WO2024034227A1 - 通信装置、及び、通信方法 - Google Patents

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WO2024034227A1
WO2024034227A1 PCT/JP2023/019502 JP2023019502W WO2024034227A1 WO 2024034227 A1 WO2024034227 A1 WO 2024034227A1 JP 2023019502 W JP2023019502 W JP 2023019502W WO 2024034227 A1 WO2024034227 A1 WO 2024034227A1
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WO
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signal
terminal
resource
resources
lbt
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PCT/JP2023/019502
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English (en)
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綾子 堀内
秀俊 鈴木
ヤン カン
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
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    • 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
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding 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
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • 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
  • Non-limiting embodiments of the present disclosure contribute to providing a communication device and a communication method that can improve communication resource usage efficiency in an unlicensed band.
  • a control circuit when a plurality of consecutive time resources are allocated in terminal-to-terminal communication in an unlicensed band, an n-th time resource and an n+1 time resource included in the plurality of time resources are allocated.
  • the control circuit includes a control circuit that allocates a signal to a guard interval set to the n-th time resource among the n-th time resources, and a transmission circuit that transmits the signal in the plurality of time resources.
  • Block diagram showing an example of channel arrangement within a slot Diagram showing an example of channel arrangement within a slot when channel is busy
  • 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 Mode 1 sidelink communication Diagram showing an example of Mode 1 sidelink communication Diagram showing an example of channel arrangement within a slot Diagram showing an example of Mode 2 sidelink communication
  • Block diagram showing an example of the configuration of a terminal Diagram showing an example of channel arrangement within a slot Diagram showing an example of channel arrangement within a slot Diagram showing an example of channel arrangement within a slot
  • Block diagram showing an example of the configuration of a terminal Diagram of an exemplary architecture of a 3GPP NR system
  • Schematic diagram showing functional separation between NG-RAN and 5GC Sequence diagram of RRC (Radio Resource Control) connection setup/reconfiguration procedure Usage scenarios for large-capacity, high-speed communications (eMBB: enhanced Mobile BroadBand), massive machine type communications (mMTC), and ultra-reliable and low-latency communications
  • 3GPP The 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • 3GPP has previously considered supporting V2X (vehicle to X) in the LTE system.
  • Supporting V2X has also been considered in NR, which can use a wider band than LTE (for example, see Non-Patent Document 1).
  • V2X vehicle-to-vehicle
  • V2I vehicle-to-infrastructure
  • V2P vehicle-to-pedestrian
  • V2N vehicle-to-vehicle networks
  • V2V, V2I, and V2P signals can be directly sent and received between terminals using a link called a side link or PC5, without going through a network with a base station (for example, a network via a base station).
  • a base station for example, a network via a base station.
  • V2N communication is assumed to occur via a link called Uu between a base station and a terminal.
  • a base station may be called a gNB in NR, or an eNB in LTE.
  • the terminal may be referred to as UE (User Equipment).
  • the NR sidelink supports unicast, group cast, and broadcast in transmission and reception.
  • Unicast assumes one-to-one transmission from a transmitting terminal (also called a Tx UE, source UE, or source terminal) to a receiving terminal (also called an Rx UE, destination UE, or destination terminal).
  • 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 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.
  • 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 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.
  • FIG. 1 shows two examples, FIG. 1(a) and FIG. 1(b).
  • the PSFCH may be arranged as shown in FIG. 1(a). Alternatively, as shown in FIG. 1(b), PSFCH may not be arranged 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. Further, the arrangement of the 2nd-stage SCI can be changed by the arrangement of a DMRS (demodulation reference signal) of the PSSCH, which is not shown.
  • the 1st-stage SCI is allocated starting from the lowest frequency resource among the frequency resources to which PSSCHs are allocated. A copy 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). Furthermore, as shown in FIG. 1(a), a copy of the PSFCH is also placed before the PSFCH symbol for AGC.
  • a guard period for example, a guard period or , also called gaps
  • a guard period for switching between transmission and reception is arranged in an interval after the final symbol of the PSSCH.
  • the guard period may correspond to an interval in which no signals are transmitted or received.
  • Mode 1 the base station determines (schedules) the resources to be used by the terminal on the side link and instructs the terminal of the scheduling results.
  • Mode 2 the terminal determines (or selects) a resource to be used for sidelinks from 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 exist outside the coverage of the base station can communicate on sidelink. can.
  • the resources used for sidelinks are set by, for example, SL BWP (Band width part) and resource pool.
  • SL BWP specifies the frequency band that can be used for sidelinks, and is set separately from downlink BWP (DL BWP) and uplink BWP (UL BWP), which are set between the base station and the terminal (Uu).
  • DL BWP downlink BWP
  • UL BWP uplink BWP
  • the frequency bands of SL BWP may overlap with UL BWP.
  • a resource pool is a resource within the SL BWP, and resources in the frequency direction and time direction are specified by the resource pool. For example, multiple resource pools may be set for one terminal. Frequency resources within the resource pool are divided into units called "subchannels," and resource allocation can be set for each subchannel.
  • a subchannel includes a plurality of PRBs, and PSSCH can be allocated in units of subchannels that are a collection of PRBs.
  • NR-U NR-Unlicensed
  • Wifi registered trademark
  • LTE-based LAA Licensed Assisted Access
  • communication devices for example, NR-U base stations or terminals
  • LBT Listen Before Talk
  • a communication device After performing LBT and confirming that no other devices are transmitting signals nearby, a communication device is set with a channel occupancy time (COT).
  • COT channel occupancy time
  • communication devices can transmit and receive signals using DL (downlink) resources and UL (uplink) resources.
  • LBT Load Based Equipment
  • a communication device acquires COT, it implements Type 1 channel access (for example, also called category 4 LBT or Type 1 LBT). Also, outside of the beginning of the COT, the communication device can perform Type 2 channel access (for example, also referred to as Type 2 LBT) and can start transmitting after performing it.
  • Type 1 channel access for example, also called category 4 LBT or Type 1 LBT.
  • Type 2 LBT Type 2 channel access
  • 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 DL in LBE.
  • 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 Data Reference signal
  • 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.
  • the terminal performs LBT and starts transmitting if it does not confirm the transmission of other devices.
  • the terminal performs LBT, detects signals of other devices, and does not start transmitting if it confirms the transmission of other devices.
  • a case where a signal from another device is detected is also called "busy (or channel busy)," "unavailable,” or "LBT failure.”
  • the terminal In the case of LBT failure, the terminal cannot acquire the transmission right for the allocated resource or the selected resource and cannot start transmission even in the side link.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of channel arrangement within each slot in the case of LBT failure.
  • FIG. 2(a) shows an example in which another device starts transmitting in a slot before the slot in which the terminal was scheduled to transmit (the slot in which the resource was reserved).
  • FIG. 2(b) shows an example where another device starts transmitting in the symbol immediately before the slot in which the terminal was scheduled to transmit.
  • the terminal performs LBT before the slot scheduled for transmission, resulting in LBT failure, and therefore cannot start transmitting sidelink signals.
  • Figure 2(b) even if a terminal uses consecutive slots and attempts to transmit by implementing LBT Type 2 for transmission within the COT, the right to transmit may be acquired by another device. there is a possibility.
