WO2023204061A1 - 通信装置、及び、通信方法 - Google Patents

通信装置、及び、通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2023204061A1
WO2023204061A1 PCT/JP2023/014434 JP2023014434W WO2023204061A1 WO 2023204061 A1 WO2023204061 A1 WO 2023204061A1 JP 2023014434 W JP2023014434 W JP 2023014434W WO 2023204061 A1 WO2023204061 A1 WO 2023204061A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
communication
frequency
resource
sidelink
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/014434
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
綾子 堀内
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ filed Critical パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Publication of WO2023204061A1 publication Critical patent/WO2023204061A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • 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
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication device and a communication method.
  • 5G 5th Generation mobile communication systems
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • Non-limiting embodiments of the present disclosure contribute to providing a communication device and a communication method that can appropriately allocate resources in the frequency direction in an unlicensed band.
  • a communication device includes: a control circuit that allocates a sidelink communication signal to a frequency resource that satisfies a bandwidth restriction regarding a frequency band in an unlicensed band; a transmission circuit that transmits the signal; Equipped with
  • resources can be appropriately allocated in the frequency direction in an unlicensed band.
  • Diagram showing an example of placement of PSCCH, PSSCH, and PSFCH in slots Diagram showing an example of regulations regarding signal frequencies in unlicensed bands
  • Diagram showing an example of interlace allocation Block diagram showing a partial configuration example of a base station Block diagram showing an example of the configuration of part of a terminal Diagram showing an example of arrangement of S-SS/PSBCH block in operation example 1-1 of Embodiment 1 Diagram showing an example of arrangement of S-SS/PSBCH block in operation example 1-2 of Embodiment 1 Diagram showing an example of arrangement of S-SS/PSBCH block in operation example 1-3 of Embodiment 1
  • Block diagram showing the configuration of a terminal according to Embodiment 1 A diagram showing an example of a subchannel in operation example 2-1 of the second embodiment Diagram showing an example of a subchannel in operation example 2-2 of embodiment 2
  • a diagram showing a first example of allocation in operation example 2-3 of Embodiment 2 A diagram showing a second example of allocation in operation example 2-3 of Embodiment 2 Block diagram showing the configuration of a terminal according to
  • V2X vehicle to X
  • 5G 5th Generation mobile communication systems
  • 3GPP The 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • 3GPP had previously considered supporting V2X (vehicle to X) in the LTE system.
  • V2X Vehicle to X
  • Supporting V2X is also being considered in NR, which can use a wider band than LTE (for example, see Non-Patent Document 1).
  • V2X is intended for vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-pedestrian (V2P), and vehicle-to-vehicle networks (V2N). .
  • V2V In V2V, V2I, and V2P, devices are directly connected using a link called Sidelink (SL) or PC5, without going through a network with the base station (for example, a network via the base station). , can send and receive signals.
  • V2N assumes communication between base stations and terminals via a link called Uu.
  • a base station may be called a gNB in NR, or an eNB in LTE.
  • the NR sidelink supports unicast, group cast, and broadcast in transmission and reception.
  • Unicast assumes one-to-one transmission from a transmitting terminal (for example, described as Tx UE) to a receiving terminal (for example, described as Rx UE).
  • group casting transmission is assumed from a transmitting terminal to one or more receiving terminals included in a certain group.
  • broadcasting transmission from a transmitting terminal without specifying a receiving terminal is assumed.
  • SCI Segment control information
  • SCI may also be called control information.
  • SCI is divided into 1st-stage SCI and 2nd-stage SCI.
  • the 1st-stage SCI is placed on the PSCCH (physical SL control channel).
  • the 2nd-stage SCI is placed in at least part of a PSSCH (physical SL shared channel) that transmits and receives data.
  • PSSCH physical SL shared channel
  • - PSCCH physical SL control channel
  • 1st-stage SCI Segmentlink control information
  • -PSSCH physical SL shared channel
  • Data signals and 2nd-stage SCI are arranged on PSSCH.
  • -PSFCH physical SL feedback channel: A feedback signal for the PSSCH is allocated to the PSFCH.
  • the feedback signal indicates, for example, an ACK (Acknowledgement) indicating that the PSSCH was successfully received or a NACK (Negative Acknowledgement) indicating that the PSSCH was not successfully received.
  • the feedback signal is applicable when the PSSCH is unicast and group cast. Furthermore, in Release 17 (Rel.
  • PSFCH may be transmitted as Inter-UE coordination when a collision is detected.
  • -PSBCH physical SL broadcast channel
  • a broadcast signal is placed on the PSBCH.
  • SBCH is transmitted together with a synchronization signal.
  • the synchronization signal is, for example, a sidelink primary synchronization signal (S-PSS) and/or a sidelink secondly synchronization signal (S-SSS).
  • S-PSS sidelink primary synchronization signal
  • S-SSS sidelink secondly synchronization signal
  • the SBCH transmitted together with the synchronization signal is also called S-SSB (sidelink synchronization signal block).
  • PSCCH transmission of information (or signal) allocated to PSCCH
  • transmission of PSCCH may be abbreviated as “transmission of PSCCH” below.
  • PSCCH may refer to a resource defined as a PSCCH, or may refer to information (or a signal) allocated to a resource defined as a PSCCH.
  • Channels other than PSCCH may also be abbreviated in the same way as PSCCH.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the arrangement of PSCCH, PSSCH, and PSFCH within a slot.
  • the horizontal axis in FIG. 1 represents the time axis, and the vertical axis represents the frequency axis in PRB (physical resource block) units. Two examples are shown in FIG. 1, example (a) and example (b).
  • the PSFCH may be arranged as shown in example (a). Alternatively, as shown in example (b), PSFCH may not be placed depending on the settings. If PSFCH is not allocated, the PSSCH area may be increased.
  • the number of symbols of sidelink signals within a slot may be variable depending on settings. Furthermore, the arrangement of the 2nd-stage SCI is changed depending on the arrangement of the DMRS of the PSSCH (not shown).
  • the 1st-stage SCI is allocated starting from the lowest frequency resource among the frequency resources to which PSSCHs are allocated.
  • a replica of the first symbol of the PSCCH and PSSCH is placed in the symbol before the first symbol of the PSCCH and PSSCH for AGC (Auto Gain Control). Further, as shown in example (a), a copy of PSFCH is also placed before the PSFCH symbol for AGC.
  • gaps for switching between transmission and reception are arranged in the section between PSSCH and PSFCH and in the section after the final symbol of PSFCH.
  • a gap for switching between transmission and reception is arranged in an interval after the last symbol of the PSSCH. The gap may correspond to an interval in which no signal is transmitted or received.
  • Mode 1 There are two modes for NR sidelink communication, referred to as Mode 1 and Mode 2.
  • Mode 1 the base station determines the resources used by the terminal on the sidelink.
  • Mode 2 the terminal determines the resources to be used for sidelinks from among the resources in a predetermined resource pool.
  • Mode 1 is a state in which the base station and the terminal are connected, and is intended for use in an environment where the terminal communicating via sidelink can receive instructions from the base station.
  • terminals can transmit on sidelink without instructions from the base station, so terminals under different operators and/or terminals that are outside the coverage of the base station can communicate on sidelink. can do.
  • the resources used for sidelinks are set by the SL BWP (sidelink Band width part) and resource pool.
  • SL BWP specifies the frequency band that can be used for sidelink, and is set separately from DL BWP (downlink Band width part) and UL BWP (uplink Band width part), which are set between base station and terminal (UU). .
  • DL BWP downlink Band width part
  • UL BWP uplink Band width part
  • Resources in the SL BWP in the frequency and time directions are specified in the resource pool.
  • a plurality of resource pools may be set for one terminal. Frequency resources within a resource pool are divided into units called subchannels, and resource allocation can be set for each subchannel.
  • a subchannel includes multiple PRBs (Physical resource blocks).
  • PSSCH can be assigned in units called subchannels, which are a collection of multiple PRBs.
  • NR-U As communication capacity increases, 3GPP is also considering the use of unlicensed bands in addition to licensed bands.
  • NR which utilizes unlicensed bands, is also called NR-U (unlicensed).
  • NR-U adds and expands operations that maintain fairness when mixed with other devices such as Wifi (registered trademark) and/or LTE-based LAA (Licensed Assisted Access).
  • communication devices for example, NR-U base stations or terminals
  • LBT Listen Before Talk
  • LBT Listen Before Talk
  • COT Channel Occupancy Time
  • communication devices can transmit and receive signals using DL (downlink) resources and UL resources.
  • LBT Load Based Equipment
  • Type 1 LBT also called category 4 LBT
  • the communication device can perform Type 2 LBT and can start transmission after performing Type 2 LBT.
  • a communication device e.g., a base station or terminal
  • starts transmission after performing LBT it means that the communication device (for example, a base station or terminal) "starts transmission after performing LBT” means that the communication device performs LBT and another device transmits a signal nearby. This corresponds to starting the transmission after confirming that it has not been sent.
  • Table 1 shows examples of LBT sensing intervals and applied intervals for acquiring transmission rights in LBE.
  • each parameter related to LBT is set by the setting of Channel Access Priority Class.
  • Table 2 shows an example of settings for each parameter shown in Non-Patent Document 4.
  • Table 2 shows the correspondence between Channel Access Priority Class and each parameter.
  • a terminal repeats carrier sensing during a 9*N sensing interval in addition to the 16+9* mp sensing interval, and when it confirms that the channel is free, it can start transmitting.
  • a state where the channel is free is called an idle state, and a state where the channel is not free (for example, a state where the channel is being used) is sometimes called a busy state.
  • Confirmation that the channel is free may be confirmation that no other equipment is transmitting a signal.
  • the sensing period may be replaced with another expression such as sensing time or carrier sense period.
  • N The value of N is decremented (counted down) by 1 each time it is confirmed that the channel is free. If the channel is busy, stop the countdown of N, check that the channel is free for an interval of 16+9*m p , and then start counting down again.
  • the initial value of N is randomly selected from 0 to CW_p.
  • CW_p is selected from allowed CW_p sizes.
  • the initial value of N is randomly set from 0 to 3, that is, from ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ .
  • the sensing intervals are 25 ⁇ s, 34 ⁇ s, 43 ⁇ s, and 52 ⁇ s, respectively.
  • Type 2A if the interval between two temporally consecutive resources is 25 ⁇ s, the terminal performs LBT within 25 ⁇ s. A terminal can start transmitting if it does not confirm the transmission of other devices in LBT.
  • Type 2B if the interval between two temporally consecutive resources is 16 ⁇ s, the terminal performs LBT within 16 ⁇ s. A terminal can start transmitting if it does not confirm the transmission of other devices.
  • Type 2C if the interval between two temporally consecutive resources is less than 16 ⁇ s, the terminal can start transmitting without LBT.
  • DRS Discovery reference signal
  • Type 1 LBT, Type 2A LBT, Type 2B LBT, and Type 2C LBT are examples of sensing methods for checking channel availability. As described above, the sensing period is defined depending on the sensing method.
  • the second operation method is FBE (Frame Based Equipment).
  • FBE assumes that other devices such as Wifi are not installed in the same space, fixes the frame period, and performs LBT at the beginning of the frame to obtain COT.
  • COT can only be obtained from the beginning of the fixed frame period.
  • FBE stipulates that a non-transmission period (idle period) of 5% or more be provided for each frame interval.
  • PSCCH is transmitted in consecutive PRBs. Furthermore, PSSCH is also transmitted in consecutive PRBs.
  • PSCCH and PSSCH are transmitted in the same symbol, PSCCH is allocated to a PRB with a lower PRB number, and PSSCH is allocated to a PRB that is not used for PSCCH among PRBs allocated to PSSCH.
  • the size of the PSCCH is set to 10, 12, 15, 20, or 25 PRBs, and is set for each resource pool.
  • the PSSCH has a subchannel size of 10, 12, 15, 20, 25, 50, 75, and 100, and is set for each resource pool, and the PSCCH specifies the subchannel position and number of resources to which the PSSCH is allocated.
  • OCB Occupied Channel Bandwidth
  • NCB Nominal Channel Bandwidth
  • the regulation of OCB is that OCB satisfies 80% or more of NCB, but the present disclosure is not limited to this.
  • the OCB regulation that the OCB satisfies 80% or more of the NCB is an example of a bandwidth restriction regarding frequency bands.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of regulations regarding the frequency of signals in unlicensed bands.
  • OCB 80% in FIG. 2 indicates that the OCB is 80% or more of the frequency band of the NCB.
  • OCB 80% indicates that OCB is 80% or more of the frequency band of NCB.
  • the unlicensed band signal may be transmitted using 80% or more of the NCB frequency band continuously, and the width of both ends of the divided resources on the frequency axis is It may be arranged to cover 80% or more of the frequency band of the NCB.
  • Table 3 shows an example of the relationship between SCS (subcarrier spacing) and interlace.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of interlace allocation. M in Table 3 indicates the number of interlaces, and N indicates the number of PRBs.
  • sidelink signals are distributed and arranged on the frequency axis and transmitted in an unlicensed band. This makes it possible to satisfy the above-mentioned OCB regulations and to perform appropriate resource allocation.
  • a communication system includes a base station 100 and a terminal 200.
  • FIG. 4A is a block diagram showing a partial configuration example of the base station 100.
  • control unit 102 controls communication between terminal 200 and base station 100 via a link called Uu.
  • the wireless transmitter/receiver 101 transmits a signal via a link called Uu under the control of the controller 102 .
  • the control unit 102 may perform control regarding sidelink communication between multiple terminals (for example, determining resources in Mode 1).
  • FIG. 4B is a block diagram showing a partial configuration example of the terminal 200.
  • the control unit 220 e.g., corresponding to a control circuit
  • the wireless transmitting/receiving unit 221 (for example, corresponding to a transmitting circuit) transmits the signal.
  • the sidelink communication signal may be at least one of a synchronization signal, a broadcast signal, a data signal, a control signal, and a feedback signal.
  • the bandwidth restriction regarding the frequency band may correspond to, for example, the above-mentioned OCB regulation, or may correspond to a different limitation from the above-mentioned OCB regulation.
  • S-PSS/S-SSS which is a sidelink synchronization signal, and a broadcast signal (for example, PSBCH) are transmitted in the same slot.
  • S-PSS/S-SSS and broadcast signals (for example, PSBCH) are also collectively referred to as S-SS/PSBCH block.
  • a "synchronization signal" may include a synchronization signal and a broadcast signal.
  • S-SS/PSBCH blocks are arranged on 132 consecutive subcarriers (hereinafter, 132 subcarriers may be written as index #0 to #131, respectively).
  • the position of the subcarrier of index #66 is set by the upper layer setting or the predetermined parameter sl-AbsoluteFrequencySSB, and the frequency position of the S-SS/PSBCH block is determined.
  • PSCCH and/or PSSCH may be written as "PSCCH/PSSCH" or "PSSCH/PSCCH.”
  • sl-AbsoluteFrequencySSB is selected from a frequency interval position called a synchronization raster, and can be identified by a GSCN (Global Synchronization Channel Number) number.
  • the synchronization signal can be detected when the device is turned on or goes out of synchronization.
  • the S-SS/PSBCH block allocation of the licensed band is applied as is to the unlicensed band, for example, if the SCS is 30kHz and the 20MHz band is used, transmission will be performed on only 11 PRBs out of 51 PRBs. Ru. If transmission is performed using only 11 PRBs out of 51 PRBs, there is a problem that the OCB regulations illustrated in FIG. 2 are not satisfied.
  • GSCN is set for frequencies n46 and n96, but the position set by GSCN is an absolute position with respect to the band. Therefore, for example, the relative position from the PRB #0 position differs depending on the setting of the 20 MHz band used.
  • Table 4 shows an example of the position of SS/PSBCH block.
  • Table 4 shows the GSCN range for the n46 and n96 frequencies.
  • the position of the SS/PSBCH block may be limited to the number shown in NOTE among the GSCNs.
  • n46 and n96 one GSCN is set for each 20Hz band, but the position set by GSCN is an absolute position with respect to the band, so for example, depending on the setting of the 20MHz band to be used, PRB The relative position from the #0 position is different.
  • S-SS/PSBCH blocks are allocated in a distributed manner on the frequency axis so as to satisfy the OCB regulations using the operation example shown below.
  • the sidelink S-SS/PSBCH block is transmitted at the position set by sl-AbsoluteFrequencySSB, and additionally, the S-SS/PSBCH block is transmitted at the position set by sl-AbsoluteFrequencySSB and at other positions.
  • An example will be shown in which the OCB regulations are satisfied by transmitting -SS/PSBCH block or a part of S-SS/PSBCH block.
  • the frequency position specified by sl-AbsoluteFrequencySSB may be the same as the GSCN value of AbsoluteFrequencySSB used for the Uu link between the base station and the terminal.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of arrangement of S-SS/PSBCH blocks in operation example 1-1 of the first embodiment.
  • (1), (2), and (3) in FIG. 5 show examples of arrangement of S-SS/PSBCH blocks on the frequency axis. Note that the vertical axes in (1), (2), and (3) of FIG. 5 represent the frequency axis.
  • sl-AbsoluteFrequencySSB indicates, for example, the center position of the S-SS/PSBCH block (1st) in the frequency direction.
  • S-SS/PSBCH block (1st) is arranged in a band centered on the position indicated by sl-AbsoluteFrequencySSB in the frequency direction.
  • S-SS/PSBCH block (2nd) may be the same signal as S-SS/PSBCH block (1st), or may be a signal in which the PRBs of S-SS/PSBCH block (1st) are arranged in reverse order. , the signal may be a copy of a part of S-SS/PSBCH block (1st).
  • the S-SS/PSBCH block (2nd) may be placed from the edge of the NCB band.
  • S-SS/PSBCH block (3rd) in addition to the S-SS/PSBCH block (1st) set by sl-AbsoluteFrequencySSB, additional S-SS/PSBCH If the OCB regulations are not met even after transmitting block (2nd), you may additionally transmit S-SS/PSBCH block ("S-SS/PSBCH block (3rd)" in Figure 5). .
  • the S-SS/PSBCH block (3rd) may be placed at the opposite frequency end of the S-SS/PSBCH block (2nd) in the frequency axis. For example, if the SCS is 30 kHz and the band is 20 MHz, the NCB includes 51 PRBs. If the frequency position of the S-SS/PSBCH block specified in advance by GSCN is PRB#10 to PRB#21, the S-SS/PSBCH block is assigned to the PRB with the larger frequency number (for example, PRB#39 to PRB#50). Even if SS/PSBCH block is placed, the OCB regulations cannot be met. Therefore, by transmitting S-SS/PSBCH block (3rd), the OCB regulations are satisfied.
  • the ) in addition to the S-SS/PSBCH block (1st) set by sl-AbsoluteFrequencySSB, the ) may be additionally transmitted, regardless of the position where S-SS/PSBCH block (2nd) and S-SS/PSBCH block (3rd) are set.
  • S-SS/PSBCH block (2nd) and S-SS/PSBCH block (3rd) refer to at least some signals of S-SS/PSBCH block, such as the same signal as DMRS (demodulation reference signal) of PSBCH block.
  • the signal may be a copy of the S-SS/PSBCH block, or the signal arrangement (order) of at least part of the S-SS/PSBCH block may be changed.
  • the number of PRBs in S-SS/PSBCH block (2nd) and S-SS/PSBCH block (3rd) may be 11PRBs, or may be smaller than 11PRBs, such as 1PRB or 2PRBs.
  • the total size of S-SS/PSBCH block (2nd) and S-SS/PSBCH block (3rd) may be 11PRBs, or the total size of S-SS/PSBCH block (2nd) and S-SS/PSBCH block ( 3rd) may be combined to transmit a signal equivalent to S-SS/PSBCH block (1st).
  • the OCB regulations can be met by transmitting an additional signal.
  • the position of the additionally transmitted signal (for example, S-SS/PSBCH block (2nd)) may be a position set by a fixed value, a position determined for each resource pool, or a position determined for each resource pool. - May be notified by SS/PSBCH block (1st).
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of arrangement of S-SS/PSBCH blocks in operation example 1-2 of the first embodiment.
  • (1) and (2) of FIG. 6 show examples of arrangement of S-SS/PSBCH blocks on the frequency axis. Note that the vertical axes in (1) and (2) of FIG. 6 represent the frequency axis.
  • the position of the S-SS/PSBCH block specified by sl-AbsoluteFrequencySSB is a different value from the GSCN value set by AbsoluteFrequencySSB used for the S-SS/PSBCH block of Uu link. Good too.
  • the position of the S-SS/PSBCH block set by sl-AbsoluteFrequencySSB is set as one end in the frequency direction, and additionally, the position of the S-SS/PSBCH block to be transmitted is set as one end in the frequency direction. It is possible to satisfy the OCB regulations by making it another end of the system. Also, by setting it in a different position from the Uu link synchronization signal, it is possible to prevent mutual interference.
  • the additionally transmitted S-SS/PSBCH block (2nd) may have the same size as the S-SS/PSBCH block (1st), as shown in (1) in FIG.
  • the additionally transmitted S-SS/PSBCH block (2nd) may be a copy of the S-SS/PSBCH block (1st).
  • the additionally transmitted S-SS/PSBCH block (2nd) may have a different size from the S-SS/PSBCH block (1st), as shown in (2) of FIG.
  • the additionally transmitted S-SS/PSBCH block (2nd) may be a partial copy of the S-SS/PSBCH block (1st).
  • the S-SS/PSBCH block (2nd) additionally transmitted in (2) of Figure 6 may be defined in the same way as the S-SS/PSBCH block (2nd) shown in (3) of Figure 5. .
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of arrangement of S-SS/PSBCH blocks in operation example 1-3 of the first embodiment.
  • FIG. 7 shows an example of arrangement of S-SS/PSBCH blocks on the frequency axis. Note that the vertical axis in FIG. 7 represents the frequency axis.
  • the S-SS/PSBCH block is transmitted in interlace.
  • the interlace to be used may be defined depending on the number of PRBs. For example, with 11 PRBs resources, it may be specified that S-SS/PSBCH block is transmitted in interlace #0. In this case, a signal similar to the S-SS/PSBCH block of the license band transmitted in 11 PRBs is allocated to the interlaced PRB. Furthermore, if a guard band is set for each frequency band in which LBT is performed, the number of PRBs may not be 51 PRBs even if the frequency band in which LBT is performed is 20 MHz. At that time, if 11 PRBs cannot be secured in one interlace, the S-SS/PSBCH block may be transmitted using two interlace numbers. Furthermore, the arrangement of interlaces may be the same as or different from PSCCH/PSSCH.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of terminal 200 according to the first embodiment.
  • Terminal 200 shown in FIG. 8 includes a receiving section 201, an LBT carrier sense section 202, a demodulating section 203, an error correction decoding section 204, a synchronization signal setting section 205, a signal allocation section 206, and an error correction encoding section. 207, a modulation section 208, and a transmission section 209.
  • the LBT carrier sense section 202, demodulation section 203, error correction decoding section 204, synchronization signal setting section 205, signal allocation section 206, error correction encoding section 207, and modulation section 208 are the control section 220.
  • the receiving section 201 and the transmitting section 209 may correspond to the wireless transmitting/receiving section 221 shown in FIG. 4B.
  • the terminal 200 may be a transmitting terminal that transmits a sidelink signal, or may be a receiving terminal that receives a sidelink signal.
  • the receiving unit 201 receives a received signal via an antenna, and performs receiving processing such as down-conversion on the received signal.
  • the received signal is, for example, a sidelink signal including a PSSCH and/or a PSCCH.
  • the side link signal may include PSFCH.
