプロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行う。CPUは、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行う。CPUに代えて、DSP(Digital Signal Processor)やFPGA(Field Programmable Gate Array)などのプロセッサやコントローラであってもよい。
 バックホール通信部240は、基地局間インターフェイスを介して隣接基地局と接続される。バックホール通信部240は、基地局-コアネットワーク間インターフェイスを介して5GCの各ノードと接続される。なお、gNB200は、CU(Central Unit)とDU(Distributed Unit)とで構成され(すなわち、機能分割され)、両ユニット間がF1インターフェイスで接続されてもよい。
(Uuインターフェイスにおけるプロトコルスタックについて)
 図4は、Uuインターフェイスにおいて、データを取り扱うユーザプレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。
 図4に示すように、Uuインターフェイスにおけるユーザプレーンの無線インターフェイスプロトコルは、物理(PHY)レイヤと、MAC(Medium Access Control)レイヤと、RLC(Radio Link Control)レイヤと、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤと、SDAP(Service Data Adaptation Protocol)レイヤとを有する。
 PHYレイヤは、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100のPHYレイヤとgNB200のPHYレイヤとの間では、物理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 MACレイヤは、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセスプロシージャ等を行う。UE100のMACレイヤとgNB200のMACレイヤとの間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。gNB200のMACレイヤはスケジューラを含む。スケジューラは、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定する。
 RLCレイヤは、MACレイヤ及びPHYレイヤの機能を利用してデータを受信側のRLCレイヤに伝送する。UE100のRLCレイヤとgNB200のRLCレイヤとの間では、論理チャネルを介してデータ及び制御情報が伝送される。
 PDCPレイヤは、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 SDAPレイヤは、コアネットワークがQoS制御を行う単位であるIPフローとAS(Access Stratum)がQoS制御を行う単位である無線ベアラとのマッピングを行う。なお、RANがEPCに接続される場合は、SDAPが無くてもよい。
 図5は、Uuインターフェイスにおいて、シグナリング(制御信号)を取り扱う制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックの構成を示す図である。なお、図5では、5GCに含まれるノードとしてAMF(Access and Mobility Management Function)が表記される。
 図5に示すように、Uuインターフェイスにおける制御プレーンの無線インターフェイスのプロトコルスタックは、図4に示したSDAPレイヤに代えて、RRC(Radio Resource Control)レイヤ及びNAS(Non-Access Stratum)レイヤを有する。
 UE100のRRCレイヤとgNB200のRRCレイヤとの間では、各種設定のためのRRCシグナリングが伝送される。RRCレイヤは、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態にある。UE100のRRCとgNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がない場合、UE100はRRCアイドル状態にある。また、RRC接続が中断(サスペンド)されている場合、UE100はRRCインアクティブ状態にある。
 RRCレイヤの上位に位置するNASレイヤは、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。UE100のNASレイヤとAMF300のNASレイヤとの間では、NASシグナリングが伝送される。
 なお、UE100は、無線インターフェイスのプロトコル以外にアプリケーションレイヤ等を有する。
(PC5インターフェイスにおけるプロトコルスタックについて)
 図6は、PC5インターフェイスにおけるユーザプレーンのプロトコルスタックの構成例を表す図である。
 図6に示すように、PC5インターフェイスにおけるユーザプレーンのプロトコルは、Uuインターフェイスにおけるユーザプレーンのプロトコルと同様に、PHYレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ、及びSDAPレイヤの各レイヤを含む。
 また、図7は、PC5インターフェイスにおける制御プレーンのプロトコルスタックの構成例を表す図である。
 図7に示すように、PC5インターフェイスにおける制御プレーンのプロトコルも、Uuインターフェイスにおける制御プレーンのプロトコルと同様に、PHYレイヤ、MACレイヤ、RLCレイヤ、PDCPレイヤ、及びRRCレイヤを含む。