  • a method for allocating or selecting the next resource when a terminal cannot acquire a transmission right in sidelink communication in an unlicensed band will be described. Furthermore, in a non-limiting embodiment of the present disclosure, a method for reducing the number of times LBT is performed or the occurrence of LBT failure when a terminal uses consecutive slots in sidelink communication in an unlicensed band is described. explain.
  • side link communication is exemplified, but the present disclosure is not limited to side link communication.
  • a communication system includes a base station 100 and a terminal 200.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a partial configuration example of the base station 100.
  • a control unit controls communication between terminal 200 and base station 100 via a link called Uu.
  • the communication unit transmits a signal via a link called Uu under the control of the control unit.
  • the control unit may perform control regarding sidelink communication between multiple terminals (for example, determining resources in Mode 1).
  • FIG. 4 is a block diagram showing a partial configuration example of the terminal 200 (for example, corresponding to a communication device).
  • the control unit for example, corresponding to a control circuit
  • a signal is assigned to a guard period (for example, guard period) set to the n-th time resource among the n-th time resource and the n+1-th time resource.
  • a communication unit e.g., corresponding to a communication circuit transmits a signal in consecutive time resources.
  • the transmission signal may be, for example, a side link signal or a signal different from the side link signal.
  • the terminal 200 when the terminal 200 experiences LBT failure and cannot acquire the transmission right, the terminal 200 issues a notification to instruct the next resource from the base station 100 or sets a resource that the terminal 200 can select. In this way, the terminal 200 can prepare resources for a signal that cannot be transmitted due to an LBT failure.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of operation in side link Mode 1.
  • the operation example shown in FIG. 5 is an operation example when it is confirmed by LBT that no other device is transmitting (in the case of LBT OK).
  • the base station 100 instructs the source terminal 200 (source UE) to resource allocation for sidelink communication.
  • Resource allocation for sidelink communication may be directed by, for example, DCI format 3_0.
  • base station 100 may specify multiple sidelink resources to terminal 200.
  • the source terminal 200 assigns a PSCCH and/or a PSSCH (hereinafter referred to as "PSCCH/ PSSCH") is transmitted to the destination terminal 200 (destination UE).
  • the source terminal 200 may, for example, indicate at least one resource indicated by DCI format 3_0 to the destination terminal 200 using PSCCH (SCI format 1A). Note that the source terminal 200 may start transmitting the side link signal if the LBT result is LBT OK.
  • the destination terminal 200 receives the PSCCH/PSSCH from the source terminal 200, and, for example, if HARQ feedback is configured, sends HARQ-ACK information including ACK or NACK to the source terminal 200 using the PSFCH resource. Send.
  • the source terminal 200 notifies the base station 100 of HARQ-ACK information received from the destination terminal 200 via a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) or a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • a PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the base station 100 does not perform LBT (or sensing) in the unlicensed band.
  • LBT LBT
  • the source terminal 200 performs LBT on the resources specified by the base station 100 and the LBT result is LBT failure, it stops transmitting the PSCCH/PSSCH on the sidelink. Therefore, when the terminal 200 cannot transmit as a result of LBT (for example, in the case of LBT failure), the base station 100 cannot identify that the terminal 200 cannot transmit the sidelink signal (for example, LBT failure). Therefore, in sidelink Mode 1, base station 100 cannot allocate the next resource (or new resource) of the sidelink to terminal 200.
  • the source terminal 200 notifies the base station 100 of LBT failure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation example in side link Mode 1 according to operation example 1.
  • the base station 100 instructs the source terminal 200 (source UE) to allocate resources for sidelink communication, as in FIG. 5.
  • the source terminal 200 performs LBT using the sidelink resources allocated by the base station 100. If the LBT result is LBT failure, the source terminal 200 stops transmitting the PSCCH/PSSCH on the sidelink. Therefore, the destination terminal cannot detect (or detect) the PSCCH and therefore does not receive the PSSCH.
  • the source terminal 200 transmits a notification of LBT failure (LBT failure indication) to the base station 100.
  • LBT failure notification may be transmitted, for example, via the uplink (eg, PUCCH or PUSCH) between the source terminal 200 and the base station 100.
  • the base station 100 may allocate (or reallocate) additional resources to the source terminal 200, if necessary.
  • the base station 100 instructs the source terminal 200 to allocate resources for sidelink communication (resource (re-)allocation). Note that, for example, the base station 100 does not need to allocate additional resources to the source terminal 200 based on the degree of congestion of other communications or the reliability of the transmitted signal.
  • the source terminal 200 When the source terminal 200 is allocated additional resources from the base station 100, it performs LBT using the additionally allocated resources. If the LBT result is OK, the source terminal 200 transmits the PSCCH/PSSCH to the destination terminal 200 using additional resources. Then, the destination terminal 200 receives the PSCCH/PSSCH from the source terminal 200 in the same way as in FIG. The information is transmitted to the source terminal 200. Further, as in FIG. 5, the source terminal 200 notifies the base station 100 of the HARQ-ACK information received from the destination terminal 200 via the PUCCH or PUSCH, for example.
  • the side link signal is transmitted by the LBT failure notification from the source terminal 200 to the base station 100.
  • DCI format may be newly set for the notification for sidelink Mode 1 of SL-U.
  • resources used for notification of LBT failure are resources for transmitting HARQ-ACK (ACK or NACK information) received by the source terminal 200 from the destination terminal 200 from the source terminal 200 to the base station 100.
  • HARQ-ACK ACK or NACK information
  • the resources used for notification of LBT failure are not limited to resources for HARQ-ACK, and may be other resources.
  • notification method 1 the source terminal 200 notifies the base station 100 of LBT failure by not transmitting the HARQ-ACK (ACK or NACK information) received from the destination terminal 200 to the base station 100.
  • HARQ-ACK ACK or NACK information
  • the base station 100 If the base station 100 does not receive the HARQ-ACK scheduled to be transmitted from the source terminal 200 in the pre-designated resources, it recognizes that LBT failure may have occurred in the source terminal 200.
  • the source terminal 200 indicates LBT failure by not transmitting the PUCCH.
  • the base station 100 is notified of this fact.
  • notification method 2 the source terminal 200 notifies the base station 100 of LBT failure by transmitting the same signal as a NACK in the resource for transmitting the HARQ-ACK received from the destination terminal 200 to the base station 100.
  • the source terminal 200 uses the same value as the NACK (for example, the sequence cyclic shift By transmitting PUCCH format 0 using the following value), the base station 100 is notified of the LBT failure.
  • the base station 100 receives a notification of LBT failure as a HARQ-ACK received by the source terminal 200 from the destination terminal 200, for example, in a prespecified resource. Note that although the base station 100 does not distinguish between NACK and LBT failure in the received PUCCH format 0, it can recognize that reception is not successful in sidelink communication.
  • the PUCCH format used for notification of LBT failure is not limited to PUCCH format 0, and even if a format different from PUCCH format 0 is used, or a channel or signal different from PUCCH is used, LBT failure will be notified by the same signal as NACK. may be notified.