  • the sidelink signal may include a synchronization signal and/or a broadcast signal.
  • the reception signal received by the receiving unit 201 may include a non-transmission period or may include a signal other than the sidelink signal.
  • Receiving section 201 outputs the received signal after receiving processing to demodulating section 203 and LBT carrier sensing section 202 .
  • the demodulation section 203 performs demodulation processing on the received signal.
  • Demodulation section 203 outputs a demodulated signal obtained by performing demodulation processing to error correction decoding section 204 .
  • the error correction decoding section 204 decodes the demodulated signal output from the demodulation section 203 and outputs it as received data. Furthermore, error correction decoding section 204 outputs an upper layer control signal related to a synchronization signal, which is included in the received data, to synchronization signal setting section 205 .
  • the synchronization signal setting unit 205 transmits a synchronization signal (for example, S-SS/PSBCH block) based on the upper layer control signal or information regarding the synchronization signal determined in advance settings called pre-configured. Identify the location (for example, the frequency location of S-SS/PSBCH block). Furthermore, if the frequency position of the S-SS/PSBCH block does not satisfy the OCB regulations, the synchronization signal setting section 205 generates a signal to be additionally transmitted, and assigns the generated S-SS/PSBCH block to the signal allocation section 206. Output to. Note that the synchronization signal setting section 205 may output information regarding the frequency position of the S-SS/PSBCH block to the signal allocation section 206.
  • a synchronization signal for example, S-SS/PSBCH block
  • the error correction encoding section 207 acquires the data signal, performs error correction encoding on the data signal, and outputs the error correction encoded data signal to the modulation section 208.
  • Modulating section 208 modulates the data signal received from error correction encoding section 207 and outputs the modulated signal to signal allocation section 206.
  • the signal allocation section 206 allocates the modulated signal output from the modulation section 208 to resources. Further, the signal allocation section 206 allocates the S-SS/PSBCH block output from the synchronization signal setting section 205 to resources. At that time, the signal allocation section 206 may perform resource allocation based on information regarding the frequency position of the S-SS/PSBCH block output from the synchronization signal setting section 205. Signal allocation section 206 outputs the transmission signal after resource allocation to transmission section 209.
  • the LBT carrier sense section 202 performs carrier sense (or called LBT) based on the received signal output from the receiving section 201.
  • the LBT carrier sense unit 202 may determine whether the channel state is “busy” or “idle” based on the received signal output from the receiving unit 201. In other words, the LBT carrier sense section 202 may determine whether the channel is usable based on the received signal output from the receiving section 201.
  • LBT carrier sense section 202 outputs information indicating the determined channel state to transmitting section 209.
  • the transmitting unit 209 When the sensing result obtained from the LBT carrier sense unit 202 indicates that the transmitting unit 209 is in the Idle state, the transmitting unit 209 performs transmission processing such as up-conversion on the transmission signal, and converts the transmitted signal after the transmission processing into an Idle state. , transmit through the antenna.
  • transmission processing such as up-conversion on the transmission signal
  • a first frequency resource designated by a parameter for example, sl-AbsoluteFrequencySSB
  • a second frequency resource different from the first frequency resource are used.
  • a synchronization signal and/or a broadcast signal is transmitted in the frequency resources of
  • Embodiment 2 shows an example in which when a terminal allocates PSCCH and PSSCH to an unlicensed band, the arrangement satisfies the OCB regulations.
  • PSSCH may be an example of a data signal
  • PSCCH may be an example of a control signal (or control information).
  • Table 5 shows the relationship between SCS, bandwidth, and maximum number of PRBs in NR.
  • the maximum number of PRBs is defined according to the bandwidth as shown in Table 5.
  • the number of PRBs can be set to a value less than or equal to the maximum number of PRBs.
  • two parameters "sl-StartRB-Subchannel-r16" and “sl-NumSubchannel-r16" are used to set the start RB of the subchannel and the number of subchannels in the resource pool. can be specified.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a subchannel in operation example 2-1 of the second embodiment.
  • (1) and (2) in FIG. 9 show examples of subchannel settings for mutually different SL BWPs. Note that the vertical axes in (1) and (2) of FIG. 9 represent the frequency axis, and the horizontal axes represent the time axis.
  • SL BWP is set to PRB with a bandwidth of 20MHz, as shown in Table 5, in the case where SCS is 30kHz, the maximum value of the number of PRBs is 51 PRBs.
  • the subchannel size is 51PRBs, in the case of transmitting PSSCH, it is transmitted in 51 consecutive PRBs, which satisfies the OCB regulation that OCB is 80% or more of the 20MHz NCB.
  • SL BWP is set to the maximum value of PRBs with a bandwidth of 100MHz, as shown in Table 5, in the case where the SCS is 30kHz, the maximum value of the number of PRBs is 273PRBs.
  • the Subchannel size is 273PRBs, in the case of transmitting PSSCH, PSSCH is transmitted in 273 consecutive PRBs.
  • the OCB regulation of 80% or more of the 20MHz NCB is satisfied.
  • the number of PRBs included in the SL BWP may be variable by a setting called (pre-)configured and/or notification from an upper layer. Furthermore, when a guard band is provided at each end of a band or each NCB band, the guard band may be separately set to a smaller value than the number of PRBs included in the SL BWP. Even in that case, a subchannel size is set that satisfies the OCB requirement that OCB be 80% or more of the 20MHz NCB.
  • resources may also be allocated to PRBs that correspond to guard bands that are not included in the subchannel.
  • the terminal performs LBT in the band where the PRBs included in the subchannel are placed, and if it is confirmed that the channel is not in use, it starts transmission. If one subchannel spans multiple LBT BWs (bandwidths), the terminal performs LBT on multiple LBT BWs, and if it is confirmed that the channel is not in use on all LBT BWs, Start sending. Note that in this operation example 2-1, the PSSCH is transmitted with one subchannel.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a subchannel in operation example 2-2 of the second embodiment.
  • (1) and (2) in FIG. 10 show examples of mutually different subchannel settings. Note that the vertical axes in (1) and (2) of FIG. 10 represent the frequency axis, and the horizontal axes represent the time axis.
  • the number of PRBs included in 20MHz is the Subchannel size.
  • the SCS is 30kHz
  • 51PRBs is Subchannel size.
  • the Subchannel size can be set to the number of PRBs included in the 20MHz of the LBT BW, and the number of Subchannels can be set to 5. can.
  • the Subchannel size when there is a guard band for each 20 MHz BW of LBT, the Subchannel size may be set smaller than when there is no guard band. In that case as well, the PRB number of Subchannel size is set to a value that satisfies OCB of 80% or more.
  • the guard band may be upper layer signaling called (pre-)configured and/or a predetermined setting. If there is a guard band, the terminal can confirm that the channel is not being used by LBT for the 20MHz bandwidth band. Therefore, even if a channel in one of two adjacent 20 MHz bands is used, transmission can be started in the 20 MHz band where no channel is used.
  • the SL BWP is 100MHz, LBT is performed for each 20MHz band, and if a channel is confirmed to be empty by LBT, it is possible to transmit to an empty channel.
  • the size of the PSCCH may be selected from 10, 12, 15, 20, and 25 PRBs, similar to the license band. Then, the PSSCH may be placed in the selected PRB. In this case, PSSCHs may be arranged from among the plurality of PRBs with the lowest PRB number.
  • the size of the PSCCH may be made the same as the size of the subchannel.
  • PSSCH/PSCCH is transmitted in interlace. Note that consecutive interlace numbers may be assigned to the PSSCH.
  • FIG. 11 is a diagram showing a first example of allocation in operation example 2-3 of the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a second example of allocation in operation example 2-3 of the second embodiment.
  • the PSCCH is allocated to one interlace.
  • PSCCH is allocated to interlace #0
  • PSSCH is allocated to interlaces #0, #1, #2.
  • interlace #0 the PSCCH is arranged in the symbol at the front of the slot, so the PSSCH is transmitted in the symbols in which the PSCCH is not arranged in interlace #0.
  • the PSCCH is allocated to the lowest interlace among the interlaces to which the PSSCH is allocated.
  • the number of interlaces assigned to the PSCCH is one, but the number of interlaces assigned to the PSCCH may be greater than one.
  • the number of interlaces allocated to PSCCH may be set for each resource pool.
  • the number of interlaces allocated to a PSCCH may be set depending on the size of the PSCCH. For example, if PSSCH is allocated to interlaces #2, #3, #4, and the PSCCH has the size of two interlaces, the lower interlace of the interlaces to which PSSCH is allocated, that is, interlace #2 PSCCH is placed in and #3.
  • terminals other than the transmitting terminal attempt to detect the PSCCH in each of interlaces #0, #1, #2, #3, and #4.
  • the number of PRBs included in an interlace differs depending on the interlace number, the number of PRBs used in a PSCCH may differ depending on the interlace number used.
  • the format of interlace #0 and other It is also possible to match the interlaced format.
  • FIG. 12 shows an example in which the size of the PSCCH is specified in PRB units.
  • FIG. 12 shows, as an example, a case where PSCCH is allocated to 12 PRBs.
  • interlace #0 includes 11 PRBs
  • the number of PRBs is insufficient if only interlace #0 is used, so 12 PRBs are secured by using the PRB with the lowest PRB number among interlace #1.
  • PSSCHs are placed in interlaces #0, #1, and #2. Since the PSCCH is placed in the symbol before the slot, the PSSCH is transmitted in symbols where the PSCCH is not placed.
  • PSSCH and PSCCH can be arranged in interlace, and the OCB regulation that OCB satisfies 80% or more of NCB can be satisfied. Furthermore, by transmitting continuous PRBs, the number of PRBs to be transmitted can be reduced compared to the case where OCB regulations are satisfied, so it is suitable for terminals with limited transmission power to transmit.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of terminal 200a according to the second embodiment.
  • the same components as those in FIG. 8 are given the same reference numerals, and their explanation may be omitted.
  • the section 211 may be included in the control section 220a.
  • the control unit 220a may be considered as another example of the control unit 220 shown in FIG. 8.
  • the receiving section 201 and the transmitting section 209 may correspond to the wireless transmitting/receiving section 221 shown in FIG. 4B.
  • the terminal 200a may be a transmitting terminal that transmits a sidelink signal, or may be a receiving terminal that receives a sidelink signal.
  • Terminal 200a may be considered as another example of terminal 200 shown in FIG. 8.
  • the differences between the terminal 200 and the terminal 200a shown in FIG. 8 will be explained.
  • the configuration information receiving unit 210 acquires configuration information regarding the determined Subchannel size and PSCCH size in the control signal of the upper layer or in advance configuration called pre-configured.
  • Setting information receiving section 210 outputs the acquired setting information to signal allocation section 206a and control signal generating section 211.
  • the control signal generation unit 211 determines the size of the PSCCH (for example, the number of PRBs) based on the configuration information output from the configuration information reception unit 210. Control signal generation section 211 generates 1st stage SCI and 2nd stage SCI signals based on control information regarding side link communication, and outputs the generated signals to signal allocation section 206a.
  • the signal allocation section 206a allocates the modulated signal output from the modulation section 208 to resources.
  • the signal allocation unit 206a allocates the 2nd stage SCI to the PSSCH area and the 1st stage SCI to the PSCCH area based on the number of PRBs of the PSCCH and the size of the PSSCH subchannel output from the configuration information receiving unit 210.
  • Signal allocation section 206a outputs the transmission signal after resource allocation to transmission section 209.
  • the Subchannel size is set to the SL BWP size or the LBT BW size.
  • the configuration of the terminal according to the third embodiment may be the same configuration as the terminal 200a shown in FIG. 13, or the same configuration as the terminal 200 shown in FIG. 8.
  • the configuration of the terminal according to the third embodiment is a configuration in which a function for operating the operation example described below is added to the configuration of the terminal 200a shown in FIG. 13 or the terminal 200 shown in FIG. There may be.
  • FIG. 14 is a diagram showing an arrangement example in operation example 3-1 of the third embodiment.
  • (1) and (2) in FIG. 14 show an example in which PSFCHs are arranged in different interlaces. Note that the vertical axes in (1) and (2) of FIG. 14 represent the frequency axis.
  • PSFCH is allocated to one interlace.
  • PSFCH is assigned to interlace #0 and is transmitted using interlace #0.
  • PSFCH is assigned to interlace #1 and is transmitted on interlace #1.
  • which interlace number the PSFCH is assigned to may be determined based on at least one of the slot number and subchannel number to which the PSSCH to which the feedback signal is transmitted is transmitted on the PSFCH.
  • which interlace number the PSFCH is assigned to may be determined based on the source ID and member ID. Further, PSFCH may be further multiplexed using cyclic shift or the like.
  • the OCB regulations can be satisfied by assigning the PSFCH to interlace and transmitting it. Furthermore, since the license band PSFCH is transmitted using one PRB, compared to that case, in operation example 3-1, frequency diversity effects can be obtained by transmitting using multiple PRBs.
  • FIG. 15 is a diagram showing an example of allocation in operation example 3-2 of the third embodiment.
  • FIGS. 15(1) and 15(2) show examples of different PSFCH arrangements. Note that the vertical axes in (1) and (2) of FIG. 15 represent the frequency axis.
  • the PSFCH is allocated to one interlace, but it is transmitted only on the PRBs at both ends of the band, and is not transmitted on the PRBs inside the band.
  • PSFCH is transmitted in interlace #0.
  • PSFCH is transmitted in interlace #1.
  • which interlace number to transmit the PSFCH is determined based on at least one of the slot number and the subchannel number in which the PSSCH to which the feedback signal is transmitted is transmitted on the PSFCH. You can.
  • which interlace number to transmit the PSFCH on may be determined based on at least one of a source ID and a member ID.
  • the PSFCH may be further multiplexed by cyclic shifting. Note that when a guard band is set at the edge of a band, the PSFCH may be placed in a PRB that is included in the relevant interlace and is closest to the edge of the band among PRBs that are not included in the guard band.
  • the OCB regulations can be satisfied even if the PSFCH is transmitted at both ends of the interlace allocation. Furthermore, since the number of PRBs to be transmitted is small, power can be concentrated on two PRBs.
  • the PSFCH is transmitted in one PRB, so the number of multiplexes is large.
  • the number of PSFCHs that can be multiplexed in the frequency direction is reduced compared to the PSFCH in the licensed band. For example, as in the second embodiment described above, if the unit of resource allocation for PSSCH/PSCCH is increased, the number of PSFCHs to be transmitted also decreases, so the number of PSFCHs may be sufficient even with interlaced allocation. Therefore, it is effective to implement the operation example of the third embodiment in combination with the embodiment.
  • the frequency at which PSFCH is allocated and transmitted can be selected.
  • the terminal in the licensed band, can arrange PSFCH in 1 out of 4 slots, in 2 out of 4 slots, in all slots, or not in all slots of the side link. You can choose.
  • the unlicensed band may be set with the same frequency as the licensed band, or may be set less frequently than the licensed band, such as being placed in one slot out of eight slots.
  • the resources for transmitting the feedback signal are arranged in an interlace arrangement.
  • the frequency resources for transmitting feedback signals can be distributed on the frequency axis, so that the OCB regulations can be satisfied and resources can be appropriately allocated in the frequency direction.
  • terminals that transmit and receive on the side link include terminals that transmit and do not receive, terminals that receive and do not transmit, and terminals that transmit and receive on the side link.
  • settings related to sidelinks are set in advance, the setting method may be set in advance in the specifications or may be set in advance in the SIM (Subscriber Identity Module).
  • settings related to sidelinks may be set in an application layer called pre-configured, or configured in an upper layer such as SIB (system information block) and/or other RRC (radio resource control). or may be set using MAC (Medium Access Control).
  • each of the embodiments described above shows an example of sidelink communication
  • the present disclosure is not limited thereto.
  • the present disclosure is applied in communication between a base station and a terminal by replacing PSCCH with PDCCH, replacing PSSCH with PDSCH or PUSCH, replacing PSFCH with PUCCH, and replacing PSBCH with PBCH. You may.
  • Mode 2 and not to Mode 1 may be applied to both Mode 1 and Mode 2, or may be applied to Mode 1 and not to Mode 2. good.
  • the operation example applied to Mode 1 and the operation example applied to Mode 2 may be the same or different. For example, there may be an example of an operation that is applied to Mode 2 but not applied to Mode 1.
  • the base station may instruct which operation example to select from among the operation examples of each of the above-described embodiments.
  • the base station may issue instructions on a licensed band.
  • the frequency band of the unlicensed band may differ depending on each country or region.
  • the frequency bands of unlicensed bands include, for example, the 5 GHz band (5150 MHz - 5925 MHz), the 6 GHz band (5925 MHz - 7125 MHz), and 52.6 GHz to 71 GHz.
  • the SCI format transmitted on the PSCCH may be SCI format 1-A or a newly added SCI format.
  • the guard band may also be called an intra-cell guard band.
  • PSFCH may not be supported.
  • interlace allocation of PSCCH/PSSCH can be supported without supporting a new format of PSFCH.
  • the sidelink communication resource allocation illustrated in each of the embodiments described above is an example, and the present disclosure is not limited thereto.
  • the side link communication resources may include signals, channels, non-transmission periods, etc. that are not shown.
  • the widths of the signals shown in each figure in the time direction and frequency direction are not limited to the illustrated examples.
  • the slot size, resource size, channel size, signal size, etc. are not limited to the examples described above.
  • the SCS value, the LBT sensing interval, etc. are not limited to the above-mentioned example.
  • the length of the sidelink signal is adjusted by lengthening the CP length of the sidelink signal using CP extension, but the present disclosure is not limited thereto. Instead of increasing the CP length, the length may be adjusted by adding a known signal.
  • checking the availability of a channel may be replaced with expressions such as sensing (or monitoring) the availability of a channel.
  • the "channel” in this case may be replaced with other terms such as “carrier” or "resource.”
  • the method of notifying control information from the base station 100 to the terminal 200 is not limited to the example described above, and includes system information such as MIB and SIB, RRC control information, MAC control information, and downlink control information (DCI).
  • the information may be notified (or notified, instructed, or set) by at least one of the following, may be set in advance in the terminal 200, or may be predefined in a standard.
  • a base station may be referred to as a gNodeB or gNB.
  • a terminal may also be referred to as a UE.
  • a time resource unit such as a slot may be replaced by another unit such as a system frame, time slot, minislot, frame, subframe, block, etc.
  • Notations indicating specific locations in the frequency domain such as band, bandwidth, frequency band, frequency resource, frequency location, resource block, PRB, etc., may be read interchangeably.
  • the frequency position is not limited to the example of indicating one position in the frequency domain.
  • the frequency position may indicate a range having a width in the frequency domain.
  • (supplement) Information indicating whether the terminal 200 supports the functions, operations, or processes shown in the embodiments described above is transmitted from the terminal 200 to the base station 100, for example, as capability information or capability parameters of the terminal 200. (or notification).
  • the capability information may include an information element (IE) that individually indicates whether the terminal 200 supports at least one of the functions, operations, or processes shown in the embodiments described above.
  • the capability information may include an information element indicating whether the terminal 200 supports any combination of two or more of the functions, operations, or processes shown in the embodiments described above.
  • the base station 100 may determine (or determine or assume) the functions, operations, or processes that are supported (or not supported) by the terminal 200 that is the source of the capability information.
  • the base station 100 may perform operations, processing, or control according to the determination result based on the capability information.
  • base station 100 may control sidelink communication between terminals 200 based on capability information received from terminals 200.
  • the terminal 200 does not support some of the functions, operations, or processes shown in the embodiments described above does not mean that such some functions, operations, or processes are limited in the terminal 200. You can. For example, information or requests regarding such restrictions may be notified to the base station 100.
  • Information regarding the capabilities or limitations of the terminal 200 may be defined in a standard, for example, or may be implicitly transmitted to the base station 100 in association with information known in the base station 100 or information transmitted to the base station 100. may be notified.
  • the downlink control signal (or downlink control information) related to an embodiment of the present disclosure may be, for example, a signal (or information) transmitted on a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) of the physical layer, It may also be a signal (or information) transmitted in an upper layer Medium Access Control Control Element (MAC CE) or Radio Resource Control (RRC). Further, the signal (or information) is not limited to being notified by a downlink control signal, and may be predefined in specifications (or standards), or may be preset in the base station and terminal.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • MAC CE Medium Access Control Element
  • RRC Radio Resource Control
  • the signal (or information) is not limited to being notified by a downlink control signal, and may be predefined in specifications (or standards), or may be preset in the base station and terminal.
  • the uplink control signal (or uplink control information) related to an embodiment of the present disclosure may be, for example, a signal (or information) transmitted in the PUCCH of the physical layer, MAC CE or It may also be a signal (or information) transmitted in RRC. Further, the signal (or information) is not limited to being notified by an uplink control signal, and may be predefined in specifications (or standards), or may be preset in the base station and terminal. Further, the uplink control signal may be replaced with, for example, uplink control information (UCI), 1st stage sidelink control information (SCI), or 2nd stage SCI.
  • UCI uplink control information
  • SCI 1st stage sidelink control information
  • 2nd stage SCI 2nd stage SCI.
  • the base station includes a Transmission Reception Point (TRP), a cluster head, an access point, a Remote Radio Head (RRH), an eNodeB (eNB), a gNodeB (gNB), a Base Station (BS), and a Base Transceiver. Station (BTS), base unit, gateway, etc. may be used.
  • TRP Transmission Reception Point
  • RRH Remote Radio Head
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • BS Base Station
  • BTS Base Transceiver. Station
  • base unit gateway, etc.
  • a terminal may play the role of a base station.