 ユーザプレーンのMACレイヤでは、サイドリンク通信におけるトランポートレイヤ(SCCH(Sidelink Control Channel)、STCH(Sidelink Transport Channel)、及びSBCCH(Sidelink Broadcast Control Channel)を介して、データが伝送される。また、制御プレーンのMACレイヤでは、サイドリンク通信におけるトランスポートレイヤを介して、制御情報が伝送される。さらに、少なくともいずれ一方のプレーンのMACレイヤにおいては、上りリンク通信とサイドリンク通信との間の優先ハンドリング、サイドリンクのCSI(Channel State Information)報告などが行われる。
 また、制御プレーンのRRCレイヤでは、ピアUE100-1,100-2間でのPC5-RRCメッセージの転送、PC5-RRC接続の維持と管理、PC5-RRC接続におけるサイドリンク無線リンクの失敗(Failure)の検出などが行われる。
 なお、PC5-RRC接続は、レイヤ2における送信元と宛先のIDのペアに対する2つのUE100間の論理接続のことである。PC5-RRRC接続は、対応するPC5ユニキャストリンクが確立された後に確立される。PC5-RRC接続とPC5ユニキャストリンクとは1対1の関係がある。UE100は、レイヤ2における送信元と宛先のIDのペアが異なる1つ以上の他のUEとの間で、複数のPC5-RRC接続を有することが可能である。UE100は、サイドリンク通信に興味がない場合、或いは、レイヤ2リンク開放プロシージャが完了した場合などに、PC5-RRC接続を開放する。PC5-RRC接続されたUE100-1,100-2は、PC5-RRC接続(コネクティッド)状態となる。
(サイドリンク通信の物理チャネルについて)
 サイドリンク通信における物理チャネルとして、物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH:Physical Sidelink Control Channel)と、物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH:Physical Sidelink Shared Channel)がある。また、サイドリンク通信における物理チャネルとして、物理サイドリンクフィードバックチャネル(PSFCH:Physical Sidelink Feedback Channel)、及び物理サイドリンクブロードキャスト(PSBCH:Physical Sidelink Broadcast Channel)がある。
 PSCCHでは、UE100がPSSCHで使用するリソースに関する制御情報などが送信される。PSCCHでは、2段階に分けで異なる制御情報(SCI:Sidelink Control Information)が送信される場合がある。PSSCHでは、データのTB(Transport Block)の送信、HARQ手順などの制御情報の一部が送信される。PSFCHは、PSSCH送信の受信対象であるUE100-2から送信を実行したUE100-1へ、HARQフィードバック情報が送信される。PSFCHは、ユニキャスト送信とグループキャスト送信に適用されてよい。PSBCHは、直接フレーム番号(DFN:Direct Frame Number)、同期に関する情報などが伝送される。
(動作例)
 次に動作例について説明する。動作例は以下の順番で説明する。
 実施例1:PC5-RRC接続されたUE100間において、CBR測定結果を共有する
 実施例2-1:PC5-RRC接続されたUE100へ送信リソースの変更通知を行う
 実施例2-2:PC5-RRC接続されたUE100へ空き(又は使用されていない)リソースを通知する
 実施例3-1:受信側UEが送信側UEへサイドリンク受信ができないタイミングを通知する
 実施例3-2:送信側UEが受信側UEへサイドリンク送信ができないタイミングを通知する
 実施例3-3:相手方UEへ送受信できないタイミングを通知する
(実施例1)
 図8(A)は隠れ端末問題の例を表す図である。図8(A)に示すように、UE100-1とUE100-3とは互いに無線信号が届かない範囲に位置する。すなわち、UE100-1は、UE100-3から送信された無線信号を受信することができない。また、UE100-3もUE100-1から送信された無線信号を受信することができない。したがって、UE100-1とUE100-3とは、キャリアセンスを行っても、他方から送信された無線信号を検知しない。
 このような状況で、図8(A)に示すように、UE100-2が、UE100-1からの無線信号を受信できる範囲に位置するとともに、UE100-3からの無線信号を受信できる範囲に位置する場合を考える。そして、UE100-1とUE100-3とが同一の無線リソースを用いて無線信号をUE100-2へ送信する場合を考える。
 この場合、UE100-2では、UE100-1から送信された無線信号とUE100-3から送信された無線信号とを受信しようとするが、同一の無線リソースを用いて送信された無線信号のため、一方が他方の干渉となって、正常に受信することができない。
 このように、UE100-2が無線信号を正常に受信することができなくなる問題が隠れ端末問題である。
 UE100-1,100-2間と、UE100-2,100-3間とでサイドリンク通信による無線通信が行われるため、サイドリンク通信においても隠れ端末問題が発生し得る。
 本実施の形態では、受信側のUE100-2における干渉を回避できるようにした通信制御情報を提供する。
 本実施例1における通信制御方法では、UE100-1とPC5-RRCコネクティッド状態にあるUE100-2がチャネル利用率を測定する。このようなチャネル利用率の一例として、チャネルビジー率(CBR:Channel Busy Ratio)がある。UE100-2は、測定したチャネル利用率をUE100-1へ送信する。
 UE100-1では、受信したチャネル利用率に基づいて、送信リソースの再選択を行う。または、UE100-1では、受信したチャネル利用率に基づいて、新たな送信リソースをgNB200へ要求して、送信リソースの割り当てを受けることもできる。さらに、UE100-1は、その双方を実行することもできる。