  • notification method 3 the source terminal 200 transmits the LBT failure to the base station by assigning a signal different from ACK and NACK to the LBT failure in the resource for transmitting the HARQ-ACK received from the destination terminal 200 to the base station 100. Notify 100.
  • the base station 100 receives a notification of LBT failure as a HARQ-ACK received by the transmitting base terminal 200 from the destination terminal 200, for example, in a prespecified resource.
  • the base station 100 can distinguish between ACK and NACK and LBT failure in the received PUCCH format 0.
  • the base station 100 may individually determine the amount of resources allocated to retransmission in response to NACK and the amount of resources allocated to transmission in response to LBT failure (for example, they may be different).
  • the PUCCH format used for LBT failure notification is not limited to PUCCH format 0.
  • a format different from PUCCH format 0 or a channel or signal different from PUCCH may be used.
  • the source terminal 200 may notify the base station 100 of LBT failure.
  • Table 5 shows an example in which one state (01) among the states (for example, 4 states) represented by 2 bits is set to LBT failure. Note that although Table 5 shows the case where the state in which the 2 bits are 01 is set as LBT failure, LBT failure may be set in other states.
  • Mode 2 like behavior if the source terminal 200 in Mode 1 experiences LBT failure and cannot transmit a sidelink signal using the resources instructed by the base station 100, it selects a resource and performs sidelink communication as in Mode 2. .
  • the behavior of selecting resources in Mode 1 as in Mode 2 is sometimes expressed as "Mode 2 like behavior.”
  • the source terminal 200 can perform sidelink communication on a resource different from the resource that causes LBT failure without waiting for a resource allocation instruction from the base station 100, thereby reducing delay.
  • the resources selected by the source terminal 200 in the event of LBT failure may be set, for example, as resources for configured grants that are (pre-)configured from the base station. For example, when LBT failure occurs in a certain slot, the source terminal 200 performs LBT for that slot if there are resources set by the base station 100 that can transmit in the slot after the slot, and the LBT is If OK, transmission to the destination terminal 200 may be performed using the resources in that slot.
  • the source terminal 200 selects the one with the higher received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) among the multiple resources, for example, similar to Mode 2 resource selection. You may choose a lower resource. Note that resource selection is not limited to this, and a resource with higher received power may be selected from among a plurality of resources. Further, the source terminal 200 may determine resources based on communication quality information such as CQI (Channel Quality Indicator) feedback.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the source terminal 200 can perform resource selection based on the judgment of the source terminal 200, similar to Mode 2 resource selection. You may select a resource and perform transmission to the destination terminal 200 using the selected resource. Further, instead of the resource selection in Mode 2, a method called random selection in which a resource is randomly selected from a plurality of resources may be applied.
  • the source terminal 200 even if the source terminal 200 experiences LBT failure (cannot acquire the transmission right) and cannot perform sidelink transmission with the resources instructed by the base station 100, the source terminal 200 does not By selecting the resource to be used for link transmission, the source terminal 200 can transmit to the destination terminal 200 using the selected resource without waiting for an instruction from the base station 100.
  • Mode 1 transmission (for example, Mode 1 behavior) is performed using resources notified from the base station 100, and Mode 2 transmission is performed using resources selected by the source terminal 200.
  • a CP length called a CP (Cyclic prefix) extension may be made different depending on the type of transmission (for example, Mode 2 like behavior).
  • the longer the CP length and the earlier the scheduled transmission start position in the time direction the easier it is to acquire the transmission right, and the easier it is for the terminal 200 to start transmitting while another terminal is sensing the LBT channel. Become. Therefore, the longer the CP length, the easier it is for the terminal 200 to preferentially transmit using that resource.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of channel arrangement within a slot in a variation of operation example 2.
  • the CP length for Mode 1 transmission is set longer than the CP length for Mode 2 transmission, as shown in FIG. 7(a).
  • the CP length for Mode 1 transmission is set longer than the CP length for Mode 2 transmission, as shown in FIG. 7(a).
  • the CP length for Mode 1 transmission is set longer than the CP length for Mode 2 transmission, as shown in FIG. 7(a).
  • a channel may be placed before the beginning of the slot, and transmission may be started before the beginning of the slot.
  • Mode 1 transmission has a higher possibility of being LBT OK than Mode 2 transmission, and is more likely to be prioritized.
  • Mode 1 transmission starts from the beginning of the slot, whereas Such transmission may be started after the beginning of the slot.
  • Mode 1 transmission has a higher possibility of being LBT OK than Mode 2 transmission, and is more likely to be prioritized.
  • transmission in Mode 2 may start one symbol after the beginning of the slot or in the middle of the first symbol.
  • the CP length of the second symbol signal may be extended to the first symbol and then transmitted. In this way, the first symbol of the slot becomes the symbol used for AGC, and although all or part of the symbol is not used for transmission, Mode 1 transmission can be prioritized, and sensing for Mode 1 transmission You can also secure time for
  • operation example 2 may be combined with operation example 1.
  • notification method 2 or notification method 3 of operation example 1 when the base station 100 receives the LBT failure notification, it recognizes that the source terminal 200 has selected a resource and communicated using the side link. Good too.
  • Mode 2 in which the source terminal 200 selects a resource, the source terminal 200 becomes LBT failure and notifies the destination terminal 200 that the sidelink signal cannot be transmitted using the scheduled resource.
  • operation example 3 can also be applied to Mode 1 transmission.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the operation of the source terminal 200 and the destination terminal 200 in operation example 3.
  • a source terminal 200 transmits a sidelink signal (for example, PSCCH/PSSCH) to a destination terminal 200 (destination UE).
  • a plurality of resources can be allocated to the 1st stage SCI included in the PSCCH, and for example, resources can be reserved in the rear slot.
  • the source terminal 200 may start transmitting the side link signal if the LBT result is LBT OK.
  • the destination terminal 200 When the destination terminal 200 receives the PSCCH/PSSCH, it recognizes that resources are allocated (reserved) in other slots after the slot in which the PSCCH/PSSCH was received. For example, when HARQ feedback is configured, the destination terminal 200 transmits HARQ-ACK including ACK or NACK to the source terminal 200 using the PSFCH resource. The source terminal 200 may perform retransmission control based on the HARQ-ACK from the destination terminal 200, for example (not shown).
  • the source terminal 200 performs transmission processing toward the destination terminal 200 using the rear resources reserved by the 1st stage SCI, for example.
  • a resource reserved for transmission to the destination terminal 200 for example, an unlicensed band
  • the source terminal 200 does not transmit the side link signal.
  • the source terminal 200 when LBT failure occurs in the reserved resource, the source terminal 200 indicates that it is unable to transmit a sidelink signal to the destination terminal 200 in the scheduled resource (for example, LBT failure notification). ). Further, the source terminal 200 may notify the destination terminal 200 of information regarding allocation (or reservation) of additional resources, for example, in addition to notification of LBT failure.
  • the PSFCH resource for the scheduled resource may be used for notification of LBT failure.
  • the PSFCH resource is originally a resource used for transmitting HARQ-ACK from the destination terminal 200 to the source terminal 200 (for example, in the case of LBT OK), but in the case of LBT failure, the source terminal This resource is used for notification of LBT failure from 200 to destination terminal 200.