  • a relay device that relays communication between an upper node and a terminal may be used. Alternatively, it may be a roadside device.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to, for example, any of the uplink, downlink, and sidelink.
  • an embodiment of the present disclosure may be used for uplink Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), Physical Uplink Control Channel (PUCCH), Physical Random Access Channel (PRACH), downlink Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), PDCCH, Physical It may be applied to a Broadcast Channel (PBCH), a sidelink Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), a Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), or a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PBCH Broadcast Channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH are each an example of a downlink control channel, a downlink data channel, an uplink data channel, and an uplink control channel.
  • PSCCH and PSSCH are examples of a sidelink control channel and a sidelink data channel.
  • PBCH and PSBCH are examples of broadcast channels
  • PRACH is an example of a random access channel.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to either a data channel or a control channel, for example.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with data channels PDSCH, PUSCH, PSSCH, or control channels PDCCH, PUCCH, PBCH, PSCCH, PSBCH.
  • the reference signal is, for example, a signal known by both the base station and the mobile station, and may also be referred to as a Reference Signal (RS) or a pilot signal.
  • the reference signal is Demodulation Reference Signal (DMRS), Channel State Information - Reference Signal (CSI-RS), Tracking Reference Signal (TRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Cell-specific Reference Signal (CRS), or Sounding Any reference signal (SRS) may be used.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information - Reference Signal
  • TRS Tracking Reference Signal
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • SRS Sounding Any reference signal
  • the unit of time resource is not limited to one or a combination of a slot and a symbol, but includes, for example, a frame, a superframe, a subframe, a slot, a timeslot subslot, a minislot, or a symbol, an orthogonal
  • the time resource unit may be a frequency division multiplexing (OFDM) symbol, a single carrier-frequency division multiplexing (SC-FDMA) symbol, or another time resource unit.
  • the number of symbols included in one slot is not limited to the number of symbols illustrated in the embodiment described above, and may be any other number of symbols.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to either a licensed band or an unlicensed band.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to communication between a base station and a terminal (Uu link communication), communication between terminals (Sidelink communication), or Vehicle to Everything (V2X) communication. Good too.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any one of PSCCH, PSSCH, Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH), PSBCH, PDCCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH, or PBCH.
  • an embodiment of the present disclosure may be applied to a terrestrial network, a non-terrestrial network (NTN) using a satellite, or a high-altitude pseudosatellite (HAPS). . Further, an embodiment of the present disclosure may be applied to terrestrial networks with large transmission delays compared to symbol lengths and slot lengths, such as networks with large cell sizes and ultra-wideband transmission networks.
  • NTN non-terrestrial network
  • HAPS high-altitude pseudosatellite
  • an antenna port refers to a logical antenna (antenna group) composed of one or more physical antennas.
  • an antenna port does not necessarily refer to one physical antenna, but may refer to an array antenna made up of a plurality of antennas.
  • the antenna port may be defined as the minimum unit by which the weighting of the precoding vector is multiplied.
  • 5G fifth generation mobile phone technology
  • NR new radio access technologies
  • the system architecture as a whole assumes an NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) that includes gNBs.
  • the gNB provides the UE-side termination of the user plane (SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) and control plane (RRC) protocols for NG radio access.
  • gNBs are connected to each other by an Xn interface.
  • the gNB also communicates with the NGC (Next Generation Core) through the Next Generation (NG) interface, and more specifically, with the AMF (Access and Mobility Management Function) (e.g., a specific core entity that performs AMF) through the NG-C interface.
  • NGC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NG-U interface a specific core entity that performs UPF
  • the NG-RAN architecture is shown in Figure 16 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
  • the NR user plane protocol stack includes a PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see TS 38.300, section 6.4)) sublayer that is terminated on the network side in the gNB; It includes the RLC (Radio Link Control (see TS 38.300, Section 6.3)) sublayer and the MAC (Medium Access Control (see TS 38.300, Section 6.2)) sublayer.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access Control
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • a control plane protocol stack is defined for NR (see e.g. TS 38.300, section 4.4.2).
  • An overview of Layer 2 functionality is provided in Section 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer, and MAC sublayer are listed in Sections 6.4, 6.3, and 6.2 of TS 38.300, respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in Section 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles logical channel multiplexing and scheduling and scheduling-related functions, including handling various numerologies.
  • the physical layer is responsible for encoding, PHY HARQ processing, modulation, multi-antenna processing, and mapping of signals to appropriate physical time-frequency resources.
  • the physical layer also handles the mapping of transport channels to physical channels.
  • the physical layer provides services to the MAC layer in the form of transport channels.
  • a physical channel corresponds to a set of time-frequency resources used for transmission of a particular transport channel, and each transport channel is mapped to a corresponding physical channel.
  • physical channels include PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as uplink physical channels, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as downlink physical channels.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR use cases/deployment scenarios include enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), and massive machine type communication (mMTC) with varying requirements in terms of data rate, latency, and coverage. may be included.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps in the downlink and 10 Gbps in the uplink) and user-experienced data rates that are around three times the data rates offered by IMT-Advanced.
  • URLLC on the other hand, more stringent requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms for user plane latency in each of UL and DL) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mMTC preferably offers high connection density (1,000,000 devices/km 2 in urban environments), wide coverage in adverse environments, and extremely long battery life (15 years) for low-cost devices. can be required.
  • the OFDM numerology e.g., subcarrier spacing, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • the OFDM numerology e.g., subcarrier spacing, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • CP cyclic prefix
  • TTI time-to-live
  • Subcarrier spacing may be optionally optimized so that similar CP overhead is maintained.
  • the NR may support one or more subcarrier spacing values.
  • resource element may be used to mean the smallest resource unit consisting of one subcarrier for the length of one OFDM/SC-FDMA symbol.
  • resource grids of subcarriers and OFDM symbols are defined for each uplink and downlink.
  • Each element of the resource grid is called a resource element and is identified based on a frequency index in the frequency domain and a symbol position in the time domain (see 3GPP TS 38.211 v15.6.0).
  • FIG. 17 shows the functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • a logical node of NG-RAN is gNB or ng-eNB.
  • 5GC has logical nodes AMF, UPF, and SMF.
  • gNB and ng-eNB host the following main functions: - Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, dynamic allocation of resources to UEs (scheduling) in both uplink and downlink, etc. Radio Resource Management functions; - IP header compression, encryption, and integrity protection of data; - AMF selection upon UE attachment if the routing to the AMF cannot be determined from the information provided by the UE; - Routing of user plane data towards the UPF; - Routing of control plane information towards AMF; - setting up and tearing down connections; - scheduling and sending paging messages; - Scheduling and transmission of system broadcast information (sourced from AMF or Operation, Admission, Maintenance (OAM)); - configuration of measurements and measurement reports for mobility and scheduling; - transport level packet marking in the uplink; - Session management; - Support for network slicing; - management of QoS flows and mapping to data radio bearers; - Support for UE in RRC_INACTIVE state; - NAS message
  • Access and Mobility Management Function hosts the following main functions: - Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; - NAS signaling security; - Access Stratum (AS) security controls; - Core Network (CN) inter-node signaling for mobility between 3GPP access networks; - Reachability of UEs in idle mode (including controlling and performing paging retransmissions); - Management of registration area; - Support for intra-system and inter-system mobility; - Access authentication; - access authorization, including checking roaming privileges; - Mobility management controls (subscription and policies); - Support for network slicing; - Selection of Session Management Function (SMF).
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • CN Core Network
  • the User Plane Function hosts the following main functions: - Anchor points for intra-RAT mobility/inter-RAT mobility (if applicable); - External PDU (Protocol Data Unit) session point for interconnection with the data network; - Packet routing and forwarding; - Packet inspection and user plane policy rule enforcement; - Traffic usage reporting; - uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network; - Branching Point to support multi-homed PDU sessions; - QoS processing for the user plane (e.g. packet filtering, gating, UL/DL rate enforcement); - Verification of uplink traffic (mapping of SDF to QoS flows); - Downlink packet buffering and downlink data notification triggering functions.
  • Anchor points for intra-RAT mobility/inter-RAT mobility if applicable
  • External PDU Protocol Data Unit
  • Packet inspection and user plane policy rule enforcement Packet inspection and user plane policy rule enforcement
  • Traffic usage reporting - uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network
  • Session Management Function hosts the following main functions: - Session management; - IP address assignment and management for the UE; - UPF selection and control; - ability to configure traffic steering in the User Plane Function (UPF) to route traffic to the appropriate destination; - Control part policy enforcement and QoS; - Downlink data notification.
  • UPF User Plane Function
  • Figure 18 shows some of the interactions between the UE, gNB, and AMF (5GC entity) when the UE transitions from RRC_IDLE to RRC_CONNECTED in the NAS part (see TS 38.300 v15.6.0).
  • RRC is upper layer signaling (protocol) used for UE and gNB configuration.
  • This transition allows the AMF to prepare the UE context data (which includes, for example, the PDU session context, security keys, UE Radio Capabilities, UE Security Capabilities, etc.) and configure the initial context Send it to gNB along with the setup request (INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST).
  • the gNB then activates AS security together with the UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE and the UE responding to the gNB with a SecurityModeComplete message.
  • the gNB sends an RRCReconfiguration message to the UE, and in response to this, the gNB receives RRCReconfigurationComplete from the UE, thereby performing reconfiguration to set up Signaling Radio Bearer 2 (SRB2) and Data Radio Bearer (DRB). .
  • SRB2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the steps regarding RRCReconfiguration are omitted since SRB2 and DRB are not set up.
  • the gNB notifies the AMF that the setup procedure is complete with an INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE.
  • the present disclosure provides a control circuit that establishes a Next Generation (NG) connection with a gNodeB during operation, and a control circuit that establishes a Next Generation (NG) connection during operation so that a signaling radio bearer between the gNodeB and User Equipment (UE) is set up.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • RRC Radio Resource Control
  • IE resource allocation configuration information element
  • Figure 19 shows some of the use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) is considering three use cases that were envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • the first stage of specifications for enhanced mobile-broadband (eMBB) communications has been completed.
  • eMBB enhanced mobile-broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mMTC massively simultaneous machine type communications
  • Standardization for massive machine-type communications is included.
  • Figure 19 shows some examples of envisioned usage scenarios for IMT beyond 2020 (see eg ITU-R M.2083 Figure 2).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency, and availability.
  • the URLLC use case is envisioned as one of the elemental technologies to realize future applications such as wireless control of industrial production or manufacturing processes, remote medical surgery, automation of power transmission and distribution in smart grids, and traffic safety. ing.
  • Ultra-high reliability of URLLC is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • Important requirements for NR URLLC in Release 15 include a target user plane latency of 0.5 ms in the UL (uplink) and 0.5 ms in the DL (downlink).
  • the general URLLC requirement for a single packet transmission is a block error rate (BLER) of 1E-5 for a packet size of 32 bytes when the user plane latency is 1 ms.
  • BLER block error rate
  • Technological enhancements targeted by NR URLLC aim to improve latency and reliability.
  • Technological enhancements to improve latency include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free uplink (of configured grants), slot-level repetition in data channels, and downlink pre-emption.
  • Preemption means that a transmission for which resources have already been allocated is stopped and the already allocated resources are used for other transmissions with lower latency/higher priority requirements that are requested later. Thus, transmissions that were already authorized are replaced by later transmissions. Preemption is applicable regardless of the specific service type. For example, transmission of service type A (URLLC) may be replaced by transmission of service type B (eMBB, etc.).
  • Technical enhancements for reliability include a dedicated CQI/MCS table for the 1E-5 target BLER.
  • Massive machine type communication (mMTC) use cases are characterized by a very large number of connected devices, typically transmitting relatively small amounts of data that are not sensitive to delay.
  • the device is required to be low cost and have a very long battery life. From an NR perspective, utilizing a very narrow bandwidth portion is one solution that saves power and allows longer battery life from the UE's perspective.
  • NR URLLC radio access control
  • the strict requirements are: high reliability (up to 10-6 level reliability), high availability, packet size up to 256 bytes, time synchronization up to a few microseconds (values can vary depending on the use case).
  • the latency as short as 0.5ms to 1ms (eg, 0.5ms latency in the targeted user plane), it can be 1 ⁇ s or a few ⁇ s).
  • NR URLLC there may be some technological enhancements from the physical layer perspective. These technology enhancements include PDCCH (Physical Downlink Control Channel) enhancements for compact DCI, PDCCH repetition, and increased PDCCH monitoring. Further, the enhancement of UCI (Uplink Control Information) relates to enhanced HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) and enhancement of CSI feedback. There may also be PUSCH enhancements related to minislot level hopping and retransmission/repetition enhancements.
  • minislot refers to a Transmission Time Interval (TTI) that contains fewer symbols than a slot (a slot comprises 14 symbols).
  • the 5G QoS (Quality of Service) model is based on QoS flows, including QoS flows that require a guaranteed flow bit rate (GBR: Guaranteed Bit Rate QoS flows), and QoS flows that require a guaranteed flow bit rate. (non-GBR QoS flows). Therefore, at the NAS level, a QoS flow is the most fine-grained QoS partition in a PDU session.
  • a QoS flow is identified within a PDU session by a QoS Flow ID (QFI) carried in an encapsulation header over the NG-U interface.
  • QFI QoS Flow ID
  • the 5GC establishes one or more PDU sessions.
  • the NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB), eg, as shown above with reference to FIG. 18. Additionally, additional DRBs for the QoS flow of that PDU session can be configured later (it is up to the NG-RAN to decide when to configure them).
  • DRB Data Radio Bearers
  • the NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs.
  • NAS level packet filters in the UE and 5GC associate UL and DL packets with QoS flows, whereas AS level mapping rules in the UE and NG-RAN associate UL QoS flows and DL QoS flows with DRBs.
  • FIG. 20 shows the 5G NR non-roaming reference architecture (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • An Application Function eg, an external application server hosting 5G services, illustrated in FIG. 19
  • AF Application Function
  • NEF Network Exposure Function
  • Policy control e.g. QoS control
  • Application Functions that are considered trusted by the Operator based on deployment by the Operator may interact directly with the associated Network Function.
  • Application Functions that are not allowed by the operator to directly access Network Functions interact with their associated Network Functions using an externally open framework via the NEF.
  • Figure 20 shows further functional units of the 5G architecture, namely Network Slice Selection Function (NSSF), Network Repository Function (NRF), Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Access and Mobility Management Function (AMF) , Session Management Function (SMF), and Data Network (DN, eg, service provided by an operator, Internet access, or service provided by a third party). All or part of the core network functionality and application services may be deployed and operate in a cloud computing environment.
  • NSF Network Slice Selection Function
  • NRF Network Repository Function
  • UDM Unified Data Management
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • DN Data Network
  • All or part of the core network functionality and application services may be deployed and operate in a cloud computing environment.
  • the present disclosure determines the QoS requirements for at least one of the URLLC service, the eMMB service, and the mmTC service in order to establish a PDU session including a radio bearer between the gNodeB and the UE according to the QoS requirements.
  • a transmitter for transmitting a request containing the request to at least one of the functions of the 5GC (e.g., NEF, AMF, SMF, PCF, UPF, etc.); and a control circuit for, in operation, servicing using the established PDU session;
  • An application server eg, 5G architecture AF is provided.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process explained in the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI, which is an integrated circuit. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of a single chip that includes some or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs are sometimes called ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized using a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Furthermore, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured or a reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • reconfigurable processor that can reconfigure the connections and settings of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital or analog processing.
  • the present disclosure can be implemented in all types of devices, devices, and systems (collectively referred to as communication devices) that have communication capabilities.
  • the communication device may include a wireless transceiver and processing/control circuitry.
  • the wireless transceiver may include a receiving section and a transmitting section, or both as functions.
  • the wireless transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • RF modules may include amplifiers, RF modulators/demodulators, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smart phones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still/video cameras, etc.) ), digital players (e.g.
  • digital audio/video players wearable devices (e.g. wearable cameras, smartwatches, tracking devices), game consoles, digital book readers, telehealth/telemedicine (e.g. devices (care/medicine prescriptions), vehicles or mobile vehicles with communication capabilities (cars, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • wearable devices e.g. wearable cameras, smartwatches, tracking devices
  • game consoles digital book readers
  • telehealth/telemedicine e.g. devices (care/medicine prescriptions), vehicles or mobile vehicles with communication capabilities (cars, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • Communication equipment is not limited to portable or movable, but also non-portable or fixed equipment, devices, systems, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or It also includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "things” that can exist on an Internet of Things (IoT) network.
  • IoT Internet of Things
  • Communication includes data communication using cellular systems, wireless LAN systems, communication satellite systems, etc., as well as data communication using a combination of these.
  • Communication devices also include devices such as controllers and sensors that are connected or coupled to communication devices that perform the communication functions described in this disclosure. Examples include controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices to perform communication functions of a communication device.
  • Communication equipment also includes infrastructure equipment, such as base stations, access points, and any other equipment, devices, or systems that communicate with or control the various equipment described above, without limitation. .
  • a communication device includes: a control circuit that allocates a sidelink communication signal to a frequency resource that satisfies a bandwidth restriction regarding a frequency band in an unlicensed band; a transmission circuit that transmits the signal; Equipped with
  • the control circuit has a first frequency resource specified by a parameter specifying a synchronization signal and/or broadcast signal resource for the sidelink communication, and a first frequency resource different from the first frequency resource.
  • the second frequency resource is determined such that the second frequency resource satisfies the bandwidth limit, and the transmission circuit is configured to perform the synchronization in the first frequency resource and the second frequency resource. transmitting a signal and/or said broadcast signal.
  • the first frequency resource is common to the side link communication and the link via the base station.
  • the first frequency resource is different between the side link communication and the link via the base station.
  • control circuit arranges the synchronization signal and/or broadcast signal of the sidelink communication in an interlace in a frequency band.
  • control circuit sets the size of a resource for transmitting data signals and/or control signals for the sidelink communication to a size defined for the sidelink.
  • control circuit sets the size of the resource for transmitting the data signal and/or control signal of the sidelink communication to a size defined for listen before talk (LBT).
  • LBT listen before talk
  • control circuit arranges the feedback signal of the sidelink communication in an interlace in a frequency band.
  • control circuit determines the interlace number based on a slot number or subchannel number in which the data signal of the side link communication corresponding to the feedback signal of the side link communication is received. .
  • a communication device allocates a sidelink communication signal to a frequency resource that satisfies a bandwidth restriction regarding a frequency band in an unlicensed band, and transmits the signal.
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Reference Signs List 100 Base station 101, 221 Radio transmitting/receiving section 102, 220, 220a Control section 200, 200a Terminal 201 Receiving section 202 LBT carrier sense section 203 Demodulating section 204 Error correction decoding section 205 Synchronization signal setting section 206, 206a Signal allocation section 207 Error correction Encoding section 208 Modulating section 209 Transmitting section 210 Setting information receiving section 211 Control signal generating section