 送信側のUE100-1は、このように再選択した送信リソース又は割り当てを受けた新たな送信リソースを用いて、受信側のUE100-2へデータなどを送信する。この場合、受信側のUE100-2は、他のUE100-3とは異なる無線リソースによりUE100-1からデータなどが送信される。そのため、受信側のUE100-2では、他のUE100-3からの送信が干渉になることなく、送信側のUE100-1から送信されたデータなどを受信できる。よって、本実施例1では、隠れ端末問題による干渉を回避することができる。
 次に、実施例1による動作例について説明する。図9は、本実施例1による動作例を表す図である。
 ステップS110において、UE100-1とUE100-2との間のPC5-RRC接続が行われる。図8(B)はPC5-RRC接続の変更手順の例を表す図である。この変更手順は、サイドリンクDRB(Data Radio Bearer)の確立、変更、及び開放が行われる場合に行われる。
 ステップS101において、UE100-1は、RRC再設定サイドリンク(RRCReconfigurationSidelink)メッセージをUE100-2へ送信する。RRC再設定サイドリンクメッセージは、UE100間で交換されるメッセージである。RRC再設定サイドリンクメッセージには、UE100間でのPC5-RRC接続に関する設定情報などが含まれる。RRC再設定サイドリンクメッセージは、ユニキャスト送信において(のみ)用いられるメッセージである。
 ステップS102において、UE100-2は、RRC再設定完了サイドリンク(RRCReconfigurationCompleteSidelink)メッセージをUE100-1へ送信する。RRC再設定完了サイドリンクメッセージは、PC5-RRC再設定が正常に完了したことを確認するために送信されるメッセージである。
 以上により、UE100-1とUE100-2とは、PC5-RRC接続され、PC5-RRCコネクティッド状態となる。
 図9に戻り、ステップS110において、UE100-1とUE100-2との間でPC5-RRCコネクティッド状態になると、ステップS111において、UE100-2は、CBR測定を行う。UE100-2の制御部130がCBR測定を行ってもよい。サブフレームnで測定されたCBRは、例えば、以下のように定義される。
 1)PSSCHの場合、CBRは、UE100-2によって測定されたリソースプールのS-RSSI(Sidelink-Received Signal Strength Indicator)が、サブフレーム[n-100,n-1]上でセンスされた、(予め)設定された閾値を超えるサブチャネルの部分である。
 2)PSCCHの場合、CBRは、(予め)設定されたプールにおいて、UE100-2により測定されたPSCCHプールのS-RSSIが、サブフレーム[n-100,n-1]上でセンスされた、(予め)設定された閾値を超えるPSCCHプールのリソース部分である。ただし、PSCCHプールは、周波数領域で2つの連続するPRB(Physical Resource Block)のサイズを持つリソースから構成されると仮定している。また、(予め)設定されたプールは、PSCCHが非隣接リソースブロックで対応するPSSCHとともに送信されるかもしれないように構成されたプールである。
 CBR測定については、UE100-2は、サイドリンク通信で利用する無線リソースに対して行ってもよい。また、UE100-2は、サイドリンク通信で利用する周波数(又はチャネル)に対してCBR測定を行ってもよい。後者の場合、UE100-2は、予め設定されたセンシングウィンドウの時間内における候補リソースに対してCBR測定を行ってもよい。CBRは、このように、チャネル利用率の一例であってもよい。
 ステップS112において、UE100-2は、CBRの測定結果をUE100-1へ送信する。この場合、UE100-2は、CBRの測定結果を含む測定報告サイドリンク(MeasurementReportSidelink)メッセージをUE100-1へ送信してもよい。測定報告サイドリンクメッセージは、NRサイドリンクの測定結果を通知するためにUE100間で用いられるメッセージである。
 なお、UE100-2は、RRC再設定サイドリンクメッセージに含まれる情報要素であるSL-MeasConfigで、CBR測定が設定された場合(のみ)、CBR測定結果を報告するようにしてもよい(又はCBR測定を行うようにしてもよい)。この場合、RRC再設定サイドリンクメッセージは、UE100-1から送信されたメッセージである。
 また、SL-MeansConfigで、CBR測定対象が設定されていてもよい。CBR設定対象の例として、サブバンド、プール、周波数、PRBが対象となっていてもよい。
 さらに、CBR測定結果は、周波数毎、プール毎、サブバンド毎、PRB毎であってもよい。或いは、CBR測定結果は、これらをすべて含んでいてもよい。
 ステップS113において、UE100-1は、受信したCBR測定結果に基づいて、送信リソースを再選択する。本処理は、UE100-1主導で送信リソースの割り当てが行われる場合である。UE100-1は、送信リソースとして、送信周波数、送信プール、送信サブバンド、又は送信PRBを再選択してもよい。例えば、UE100-1は、CBR測定結果が悪い(又はCBR測定結果が閾値より低い)サブバンドを送信リソースの選択対象から除外するなどである。
 ステップS114において、UE100-1は、gNB200へ、新たな送信リソースを要求する。本処理は、gNB200主導でリソースの割り当てが行われる場合である。この場合、UE100-1は、当該要求を含むサイドリンクUE情報(SidelinkUEInformation)メッセージをgNB200へ送信してもよい。サイドリンクUE情報メッセージは、V2Xサイドリンク通信に関心があったり、伝送リソースの割り当て又は開放をUE100がネットワークへ要求したりする際などに用いられるメッセージである。なお、UE100-1は、サイドリンクUE情報メッセージに、対向UE100-2のCBR結果が悪化した(又は閾値より低い)などの情報(又は原因値)を含めて送信してもよい。或いは、UE100-1は、サイドリンクUE情報メッセージに、ステップS112で受信したCBR測定結果を含めてgNB200へ送信してもよい。