  • Table 6 shows an example of an LBT failure notification sent from the source terminal 200 to the destination terminal 200.
  • New resource reservations may be set later.
  • the value of X may be 4 slots, 5 slots, or 10 slots, or other values.
  • the frequency resources may be the same as the frequency resources in the pre-configured reserved resources. As a result, there is no need to notify the frequency position of the additional resource, so even if the number of bits used for LBT failure notification is 1 bit, the source terminal 200 can transmit the additional resource position (time direction and frequency direction). resource location) can be specified.
  • the destination terminal 200 If the destination terminal 200 does not receive the PSCCH/PSSCH in the reserved resource, it attempts to receive a signal in the PSFCH resource corresponding to the reserved resource. Then, when the destination terminal 200 receives the PSFCH from the source terminal 200, and receives a notification of the occurrence of LBT failure and an instruction to allocate additional resources, the destination terminal 200 attempts to receive the PSCCH/PSSCH using the additional resources. . For example, when destination terminal 200 receives PSCCH/PSSCH using additional resources, destination terminal 200 transmits HARQ-ACK including ACK or NACK to source terminal 200 using PSFCH resources.
  • the terminal 200 can additionally reserve resources that have not been reserved in advance, so sidelink transmission resources can be secured and delays can be reduced.
  • the destination terminal 200 can easily switch to reception mode in preparation for receiving additionally reserved resources. Furthermore, even if the destination terminal 200 does not receive the notification of LBT failure, there is a possibility that the destination terminal 200 can receive the PSCCH/PSSCH from the source terminal 200 as additional resource allocation.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of terminal 200 according to this embodiment.
  • Terminal 200 shown in FIG. 9 includes a receiving section 201, an LBT carrier sense section 202, a signal separating section 203, a demodulating section 204, an error correction decoding section 205, a control signal receiving section 206, and an LBT failure notification receiving section. 207, an error correction encoding section 208, a modulation section 209, a control signal generation section 210, an LBT failure notification generation section 211, a signal allocation section 212, and a transmission section 213.
  • LBT carrier sense section 202 signal separation section 203, demodulation section 204, error correction decoding section 205, control signal reception section 206, LBT failure notification reception section 207, error correction encoding section 208, modulation section 209, control signal generation
  • At least one of the unit 210, the LBT failure notification generation unit 211, and the signal allocation unit 212 may be included in the control unit shown in FIG.
  • at least one of the receiving section 201 and the transmitting section 213 may be included in the communication section shown in FIG. 4.
  • the terminal 200 may be a transmitting terminal (or a source terminal) that transmits a sidelink signal, or a receiving terminal (or a destination 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 may be, for example, a sidelink signal including PSSCH/PSCCH.
  • the side link signal may include PSFCH.
  • the received signal received by the receiving unit 201 may include a non-transmission period, or may include a signal different from the sidelink signal (for example, a downlink signal from the base station 100).
  • Receiving section 201 outputs the received signal after receiving processing to LBT carrier sense section 202 and signal separation section 203.
  • the LBT carrier sense section 202 performs carrier sense (or called LBT) based on the received signal input from the receiving section 201.
  • the LBT carrier sense unit 202 may determine whether the channel state is "busy” (or LBT failure) or "idle” (or LBT OK) based on the received signal. In other words, the LBT carrier sense section 202 may determine whether the channel is usable based on the received signal input from the receiving section 201.
  • LBT carrier sense section 202 outputs information indicating the determined channel state to LBT failure notification generation section 211 and transmission section 213.
  • the signal separation section 203 outputs the received data signal from among the received signals input from the receiving section 201 to the demodulating section 204.
  • the received data signal is placed on the PSSCH, for example.
  • the signal separation unit 203 separates the 1st stage SCI placed in the PSCCH and the 2nd stage SCI placed in a part of the PSSCH from the received signal input from the receiving unit 201, and controls the separated information.
  • the signal is output to the signal receiving section 206.
  • the signal separation unit 203 separates the LBT failure notification placed in the PSFCH from the received signal input from the reception unit 201 and outputs the separated LBT failure notification to the LBT failure notification reception unit 207.
  • the demodulation section 204 performs demodulation processing on the received data signal input from the signal separation section 203.
  • Demodulation section 204 outputs a demodulated signal obtained by performing demodulation processing to error correction decoding section 205.
  • the error correction decoding section 205 decodes the demodulated signal input from the demodulation section 204 and outputs it as received data.
  • the control signal receiving unit 206 identifies (or grasps) resource allocation information including reserved resources based on the 1st stage SCI included in the signal input from the signal separating unit 203. Control signal receiving section 206 outputs resource allocation information to signal allocation section 212, for example, so as to avoid duplication with other resources. Further, for example, the control signal receiving unit 206 identifies (or understands) the transmission ID and the reception ID based on the 2nd stage SCI included in the signal input from the signal separation unit 203. For example, the control signal receiving unit 206 determines whether or not there is resource allocation addressed to the terminal 200 based on the specified transmission ID or reception ID, and if there is resource allocation addressed to the terminal 200, separates the received signal. The signal separation unit 203 is instructed to do so.
  • the LBT failure notification receiving unit 207 receives the LBT failure notification from the transmission source terminal, which is included in the signal input from the signal separation unit 203. Furthermore, when the LBT failure notification receiving unit 207 determines that additional resources have been allocated based on the LBT failure notification, the LBT failure notification receiving unit 207 instructs the signal separation unit 203 to separate the received signal. Note that the LBT failure notification receiving unit 207 may operate, for example, when the above-described operation example 3 is applied.
  • the error correction encoding section 208 inputs the data signal, performs error correction encoding on the data signal, and outputs the error correction encoded data signal to the modulation section 209.
  • Modulation section 209 modulates the signal input from error correction encoding section 208 and outputs the modulated signal to signal allocation section 212.
  • the control signal generation unit 210 generates 1st stage SCI and 2nd stage SCI signals based on control information (not shown).
  • the control signal generation unit 210 outputs the 1st stage SCI and 2nd stage SCI signals to the signal allocation unit 212.
  • the LBT failure notification generation unit 211 Based on the information input from the LBT carrier sense unit 202, the LBT failure notification generation unit 211 generates information regarding the LBT failure notification when an LBT failure occurs in the slot scheduled for transmission. For example, in the case of the first operation example described above, the LBT failure notification generation unit 211 may generate information regarding the LBT failure notification to be transmitted to the base station 100. Further, for example, in the case of the third operation example described above, the LBT failure notification generation unit 211 may determine whether or not to allocate additional resources, and may generate a signal indicating whether or not additional resources are allocated. The LBT failure notification generation section 211 outputs the generated signal to the signal allocation section 212.
  • the signal allocation section 212 allocates the modulated signal input from the modulation section 209 to resources. At this time, the signal allocation section 212 may allocate the signal to the resource while also considering the signal input from the control signal generation section 210. Further, the signal allocation unit 212 allocates the signal input from the LBT failure notification generation unit 211 to a resource. For example, in the case of the first operation example described above, the signal allocation unit 212 may allocate the signal input from the LBT failure notification generation unit 211 to PUCCH or PUSCH. Further, for example, in the case of the third operation example described above, the signal allocation unit 212 may allocate the signal input from the LBT failure notification generation unit 211 to the PSFCH. After the signal allocation section 212 performs resource allocation, the signal allocation section 212 outputs the transmission signal to the transmission section 213.