Landscapes

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

Abstract

通信装置は、アンライセンスバンドにおける周波数帯域に関する帯域幅の制限を満たす周波数リソースに、サイドリンク通信の信号を配置する制御回路と、前記信号を送信する送信回路と、を備える。

Description

通信装置、及び、通信方法
 本開示は、通信装置、及び、通信方法に関する。
 第5世代移動通信システム(5G: 5th Generation mobile communication systems)と呼ばれる通信システムの拡張が検討されている。国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)システムの高度化と、New Radio (NR)の両面から、通信システムの高度化を検討している。例えば、通信の大容量化に伴い、3GPPにおいて、ライセンスバンドに加えてアンライセンスバンドの活用が検討されている。
3GPP, TR 38.885 V16.0.0, "Study on NR Vehicle-to-Everything (V2X)" RP-201385, "WID revision: NR sidelink enhancement," LG Electronics, June 29 - July 3, 2020 RP-213678, "New WID on NR sidelink evolution," OPPO, LG Electronics, Dec. 6 - 17, 2021 3GPP, TS 37.213 V17.1.0, "Physical layer procedures for shared spectrum channel access,"
 しかしながら、アンライセンスバンドにおいて、周波数方向でのリソース配置に関しては検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例では、アンライセンスバンドにおける、周波数方向でのリソース配置を適切に行うことができる通信装置、及び、通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、アンライセンスバンドにおける周波数帯域に関する帯域幅の制限を満たす周波数リソースに、サイドリンク通信の信号を配置する制御回路と、前記信号を送信する送信回路と、を備える。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、アンライセンスバンドにおいて、周波数方向でのリソース配置を適切に行うことができる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
PSCCH、PSSCH、及び、PSFCHのスロット内の配置例を示す図 アンライセンスバンドの信号の周波数に関する規定の一例を示す図 インターレース割り当ての一例を示す図 基地局の一部の構成例を示すブロック図 端末の一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1の動作例1-1におけるS-SS/PSBCH blockの配置例を示す図 実施の形態1の動作例1-2におけるS-SS/PSBCH blockの配置例を示す図 実施の形態1の動作例1-3におけるS-SS/PSBCH blockの配置例を示す図 実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 実施の形態2の動作例2-1におけるSubchannelの一例を示す図 実施の形態2の動作例2-2におけるSubchannelの一例を示す図 実施の形態2の動作例2-3における割り当ての第1の例を示す図 実施の形態2の動作例2-3における割り当ての第2の例を示す図 実施の形態2に係る端末の構成を示すブロック図 実施の形態3の動作例3-1における配置例を示す図 実施の形態3の動作例3-2における割り当ての一例を示す図 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す概略図 RRC(Radio Resource Control)接続のセットアップ/再設定の手順のシーケンス図 大容量・高速通信(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)、多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communications)、および高信頼・超低遅延通信(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)の利用シナリオを示す概略図 非ローミングシナリオのための例示的な5Gシステムアーキテクチャを示すブロック図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [veicle to X(V2X)]
 第5世代移動通信システム(5G: 5th Generation mobile communication systems)と呼ばれる通信システムの拡張が検討されている。5Gでは、通信トラフィックの増大、接続する端末数の増大、高信頼性、低遅延が必要とされるユースケース毎に、機能を柔軟に提供することが検討されている。
 国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTE(Long Term Evolution)システムの高度化と、New Radio (NR)の両面から、通信システムの高度化を検討している。3GPPでは、LTEシステムにおいてV2X(vehicle to X)をサポートすることが先行して検討されていた。LTEよりも広帯域を使用できるNRにおいても、V2Xをサポートすることが検討されている(例えば、非特許文献1参照)。
 また、V2Xのみならず、サイドリンクを使用する通信のさらなる拡張が検討されている(例えば、非特許文献2参照)。V2Xは、車車間(V2V:Vehicle to Vehicle)、路車間(V2I:Vehicle to Infrastructure)、歩車間(V2P: Vehicle to Pedestrian)、車ネットワーク間(V2N:Vehicle to Network)の通信を想定している。
 V2V、V2I、V2Pでは、基地局とのネットワーク(例えば、基地局を経由したネットワーク)を介さずに、サイドリンク(SL:Sidelink)またはPC5とよばれるリンクを使用して、端末間が、直接、信号の送受信をすることができる。V2Nでは、基地局と端末間のUuとよばれるリンクを介して通信することが想定されている。なお、基地局は、NRではgNBと称されてもよいし、LTEではeNBと称されてもよい。
 また、サイドリンク通信のアンライセンスバンド(非免許帯)での活用も検討されている(例えば、非特許文献3参照)。
 [NR Sidelink]
 NRのサイドリンクでは、送受信において、ユニキャスト、グループキャスト、及び、ブロードキャストがサポートされている。ユニキャストでは、送信端末(例えば、Tx UEと記載)から受信端末(例えば、Rx UEと記載)への1対1の送信が想定される。グループキャストでは、送信端末から、あるグループに含まれる1以上の受信端末への送信が想定される。ブロードキャストでは、送信端末から、受信端末を特定しない送信が想定される。
 NRのサイドリンクでは、SCI(Sidelink control information)と呼ばれる制御信号が送受信される。SCIは、制御情報と呼ばれてもよい。SCIは、1st-stage SCIと2nd-stage SCIとに分割されている。1st-stage SCIは、PSCCH(physical SL control channel)に配置される。2nd-stage SCIは、データを送受信するPSSCH(physical SL shared channel)の少なくとも一部に配置される。SCIを2分割することによって、1st-stage SCIのビット数およびサイズを小さくすることができる。サイドリンクでは、或る端末(例えば、端末A)が、端末Aと異なる他の端末から送信されたPSCCHを受信し、他の端末のリソースの利用状況を把握してから、端末Aが送信に使用するリソースを決定する機能がある。この機能は、センシングとも呼ばれる。
 なお、サイドリンクでは、以下のチャネルにおいて、信号が送受信される。
 -PSCCH (physical SL control channel):PSCCHには、1st-stage SCI(Sidelink control information)が配置される。
 -PSSCH (physical SL shared channel):PSSCHには、データ信号と2nd-stage SCIが配置される。
 -PSFCH (physical SL feedback channel):PSFCHには、PSSCHに対するフィードバック信号が配置される。フィードバック信号は、例えば、PSSCHの受信に成功したことを示すACK(Acknowledgement)またはPSSCHの受信に成功しなかったことを示すNACK(negative Acknowledgement)を示す。フィードバック信号は、PSSCHがユニキャストおよびグループキャストである場合に適用が可能である。また、Release 17(Rel.17)以降では、Inter-UE coordinationとして、衝突を検知した場合に、PSFCHを送信することもある。
 -PSBCH (physical SL broadcast channel):PSBCHには、ブロードキャスト信号が配置される。SBCHは、同期用の信号と共に送信される。同期用の信号は、例えば、sidelink Primary synchronization signal (S-PSS)及び/又はsidelink secondly synchronization signal (S-SSS)である。同期用の信号と一緒に送信されるSBCHは、合わせてS-SSB(sidelink synchronization signal block)とも呼ばれる。
 なお、サイドリンクにおいて送受信される信号は、サイドリンク信号と称されてもよい。また、例えば、「PSCCHに配置された情報(又は信号)の送信」は、以下では、「PSCCHの送信」と略記される場合がある。また、以下の説明において、PSCCHは、PSCCHとして規定されたリソースを指してもよいし、PSCCHとして規定されたリソースに配置された情報(又は信号)を指してもよい。PSCCH以外の他のチャネルにおいても、PSCCHと同様に、略記される場合がある。
 図1は、PSCCH、PSSCH、及び、PSFCHのスロット内の配置例を示す図である。図1の横軸は、時間軸を表し、縦軸はPRB(physical resource block)単位の周波数軸を表す。図1には、例(a)と例(b)の2つの例が示される。
 なお、例(a)に示すように、PSFCHは、配置されてもよい。あるいは、例(b)に示すように、PSFCHは、設定により、配置されない場合もある。PSFCHが配置されない場合、PSSCHの領域が増えてよい。
 スロット内のサイドリンク信号のシンボル数は、設定により可変であってよい。また、2nd-stage SCIは、図示していないPSSCHのDMRSの配置により、配置が変更される。1st-stage SCIは、PSSCHを割り当てる周波数リソースの中で、最も低い周波数リソースから配置される。PSCCHおよびPSSCHの先頭シンボルの前のシンボルには、AGC(Auto gain control)のためにPSCCHおよびPSSCHの先頭シンボルの複製が配置される。また、例(a)に示すように、PSFCHのシンボルの前にも、AGCのためにPSFCHの複製が配置される。
 また、例(a)では、PSSCHとPSFCHの間の区間、および、PSFCHの最終シンボルよりも後の区間には送受信の切り替えのためのgapが配置される。例(b)ではPSSCHの最終シンボルよりも後の区間には、送受信の切り替えのためのgapが配置される。gapは、信号が送受信されない区間に相当してよい。
 NRのサイドリンクの通信には、Mode 1とMode 2と称される2つのモードがある。Mode 1では、基地局が、サイドリンクで端末が使用するリソースを決定する。Mode 2では、端末が、あらかじめ定められたリソースプール内のリソースから、サイドリンクで使用するリソースを決定する。Mode 1は、基地局と端末との間が、接続されている状態であり、基地局からの指示をサイドリンクで通信する端末が受信できる環境下での使用が想定されている。Mode 2は、基地局からの指示がなくても端末がサイドリンクで送信できるので、異なるオペレーターの配下の端末、及び/又は、基地局のカバレッジの外に存在する端末を含めてサイドリンクで通信することができる。
 サイドリンクに使用するリソースは、SL BWP(sidelink Band width part)およびリソースプールにより設定される。SL BWPは、サイドリンクに使用できる周波数バンドを指定し、基地局-端末間(Uu)に設定されるDL BWP(downlink Band width part)及びUL BWP(uplink Band width part)とは別途設定される。ただし、サイドリンクに使用できる周波数バンドの少なくとも一部が、UL BWPとオーバラップしている可能性もある。リソースプールには、SL BWP内のリソースであって、周波数・時間方向のリソースが指定される。1つの端末に、複数のリソースプールが設定されてもよい。リソースプール内の周波数リソースは、サブチャネルという単位に分割され、サブチャネル単位でリソースの割り当てを設定できる。サブチャネルには、複数のPRB(Physical resource block)が含まれる。複数のPRBをまとめたSubchannelという単位で、PSSCHを割り当てることができる。
 [背景 NR-U] 
 通信の大容量化に伴い、3GPPにおいても、ライセンスバンドに加えてアンライセンスバンドの活用が検討されている。アンライセンスバンドを活用するNRは、NR-U(unlicensed)とも呼ばれている。NR-Uでは、Wifi(登録商標)及び/又はLTEをベースとしたLAA(Licensed Assisted Access)などの他の機器との混在において、公平性を保つ動作が追加及び拡張されている。
 アンライセンスバンドでは、通信装置(例えば、NR-Uの基地局又は端末)は、他の機器との公平性を保つため、LBT(Listen Before Talk)を実施し、他の機器が近くで信号を送信していないことを確認してから送信を開始する。LBTは、キャリアセンス、又は、センシング等の他の表記に置き換えられてもよい。通信装置は、LBTを実施し、他の機器が近くで信号を送信していないことを確認した後、チャネル占有時間であるCOT(Channel Occupancy Time)が設定される。COT内では、通信装置は、DL(downlink)リソース、及び、ULリソースにおいて、信号の送受信ができる。
 LBTに関する運用方法は2つ存在する。運用方法の1つ目は、LBE(Load Based Equipment)である。LBEでは、通信装置が、COTを獲得する場合、Type 1 LBT(category 4 LBTとも呼ばれる)を実施する。また、COTの先頭以外では、通信装置は、Type 2 LBTを実施でき、実施後に送信を開始できる。
 なお、以下の説明において、通信装置(例えば、基地局又は端末)が「LBTを実施した後に送信を開始する」ことは、通信装置が、LBTを実施し、他の機器が近くで信号を送信していないことを確認した後、送信を開始することに相当する。
 表1は、LBEにおける、送信権獲得のためのLBTのセンシングインターバルおよび、適用される間隔の例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 Type 1 LBTでは、Channel Access Priority Classの設定により、LBTに関する各パラメータが設定される。表2は、非特許文献4に示される各パラメータの設定の例を示す。表2には、Channel Access Priority Classと各パラメータとの対応関係が示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 端末(通信装置の一例)は、16+9*mpのセンシング区間に加えて、9*Nのセンシング区間の間、キャリアセンスを繰り返し、チャネルが空いていることを確認した場合、送信を開始できる。なお、チャネルが空いている状態は、アイドル(idle)状態と称され、チャネルが空いていない状態(例えば、チャネルが使用されている状態)は、ビジー(busy)状態と称される場合がある。チャネルが空いていることの確認は、他の機器が信号を送信していないことの確認であってよい。また、センシング区間は、センシング時間、キャリアセンス区間等の別の表記に置き換えられてもよい。
 Nの値は、チャネルが空いていることが確認される毎に、1ずつ減算される(カウントダウンされる)。チャネルが使用されている(busy)場合、Nのカウントダウンをいったん止めて、16+9*mpの区間、チャネルが空いていることを確認したのち、再びカウントダウンする。Nの初期値は、0~CW_pの中からランダムに選択される。CW_pは、allowed CW_p sizesから選択される。CW_pの初期値は、CW_(min,p)である。前回の送信において、衝突により通信エラーが規定以上発生した場合、CW_pの値が、1ステップ大きくされる。例えば、Channel Access Priority Class p=1であり、CW_p=CW_(min,p)である場合、表2によれば、CW_p=3である。この場合、Nの初期値は、0~3の中から、すなわち、{0,1,2,3}の中から、ランダムに設定される。例えば、Nの初期値が0、1、2、及び、3である場合のセンシング区間は、それぞれ、25μs、34μs、43μs、及び、52μsである。
 Type 2Aでは、時間的に連続する2つのリソースの間隔が、25μsである場合、端末は、25μs内でLBTを実施する。端末は、LBTにおいて他の機器の送信を確認しない場合、送信を開始できる。Type 2Bでは、時間的に連続する2つのリソースの間隔が16μsである場合、端末は、16μ内でLBTを実施する。端末は、他の機器の送信を確認しない場合、送信を開始できる。Type 2Cでは、時間的に連続する2つのリソースの間隔が、16μs未満である場合、端末は、LBTなしで、送信を開始できる。なお、例外的に、DRS(Discovery reference signal)の送信では、DRSの送信時間が短いことから、Type 1 LBTではなく、Type 2A LBTを実施し、送信を開始することができる。
 Type 1 LBT、Type 2A LBT、Type 2B LBT、及び、Type 2C LBTは、チャネルの空き状況を確認するセンシング方法の例である。上述した通り、センシング方法に応じてセンシング区間が規定される。
 運用方法の2つ目は、FBE (Frame Based Equipment)である。FBEは、Wifi等の他の機器が同じ空間に設置されていないことを想定し、フレーム周期を固定し、フレームの先頭でLBTを実施してCOTを獲得する運用である。FBEでは、COTはフレーム間隔(Fixed Frame Period)の先頭からしか獲得できない。また、FBEでは、フレーム間隔毎に5%以上の無送信区間(idle period)を設けることが規定されている。
 以下の各実施の形態では、アンライセンスバンドにおいてサイドリンク通信を実施する例を示す。
 ライセンスバンドのサイドリンク通信では、PSCCHは、連続したPRBにおいて送信される。また、PSSCHも連続したPRBにおいて送信される。PSCCHとPSSCHとが同じシンボルにおいて送信される場合、PSCCHがPRB番号の低いPRBに配置され、PSSCHに割り当てられたPRBのうち、PSCCHに使用されなかったPRBにPSSCHが配置される。PSCCHのサイズは、10,12,15,20,25PRBsのいずれかに設定され、リソースプール毎に設定される。PSSCHは、サブチャネルのサイズが10,12,15,20,25,50,75,100の中からリソースプール毎に設定され、PSCCHにて、PSSCHを割り当てるリソースのサブチャネル位置と数が指定される。
 アンライセンスバンドでは、Occupied Channel Bandwidth(OCB)がNominal Channel Bandwidth(NCB)の80%から100%を満たすというETSI (ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05))の規定がある。OCBがNCBの80%以上を満たすという規定は、以下では、OCBの規定と記載される。このOCBの規定を満たす場合、アンライセンスバンドの信号は、NCBの周波数帯域の80%以上の周波数を使用して送信される。
 なお、以下では、OCBの規定は、OCBがNCBの80%以上を満たすという規定であるが、本開示はこれに限定されない。OCBがNCBの80%以上を満たすというOCBの規定は、周波数帯域に関する帯域幅の制限の一例である。
 図2は、アンライセンスバンドの信号の周波数に関する規定の一例を示す図である。図2の「OCB 80%」は、OCBがNCBの周波数帯域の80%以上であることを示す。なお、以下示す図においても、「OCB 80%」は、OCBがNCBの周波数帯域の80%以上であることを示す。
 図2に示すように、アンライセンスバンドの信号は、NCBの周波数帯域の80%以上を連続で使用して送信されてもよいし、分割された複数のリソースの周波数軸における両端の幅が、NCBの周波数帯域の80%以上となるように配置されてもよい。
 NR-UおよびLAAでは、この周波数領域におけるOCBの規定を満たすため、インターレース割り当てが導入されている。
 表3は、SCS(subcarrier spacing)とインターレースとの関係の一例を示す。図3は、インターレース割り当ての一例を示す図である。表3のMは、インターレースの数を示し、Nは、PRBの数を示す。図3には、SCSが30kHzの場合のインターレース割り当てが示される。NR-Uのインターレース割り当てでは、表3および図3に示すように、例えば、SCSが30kHzの場合、20MHz帯域に、5つ(M=5)のインターレースがあり、1つのインターレースは、10または11のPRB数(N PRBs)である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 アンライセンスバンドにおけるサイドリンク通信では、上述したOCBの規定を満たすリソース配置に関して検討の余地がある。例えば、サイドリンク通信の信号のリソース配置を、OCBの規定を満たす適切なリソース配置とする検討は十分ではない。
 そこで、本開示の非限定的な一実施例では、アンライセンスバンドにおける周波数方向でのリソース配置を適切に行うことができる方法について説明する。
 例えば、以下に示す各実施の形態では、アンライセンスバンドにおいてサイドリンク信号を、周波数軸上で分散して配置して送信する。これにより、上述したOCBの規定を満たすことができ、適切なリソース配置を行うことができる。
 なお、以下に説明する各実施の形態では、サイドリンク通信を例示的に挙げているが本開示はサイドリンク通信に限定されない。また、以下に説明する各実施の形態は、アンライセンスバンドを例示的に挙げているが本開示はアンライセンスバンドに限定されない。
 [通信システムの概要]
 本開示の一実施の形態に係る通信システムは、基地局100及び端末200を備える。
 図4Aは、基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図4Aに示す基地局100において、制御部102は、端末200と基地局100との間のUuとよばれるリンクを介した通信を制御する。無線送受信部101は、制御部102の制御により、Uuとよばれるリンクを介して信号を送信する。また、制御部102は、複数の端末間のサイドリンク通信に関する制御(例えば、Mode 1におけるリソースの決定)を行ってもよい。
 図4Bは、端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図4Bに示す端末200(「通信装置」の一例)において、制御部220(例えば、制御回路に対応)は、アンライセンスバンドにおける周波数帯域に関する帯域幅の制限を満たす周波数リソースに、サイドリンク通信の信号を配置する。また、無線送受信部221(例えば、送信回路に対応)は、前記信号を送信する。なお、サイドリンク通信の信号は、同期信号、ブロードキャスト信号、データ信号、制御信号、フィードバック信号の少なくとも1つであってよい。また、周波数帯域に関する帯域幅の制限とは、例えば、上述したOCBの規定に相当してよいし、上述したOCBの規定と異なる制限に相当してもよい。
 (実施の形態1)
 本実施の形態1では、端末がアンライセンスバンドにおいて同期信号および/またはブロードキャスト信号を送信する場合、OCBの規定を満たすように、周波数軸上に分散して、同期信号および/またはブロードキャスト信号を送信する例を説明する。