 ステップS115において、gNB200は、サイドリンク通信用にリソース割り当てを行い、割り当て情報をUE100-1へ送信する。割り当て情報は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)を用いて送信される。
 ステップS116において、UE100-1は、再選択したリソース(ステップS113)又は割り当てを受けたリソース(ステップS115)を用いて、UE100-2へ制御情報とデータとを送信する。
 なお、上記した例では、UE100-1は、送信リソースの再選択(ステップS113)とリソース要求(ステップS114)との双方を行う例を説明した。例えば、UE100-1は、いずれか一方を行うようにしてもよい。また、2つの処理(ステップS113とステップS114)は、CBR測定結果が閾値より悪化した場合(又は閾値より低い場合)に実行されてもよい。もしくは、ステップS113において適切な送信リソース再選択の候補が無かった場合(つまり、割当済送信リソースの全てについてCBR測定結果が悪化しており、UE100-1が送信リソースを再選択できなかった場合)に、ステップS113の処理が実行されてもよい。
 さらに、上記した例では、CBR測定について説明した。CBR測定に代えて、チャネル占有率(CR:Channel Occupy Ratio)であってもよい。サブフレームnで評価されるCRは、サブフレーム[n-a,n-1]がその伝送に使用され、サブフレーム[n,n+b]で付与されたサブチャネルの総数を、[n-a,n+b]上の伝送プールで構成されたサブチャネルの総数で除算したものとして定義される。ただし、「a」は正の整数、「b」は「0」又は正の整数であり、「a」と「b」は、a+b+1=1000,a≧500,かつ、n+bは現在の送信に対するグラントの最後の送信機会を超えてはならない。
 UE100-2は、制御部130により、CR測定を行って、CR測定結果を、測定報告サイドリンクメッセージに含めて、UE100-1へ送信してもよい。CRはチャネル利用率の一例であってもよい。
 UE100-1は、上述した動作例を行うことで、UE100-2のCBR測定結果を取得することができる。同様に、UE100-3は、UE100-2との間で、上述した動作例を行うことで、UE100-2のCBR測定結果を取得することができる。したがって、複数のUE100-1~100-3間で、受信側のUE100-2のCBR測定結果を共有することができる。
 勿論、UE100-1がUE100-2のCBR測定結果に基づいて送信リソースを再選択することで、受信側のUE100-2における干渉の発生を防止することができる。しかし、さらに、このように、送信側のUE100-1,100-3は、CBR測定結果を共有することで、CBR測定結果に基づいて、互いに異なる送信リソースを用いてデータなどを送信することも可能である。したがって、受信側のUE100-2では、干渉が発生することなく正常にデータなどを受信することが可能となる。
(実施例2-1)
 図10は、実施例2-1における動作例を示す図である。本実施例2-1における通信制御方法では、送信側のUE100-1とPC5-RRCコネクディッド状態にある受信側のUE100-2は、センシングを行い、送信側のUE100-1が送信に利用しているリソースについて他のUE100-3が利用しているか否かを判定する。UE100-2は、他のUE100-3が利用していると判定したとき、送信側のUE100-1に対して、現在使用している送信リソースの変更要求を送信する。
 送信リソースの変更要求を受けた送信側のUE100-1は、再選択などにより送信リソースを変更することができる。送信側のUE100-1は、送信リソースを変更することで、他のUE100-3が用いている送信リソースとは異なるリソースで、データなどを送信できる。これにより、受信側のUE100-2では、他のUE100-3からの送信が干渉となることなく、送信側のUE100-1から送信されたデータなどを正常に受信することができる。
 図10は、実施例2-1の動作例を示す図である。UE100-1が送信側、UE100-2が受信側である。
 ステップS120において、UE100-1とUE100-2とは、PC5-RRC接続され、PC5-RRCコネクティッド状態となる。UE100-1とUE100-2とは、例えば、図8(B)に示すプロシージャを実行することで、PC5-RRCコネクティッド状態となる。
 ステップS121において、受信側のUE100-2は、センシングを行う。具体的には、受信側のUE100-2は、現在送信側のUE100-1が使用している送信リソースについて、未送信区間などを使って、センシングすることで、他のUE(例えばUE100-3)が使用しているか否かを判定する。この判定のことを干渉判定と称する場合がある。受信側のUE100-2は、センシングした結果と閾値とを比較して、干渉判定を行ってもよい。この閾値は、例えば、gNB200から報知された報知情報又はgNB200から送信されたRRC再設定(RRCReconfiguration)メッセージに含まれてもよい。
 ステップS122において、受信側のUE100-2は、送信リソースの変更要求を、送信側UE100-1へ送信する。送信リソースは、周波数、リソースプール、サブバンド、又はPRBなどで表されてもよい。UE100-2は、送信リソースの変更要求を含む、RRC再設定サイドリンクメッセージ、測定報告サイドリンクメッセージ、又は新たなメッセージ(UEAssistanceInformationSidelinkなどのメッセージ)を送信することで、変更要求を送信するようにしてもよい。
 ステップS123において、送信側のUE100-1は、送信リソースを再選択する。送信リソースの選択は、実施例1と同様の処理(ステップS113)が行われてもよい。また、送信側UE100-1は、送信リソースの再選択に代えて、実施例1と同様に、gNB200へ新たな送信リソースを要求(ステップS114)するようにしてもよい。或いは、送信側のUE100-1は、送信リソースの再選択(ステップS123)と新たな送信リソースの要求(ステップS114)の双方を行うようにしてもよい。