  • the transmitting unit 213 When the sensing result obtained from the LBT carrier sensing unit 202 indicates the Idle state, the transmitting unit 213 performs transmission processing such as up-conversion on the transmission signal input from the signal allocation unit 212, and performs transmission processing. The subsequent transmission signal is transmitted via the antenna.
  • the terminal 200 when an LBT failure occurs, the terminal 200 notifies the base station 100 of the LBT failure, selects a resource by the terminal 200, or notifies the destination terminal of the LBT failure (additional resource (including reservations) to allocate the following resources: Thereby, even if the terminal 200 cannot acquire the transmission right, it can transmit the sidelink signal using the next resource. Therefore, according to this embodiment, it is possible to improve the utilization efficiency of resources for sidelink communication in an unlicensed band.
  • the terminal 200a transmits and receives sidelink signals using a plurality of consecutive slots in sidelink communication.
  • the source terminal 200a may notify the allocation of consecutive slots using the SCI transmitted on the PSCCH/PSSCH. Two methods will be described as examples of notification methods for consecutive slot allocation.
  • notification method 1 allocation of consecutive slots may be notified using SCI format 1-A (see, for example, Non-Patent Document 4).
  • SCI format 1-A is defined as follows in the standard, for example (see, for example, Non-Patent Document 4). Time resource assignment - 5 bits when the value of the higher layer parameter sl-MaxNumPerReserve is configured to 2; otherwise 9 bits when the value of the higher layer parameter sl-MaxNumPerReserveis configured to 3, as defined in clause 8.1.5 of [6 , TS 38.214].
  • notification method 1 it is possible to allocate consecutive slots using existing parameters or formats.
  • notification method 2 a notification field that instructs allocation of consecutive slots may be newly added to SCI format 1-A, or may be defined in a new SCI format.
  • a notification that K slots will be continuously transmitted including the slot in which SCI format is transmitted may be added to SCI format.
  • one bit may be used to notify whether or not the slot one slot after the slot in which the SCI is transmitted is also allocated consecutively. For example, when consecutive transmission of 3 slots, slot N, slot N+1, and slot N+2, is allocated, as shown in Table 8, slot N and slot N+1 are also allocated consecutively. In this case, 1 indicating that there is a rear slot may be notified, and 0 indicating that there is no rear slot may be notified for slot N+2 where continuous transmission of one rear slot is not allocated.
  • the source terminal 200a when transmitting in consecutive slots, transmits the PSSCH even in the symbol of the period corresponding to the last guard period of the slot in the slot in which continuous transmission is performed even in the later slots among the consecutive slots. Send.
  • the guard period at the end of the slot does not need to be set in the slot in which continuous transmission is performed in subsequent slots as well.
  • the source terminal 200a when three consecutive slots of slot N, slot N+1, and slot N+2 are allocated to the terminal 200a, the source terminal 200a Then, transmit PSSCH also in the last guard period symbol. In addition, the source terminal 200a sets guard period to the last symbol in slot N+2.
  • the terminal 200a may allocate the PSSCH to a guard period interval set to a slot different from the last slot (slot N+2 in FIG. 10) among consecutive slots, and set the guard period to the last slot. You may do so.
  • the source terminal 200a transmits the PSSCH during the period corresponding to the guard period during continuous slot transmission, so it is possible to reduce the probability that another system or device will acquire the transmission right. Therefore, in the source terminal 200, the probability of LBT failure can be reduced, and the probability that the source terminal 200 can transmit in consecutive slots can be increased.
  • the terminal 200a when performing continuous slot transmission, the terminal 200a does not need to perform LBT between consecutive slots, and may perform LBT Type 2C. Thereby, the number of times that the source terminal 200 performs LBT can be reduced.
  • another terminal different from the terminal 200a that performs continuous slot transmission transmits at the same time using a different PRB in the same RB set as the RB set used by the terminal 200a to transmit sidelink signals (for example, FDM (frequency division multiplexing)). ) transmission).
  • sidelink signals for example, FDM (frequency division multiplexing)
  • PSSCH terminal 200a's signal
  • the conditions for transmitting the PSSCH in the guard period symbol may be set as follows.
  • condition 1 operation example 1 may be applied when all PRBs in the RB set are allocated in PSSCH allocation.
  • the terminal 200a may assign sidelink signals (for example, PSSCH) to the guard period section.
  • sidelink signals for example, PSSCH
  • the terminal 200a can apply operation example 1 when it is assumed that other terminals are not transmitting at the same time within the RB set. For example, if another terminal is transmitting at the same time within the RB set, the terminal 200a does not allocate a sidelink signal to the guard period section, thereby transmitting the other terminal's LBT (for example, Type 2 LBT).
  • LBT for example, Type 2 LBT
  • RB set is a frequency unit that is set, for example, in units of 20 MHz, and is the minimum unit for performing LBT, and is also called LBT set.
  • condition 2 operation example 1 may be applied when X% or more of PRBs in the RB set are allocated in PSSCH allocation.
  • a sidelink signal is allocated to PRBs equal to or higher than a threshold (for example, PRBs equal to or higher than ) may be assigned.
  • the terminal 200a may transmit using one terminal within the RB set (other terminals may (LBT failure may occur). For example, if the PRB allocation within the RB set is X% or more, the terminal 200a transmits the PSSCH in the symbol corresponding to the guard period (without setting the guard period), as shown in FIG. If the PRB allocation is less than X%, a guard period may be set as shown in FIG. 11 (guard period is set).
  • the guard period without allocating the sidelink signal to the guard period section, it is possible to prevent interference with LBT (for example, Type 2 LBT) of other terminals.
  • LBT for example, Type 2 LBT
  • setting the guard period prevents the transmission of terminal 200a from affecting the LBT of other terminals, and allows the rear slot (eg, slot N+2 in FIG. 11) to be used for other terminals.
  • condition 3 operation example 1 may be applied when PSSCH assignment is the same PRB between consecutive slots. For example, if PRBs to which PSSCHs are allocated differ between consecutive slots, operation example 1 may not be applied.
  • the terminal 200a may assign the sidelink signal (for example, PSSCH) to the guard period section.
  • PSSCH sidelink signal
  • a guard period is set at the end of the slot, so that the transmission of the terminal 200a is transmitted by the other terminals.
  • Continuous transmission or multiplex transmission is possible for multiple terminals within the RB set without affecting LBT.
  • the signal transmitted in the symbol of the last guard period of the slot may be transmitted in a part of time corresponding to the symbol.
  • the signal transmitted in the symbol of the guard period may be part of a repeating signal of the signal transmitted in the penultimate symbol.
  • consecutive slots are not consecutive slots within the sidelink resource pool, but consecutive slots on the time axis.
  • the terminal 200a receives the SCI in slot N transmitted by another terminal, and if it detects that the "remaining COT duration" notified in slot N is K, the terminal 200a transmits the SCI in the next slot N+1. It may be determined that transmission is possible up to consecutive K-1 slots.
  • consecutive slots may be set within the COT period.