 サイドリンク用同期信号であるS-PSS/S-SSSとブロードキャスト信号(例えば、PSBCH)とは、同一スロットにおいて送信される。S-PSS/S-SSSとブロードキャスト信号(例えば、PSBCH)とは、まとめて、S-SS/PSBCH blockとも呼ばれる。また、以下の説明において、「同期信号」は、同期信号とブロードキャスト信号とを含んでもよい。
 ライセンスバンドでは、S-SS/PSBCH blockは、連続する132サブキャリア(以下、132サブキャリアは、それぞれ、index#0~#131と記載される場合がある)に配置される。index#66のサブキャリアの位置が、上位レイヤの設定またはあらかじめ定められるパラメータであるsl-AbsoluteFrequencySSBによって設定され、S-SS/PSBCH blockの周波数位置が決定する。
 132サブキャリアは、連続する11PRBsに対応する。端末は、S-SS/PSBCH blockを送信するスロットでは、PSCCH及び/又はPSSCHを送信しない。なお、以下では、PSCCH及び/又はPSSCHは、「PSCCH/PSSCH」又は「PSSCH/PSCCH」と記載される場合がある。
 sl-AbsoluteFrequencySSBは、同期ラスタ(Synchronization raster)と呼ばれる周波数間隔の位置から選択されており、GSCN(Global Synchronization Channel Number)の番号で特定できる。端末が電源を入れた時、または、同期が外れた時、同期信号を検出できるようになっている。
 ライセンスバンドのS-SS/PSBCH blockの割り当てを、そのまま、アンライセンスバンドに適用する場合、例えば、SCSが30kHzであり、20MHz帯域を使用するケースでは、51PRBsのうちの11PRBsのみで送信が実施される。51PRBsのうちの11PRBsのみで送信が実施される場合、図2に例示したOCBの規定を満たさないという課題がある。
 また、NR-Uでは、n46という周波数と、n96という周波数では、GSCNが設定されているが、GSCNで設定される位置は帯域に対する絶対位置である。そのため、例えば、使用する20MHz帯域の設定によって、PRB#0の位置からの相対位置は異なる。
 表4は、SS/PSBCH blockの位置の例を示す。表4には、n46とn96の周波数に対するGSCNのレンジが示される。表4に示すように、SS/PSBCH blockの位置はGSCNのうち、NOTEに示す番号に、限定されてもよい。n46及びn96では、20Hz帯域に対して、1つずつGSCNが設定されているが、GSCNで設定される位置は帯域に対して絶対位置であるので、例えば、使用する20MHz帯域の設定によって、PRB#0の位置からの相対位置は異なる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 
 上述したように、ライセンスバンドにおけるS-SS/PSBCH blockの割り当てを、アンライセンスバンドに適用する場合、S-SS/PSBCH blockの割り当てが、OCBの規定を満たさない可能性がある。そこで、本実施の形態1では、以下の示す動作例によって、OCBの規定を満たすように、周波数軸上に分散して、S-SS/PSBCH blockを割り当てる。
 [動作例1-1]
 本動作例1-1では、サイドリンクのS-SS/PSBCH blockを、sl-AbsoluteFrequencySSB によって設定される位置にて送信し、追加で、sl-AbsoluteFrequencySSBによって設定される位置と他の位置にてS-SS/PSBCH blockまたはS-SS/PSBCH blockの一部を送信することによって、OCBの規定を満たす例を示す。
 本動作例1-1では、sl-AbsoluteFrequencySSBによって指定される周波数位置は、基地局-端末間のUu linkに使用されるAbsoluteFrequencySSBのGSCNの値と共通でもよい。
 図5は、本実施の形態1の動作例1-1におけるS-SS/PSBCH blockの配置例を示す図である。図5の(1)、(2)、及び、(3)には、周波数軸上のS-SS/PSBCH blockの配置の例が示される。なお、図5の(1)、(2)、及び、(3)の縦軸は、周波数軸を表す。
 例えば、動作例1-1では、図5の(1)に示すように、sl-AbsoluteFrequencySSBによって設定されるS-SS/PSBCH block(図5の「S-SS/PSBCH block(1st)」)に加えて、追加で、S-SS/PSBCH block(図5の「S-SS/PSBCH block(2nd)」)を送信することによって、OCBの規定が満たされる。以下では、図5と同様に、sl-AbsoluteFrequencySSBによって設定されるS-SS/PSBCH blockは、「S-SS/PSBCH block(1st)」と記載され、追加で送信されるS-SS/PSBCH blockは、「S-SS/PSBCH block(2nd)」、又は、「S-SS/PSBCH block(3rd)」と記載される。図5の(1)、(2)、(3)に示すように、sl-AbsoluteFrequencySSBは、例えば、周波数方向におけるS-SS/PSBCH block(1st)の中心位置を示す。別言すると、S-SS/PSBCH block(1st)は、周波数方向において、sl-AbsoluteFrequencySSBが示す位置を中心にした帯域に配置される。
 S-SS/PSBCH block(2nd)は、S-SS/PSBCH block(1st)と同じ信号でもよいし、S-SS/PSBCH block(1st)のPRBを逆順に並べた信号であってもよいし、S-SS/PSBCH block(1st)の一部をコピーした信号でもよい。S-SS/PSBCH block(2nd)は、NCBの帯域の端から配置されてもよい。
 また、例えば、動作例1-1では、図5の(2)に示すように、sl-AbsoluteFrequencySSBによって設定されるS-SS/PSBCH block(1st)に加えて、追加で、S-SS/PSBCH block(2nd)を送信しても、OCBの規定を満たさない場合、さらに、追加で、S-SS/PSBCH block(図5の「S-SS/PSBCH block(3rd)」を送信してもよい。
 S-SS/PSBCH block(3rd)は、S-SS/PSBCH block(2nd)と周波数軸において反対側の周波数の端に配置されてもよい。例えば、SCSが30kHzであり、帯域が20MHz帯域である場合、NCBに51PRBsが含まれる。GSCNによってあらかじめ指定されるS-SS/PSBCH blockの周波数位置が、PRB#10~PRB#21である場合、周波数番号が大きい方のPRB(例えば、PRB#39~PRB#50)に、S-SS/PSBCH blockを配置しても、OCBの規定を満たすことができない。したがって、S-SS/PSBCH block(3rd)を送信することによって、OCBの規定を満たす。
 また、例えば、動作例1-1では、図5の(3)に示すように、sl-AbsoluteFrequencySSBによって設定されるS-SS/PSBCH block(1st)に加えて、S-SS/PSBCH block(1st)が設定される位置に関わらず、追加で、S-SS/PSBCH block(2nd)とS-SS/PSBCH block(3rd)とを送信してもよい。
 なお、S-SS/PSBCH block(2nd)とS-SS/PSBCH block(3rd)とは、PSBCH blockのDMRS(demodulation reference signal)と同じ信号など、S-SS/PSBCH blockの少なくとも一部の信号をコピーした信号でもよいし、S-SS/PSBCH blockの少なくとも一部の信号の配列(並び順)を変えたものでもよい。また、S-SS/PSBCH block(2nd)とS-SS/PSBCH block(3rd)とのPRB数は、11PRBsとしてもよいし、1PRB又は2PRBsのように、11PRBsよりも少ない数でもよい。また、S-SS/PSBCH block(2nd)とS-SS/PSBCH block(3rd)との合計のサイズを11PRBsとしてもよいし、S-SS/PSBCH block(2nd)とS-SS/PSBCH block(3rd)との2つを合わせて、S-SS/PSBCH block(1st)と同等の信号が送信されてもよい。
 上述したように、動作例1-1では、sl-AbsoluteFrequencySSBによって設定されるS-SS/PSBCH blockのみの送信では、OCBの規定を満たせない場合においても、追加の信号の送信によって、OCBの規定を満たすことができる。また、追加で送信される信号(例えば、S-SS/PSBCH block(2nd))の位置は、固定の値によって設定される位置でもよいし、リソースプール毎に定められた位置でもよいし、S-SS/PSBCH block(1st)で通知されてもよい。
 [動作例1-2]
 図6は、本実施の形態1の動作例1-2におけるS-SS/PSBCH blockの配置例を示す図である。図6の(1)、(2)には、周波数軸上のS-SS/PSBCH blockの配置の例が示される。なお、図6の(1)、(2)の縦軸は、周波数軸を表す。
 本動作例1-2では、図6に示すように、サイドリンクのアンライセンスバンドでは、sl-AbsoluteFrequencySSBによって設定されるS-SS/PSBCH block(1st)の位置と、追加で送信するS-SS/PSBCH block(2nd)とによって、OCBの規定を満たすようにする。
 本動作例1-2では、sl-AbsoluteFrequencySSBによって指定されるS-SS/PSBCH blockの位置は、Uu linkのS-SS/PSBCH blockに使用されるAbsoluteFrequencySSBによって設定されるGSCNの値と異なる値としてもよい。
 上述したように、動作例1-2では、sl-AbsoluteFrequencySSBによって設定されるS-SS/PSBCH blockの位置を周波数方向の一端とし、追加で、送信するS-SS/PSBCH blockの位置を周波数方法の別の一端とすることによって、OCBの規定を満たすことができる。また、Uu linkの同期信号と異なる位置に設定することによって、互いに干渉することを防ぐことができる。
 なお、追加で送信するS-SS/PSBCH block(2nd)は、図6の(1)に示すように、S-SS/PSBCH block(1st)と同じサイズを有してもよい。この場合、追加で送信するS-SS/PSBCH block(2nd)は、S-SS/PSBCH block(1st)のコピーでもよい。また、追加で送信するS-SS/PSBCH block(2nd)は、図6の(2)に示すように、S-SS/PSBCH block(1st)と異なるサイズでもよい。この場合、追加で送信するS-SS/PSBCH block(2nd)は、S-SS/PSBCH block(1st)の一部のコピーであってもよい。あるいは、図6の(2)の追加で送信するS-SS/PSBCH block(2nd)は、図5の(3)に示したS-SS/PSBCH block(2nd)と同様に規定されてもよい。
 [動作例1-3]
 図7は、本実施の形態1の動作例1-3におけるS-SS/PSBCH blockの配置例を示す図である。図7には、周波数軸上のS-SS/PSBCH blockの配置の例が示される。なお、図7の縦軸は、周波数軸を表す。
 本動作例1-3では、図7に示すように、S-SS/PSBCH blockをインターレースにおいて送信する。PRBの数に応じて、使用するインターレースが規定されてもよい。例えば、11PRBsのリソースでは、インターレース#0においてS-SS/PSBCH blockを送信すると規定してもよい。この場合、11PRBsにおいて送信するライセンスバンドのS-SS/PSBCH blockと同様の信号をインターレースするPRBへ割り当てる。また、ガードバンドが、LBTを実施する周波数帯ごとに設定される場合、LBTを実施する周波数帯域が20MHzであっても、PRB数が51PRBsでない可能性がある。その際、1つのインターレースにおいて11PRBsを確保できない場合、2つのインターレース番号を使用して、S-SS/PSBCH blockを送信してもよい。また、インターレースの配置は、PSCCH/PSSCHと同じでもよいし、異なる配置でもよい。
 [端末200の構成]
 図8は、本実施の形態1に係る端末200の構成を示すブロック図である。図8に示す端末200は、受信部201と、LBTキャリアセンス部202と、復調部203と、誤り訂正復号部204と、同期信号設定部205と、信号割当部206と、誤り訂正符号化部207と、変調部208と、送信部209と、を有する。なお、LBTキャリアセンス部202と、復調部203と、誤り訂正復号部204と、同期信号設定部205と、信号割当部206と、誤り訂正符号化部207と、変調部208とは、制御部220に含まれてよい。また、受信部201及び送信部209は、図4Bに示した無線送受信部221に相当してよい。
 端末200は、サイドリンク通信において、サイドリンク信号を送信する送信端末であってもよいし、サイドリンク信号を受信する受信端末であってもよい。
 受信部201は、アンテナを介して、受信信号を受信し、受信信号に対してダウンコンバート等の受信処理を施す。受信信号は、例えば、PSSCH及び/又はPSCCHを含むサイドリンク信号である。なお、サイドリンク信号には、PSFCHが含まれてもよい。また、サイドリンク信号には、同期信号及び/又はブロードキャスト信号が含まれてもよい。また、受信部201が受信する受信信号には、無送信区間が含まれてもよいし、サイドリンク信号以外の信号が含まれてもよい。受信部201は、受信処理を施した後の受信信号を復調部203およびLBTキャリアセンス部202へ出力する。
 復調部203は、受信信号に対して、復調処理を施す。復調部203は、復調処理を施して得られた復調信号を誤り訂正復号部204へ出力する。
 誤り訂正復号部204は、復調部203から出力される復調信号を復号し、受信データとして出力する。また、誤り訂正復号部204は、受信データの中に含まれる、同期信号に関する上位レイヤの制御信号を、同期信号設定部205へ出力する。
 同期信号設定部205は、上位レイヤの制御信号、または、pre-configuredと呼ばれる事前設定において、定められた同期信号に関する情報に基づいて、同期信号(例えば、S-SS/PSBCH block)を送信する位置(例えば、S-SS/PSBCH blockの周波数位置)を特定する。また、同期信号設定部205は、S-SS/PSBCH blockの周波数位置がOCBの規定を満たしていない場合、追加で送信する信号を生成し、生成したS-SS/PSBCH blockを信号割当部206へ出力する。なお、同期信号設定部205は、S-SS/PSBCH blockの周波数位置に関する情報を信号割当部206へ出力してもよい。
 誤り訂正符号化部207は、データ信号を取得し、データ信号を誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化されたデータ信号を変調部208へ出力する。
 変調部208は、誤り訂正符号化部207から受け取るデータ信号を変調し、変調信号を信号割当部206へ出力する。
 信号割当部206は、変調部208から出力される変調信号をリソースに割り当てる。また、信号割当部206は、同期信号設定部205から出力されるS-SS/PSBCH blockをリソースに割り当てる。その際、信号割当部206は、同期信号設定部205から出力されるS-SS/PSBCH blockの周波数位置に関する情報に基づいて、リソース割り当てを行ってよい。信号割当部206は、リソース割り当てを行った後の送信信号を送信部209へ出力する。
 LBTキャリアセンス部202は、受信部201から出力される受信信号に基づいて、キャリアセンス(又は、LBTと呼ばれる)を実施する。LBTキャリアセンス部202は、受信部201から出力される受信信号に基づいて、チャネル状態が「busy」又は「idle」の何れであるかを判定してよい。換言すると、LBTキャリアセンス部202は、受信部201から出力される受信信号に基づいて、チャネルが使用可能であるか否かを判定してよい。LBTキャリアセンス部202は、判定したチャネル状態を示す情報を送信部209へ出力する。
 送信部209は、LBTキャリアセンス部202から取得したセンシングの結果がIdle状態であることを示す場合、送信信号に対してアップコンバート等の送信処理を施し、送信処理を施した後の送信信号を、アンテナを介して、送信する。
 以上、本実施の形態1では、同期信号及び/又はブロードキャスト信号を送信する場合に、パラメータ(例えば、sl-AbsoluteFrequencySSB)によって指示された第1の周波数リソースと、第1の周波数リソースと異なる第2の周波数リソースとにおいて、同期信号及び/又はブロードキャスト信号を送信する。この構成によって、同期信号及び/又はブロードキャスト信号を送信する周波数リソースを周波数軸上で分散できるため、OCBの規定を満たし、周波数方向でのリソース配置を適切に行うことができる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態2では、端末が、PSCCHとPSSCHとをアンライセンスバンドに配置する場合に、OCBの規定を満たす配置とする例を示す。PSSCHは、データ信号の一例であり、PSCCHは、制御信号(又は制御情報)の一例であってよい。
 表5は、NRにおけるSCSと帯域幅と最大PRB数との関係を示す。NRでは、最大PRB数は帯域幅によって、表5のように規定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 SL BWP(Sidelink Band Width Part)で周波数帯域を設定する場合、最大PRB数以下の値にPRB数を設定できる。また、サイドリンクのリソースプールの設定では、「sl-StartRB-Subchannel-r16」、及び、「sl-NumSubchannel-r16」という2つのパラメータを使用し、SubchannelのスタートRBと、リソースプール内のsubchannel数を指定できる。
 [動作例2-1]
 本動作例2-1では、PSSCHの割り当ての際に使用するSubchannelのサイズをSL BWPに合わせる。SubchannelのサイズをSL BWPに合わせる場合、SL BWPに設定されるBWPに含まれるPRB数を1つのSubchannelとして設定する。
 図9は、本実施の形態2の動作例2-1におけるSubchannelの一例を示す図である。図9の(1)、(2)には、互いに異なるSL BWPに対するSubchannelの設定の例が示される。なお、図9の(1)、(2)の縦軸は周波数軸を表し、横軸は時間軸を表す。
 例えば、図9の(1)に示すように、SL BWPが20MHzの帯域幅のPRBに設定された場合、表5に示したように、SCSが30kHzであるケースでは、PRB数の最大値は51PRBsとなる。Subchannel sizeが51PRBsである場合、PSSCHを送信するケースでは、連続する51PRBsにおいて送信されるので、20MHzのNCBのうちOCBが80%以上というOCBの規定を満たす。
 また、SL BWPが100MHzの帯域幅のPRBの最大値に設定された場合、表5に示したように、SCSが30kHzであるケースでは、PRB数の最大値は273PRBsとなる。Subchannel sizeが273PRBsである場合、PSSCHを送信するケースでは、連続する273PRBsにおいてPSSCHが送信される。この場合、図9の(2)に示すように、100MHzを20MHzずつ分割した5つの周波数帯域のそれぞれにおいて、20MHzのNCBのうちOCBが80%以上というOCBの規定を満たす。
 SL BWPに含まれるPRB数は、(pre-)configured と呼ばれる設定、及び/又は、上位レイヤの通知によって可変であってもよい。また、帯域の端またはNCBの帯域ごとにガードバンドが設けられる場合、SL BWPに含まれるPRB数よりも、別途小さい値に設定されてもよい。その場合においても、20MHzのNCBのうちOCBが80%以上というOCBの規定をみたすSubchannel sizeが設定される。
 また、NCBの帯域ごとにガードバンドが設けられる場合、連続するNCBの帯域にリソースを割り当てた場合、Subchannelに含まれていないガードバンドに該当するPRBにも、リソースを割り当ててもよい。
 端末は、Subchannelに含まれるPRBsが配置される帯域において、LBTを実施し、チャネルが使用されてないことが確認できた場合、送信を開始する。1つのSubchannelが複数のLBT BW(bandwidth)にまたがっている場合、端末は、複数のLBT BWにおいて、LBTを実施し、すべてのLBT BWにおいて、チャネルが使用されてないことを確認できた場合、送信を開始する。なお、本動作例2-1では、PSSCHは、Subchannel数1で送信される。
 [動作例2-2]
 本動作例2-2では、PSSCHの割り当ての際に使用するSubchannelのサイズをLBT BWP(bandwidth part)に合わせる。
 図10は、本実施の形態2の動作例2-2におけるSubchannelの一例を示す図である。図10の(1)、(2)には、互いに異なるSubchannelの設定の例が示される。なお、図10の(1)、(2)の縦軸は周波数軸を表し、横軸は時間軸を表す。
 SubchannelのサイズをLBT BWに合わせる場合、例えば、LBTのBWが20MHzのケースでは、20MHzに含まれるPRB数をSubchannel sizeとする。例えば、SCSが30kHzであるケースでは、20MHz帯域のすべてのPRB数がSubchannel sizeとすると、51PRBsがSubchannel sizeとなる。
 また、図10の(1)に示すように、LBTのBWが20MHzであり、SL BWPが100MHzの場合、Subchannel sizeをLBT BWの20MHzに含まれるPRB数とし、Subchannel数を5とすることもできる。
 また、図10の(2)に示すように、LBTのBWが20MHzごとにガードバンドがある場合、Subchannel sizeは、ガードバンドがない場合と比較して、少なく設定されてもよい。その場合も、OCBが80%以上を満たす値に、Subchannel sizeのPRB数が設定される。ガードバンドは、(pre-)configuredと呼ばれる上位レイヤのシグナリング、及び/又は、あらかじめ定められた設定であってもよい。ガードバンドがある場合、端末は、20MHzの帯域幅の帯域に対して、LBTによってチャネルが使用されていないことが確認できる。そのため、2つの隣り合う20MHzの帯域において、一方の帯域のチャネルが使用されている場合でも、チャネルが使用されていない20MHzの帯域では、送信を開始できる。SL BWPが100MHzである場合、各々20MHzの帯域ごとにLBTを実施し、LBTによりチャネルが空いていることが確認できた帯域では、空いているチャネルに送信することもできる。
 動作例2-1および動作例2-2において、PSCCHのサイズは、ライセンスバンドと同様に、10,12,15,20,25PRBsの中から選択されてよい。そして、選択されたPRBに、PSSCHが配置されてよい。この場合、複数のPRBのうち、PRB番号が低い方から、PSSCHが配置されるとしてもよい。
 また、特に動作例2-2においては、PSCCHのサイズを、Subchannelのサイズと揃えてもよい。PSCCHのサイズとSubchannelのサイズとが揃っていることによって、LBT BWを超えてPSCCHが送信されることを回避できる。
 [動作例2-3]
 本動作例2-3では、PSSCH/PSCCHをインターレースにおいて送信する。なお、PSSCHには、連続するインタレ-ス番号が割り当てられてもよい。
 図11は、本実施の形態2の動作例2-3における割り当ての第1の例を示す図である。図12は、本実施の形態2の動作例2-3における割り当ての第2の例を示す図である。
 例えば、図11では、PSCCHが1つのインターレースに割り当てられることが、リソースプール単位で設定されている。図11の例では、PSCCHはインターレース#0に割り当てられ、PSSCHがインターレース#0, #1, #2に割り当てられる。インターレース#0において、PSCCHは、スロットの前方のシンボルに配置されるので、インターレース#0においてPSCCHが配置されないシンボルでは、PSSCHが送信される。また、PSCCHは、PSSCHが割り当てられるインターレースのうち、最も低いインターレースに割り当てられる。
 なお、図11では、PSCCHに割り当てられるインターレース数が、1つであるが、PSCCHに割り当てられるインターレース数は1よりも多くてよい。例えば、PSCCHに割り当てられるインターレース数は、リソースプールごとに設定されてもよい。また、PSCCHに割り当てられるインターレース数は、PSCCHのサイズによって設定されてもよい。例えば、PSSCHがインターレース#2, #3, #4に割り当てられる場合に、PSCCHがインターレース2つ分のサイズを有するケースでは、PSSCHが割り当てられるインターレースのうち、低い方のインターレース、すなわち、インターレース#2と#3とにPSCCHが配置される。送信端末以外の端末は、例えば、PSCCHが1つのインターレース分のサイズを有するケースでは、インターレース#0,#1,#2,#3,#4のそれぞれにおいてPSCCHの検出を試みる。