 ステップS124において、送信側のUE100-1は、再選択した送信リソースを用いて、データを受信側のUE100-2へ送信する。
(実施例2-2)
 図11は、実施例2-2の動作例を示す図である。実施例2-1では、受信側のUE100-2は、送信リソースの変更要求を送信したが、本実施例2-2では、送信リソースとして空いている(又は使用されていない。以下も同じ。)リソースを送信する例である。受信側のUE100-2において空いている送信リソースを見つけ、それを送信側のUE100-1へ送信することで、UE100-1は、他のUEが用いていない送信リソースを用いてデータなどを送信することができる。これにより、受信側のUE100-2では、他のUE(例えばUE100-3)が利用していない送信リソースにより送信されたUE100-1からのデータを干渉なく正常に受信することができる。よって、本実施例2-2においても、受信側のUE100-2では、隠れ端末問題による干渉が発生することなく、送信側のUE100-1から送信されたデータなどを正常に受信することが可能となる。
 ステップS130において、UE100-1,100-2は、PC5-RRCコネクティッド状態となる。
 ステップS131において、受信側のUE100-2は、センシングを行い、空いている送信リソースを探索する。センシングは、実施例2-1と同様にCBR測定であってもよい。また、空いているか否かの判定は、実施例2-1と同様に、gNB200からpreconfigurationされた閾値を用いて行われてもよい。さらに、UE100-2は、実施例2-1と同様に、周波数、リソースプール、サブバンド、又はPRBを送信リソースとして探索してもよい。UE100-2は、空いている送信リソースをリスト形式でメモリなどに保持してもよい。
 ステップS132において、UE100-2は、送信リソースとして空いている送信リソースを送信側UE100-1へ送信する。空いている送信リソースは、周波数、リソースプール、サブバンド、又はPRBで表されてもよい。また、UE100-2は、空いている送信リソースをリスト形式で送信してもよい。
 ステップS133において、送信側のUE100-1は、空いている送信リソースの中から、適切な送信リソースを再選択する。この場合、UE100-1は、空いている送信リソースをgNB200へ通知してもよい。サイドリンクUE情報メッセージにより通知が行われてもよい。
 ステップS134において、送信側のUE100-1は、再選択した送信リソースを用いてデータを、UE100-2へ送信する。
(実施例3-1)
 実施例3-1から実施例3-3は、UE100が相手方のUEへ、サイドリンク通信の受信(以下、「サイドリンク受信」と称する場合がある。)や送信(以下、「サイドリンク送信」と称する場合がある。)などができないタイミング情報を通知する例である。
 図12は、送信側のUE100-1と受信側のUE100-2との間でサイドリンク通信を行おうとしている例を表している。
 例えば、受信側のUE100-2では、サイドリンク受信ができないタイミングに、送信側のUE100-1がデータなどを送信しても、そのデータなどを受信することができない。そのため、送信側のUE100-1は、再送を行う場合がある。この場合、送信側のUE100-1は、何度送信を行っても、受信側のUE100-2はサイドリンク受信ができないタイミングのため、消費電力が無駄になるおそれがある。
 そこで、本実施例3-1では、受信側のUE100-2では、サイドリンク受信ができないタイミングを特定し、特定したタイミング情報を送信側のUE100-1へ送信する。これにより、送信側のUE100-1では、受信側のUE100-2において受信ができないタイミングにデータなどを送信することがなく、それ以外のタイミングで送信することができる。よって、送信側のUE100-1は、再送を行うことがなくなるため、無駄な電力消費が発生するおそれがなくなり、消費電力の低減を図ることが可能となる。
 図13は実施例3-1の動作例を表す図である。UE100-1が送信側、UE100-2が受信側である。
 ステップS140において、送信側のUE100-1と受信側のUE100-2とは、PC5-RRC接続され、PC5-RRCコネクティッド状態となる。
 ステップS141において、受信側のUE100-2は、サイドリンク受信ができないタイミングを特定する。
 このようなタイミングの特定方法としては、例えば、以下がある。すなわち、UE100-2は、Uuインターフェイスにおける(DL:Down Link)受信を優先するサブフレームを、サイドリンク受信ができないタイミングとして特定してもよい。gNB200からの受信を優先するサブフレームとしては、DRX(Discontinuous Reception) OnDurationなどであってよい。UE100-2は、gNB200との間で、DRX動作が行われている場合、DRX OnDuration期間では、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)の監視及び少なくとも1回訪れるページングメッセージの受信を行う。そのため、UE100-2は、この期間をサイドリンク受信ができないタイミングとして特定してもよい。
 または、UE100-2は、PC5-RRC接続された他のUE(UE100-1でもよいし、UE100-1以外のUEでもよい)との間でサイドリンク受信を優先するサブフレームを、サイドリンク受信ができないタイミングとして特定してもよい。このようなサブフレームの例として、サイドリンク通信におけるDRXのOnDuration期間であってもよい。UE100-2は、この期間において、例えば、PSCCHを監視するため、この期間をサイドリンク受信ができないタイミングとして特定してもよい。
 または、UE100-2は、Mesurementを行うタイミングを、サイドリンク受信ができないタイミングとしてもよい。Measurementを行うタイミングとしては、gNB200に対してMeasurementを行うタイミングと、他のUEに対してMeasurementを行うタイミングとがある。