  • the terminal 200a may set a guard period in at least the last slot of the COT period in consecutive slots.
  • the terminal 200a may transmit the PSSCH in the guard period period in slot N+1 and slot N+2, and may set the guard period in slot N+2 (PSSCH (Does not need to be sent.)
  • the terminal 200a can transmit consecutive slots within the COT period, and can avoid continuous transmission exceeding the COT. Furthermore, the terminal 200a can set a guard period at the end of COT. By avoiding continuous transmission exceeding the COT in this way, fairness with other devices can be maintained.
  • the source terminal 200a performs Type 1 LBT and acquires a new COT without using the COT duration acquired by other terminals. Thereby, the terminal 200a can set (or obtain) a COT duration of a length used for continuous transmission.
  • the source terminal 200a transmits the signal in K-1 slots, which is the remaining COT duration. This allows the terminal 200a to transmit signals in the remaining slots within the COT.
  • the source terminal 200a After transmitting a signal for K-1 consecutive slots, which is the remaining COT duration, the source terminal 200a performs Type 1 LBT to obtain a new COT, and transmits the remaining signals. As a result, the terminal 200a can transmit signals with a reduced delay in continuously transmitted signals compared to other methods.
  • the source terminal 200a may acquire a COT and transmit. This allows you to specify the COT duration used for continuous transmission.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration example of terminal 200a according to this embodiment.
  • Terminal 200a shown in FIG. 13 includes a receiving section 201, an LBT carrier sense section 202, a signal separating section 203, a demodulating section 204, an error correction decoding section 205, a control signal receiving section 206, and an error correction encoding section. 208, a modulation section 209, a control signal generation section 210, a guard period setting section 220, a signal allocation section 212, and a transmission section 213.
  • the terminal 200a shown in FIG. 13 differs from the terminal 200 shown in FIG. 9 in that it does not include the LBT failure notification receiving section 207 and the LBT failure notification generating section 211, and it newly includes a guard period setting section 220.
  • LBT carrier sense section 202 LBT carrier sense section 202, signal separation section 203, demodulation section 204, error correction decoding section 205, control signal reception section 206, error correction encoding section 208, modulation section 209, control signal generation section 210, guard period setting section
  • At least one of the signal allocation unit 220 and the signal allocation unit 212 may be included in the control unit shown in FIG.
  • at least one of the receiving section 201 and the transmitting section 213 may be included in the communication section shown in FIG. 4.
  • the terminal 200a may be a transmitting terminal (or a source terminal) that transmits a sidelink signal, or a receiving terminal (or a destination 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 may be, for example, a sidelink signal including PSSCH/PSCCH.
  • the side link signal may include PSFCH.
  • the received signal received by the receiving unit 201 may include a non-transmission period, or may include a signal different from the sidelink signal (for example, a downlink signal from the base station 100).
  • Receiving section 201 outputs the received signal after receiving processing to LBT carrier sense section 202 and signal separation section 203.
  • the LBT carrier sense section 202 performs carrier sense (or called LBT) based on the received signal input from the reception section 201.
  • the LBT carrier sense unit 202 determines whether the channel state is “busy” (or LBT failure) or “idle” (or LBT OK) based on the received signal input from the reception unit 201. It's fine. In other words, the LBT carrier sense section 202 may determine whether the channel is usable based on the received signal input from the receiving section 201.
  • LBT carrier sense section 202 outputs information indicating the determined channel state to transmitting section 213.
  • the signal separation section 203 outputs the received data signal from among the received signals input from the receiving section 201 to the demodulating section 204.
  • the received data signal is placed on the PSSCH, for example.
  • the signal separation unit 203 separates the 1st stage SCI placed in the PSCCH and the 2nd stage SCI placed in a part of the PSSCH from the received signal input from the receiving unit 201, and controls the separated information.
  • the signal is output to the signal receiving section 206.
  • the demodulation section 204 performs demodulation processing on the received data signal input from the signal separation section 203.
  • Demodulation section 204 outputs a demodulated signal obtained by performing demodulation processing to error correction decoding section 205.
  • the error correction decoding section 205 decodes the demodulated signal input from the demodulation section 204 and outputs it as received data.
  • the control signal receiving unit 206 identifies (or grasps) resource allocation information including reserved resources based on the 1st stage SCI included in the signal input from the signal separating unit 203. For example, the control signal receiving section 206 outputs resource allocation information to the guard period setting section 220 and the signal allocation section 212 so as to avoid duplication with other resources. Further, for example, the control signal receiving unit 206 identifies (or understands) the transmission ID and the reception ID based on the 2nd stage SCI included in the signal input from the signal separation unit 203. For example, the control signal receiving unit 206 determines whether or not there is resource allocation addressed to the terminal 200 based on the specified transmission ID or reception ID, and if there is resource allocation addressed to the terminal 200, separates the received signal. The signal separation unit 203 is instructed to do so.
  • the error correction encoding section 208 inputs the data signal, performs error correction encoding on the data signal, and outputs the error correction encoded data signal to the modulation section 209.
  • Modulation section 209 modulates the signal input from error correction encoding section 208 and outputs the modulated signal to signal allocation section 212.
  • the control signal generation unit 210 generates 1st stage SCI and 2nd stage SCI signals based on control information (not shown).
  • the control signal generation unit 210 outputs the 1st stage SCI and 2nd stage SCI signals to the signal allocation unit 212.
  • the guard period setting unit 220 determines whether or not continuous resources (for example, continuous slots) are allocated based on information on a transmission signal (not shown) and information input from the control signal receiving unit 206, and When allocating resources, the signal allocation unit 212 is instructed to set a guard period (for example, whether to set it or not).
  • the signal allocation section 212 allocates the modulated signal input from the modulation section 209 to resources. At this time, the signal allocation section 212 may allocate the signal to the resource while also considering the signal input from the control signal generation section 210. Further, the signal allocation section 212 determines the number of symbols of the PSSCH (or whether or not a guard period is set) according to information input from the guard period setting section 220, and allocates resources. After the signal allocation section 212 performs resource allocation, the signal allocation section 212 outputs the transmission signal to the transmission section 213.
  • the transmitting unit 213 When the sensing result obtained from the LBT carrier sensing unit 202 indicates the Idle state, the transmitting unit 213 performs transmission processing such as up-conversion on the transmission signal input from the signal allocation unit 212, and performs transmission processing. The subsequent transmission signal is transmitted via the antenna.
  • the terminal 200a selects n Assign PSSCH to the guard period set in the th slot.
  • n Assign PSSCH For example, when the terminal 200a uses consecutive slots, it is possible to transmit a side link signal while reducing the possibility that another device will acquire the transmission right in the continuous slot section. Therefore, according to this embodiment, it is possible to improve the utilization efficiency of resources for sidelink communication in an unlicensed band.
  • the signal transmitted in the guard period symbol is not limited to the PSSCH, and may be another signal.
  • the time interval used for Type 2A or Type 2B of the guard period will be set as the guard period. good.
  • 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 when settings related to sidelinks are set in advance, the setting method may be set in advance in the specifications (standards), 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.
  • each of the embodiments described above may be applied to 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 of Type 2A, 2B, and 2C to select from Type 2 LBT using a license 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.