 インターレースに含まれるPRB数が、インターレース番号によって異なる場合、使用されるインターレース番号によって、PSCCHに使用されるPRB数が異なってもよい。また、インターレース#0のみ11PRBsで、他のインターレース番号が10PRBsである場合、インターレース#0の最終PRBには、PSCCHを配置せずに、PSSCHを配置することによって、インターレース#0のフォーマットと、他のインターレースのフォーマットとをそろえてもよい。
 例えば、図12では、PSCCHがPRB単位でサイズを指定される例が示される。図12では、例として、PSCCHが12PRBsに割り当てられる場合を示している。インターレース#0が11PRBsを含む場合、インタ-レース#0のみでは、PRB数が不足するので、インターレース#1のうち、最もPRB番号が低いPRBを使用して、12PRBsを確保している。図12の例では、PSSCHをインターレース#0、#1、#2に配置している。PSCCHは、スロットの前方のシンボルに配置されるので、PSCCHが配置されないシンボルでは、PSSCHが送信される。
 動作例2-3によれば、PSSCHとPSCCHとをインターレースで配置することができ、OCBがNCBの80%以上を満たすというOCBの規定を満たすことができる。また、連続PRBの送信で、OCBの規定を満たす場合と比較して、送信するPRB数を減らすことができるので、送信パワーに制限がある端末が送信するのに適している。
 [端末200aの構成]
 図13は、本実施の形態2に係る端末200aの構成を示すブロック図である。図13において、図8と同様の構成については同一の符番を付し、説明を省略する場合がある。なお、LBTキャリアセンス部202と、復調部203と、誤り訂正復号部204と、信号割当部206aと、誤り訂正符号化部207と、変調部208と、設定情報受信部210と、制御信号生成部211とは、制御部220aに含まれてよい。制御部220aは、図8に示した制御部220の別の一例と捉えてよい。また、受信部201及び送信部209は、図4Bに示した無線送受信部221に相当してよい。
 サイドリンク通信において、端末200aは、サイドリンク信号を送信する送信端末であってもよいし、サイドリンク信号を受信する受信端末であってもよい。端末200aは、図8に示した端末200の別の一例と捉えてもよい。以下、図8に示した端末200と端末200aとの相違点について説明する。
 設定情報受信部210は、上位レイヤの制御信号、または、pre-configuredと呼ばれる事前設定において、定められたSubchannelのサイズ、および、PSCCHのサイズに関する設定情報を取得する。設定情報受信部210は、取得した設定情報を、信号割当部206aと、制御信号生成部211とへ出力する。
 制御信号生成部211は、設定情報受信部210から出力される設定情報に基づき、PSCCHのサイズ(例えば、PRB数)を決定する。制御信号生成部211は、サイドリンク通信に関する制御情報に基づいて、1st stage SCI、および2nd stage SCIの信号を生成し、生成した信号を信号割当部206aへ出力する。
 信号割当部206aは、変調部208から出力される変調信号をリソースに割り当てる。信号割当部206aは、設定情報受信部210から出力されるPSCCHのPRB数およびPSSCHのSubchannelのサイズに基づいて、2nd stage SCIをPSSCH領域に割り当て、1st stage SCIをPSCCH領域に割り当てる。信号割当部206aは、リソース割り当てを行った後の送信信号を送信部209へ出力する。
 以上、本実施の形態2では、データ信号及び/又は制御信号(例えば、PSSCH/PSCCH)を送信する場合に、Subchannelのサイズを、SL BWPのサイズ又はLBT BWのサイズに設定する。この構成によって、Subchannel単位のデータ信号を送信する場合であっても、OCBの規定を満たすことができるため、周波数方向でのリソース配置を適切に行うことができる。
 (実施の形態3)
 本実施の形態3では、端末が、PSFCHをアンライセンスバンドに配置する場合に、OCBの規定を満たす配置とする。なお、PSFCHは、フィードバック信号の一例である。
 なお、本実施の形態3に係る端末の構成は、図13に示した端末200aと同様の構成であってもよいし、図8に示した端末200と同様の構成であってもよい。あるいは、本実施の形態3に係る端末の構成は、図13に示した端末200a、又は、図8に示した端末200の構成に、以下に説明する動作例を動作する機能を追加した構成であってもよい。
 [動作例3-1]
 本動作例3-1では、端末が、PSFCHをインターレースに割り当てて送信する。
 図14は、本実施の形態3の動作例3-1における配置例を示す図である。図14の(1)、(2)には、互いに異なるインターレースにPSFCHが配置される例が示される。なお、図14の(1)、(2)の縦軸は周波数軸を表す。
 例えば、図14の(1)、(2)では、PSFCHが1つのインターレースに割り当てられている。図14の(1)では、PSFCHが、インターレース#0に割り当てられ、インターレース#0で送信されている。図14の(2)では、PSFCHが、インターレース#1に割り当てられ、インターレース#1で送信されている。なお、PSFCHがどのインターレース番号に割り当てられるかは、PSFCHでフィードバック信号を送信する対象のPSSCHが送信されたスロット番号、及び、Subchannel番号の少なくとも1つに基づいて決定されてもよい。さらに、PSFCHがどのインターレース番号に割り当てられるかは、ソースIDおよびメンバーIDに基づいて決定されてもよい。また、PSFCHはサイクリックシフト等を用いてさらに多重されてもよい。
 動作例3-1によれば、PSFCHをインターレースに割り当てて送信することによって、OCBの規定を満たすことができる。また、ライセンスバンドのPSFCHが1PRBで送信されているので、その場合と比較して、動作例3-1では複数のPRBで送信することで、周波数ダイバーシティ効果を得ることができる。
 [動作例3-2]
 本動作例3-2では、PSFCHをインターレース割り当ての一部を使用して送信する。
 図15は、本実施の形態3の動作例3-2における割り当ての一例を示す図である。図15の(1)、(2)には、互いに異なるPSFCHの配置例が示される。なお、図15の(1)、(2)の縦軸は周波数軸を表す。
 例えば、図15の(1)、(2)では、PSFCHが1つのインターレースに割り当てられているが、帯域の両端のPRBのみで送信されており、帯域の内側のPRBでは送信をしていない。
 図15の(1)では、インターレース#0においてPSFCHが送信されている。図15の(2)では、インターレース#1においてPSFCHが送信されている。PSFCHをどのインターレース番号において送信するかは、動作例3-1と同様に、PSFCHでフィードバック信号を送信する対象のPSSCHが送信されたスロット番号、及び、Subchannel 番号の少なくとも1つに基づいて決定してもよい。さらに、PSFCHをどのインターレース番号において送信するかは、ソースIDおよびメンバーIDの少なくとも1つに基づいて決定してもよい。また、PSFCHは、サイクリックシフトでさらに多重されてもよい。なお、帯域の端にガードバンドが設定される場合、ガードバンドに含まれないPRBのうち、該当インターレースに含まれ、最も帯域の端に近いPRBに、PSFCHが配置されてもよい。
 図15の(1)、(2)では、PSFCHをインターレース割り当ての両端において送信しても、OCBの規定を満たすことができる。また、送信するPRB数が少ないので、2つのPRBに電力を集中させることができる。
 なお、ライセンスバンドでは、1つのPRBにおいてPSFCHを送信しているので、多重数が多い。一方で、動作例3-1または動作例3-2のように、PSFCHを送信する場合、PSFCHを周波数方向で多重できる数が、ライセンスバンドのPSFCHと比較して減ってしまう。例えば、上述した実施の形態2のように、PSSCH/PSCCHに対するリソース割り当ての単位を大きくすると、送信すべきPSFCHの数も減るので、インターレース割り当てをしてもPSFCHの数が十分となり得る。したがって、実施の形態と組み合わせて、実施の形態3の動作例を実施すると効果的である。
 なお、ライセンスバンドでは、PSFCHを配置して送信する頻度を選択できる。例えば、ライセンスバンドでは、端末は、PSFCHを、サイドリンクのスロットのうち、4スロット中1スロットに配置する方法、4スロット中2スロットに配置する方法、全スロットに配置する方法、配置しない方法から選択できる。アンライセンスバンドにおいても、ライセンスバンドと同様の頻度で、設定できてもよいし、8スロット中1スロットに配置するように、ライセンスバンドよりも頻度が少ない設定をできるようにしてもよい。
 以上、本実施の形態3では、フィードバック信号を送信する場合に、フィードバック信号を送信するリソースを、インターレース配置とする。この構成によって、フィードバック信号を送信する周波数リソースを周波数軸上で分散できるため、OCBの規定を満たすことができ、周波数方向でのリソース配置を適切に行うことができる。
 [バリエーション]
 なお、上述した各実施の形態の各動作例は、組み合わせて使用されてもよい。
 なお、サイドリンクにおいて送受信を行う端末とは、サイドリンクにおいて、送信を行い、受信を行わない端末と、受信を行い、送信を行わない端末と、送信と受信とを行う端末と、を含む。
 なお、サイドリンクに関する設定が、あらかじめ設定されている場合、設定方法は、仕様であらかじめ設定されてもよいし、SIM(Subscriber Identity Module)にあらかじめ設定されてもよい。あるいは、サイドリンクに関する設定は、Pre-configuredと呼ばれるアプリケーションレイヤで設定されてもよいし、configuredと呼ばれるSIB(system information block)及び/又はその他のRRC(radio resource control)等の上位レイヤで設定されてもよいし、MAC(Medium Access Control)で設定されてもよい。
 なお、上述した各実施の形態は、サイドリンク通信である例を示したが、本開示はこれに限定されない。例えば、上述した各実施の形態において、PSCCHをPDCCHに置き換え、PSSCHをPDSCHまたはPUSCHに置き換え、PSFCHをPUCCHに置き換え、PSBCHをPBCHに置き換えて、基地局―端末間の通信において、本開示を適用してもよい。
 なお、上述した各実施の形態は、Mode2に適用され、Mode1に適用されなくてもよいし、Mode1とMode2との両方に適用されてもよいし、Mode1に適用され、Mode2に適用されなくてよい。また、上述した各実施の形態の各動作例の中で、Mode1に適用される動作例と、Mode2に適用される動作例とが同じであってもよいし、異なってもよい。例えば、Mode2に適用され、Mode1に適用されない動作例があってもよい。
 また、上述した各実施の形態をMode1に適用する場合、上述した各実施の形態の動作例のうち、どの動作例を選択するかは、基地局から指示されてもよい。例えば、基地局は、ライセンスバンドで指示を行ってもよい。
 また、上述した各実施の形態では、アンライセンスバンドでの動作例を示したが、アンラインセンスバンドの周波数帯域は、各国によって異なってもよいし、地域毎に異なってもよい。アンライセンスバンドの周波数帯域は、例示的に、5GHz帯(5150 MHz - 5925 MHz)、6GHz帯(5925 MHz - 7125 MHz)、52.6GHz~71GHzを含む。
 なお、SCSに応じて、上記の各実施の形態、又は、各動作例の使用の可否が変更されてもよい。
 PSCCHで送信されるSCI formatは、SCI format 1-Aでもよいし、新たに追加されるSCI formatでもよい。
 ガードバンドは、intra-cell guard bandと呼ばれてもよい。
 アンライセンスバンドにおいて、実施の形態2のように、PSCCH/PSSCHにインターレース割り当てを適用する場合、PSFCHをサポートしない、としてもよい。このようなサポートの可否の規定を行うことによって、PSFCHの新たなフォーマットをサポートせずに、PSCCH/PSSCHのインターレース割り当てをサポートできる。
 なお、上述した各実施の形態において図示したサイドリンク通信のリソースの割り当ては、例示であり、本開示はこれらに限定されない。例えば、サイドリンク通信のリソースにおいて、図示されていない信号、チャネル、無送信区間等が含まれてもよい。また、各図に示した信号の時間方向、及び、周波数方向の幅は、図示した例に限定されない。また、スロットのサイズ、リソースのサイズ、チャネルのサイズ、信号のサイズ等は、上述した例に限定されない。また、SCSの値、LBTのセンシング区間等は、上述した例に限定されない。
 また、上述した各実施の形態において、CP extensionによってサイドリンク信号のCP長を長くすることによって、サイドリンク信号の長さを調整する例を示したが、本開示はこれに限定されない。CP長を長くする代わりに、既知の信号を付加することによって長さを調整してもよい。
 また、上述した各実施の形態において、チャネルの空き状況の確認は、チャネルの空き状況のセンシング(又はモニタリング)といった表現に置き換えられてもよい。また、この場合の「チャネル」は、「キャリア」、又は、「リソース」といった他の用語に置き換えられてもよい。
 また、基地局100から端末200への制御情報の通知方法は、上述した例に限定されず、MIB及びSIBといったシステム情報、RRC制御情報、MAC制御情報、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)の少なくとも一つによって通知(又は、報知、指示、設定)されてもよく、端末200に予め設定されてもよく、規格において予め規定されてもよい。
 基地局は、gNodeB又はgNBと称されてよい。また、端末は、UEと称されてもよい。
 スロットといった時間リソース単位は、システムフレーム、タイムスロット、ミニスロット、フレーム、サブフレーム、ブロック、等の別の単位に置き換えてもよい。
 帯域、帯域幅、周波数帯域、周波数リソース、周波数位置、リソースブロック、PRB等の周波数領域における特定の箇所を示す表記は、互いに読み替えられてもよい。また、上述において、周波数の位置とは、周波数領域における1箇所の位置を示す例に限られない。例えば、周波数位置とは、周波数領域における幅を有する範囲を示してもよい。
 また、上述した実施の形態における「・・・部」という表記は、「・・・回路(circuitry)」、「・・・デバイス」、「・・・ユニット」、又は、「・・・モジュール」といった他の表記に置換されてもよい。
 なお、「解釈」、「特定」、「判断」、「判定」、「決定」、「算出」、「把握」、「認識」、「確認」又は「理解」といった用語は、相互に言い換えられてもよい。
 (補足)
 上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理を端末200がサポートするか否かを示す情報が、例えば、端末200の能力(capability)情報あるいは能力パラメータとして、端末200から基地局100へ送信(あるいは通知)されてもよい。
 能力情報は、上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理の少なくとも1つを端末200がサポートするか否かを個別に示す情報要素(IE)を含んでもよい。あるいは、能力情報は、上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理の何れか2以上の組み合わせを端末200がサポートするか否かを示す情報要素を含んでもよい。
 基地局100は、例えば、端末200から受信した能力情報に基づいて、能力情報の送信元端末200がサポートする(あるいはサポートしない)機能、動作又は処理を判断(あるいは決定または想定)してよい。基地局100は、能力情報に基づく判断結果に応じた動作、処理又は制御を実施してよい。例えば、基地局100は、端末200から受信した能力情報に基づいて、端末200間のサイドリンク通信を制御してよい。
 なお、上述した実施の形態に示した機能、動作又は処理の一部を端末200がサポートしないことは、端末200において、そのような一部の機能、動作又は処理が制限されることに読み替えられてもよい。例えば、そのような制限に関する情報あるいは要求が、基地局100に通知されてもよい。
 端末200の能力あるいは制限に関する情報は、例えば、規格において定義されてもよいし、基地局100において既知の情報あるいは基地局100へ送信される情報に関連付けられて暗黙的(implicit)に基地局100に通知されてもよい。
 (制御信号)
 本開示において、本開示の一実施例に関連する下り制御信号(又は、下り制御情報)は、例えば、物理層のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)において送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMedium Access Control Control Element(MAC CE)又はRadio Resource Control(RRC)において送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、下り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。
 本開示において、本開示の一実施例に関連する上り制御信号(又は、上り制御情報)は、例えば、物理層のPUCCHにおいて送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMAC CE又はRRCにおいて送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、上り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。また、上り制御信号は、例えば、uplink control information(UCI)、1st stage sidelink control information(SCI)、又は、2nd stage SCIに置き換えてもよい。
 (基地局)
 本開示の一実施例において、基地局は、Transmission Reception Point(TRP)、クラスタヘッド、アクセスポイント、Remote Radio Head(RRH)、eNodeB (eNB)、gNodeB(gNB)、Base Station(BS)、Base Transceiver Station(BTS)、親機、ゲートウェイなどでもよい。また、サイドリンク通信では、基地局の役割を端末が担ってもよい。また、基地局の代わりに、上位ノードと端末の通信を中継する中継装置であってもよい。また、路側器であってもよい。
 (上りリンク/下りリンク/サイドリンク)
 本開示の一実施例は、例えば、上りリンク、下りリンク、及び、サイドリンクの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例を上りリンクのPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Random Access Channel(PRACH)、下りリンクのPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)、PDCCH、Physical Broadcast Channel(PBCH)、又は、サイドリンクのPhysical Sidelink Shared Channel(PSSCH)、Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)に適用してもよい。
 なお、PDCCH、PDSCH、PUSCH、及び、PUCCHそれぞれは、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンクデータチャネル、及び、上りリンク制御チャネルの一例である。また、PSCCH、及び、PSSCHは、サイドリンク制御チャネル、及び、サイドリンクデータチャネルの一例である。また、PBCH及びPSBCHは報知(ブロードキャスト)チャネル、PRACHはランダムアクセスチャネルの一例である。
 (データチャネル/制御チャネル)
 本開示の一実施例は、例えば、データチャネル及び制御チャネルの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをデータチャネルのPDSCH、PUSCH、PSSCH、又は、制御チャネルのPDCCH、PUCCH、PBCH、PSCCH、PSBCHの何れかに置き換えてもよい。
 (参照信号)
 本開示の一実施例において、参照信号は、例えば、基地局及び移動局の双方で既知の信号であり、Reference Signal(RS)又はパイロット信号と呼ばれることもある。参照信号は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS)、Tracking Reference Signal(TRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Cell-specific Reference Signal(CRS)、又は、Sounding Reference Signal(SRS)の何れでもよい。
 (時間間隔)
 本開示の一実施例において、時間リソースの単位は、スロット及びシンボルの1つ又は組み合わせに限らず、例えば、フレーム、スーパーフレーム、サブフレーム、スロット、タイムスロットサブスロット、ミニスロット又は、シンボル、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier - Frequency Division Multiplexing(SC-FDMA)シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、1スロットに含まれるシンボル数は、上述した実施の形態において例示したシンボル数に限定されず、他のシンボル数でもよい。
 (周波数帯域)
 本開示の一実施例は、ライセンスバンド、アンライセンスバンドのいずれに適用してもよい。
 (通信)
 本開示の一実施例は、基地局と端末との間の通信(Uuリンク通信)、端末と端末との間の通信(Sidelink通信)、Vehicle to Everything(V2X)の通信のいずれに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをPSCCH、PSSCH、Physical Sidelink Feedback Channel(PSFCH)、PSBCH、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCH、又は、PBCHの何れかに置き換えてもよい。
 また、本開示の一実施例は、地上のネットワーク、衛星又は高度疑似衛星(HAPS:High Altitude Pseudo Satellite)を用いた地上以外のネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)のいずれに適用してもよい。また、本開示の一実施例は、セルサイズの大きなネットワーク、超広帯域伝送ネットワークなどシンボル長やスロット長に比べて伝送遅延が大きい地上ネットワークに適用してもよい。
 (アンテナポート)
 本開示の一実施例において、アンテナポートは、1本又は複数の物理アンテナから構成される論理的なアンテナ(アンテナグループ)を指す。例えば、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、端末局が基準信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されてよい。また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 <5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
 3GPPは、100GHzまでの周波数範囲で動作する新無線アクセス技術(NR)の開発を含む第5世代携帯電話技術(単に「5G」ともいう)の次のリリースに向けて作業を続けている。5G規格の初版は2017年の終わりに完成しており、これにより、5G NRの規格に準拠した端末(例えば、スマートフォン)の試作および商用展開に移ることが可能である。
 例えば、システムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図16に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