 または、UE100-2は、トラフィックに基づくタイミングを、サイドリンク受信ができないタイミングとして特定してもよい。トラフィックに基づくタイミングとしては、例えば、SPS(Semi-Persistence Scheduling)により事前に割り当てられた(設定された)リソースのタイミングであってもよい。
 ステップS142において、受信側のUE100-2は、サイドリンク受信ができないタイミングを示すタイミング情報を、送信側のUE100-1へ送信する。このようなタイミングは、「受信ギャップ」(又は「Rx gap」)と呼ばれてもよい。
 タイミング情報は、ビットマップ形式で表されてもよい。例えば、各ビットはサブフレームと紐づけられてもよく、或いは、時間方向のリソースプールと紐づけられてもよい。
 または、このようなタイミング情報は、周波数毎、リソースプール毎、又はサブバンド毎の情報であってもよい。すなわち、周波数毎、リソースプール毎、又はサブバンド毎にタイミング情報が紐づけられてもよい。或いは、周波数毎のタイミング情報、リソースプール毎のタイミング情報、及びサブバンド毎のタイミング情報がまとめられて、まとめられたものがタイミング情報として送信されてもよい。
 または、このようなタイミング情報には、ビットマップ形式で複数のタイミング情報が含まれてもよい。すなわち、複雑なタイミングを表現するために、複数のビットマップが複数のタイミング情報として示されてもよい。
 または、このようなタイミング情報は、周期的に繰り返されるものとして解釈されてもよい。すなわち、タイミング情報について、ビットマップが繰り返されるものとし解釈されてもよい。例えば、送信されるタイミング情報が「1011」の場合、「1011 1011 1011…」と「1011」が繰り返されていると、タイミング情報を受信したUE100-1が解釈する、などである。この場合、例えば、周期が「8」と設定されていると仮定する場合、タイミング情報を受信したUE100-1は、「1011 0000」(欠落部分は「0」と仮定する)であると、解釈してもよい。
 ステップS143において、送信側のUE100-1は、送信タイミングを調整する。UE100-1は、受信したタイミング情報に基づいて、受信側のUE100-2が受信しないタイミング以外のタイミングが送信タイミングとなるように、送信タイミングを調整してもよい。
 ステップS144において、送信側のUE100-1は調整された送信タイミングで、データなどを、受信側のUE100-2へ送信する。
(実施例3-2)
 上記した実施例3-1では、サイドリンク受信ができないタイミングの情報を送信する例について説明した。本実施例3-2では、サイドリンク送信ができないタイミングの情報を送信する例についての実施例である。
 例えば、DRX動作を行っている受信側のUE100-2について、送信側のUE100-1が送信を行わないタイミングにウェイクアップしても、送信側のUE100-1からのデータなどを受信することはない。この場合、受信側のUE100-2は、受信の機会がないにも拘わらずウェイクアップしているため、消費電力が無駄になる。
 そこで、送信側のUE100-1は、サイドリンク通信における送信を行わないタイミングの情報を、受信側のUE100-2へ送信する。これにより、受信側のUE100-2は、例えば、送信側のUE100-1において送信が行われないタイミングでウェイクアップして受信動作を行う、などということがなくなる。そのため、受信側のUE100-2では、消費電力の削減を図ることができる。
 図14は、実施例3-2の動作例を示す図である。
 ステップS150において、送信側のUE100-1と受信側のUE100-2とは、PC5-RRC接続を行う。UE100-1,100-2は、PC5-RRCコネクティッド状態になる。
 ステップS151において、送信側のUE100-1は、サイドリンク送信ができないタイミングを特定する。
 このようなタイミングの特定方法としては、例えば、以下がある。すなわち、UE100-1は、UuインターフェイスのUL(Up Link)送信を優先するサブフレームを、サイドリンク送信ができないタイミングとして特定してもよい。そのようなタイミングとしては、例えば、Configured Grantされているタイミングであってもよい。Configured Grantは、例えば、UE100がスケジューリング要求をgNB200へ送信することなく、UE100-1に予め割り当てられたPUSCH(Physical Uplink Sidelink Channel)の無線リソースのことである。UE100は、このようなタイミングにおいて、gNB200へデータなどを送信する可能性が高いため、このようなタイミングを、サイドリンク送信ができないタイミングとして特定してもよい。
 または、UE100-1は、PC5-RRC接続された他のUE(UE100-2でもよいし、UE100-2以外のUEでもよい)との間でサイドリンク送信を優先するサブフレームを、サイドリンク送信ができないタイミングとして特定してもよい。このようなサブフレームの例として、サイドリンク通信におけるDRXのOnDuration期間であってもよい。
 または、UE100-1は、実施例3-1と同様に、トラフィックに基づくタイミング、例えば、SPSが割り当てられているタイミングを、サイドリンク送信ができないタイミングとして特定してもよい。
 ステップS152において、送信側のUE100-1は、サイドリンク送信ができないタイミングを示すタイミング情報を、受信側のUE100-1へ送信する。このようなタイミングは、「送信ギャップ」(又は「Tx gap」)と呼ばれてもよい。
 タイミング情報は、実施例3-1と同様に、ビットマップ形式で表されてもよく、各ビットがサブフレーム又は時間方向のリソースプールと紐づけられてもよい。また、タイミング情報は、実施例3-1と同様に、周波数毎、プール毎、又はサブバンド毎の情報であってもよいし、周波数毎、プール毎、及びサブバンド毎の情報であってもよい。さらに、タイミング情報には、実施例3-1と同様に、ビットマップ形式で複数のタイミング情報が含まれてもよい。さらに、タイミング情報は、実施例3-1と同様に、ビットマップが繰り返されるものとして解釈されてもよい。