  • Type 1 LBT and Type 2 LBT may be called by different names in sidelink communication.
  • the SCI format transmitted on the PSCCH may be SCI format 1-A or a newly added SCI format.
  • the destination terminal may refer to multiple terminals in the case of groupcast and broadcast.
  • guard band may be called an intra-cell guard band.
  • 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 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.
  • (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. It's okay. 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 access (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 14 (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 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. 15 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; - connection setup and teardown; - scheduling and sending paging messages; - Scheduling and transmission of system broadcast information (sourced from AMF or OAM: Operation, Admission, Maintenance); - 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 distribution function;
  • 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 trigger 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 16 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 17 shows some 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 massive machine type communications
  • Standardization for massive machine-type communications is included.
  • Figure 17 shows some examples of conceptual usage scenarios for IMT in 2020 and beyond (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. 16. 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. 18 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. 17
  • 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 18 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 operated 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 operated 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. These include care/medicine prescription) devices, communication-enabled vehicles or mobile transportation (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
  • digital book readers e.g. These include care/medicine prescription) devices, communication-enabled vehicles or mobile transportation (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 control circuit when a plurality of consecutive time resources are allocated in terminal-to-terminal communication in an unlicensed band, an n-th time resource and an n+1 time resource included in the plurality of time resources are allocated.
  • the control circuit includes a control circuit that allocates a signal to a guard interval set to the n-th time resource among the n-th time resources, and a transmission circuit that transmits the signal in the plurality of time resources.
  • control circuit allocates the signal to the guard interval when the signal is allocated to all resource blocks among the resource block set used for transmitting the signal.
  • control circuit allocates the signal to the guard interval when the signal is allocated to resource blocks equal to or greater than a threshold value among the resource block set used for transmitting the signal.
  • control circuit allocates the signal to the guard interval when the signal is allocated to the same frequency resource in each of the plurality of time resources.
  • the plurality of time resources are set within a channel occupancy time
  • the control circuit sets the guard to at least the last time resource of the channel occupancy time in the plurality of time resources. Set the interval.
  • the n-th time resource and the n+1-th time resource included in the plurality of time resources Among them, a signal is assigned to a guard interval set in the n-th time resource, and the signal is transmitted in the plurality of time resources.
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.
  • Base station 200 200a Terminal 201 Receiving section 202 LBT carrier sense section 203 Signal separating section 204 Demodulating section 205 Error correction decoding section 206 Control signal receiving section 207 LBT failure notification receiving section 208 Error correction encoding section 209 Modulating section 210 Control signal Generation unit 211 LBT failure notification generation unit 212 Signal allocation unit 213 Transmission unit 220 Guard period setting unit

Abstract

通信装置は、非免許帯での端末間通信において、連続する複数の時間リソースが割り当てられる場合、複数の時間リソースに含まれるN番目の時間リソース及びN+1番目の時間リソースのうち、N番目の時間リソースに設定されるガード区間に、信号を割り当てる制御回路と、複数の時間リソースにおいて、信号を送信する送信回路と、を具備する。

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。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。
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 38.212 V17.2.0, "NR; Multiplexing and channel coding"
 しかしながら、アンライセンスバンドにおける通信のリソースの有効な利用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、通信のリソースの利用効率を向上できる通信装置、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、非免許帯での端末間通信において、連続する複数の時間リソースが割り当てられる場合、前記複数の時間リソースに含まれるn番目の時間リソース及びn+1番目の時間リソースのうち、前記n番目の時間リソースに設定されるガード区間に、信号を割り当てる制御回路と、前記複数の時間リソースにおいて、前記信号を送信する送信回路と、を具備する。
 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及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ける、通信のリソースの利用効率を向上できる。
 本開示の一態様における更なる利点及び効果は、明細書及び図面から明らかにされる。かかる利点及び/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書及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。
スロット内のチャネル配置例を示す図 channel busy時のスロット内のチャネル配置例を示す図 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 Mode 1のサイドリンク通信の一例を示す図 Mode 1のサイドリンク通信の一例を示す図 スロット内のチャネル配置例を示す図 Mode 2のサイドリンク通信の一例を示す図 端末の構成例を示すブロック図 スロット内のチャネル配置例を示す図 スロット内のチャネル配置例を示す図 スロット内のチャネル配置例を示す図 端末の構成例を示すブロック図 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)、及び高信頼・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。
 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た(例えば、非特許文献1参照)。
 また、V2Xに加え、サイドリンク(SL:Sidelink)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、サイドリンクまたはPC5と呼ばれるリンクを使用して、端末間が、直接、信号を送受信できる。V2Nでは、基地局と端末との間の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、端末は、UE(User Equipment)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(Tx UE、source UE、又は、送信元端末とも呼ぶ)から受信端末(Rx UE、destination UE、又は、宛先端末とも呼ぶ)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、或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、1st-stage SCIと2nd-stage SCIとに分割される。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のビット数及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がユニキャスト及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が送信されることもある。