 NRのユーザプレーンのプロトコルスタック(例えば、3GPP TS 38.300, section 4.4.1参照)は、gNBにおいてネットワーク側で終端されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol(TS 38.300の第6.4節参照))サブレイヤ、RLC(Radio Link Control(TS 38.300の第6.3節参照))サブレイヤ、およびMAC(Medium Access Control(TS 38.300の第6.2節参照))サブレイヤを含む。また、新たなアクセス層(AS:Access Stratum)のサブレイヤ(SDAP:Service Data Adaptation Protocol)がPDCPの上に導入されている(例えば、3GPP TS 38.300の第6.5節参照)。また、制御プレーンのプロトコルスタックがNRのために定義されている(例えば、TS 38.300, section 4.4.2参照)。レイヤ2の機能の概要がTS 38.300の第6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、それぞれ、TS 38.300の第6.4節、第6.3節、および第6.2節に列挙されている。RRCレイヤの機能は、TS 38.300の第7節に列挙されている。
 例えば、Medium-Access-Controlレイヤは、論理チャネル(logical channel)の多重化と、様々なニューメロロジーを扱うことを含むスケジューリングおよびスケジューリング関連の諸機能と、を扱う。
 例えば、物理レイヤ(PHY)は、符号化、PHY HARQ処理、変調、マルチアンテナ処理、および適切な物理的時間-周波数リソースへの信号のマッピングの役割を担う。また、物理レイヤは、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピングを扱う。物理レイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルの形でサービスを提供する。物理チャネルは、特定のトランスポートチャネルの送信に使用される時間周波数リソースのセットに対応し、各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングされる。例えば、物理チャネルには、上り物理チャネルとして、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)があり、下り物理チャネルとして、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel) がある。
 NRのユースケース/展開シナリオには、データレート、レイテンシ、およびカバレッジの点で多様な要件を有するenhanced mobile broadband(eMBB)、ultra-reliable low-latency communications(URLLC)、massive machine type communication(mMTC)が含まれ得る。例えば、eMBBは、IMT-Advancedが提供するデータレートの3倍程度のピークデータレート(下りリンクにおいて20Gbpsおよび上りリンクにおいて10Gbps)および実効(user-experienced)データレートをサポートすることが期待されている。一方、URLLCの場合、より厳しい要件が超低レイテンシ(ユーザプレーンのレイテンシについてULおよびDLのそれぞれで0.5ms)および高信頼性(1ms内において1-10-5)について課されている。最後に、mMTCでは、好ましくは高い接続密度(都市環境において装置1,000,000台/km)、悪環境における広いカバレッジ、および低価格の装置のための極めて寿命の長い電池(15年)が求められうる。
 そのため、1つのユースケースに適したOFDMのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、OFDMシンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、スケジューリング区間毎のシンボル数)が他のユースケースには有効でない場合がある。例えば、低レイテンシのサービスでは、好ましくは、mMTCのサービスよりもシンボル長が短いこと(したがって、サブキャリア間隔が大きいこと)および/またはスケジューリング区間(TTIともいう)毎のシンボル数が少ないことが求められうる。さらに、チャネルの遅延スプレッドが大きい展開シナリオでは、好ましくは、遅延スプレッドが短いシナリオよりもCP長が長いことが求められうる。サブキャリア間隔は、同様のCPオーバーヘッドが維持されるように状況に応じて最適化されてもよい。NRがサポートするサブキャリア間隔の値は、1つ以上であってよい。これに対応して、現在、15kHz、30kHz、60kHz…のサブキャリア間隔が考えられている。シンボル長Tuおよびサブキャリア間隔Δfは、式Δf=1/Tuによって直接関係づけられている。LTEシステムと同様に、用語「リソースエレメント」を、1つのOFDM/SC-FDMAシンボルの長さに対する1つのサブキャリアから構成される最小のリソース単位を意味するように使用することができる。
 新無線システム5G-NRでは、各ニューメロロジーおよび各キャリアについて、サブキャリアおよびOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに定義される。リソースグリッドの各エレメントは、リソースエレメントと呼ばれ、周波数領域の周波数インデックスおよび時間領域のシンボル位置に基づいて特定される(3GPP TS 38.211 v15.6.0参照)。
 <5G NRにおけるNG-RANと5GCとの間の機能分離>
 図17は、NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す。NG-RANの論理ノードは、gNBまたはng-eNBである。5GCは、論理ノードAMF、UPF、およびSMFを有する。
 例えば、gNBおよびng-eNBは、以下の主な機能をホストする:
 - 無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、無線アドミッション制御(Radio Admission Control)、接続モビリティ制御(Connection Mobility Control)、上りリンクおよび下りリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割当(スケジューリング)等の無線リソース管理(Radio Resource Management)の機能;
 - データのIPヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護;
 - UEが提供する情報からAMFへのルーティングを決定することができない場合のUEのアタッチ時のAMFの選択;
 - UPFに向けたユーザプレーンデータのルーティング;
 - AMFに向けた制御プレーン情報のルーティング;
 - 接続のセットアップおよび解除;
 - ページングメッセージのスケジューリングおよび送信;
 - システム報知情報(AMFまたは運用管理保守機能(OAM:Operation, Admission, Maintenance)が発信源)のスケジューリングおよび送信;
 - モビリティおよびスケジューリングのための測定および測定報告の設定;
 - 上りリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング;
 - セッション管理;
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - QoSフローの管理およびデータ無線ベアラに対するマッピング;
 - RRC_INACTIVE状態のUEのサポート;
 - NASメッセージの配信機能;
 - 無線アクセスネットワークの共有;
 - デュアルコネクティビティ;
 - NRとE-UTRAとの緊密な連携。
 Access and Mobility Management Function(AMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - Non-Access Stratum(NAS)シグナリングを終端させる機能;
 - NASシグナリングのセキュリティ;
 - Access Stratum(AS)のセキュリティ制御;
 - 3GPPのアクセスネットワーク間でのモビリティのためのコアネットワーク(CN:Core Network)ノード間シグナリング;
 - アイドルモードのUEへの到達可能性(ページングの再送信の制御および実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティおよびシステム間モビリティのサポート;
 - アクセス認証;
 - ローミング権限のチェックを含むアクセス承認;
 - モビリティ管理制御(加入およびポリシー);
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - Session Management Function(SMF)の選択。
 さらに、User Plane Function(UPF)は、以下の主な機能をホストする:
 - intra-RATモビリティ/inter-RATモビリティ(適用可能な場合)のためのアンカーポイント;
 - データネットワークとの相互接続のための外部PDU(Protocol Data Unit)セッションポイント;
 - パケットのルーティングおよび転送;
 - パケット検査およびユーザプレーン部分のポリシールールの強制(Policy rule enforcement);
 - トラフィック使用量の報告;
 - データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするための上りリンククラス分類(uplink classifier);
 - マルチホームPDUセッション(multi-homed PDU session)をサポートするための分岐点(Branching Point);
 - ユーザプレーンに対するQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング(gating)、UL/DLレート制御(UL/DL rate enforcement);
 - 上りリンクトラフィックの検証(SDFのQoSフローに対するマッピング);
 - 下りリンクパケットのバッファリングおよび下りリンクデータ通知のトリガ機能。
 最後に、Session Management Function(SMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - セッション管理;
 - UEに対するIPアドレスの割当および管理;
 - UPFの選択および制御;
 - 適切な宛先にトラフィックをルーティングするためのUser Plane Function(UPF)におけるトラフィックステアリング(traffic steering)の設定機能;
 - 制御部分のポリシーの強制およびQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
 図18は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りのいくつかを示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
 RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。この移行により、AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージでgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
 したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングを、シグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
 <2020年以降のIMTの利用シナリオ>
 図19は、5G NRのためのユースケースのいくつかを示す。3rd generation partnership project new radio(3GPP NR)では、多種多様なサービスおよびアプリケーションをサポートすることがIMT-2020によって構想されていた3つのユースケースが検討されている。大容量・高速通信(eMBB:enhanced mobile-broadband)のための第一段階の仕様の策定が終了している。現在および将来の作業には、eMBBのサポートを拡充していくことに加えて、高信頼・超低遅延通信(URLLC:ultra-reliable and low-latency communications)および多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive machine-type communicationsのための標準化が含まれる。図19は、2020年以降のIMTの構想上の利用シナリオのいくつかの例を示す(例えばITU-R M.2083 図2参照)。
 URLLCのユースケースには、スループット、レイテンシ(遅延)、および可用性のような性能についての厳格な要件がある。URLLCのユースケースは、工業生産プロセスまたは製造プロセスのワイヤレス制御、遠隔医療手術、スマートグリッドにおける送配電の自動化、交通安全等の今後のこれらのアプリケーションを実現するための要素技術の1つとして構想されている。URLLCの超高信頼性は、TR 38.913によって設定された要件を満たす技術を特定することによってサポートされる。リリース15におけるNR URLLCでは、重要な要件として、目標とするユーザプレーンのレイテンシがUL(上りリンク)で0.5ms、DL(下りリンク)で0.5msであることが含まれている。一度のパケット送信に対する全般的なURLLCの要件は、ユーザプレーンのレイテンシが1msの場合、32バイトのパケットサイズに対してブロック誤り率(BLER:block error rate)が1E-5であることである。
 物理レイヤの観点では、信頼性は、多くの採り得る方法で向上可能である。現在の信頼性向上の余地としては、URLLC用の別個のCQI表、よりコンパクトなDCIフォーマット、PDCCHの繰り返し等を定義することが含まれる。しかしながら、この余地は、NRが(NR URLLCの重要要件に関し)より安定しかつより開発されるにつれて、超高信頼性の実現のために広がりうる。リリース15におけるNR URLLCの具体的なユースケースには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、e-ヘルス、e-セイフティ、およびミッションクリティカルなアプリケーションが含まれる。
 また、NR URLLCが目標とする技術強化は、レイテンシの改善および信頼性の向上を目指している。レイテンシの改善のための技術強化には、設定可能なニューメロロジー、フレキシブルなマッピングによる非スロットベースのスケジューリング、グラントフリーの(設定されたグラントの)上りリンク、データチャネルにおけるスロットレベルでの繰り返し、および下りリンクでのプリエンプション(Pre-emption)が含まれる。プリエンプションとは、リソースが既に割り当てられた送信が停止され、当該既に割り当てられたリソースが、後から要求されたより低いレイテンシ/より高い優先度の要件の他の送信に使用されることを意味する。したがって、既に許可されていた送信は、後の送信によって差し替えられる。プリエンプションは、具体的なサービスタイプと無関係に適用可能である。例えば、サービスタイプA(URLLC)の送信が、サービスタイプB(eMBB等)の送信によって差し替えられてもよい。信頼性向上についての技術強化には、1E-5の目標BLERのための専用のCQI/MCS表が含まれる。
 mMTC(massive machine type communication)のユースケースの特徴は、典型的には遅延の影響を受けにくい比較的少量のデータを送信する接続装置の数が極めて多いことである。装置には、低価格であること、および電池寿命が非常に長いことが要求される。NRの観点からは、非常に狭い帯域幅部分を利用することが、UEから見て電力が節約されかつ電池の長寿命化を可能にする1つの解決法である。
 上述のように、NRにおける信頼性向上のスコープはより広くなることが予測される。あらゆるケースにとっての重要要件の1つであって、例えばURLLCおよびmMTCについての重要要件が高信頼性または超高信頼性である。いくつかのメカニズムが信頼性を無線の観点およびネットワークの観点から向上させることができる。概して、信頼性の向上に役立つ可能性がある2つ~3つの重要な領域が存在する。これらの領域には、コンパクトな制御チャネル情報、データチャネル/制御チャネルの繰り返し、および周波数領域、時間領域、および/または空間領域に関するダイバーシティがある。これらの領域は、特定の通信シナリオにかかわらず一般に信頼性向上に適用可能である。
 NR URLLCに関し、ファクトリーオートメーション、運送業、および電力の分配のような、要件がより厳しいさらなるユースケースが想定されている。厳しい要件とは、高い信頼性(10-6レベルまでの信頼性)、高い可用性、256バイトまでのパケットサイズ、数μs程度までの時刻同期(time synchronization)(ユースケースに応じて、値を、周波数範囲および0.5ms~1ms程度の短いレイテンシ(例えば、目標とするユーザプレーンでの0.5msのレイテンシ)に応じて1μsまたは数μsとすることができる)である。
 さらに、NR URLLCについては、物理レイヤの観点からいくつかの技術強化が有り得る。これらの技術強化には、コンパクトなDCIに関するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化、PDCCHの繰り返し、PDCCHのモニタリングの増加がある。また、UCI(Uplink Control Information)の強化は、enhanced HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)およびCSIフィードバックの強化に関係する。また、ミニスロットレベルのホッピングに関係するPUSCHの強化、および再送信/繰り返しの強化が有り得る。用語「ミニスロット」は、スロットより少数のシンボルを含むTransmission Time Interval(TTI)を指す(スロットは、14個のシンボルを備える)。
 <QoS制御>
 5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
 各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば図18を参照して上に示したように少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図20は、5G NRの非ローミング参照アーキテクチャ(non-roaming reference architecture)を示す(TS 23.501 v16.1.0, section 4.23参照)。Application Function(AF)(例えば、図19に例示した、5Gのサービスをホストする外部アプリケーションサーバ)は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークとやり取りを行う。例えば、トラフィックのルーティングに影響を与えるアプリケーションをサポートするために、Network Exposure Function(NEF)にアクセスすること、またはポリシー制御(例えば、QoS制御)のためにポリシーフレームワークとやり取りすること(Policy Control Function(PCF)参照)である。オペレーターによる配備に基づいて、オペレーターによって信頼されていると考えられるApplication Functionは、関連するNetwork Functionと直接やり取りすることができる。Network Functionに直接アクセスすることがオペレーターから許可されていないApplication Functionは、NEFを介することにより外部に対する解放フレームワークを使用して関連するNetwork Functionとやり取りする。
 図20は、5Gアーキテクチャのさらなる機能単位、すなわち、Network Slice Selection Function(NSSF)、Network Repository Function(NRF)、Unified Data Management(UDM)、Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、およびData Network(DN、例えば、オペレーターによるサービス、インターネットアクセス、またはサードパーティーによるサービス)をさらに示す。コアネットワークの機能およびアプリケーションサービスの全部または一部がクラウドコンピューティング環境において展開されかつ動作してもよい。
 したがって、本開示では、QoS要件に応じたgNodeBとUEとの間の無線ベアラを含むPDUセッションを確立するために、動作時に、URLLCサービス、eMMBサービス、およびmMTCサービスの少なくとも1つに対するQoS要件を含む要求を5GCの機能(例えば、NEF、AMF、SMF、PCF、UPF等)の少なくとも1つに送信する送信部と、動作時に、確立されたPDUセッションを使用してサービスを行う制御回路と、を備える、アプリケーションサーバ(例えば、5GアーキテクチャのAF)が提供される。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る通信装置は、アンライセンスバンドにおける周波数帯域に関する帯域幅の制限を満たす周波数リソースに、サイドリンク通信の信号を配置する制御回路と、前記信号を送信する送信回路と、を備える。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記サイドリンク通信の同期信号及び/又はブロードキャスト信号のリソースを指定するパラメータによって指定された第1の周波数リソースと、前記第1の周波数リソースと異なる第2の周波数リソースとが、前記帯域幅の制限を満たすように、前記第2の周波数リソースを決定し、前記送信回路は、前記第1の周波数リソースと前記第2の周波数リソースとにおいて前記同期信号及び/又は前記ブロードキャスト信号を送信する。
 本開示の一実施例において、前記第1の周波数リソースは、前記サイドリンク通信と、基地局を介するリンクとで共通である。
 本開示の一実施例において、前記第1の周波数リソースは、前記サイドリンク通信と、基地局を介するリンクとで異なる。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記サイドリンク通信の同期信号及び/又はブロードキャスト信号を周波数帯域におけるインターレースに配置する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記サイドリンク通信のデータ信号及び/又は制御信号を送信するリソースのサイズを、サイドリンクに規定されたサイズに設定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記サイドリンク通信のデータ信号及び/又は制御信号を送信するリソースのサイズを、listen before talk(LBT)用に規定されたサイズに設定する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記サイドリンク通信のフィードバック信号を周波数帯域におけるインターレースに配置する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記インターレースの番号を、前記サイドリンク通信のフィードバック信号に対応する前記サイドリンク通信のデータ信号を受信したスロット番号またはSubchannel番号に基づいて、決定する。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、通信装置は、アンライセンスバンドにおける周波数帯域に関する帯域幅の制限を満たす周波数リソースに、サイドリンク通信の信号を配置し、前記信号を送信する。
 2022年4月20日出願の特願2022-069210の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 100 基地局
 101、221 無線送受信部
 102、220、220a 制御部
 200、200a 端末
 201 受信部
 202 LBTキャリアセンス部
 203 復調部
 204 誤り訂正復号部
 205 同期信号設定部
 206、206a 信号割当部
 207 誤り訂正符号化部
 208 変調部
 209 送信部
 210 設定情報受信部
 211 制御信号生成部
 