 ステップS153において、受信側のUE100-2は、受信タイミングを調整する。UE100-2は、受信したタイミング情報に基づいて、送信側のUE100-1が送信しないタイミング以外のタイミングが受信タイミングとなるように調整してもよい。例えば、UE100-2は、送信しないタイミングにはウェイクアップしない(又は受信動作をスキップする)、としてもよい。
 ステップS154において、受信側のUE100-2は、調整された受信タイミングで、送信側のUE100-1から送信されたデータなどを受信する。
(実施例3-3)
 実施例3-1ではサイドリンク受信ができないタイミング、実施例3-2ではサイドリンク送信ができないタイミングをそれぞれ送信する例について説明した。本実施例3-3では、サイドリンク通信の送信及び受信ができないタイミング、すなわち、サイドリンク通信ができないタイミングを互いに通知し合う例について説明する。このようなタイミングは、「サイドリンクギャップ」(又は「Sidelink gap」)と呼ばれてもよい。
 図15は、受信側のUE100-2が、サイドリンク送受信ができないタイミングを、送信側のUE100-1へ送信する動作例を示す図である。
 ステップS160において、PC5-RRC接続が行われ、UE100-1,100-2はPC5-RRCコネクティッド状態となる。
 ステップS161において、受信側のUE100-1はサイドリンク送受信ができないタイミングを特定する。特定の方法は、実施例3-1におけるステップS141と同様であってもよい。すなわち、UE100-1は、Uuインターフェイスにおける(DL:Down Link)受信を優先するサブフレームを、サイドリンク送受信ができないタイミングとして特定してもよい。または、UE100-2は、PC5-RRC接続された他のUEとの間でサイドリンク受信を優先するサブフレームを、サイドリンク送受信ができないタイミングとしてもよい。または、UE100-2は、Measurementを行うタイミング又はトラフィックに基づくタイミングを、サイドリンク送受信ができないタイミングとしてもよい。
 ステップS162において、受信側のUE100-1は、サイドリンク送受信ができないタイミングを示すタイミング情報を、送信側のUE100-2へ送信する。このようなタイミング情報も、実施例3-1と同様に表されてもよい。すなわち、タイミング情報は、ビットマップ形式であってもよいし、ビットマップ形式で複数のタイミング情報が含まれてもよい。また、ビットマップ情報は、周波数毎、リソースプール毎、又はサブバンド毎の情報でもよいし、これらすべてを含む情報であってもよい。さらに、ビットマップ情報は周期的に繰り返されるものとして解釈されてもよい。
 ステップS163において、送信側のUE100-1は、実施例3-1のステップS143(図13)と同様に、送信タイミングを調整することで、送受信タイミングを調整してもよい。すなわち、送信側のUE100-1は、送受信できないタイミングに送信を行わないように調整してもよい。
 ステップS164において、送信側のUE100-1は、サイドリンク送受信ができないタイミングを特定する。サイドリンク送受信ができないタイミングの特定は、実施例3-2における、ステップS151と同様である。例えば、UE100-1は、UuインターフェイスのUL(Up Link)送信を優先するサブフレーム、又は、PC5-RRC接続された他のUE(UE100-2でもよいし、UE100-2以外のUEでもよい)との間でサイドリンク送信を優先するサブフレームを、サイドリンク送受信ができないタイミングとして特定してもよい。または、UE100-1は、トラフィックに基づくタイミングを、サイドリンク送受信ができないタイミングとして特定してもよい。
 ステップS165において、送信側のUE100-1は、サイドリンク送受信ができないタイミングを示すタイミング情報を、受信側のUE100-1へ送信する。タイミング情報は、実施例3-2と同様に、ビットマップ形式であってもよいし、ビットマップ形式で複数のタイミング情報が含まれてもよい。また、ビットマップ情報は、周波数毎、リソースプール毎、又はサブバンド毎の情報でもよいし、これらすべてを含む情報であってもよい。さらに、ビットマップ情報は周期的に繰り返されるものとして解釈されてもよい。
 ステップS166において、受信側のUE100-2は、送受信タイミングを調整する。UE100-2は、実施例3-2と同様に、送受信しない(又は送信しない)タイミングにはウェイクアップしない(又は受信動作をスキップする)、としてもよい。
 ステップS167において、送信側のUE100-1は、調整されたタイミングで、データなどを送信し、受信側のUE100-2は、調整されたタイミングで、送信側のUE100-1から送信されたデータなどを受信する。
 なお、図15では、先に受信側のUE100-2においてサイドリンク送受信ができないタイミングを特定して、その後、送信側のUE100-1においてサイドリンク送受信ができないタイミングを特定する例について説明した。受信側のUE100-2が先に特定するか、送信側のUE100-1が先に特定するかは問わない。そのため、先に、送信側のUE100-1においてサイドリンク送受信ができないタイミングを特定し、その後、受信側のUE100-2においてサイドリンク送受信ができないタイミングを特定してもよい。
 (その他の実施形態)
 上記実施例3-1から3-3では、UE100が送信及び/又は受信できないタイミングを相手方に通知していたが、これに限らない。例えば、UE100は、送信及び/又は受信できるタイミング(もしくは、送信及び/又は受信が見込まれるタイミング)を相手方に通知してもよい。この場合、実施例3-1から3-3において、「送信及び/又は受信できないタイミング」を、「送信及び/又は受信できるタイミング」と読み替えればよい。
 UE100又はgNB200が行う各処理をコンピュータに実行させるプログラムが提供されてもよい。プログラムは、コンピュータ読取り可能媒体に記録されていてもよい。コンピュータ読取り可能媒体を用いれば、コンピュータにプログラムをインストールすることが可能である。ここで、プログラムが記録されたコンピュータ読取り可能媒体は、非一過性の記録媒体であってもよい。非一過性の記録媒体は、特に限定されるものではないが、例えば、CD-ROMやDVD-ROM等の記録媒体であってもよい。
 また、UE100又はgNB200が行う各処理を実行する回路を集積化し、UE100又はgNB200の少なくとも一部を半導体集積回路(チップセット、SoC)として構成してもよい。
 以上、図面を参照して一実施形態について詳しく説明したが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、要旨を逸脱しない範囲内において様々な設計変更等をすることが可能である。また、矛盾しない範囲で、各実施例の全部又は一部を組み合わせることも可能である。
10   :移動通信システム
100(100-1~100-3):UE
110  :受信部
120  :送信部
130  :制御部
200(200-1):gNB
200-2:ng-eNB
210  :送信部
220  :受信部
230  :制御部
240  :バックホール通信部
 本願は、米国仮出願第63/086141号(2020年10月1日出願)の優先権を主張し、その内容の全てが本願明細書に組み込まれている。

Claims (15)

  1.  第1及び第2のユーザ装置を有し、前記第1及び第2のユーザ装置との間でサイドリンク通信による無線通信が行われる移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     前記第2のユーザ装置とPC5-RRCコネクティッド状態にある前記第1のユーザ装置が、前記第2のユーザ装置が送信に用いる無線リソースを第3のユーザ装置が用いているか否かを判定し、前記無線リソースを前記第3のユーザ装置が用いていると判定したとき、前記無線リソースに関する情報を前記第2のユーザ装置へ送信することと、又は、前記第2のユーザ装置とPC5-RRCコネクティッド状態にある前記第1のユーザ装置が、前記サイドリンク通信において使用されていない無線リソースを検出し、検出した前記無線リソースを前記第2のユーザ装置へ送信することと、
     前記第2のユーザ装置は、前記無線リソースに関する情報又は前記無線リソースを受信することと、を含む通信制御方法。
  2.  前記第2のユーザ装置は、前記無線リソースに関する情報又は前記無線リソースに基づいて、送信リソースを再選択すること、をさらに含む請求項1記載の通信制御方法。
  3.  第1及び第2のユーザ装置を有し、前記第1及び第2のユーザ装置との間でサイドリンク通信による無線通信が行われる移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     前記第2のユーザ装置とPC5-RRC(Radio Resource Control)コネクティッド状態にある前記第1のユーザ装置が、前記サイドリンク通信に用いる無線リソースのチャネル利用率を測定し、前記測定したチャネル利用率を前記第2のユーザ装置へ送信することと、
     前記第2のユーザ装置が、前記チャネル利用率を受信すること、を含む通信制御方法。
  4.  前記チャネル利用率は、CBR(Channel Busy Ratio)である請求項3記載の通信制御方法。
  5.  前記第1のユーザ装置は、前記チャネル利用率の測定が設定された情報要素を含むRRC再設定サイドリンクメッセージを前記第2のユーザ装置から受信したときに、前記チャネル利用率を前記第2のユーザ装置へ送信する請求項3記載の通信制御方法。
  6.  前記第1のユーザ装置は、前記チャネル利用率の測定対象が設定された情報要素を含むRRC再設定サイドリンクメッセージを前記第2のユーザ装置から受信したとき、前記測定対象の前記チャネル利用率を測定する請求項3記載の通信制御方法。
  7.  前記第2のユーザ装置は、前記チャネル利用率に基づいて、送信リソースを再選択する、又は新たな送信リソースを基地局装置へ要求すること、をさらに含む請求項3記載の通信制御方法。
  8.  前記第2のユーザ装置は、前記チャネル利用率が閾値より低くなった場合に、前記再選択又は前記要求を行う請求項7記載の通信制御方法。
  9.  第1及び第2のユーザ装置を有し、前記第1及び第2のユーザ装置との間でサイドリンク通信による無線通信が行われる移動通信システムにおける通信制御方法であって、
     前記第2のユーザ装置とPC5-RRCコネクティッド状態にある前記第1のユーザ装置が、タイミング情報を前記第2のユーザ装置へ送信することと、
     前記第2のユーザ装置が、前記タイミング情報を受信することと、を含む通信制御方法。
  10.  前記タイミング情報は、前記第1のユーザ装置が、前記サイドリンク通信において受信ができないタイミングを示す情報である、請求項9記載の通信制御方法。
  11.  前記第2のユーザ装置は、前記受信ができないタイミングにおいて前記第1のユーザ装置へ送信を行わないこと、を含む請求項10記載の通信制御方法。
  12.  前記タイミング情報は、前記第1のユーザ装置が、前記サイドリンク通信において送信ができないタイミングを示す情報である、請求項9記載の通信制御方法。
  13.  前記第2のユーザ装置は、前記送信ができないタイミングにおいてウェイクアップしないこと、をさらに含む請求項12記載の通信制御方法。
  14.  前記タイミング情報は、前記第1のユーザ装置が、前記サイドリンク通信において送信及び受信ができないタイミングを示す情報である、請求項9記載の通信制御方法。
  15.  前記第2のユーザ装置は、前記送信及び受信ができないタイミングにおいて前記第1のユーザ装置へ送信を行わないこと、又は前記送信及び受信ができないタイミングにおいてウェイクアップしないこと、をさらに含む請求項14記載の通信制御方法。
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