 

Claims (10)

  1.  アンライセンスバンドにおける周波数帯域に関する帯域幅の制限を満たす周波数リソースに、サイドリンク通信の信号を配置する制御回路と、
     前記信号を送信する送信回路と、
     を備える通信装置。
  2.  前記制御回路は、前記サイドリンク通信の同期信号及び/又はブロードキャスト信号のリソースを指定するパラメータによって指定された第1の周波数リソースと、前記第1の周波数リソースと異なる第2の周波数リソースとが、前記帯域幅の制限を満たすように、前記第2の周波数リソースを決定し、
     前記送信回路は、前記第1の周波数リソースと前記第2の周波数リソースとにおいて前記同期信号及び/又は前記ブロードキャスト信号を送信する、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記第1の周波数リソースは、前記サイドリンク通信と、基地局を介するリンクとで共通である、
     請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記第1の周波数リソースは、前記サイドリンク通信と、基地局を介するリンクとで異なる、
     請求項2に記載の通信装置。
  5.  前記制御回路は、前記サイドリンク通信の同期信号及び/又はブロードキャスト信号を周波数帯域におけるインターレースに配置する、
     請求項1に記載の通信装置。
  6.  前記制御回路は、前記サイドリンク通信のデータ信号及び/又は制御信号を送信するリソースのサイズを、サイドリンクに規定されたサイズに設定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  7.  前記制御回路は、前記サイドリンク通信のデータ信号及び/又は制御信号を送信するリソースのサイズを、listen before talk(LBT)用に規定されたサイズに設定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  8.  前記制御回路は、前記サイドリンク通信のフィードバック信号を周波数帯域におけるインターレースに配置する、
     請求項1に記載の通信装置。
  9.  前記制御回路は、前記インターレースの番号を、前記サイドリンク通信のフィードバック信号に対応する前記サイドリンク通信のデータ信号を受信したスロット番号またはSubchannel番号に基づいて、決定する、
     請求項8に記載の通信装置。
  10.  通信装置が、
     アンライセンスバンドにおける周波数帯域に関する帯域幅の制限を満たす周波数リソースに、サイドリンク通信の信号を配置し、
     前記信号を送信する、
     通信方法。
PCT/JP2023/014434 2022-04-20 2023-04-07 通信装置、及び、通信方法 WO2023204061A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022069210 2022-04-20
JP2022-069210 2022-04-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023204061A1 true WO2023204061A1 (ja) 2023-10-26

Family

ID=88419945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2023/014434 WO2023204061A1 (ja) 2022-04-20 2023-04-07 通信装置、及び、通信方法

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023204061A1 (ja)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018135606A1 (ja) * 2017-01-20 2018-07-26 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US20210091901A1 (en) * 2019-09-20 2021-03-25 Qualcomm Incorporated Waveform design for sidelink in new radio-unlicensed (nr-u)

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018135606A1 (ja) * 2017-01-20 2018-07-26 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法
US20210091901A1 (en) * 2019-09-20 2021-03-25 Qualcomm Incorporated Waveform design for sidelink in new radio-unlicensed (nr-u)

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AYAKO IWATA, PANASONIC: "Physical channel design for sidelink on unlicensed spectrum", 3GPP TSG RAN WG1 #111 R1-2212277, 7 November 2022 (2022-11-07), XP052222836 *
HUAWEI, HISILICON: "Initial access signal and channels in NR unlicensed band", 3GPP TSG RAN WG1 #96B R1-1903925, 30 March 2019 (2019-03-30), XP051691167 *
INTEL CORPORATION: "Initial access signals/channels for NR-unlicensed", 3GPP TSG RAN WG1 #97 R1-1906782, 4 May 2019 (2019-05-04), XP051708818 *
QUALCOMM INCORPORATED: "Synchronization Details for NR V2X", 3GPP TSG RAN WG1 #100_E R1-2000967, 15 February 2020 (2020-02-15), XP051853541 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7459123B2 (ja) 端末および通信方法
US20220256557A1 (en) Communication apparatuses and communication methods for dci for v2x communication apparatuses
WO2022014272A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2021161602A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2023204061A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
WO2021167527A1 (en) Communication apparatuses and communication methods for utilization of reserved resource
WO2024034228A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
WO2024034227A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
WO2023204060A1 (ja) 通信装置、及び、通信方法
WO2023188913A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2024024259A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2023188912A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023203938A1 (ja) 端末、基地局、通信方法及び集積回路
WO2024034198A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022030040A1 (ja) 端末およびサイドリンク通信制御方法
WO2022209097A1 (ja) 通信装置および通信方法
WO2022064795A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2024034199A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2022014279A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022209044A1 (ja) 通信装置および通信方法
WO2023013204A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2022195952A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022030113A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023181557A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023053564A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23791710

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1