 -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、図1(a)及び図1(b)の2つの例が示される。
 なお、図1(a)に示すように、PSFCHは、配置されてもよい。あるいは、図1(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(demodulation reference signal)の配置により、配置が変更され得る。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及び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及びPSSCHの先頭シンボルの複製が配置される。また、図1(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、図1(a)では、PSSCHとPSFCHとの間の区間、及び、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ガード区間(例えば、ガードピリオド(guard period)、又は、gapとも呼ばれる)が配置される。図1(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guard periodが配置される。guard period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(スケジューリングし)、スケジューリング結果を端末に指示する。Mode 2では、端末が、予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(又は、選択)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可能な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できる。
 サイドリンクに使用されるリソースは、例えば、SL BWP(Band width part)及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可能な周波数バンドを指定し、基地局と端末との間(Uu)に設定されるdownlink BWP(DL BWP)及びUplink BWP(UL BWP)とは別途設定される。例えば、SL BWPの周波数バンドは、UL BWPとオーバラップする場合もある。
 リソースプールは、SL BWP内のリソースであり、リソースプールにより、周波数方向及び時間方向のリソースが指定される。例えば、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(subchannel)」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の設定が可能である。サブチャネルには、複数のPRBが含まれ、PRBをまとめたサブチャネル単位で、PSSCHの割り当てが可能である。
 [NR-U(NR-Unlicensed)]
 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(unlicensed band)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)を行い、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。通信装置には、LBTを行い、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(Uplink)リソースにおいて、信号を送受信できる。
 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 channel access(例えば、category 4 LBT、又は、Type 1 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 channel access(例えば、Type 2 LBTとも呼ばれる)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、DLでの送信権獲得のためのLBTのセンシングインターバル及び、適用される間隔の例を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 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。
 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。
 以上、NR-Uについて説明した。
 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行う例について説明する。アンライセンスバンドを活用するサイドリンク通信は、SL-U(Sidelink unlicensed)とも呼ばれる。
 アンライセンスバンドでは、端末は、LBTを実施し、他の機器の送信を確認しない場合、送信を開始する。その一方で、アンライセンスバンドでは、端末は、LBTを実施し、他の機器の信号を検出し、他の機器の送信を確認した場合、送信を開始しない。他の機器の信号を検出した場合を、「busy(又は、channel busy)」、「使用不可」又は「LBT failure」とも呼ぶ。
 LBT failureの場合、サイドリンクでも、端末は、割り当てられたリソース又は選択したリソースの送信権を獲得できず、送信を開始できない。
 図2は、LBT failureの場合の各スロット内のチャネル配置例を示す図である。
 例えば、図2(a)は、端末が送信を予定していたスロット(リソースを予約したスロット)の前のスロットにおいて、他の機器が送信を開始した場合の例を示す。また、図2(b)は、端末が送信を予定していたスロットの直前のシンボルにおいて、他の機器が送信を開始した場合の例を示す。図2(a)及び図2(b)に示すように、端末は、送信を予定していたスロットの前にLBTを実施し、LBT failureとなるため、サイドリンク信号の送信を開始できない。例えば、図2(b)に示すように、端末が連続するスロットを使用する場合でも、COT内の送信においてLBT Type 2を実施して送信しようとしても、他の機器に送信権を獲得される可能性がある。
 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でのサイドリンク通信において、端末が送信権を獲得できない場合に、次のリソースを割り当てる、又は、選択する方法について説明する。また、本開示の非限定な一実施例では、アンライセンスバンドでのサイドリンク通信において、端末が連続するスロットを使用する場合に、LBTを行う回数、又は、LBT failureの発生を低減する方法について説明する。
 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。
 [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3は、基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図3に示す基地局100において、制御部は、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。通信部は、制御部の制御により、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4は、端末200(例えば、通信装置に対応)の一部の構成例を示すブロック図である。図4に示す端末200において、制御部(例えば、制御回路に対応)は、非免許帯での端末間通信において、連続する時間リソースが割り当てられる場合、連続する時間リソース(例えば、スロット)に含まれるn番目の時間リソース及びn+1番目の時間リソースのうち、前記n番目の時間リソースに設定されるガード区間(例えば、guard period)に、信号を割り当てる。通信部(例えば、通信回路に対応)は、連続する時間リソースにおいて、信号を送信する。なお、送信信号は、例えば、サイドリンク信号であってもよいし、サイドリンク信号と異なる信号であってもよい。
 (実施の形態1)
 本実施の形態では、端末200は、LBT failureとなり、送信権を獲得できない場合に、次のリソースを基地局100から指示するための通知、又は、端末200が選択可能なリソースの設定を行う。このようにすると、端末200は、LBT failureとなり送信できない信号のためのリソースを用意できる。
 以下、本実施の形態に係る動作例について説明する。
 [動作例1]
 動作例1では、サイドリンクのMode 1において、基地局100がリソースを指定する場合の動作例について説明する。
 図5は、サイドリンクMode 1における動作例を示す図である。図5に示す動作例は、LBTによって他の機器が送信していないことを確認した場合(LBT OKの場合)の動作例を示す。
 Mode 1では、基地局100(gNB)は、送信元端末200(source UE)に対して、サイドリンク通信のリソース割り当て(resource allocation)を指示する。サイドリンク通信のリソース割り当ては、例えば、DCI format 3_0によって指示されてよい。なお、基地局100は、端末200に対して、サイドリンクの複数のリソースを指定してもよい。
 送信元端末200は、基地局100に指示されるリソース割り当て(例えば、リソースプール、時間リソース(例えば、スロット)、周波数リソース(例えば、PRB))に従って、PSCCH及び/又はPSSCH(以下、「PSCCH/PSSCH」とも表す)といったサイドリンク信号を宛先端末200(destination UE)へ送信する。送信元端末200は、例えば、DCI format 3_0によって指示された少なくとも一つのリソースを、PSCCH(SCI format 1A)によって宛先端末200に指示してよい。なお、送信元端末200は、LBTの結果、LBT OKの場合に、サイドリンク信号の送信を開始してよい。
 宛先端末200は、送信元端末200からのPSCCH/PSSCHを受信し、例えば、HARQ feedbackが設定される場合、PSFCHリソースを用いて、ACK又はNACKを含むHARQ-ACKの情報を送信元端末200に送信する。
 送信元端末200は、例えば、宛先端末200から受信したHARQ-ACKの情報を、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)又はPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)を介して基地局100に通知する。
 なお、SL-UにおけるサイドリンクMode 1では、基地局100は、アンライセンスバンドのLBT(又は、センシング)を行わないことも想定される。例えば、図5において、基地局100が指定するリソースにおいて、送信元端末200がLBTを行い、LBTの結果がLBT failureの場合、サイドリンクでのPSCCH/PSSCHの送信を中止する。よって、端末200において、LBTの結果、送信できない場合(例えば、LBT failureの場合)には、基地局100は、端末200がサイドリンク信号を送信できないこと(例えば、LBT failure)を特定できない。このため、サイドリンクMode 1において、基地局100は、端末200に対してサイドリンクの次のリソース(又は、新たなリソース)を割り当てることができない。
 そこで、動作例1では、送信元端末200は、基地局100に対して、LBT failureであることを通知する。
 図6は、動作例1に係るサイドリンクMode 1における動作例を示す図である。
 図6において、基地局100(gNB)は、図5と同様、送信元端末200(source UE)に対して、サイドリンク通信のリソース割り当てを指示する。
 送信元端末200は、基地局100から割り当てられたサイドリンクのリソースにおいて、LBTを行う。送信元端末200は、LBTの結果がLBT failureの場合、サイドリンクにおけるPSCCH/PSSCHの送信を中止する。よって、宛先端末は、PSCCHを検知(又は、検出)できないので、PSSCHを受信しない。
 送信元端末200は、LBT failureの通知(LBT failure indication)を、基地局100に送信する。LBT failureの通知は、例えば、送信元端末200と基地局100との間のアップリンク(例えば、PUCCH又はPUSCH)を介して送信されてもよい。
 基地局100は、例えば、LBT failureの通知を受信すると、送信元端末200に対して、必要な場合、追加のリソースの割り当て(又は、再割り当て)を行ってよい。基地局100は、送信元端末200に対して、サイドリンク通信のリソース割り当て(resource (re-)allocation)を指示する。なお、例えば、基地局100は、他の通信の混雑度合い、又は、送信信号の信頼性などに基づいて、送信元端末200に対して、追加のリソースを割り当てなくてもよい。
 送信元端末200は、基地局100から追加のリソースを割り当てられる場合、追加で割り当てられたリソースにおいてLBTを行う。送信元端末200は、LBTの結果がOKの場合、追加のリソースを用いて、PSCCH/PSSCHを宛先端末200に送信する。そして、宛先端末200は、図5と同様、送信元端末200からのPSCCH/PSSCHを受信し、例えば、HARQ feedbackが設定される場合、PSFCHリソースを用いて、ACK又はNACKを含むHARQ-ACKの情報を送信元端末200に送信する。また、送信元端末200は、図5と同様、例えば、宛先端末200から受信したHARQ-ACKの情報を、PUCCH又はPUSCHを介して基地局100に通知する。
 このように、動作例1によれば、送信元端末200においてLBT failureになる場合(送信権を獲得できない場合)でも、送信元端末200から基地局100へのLBT failureの通知により、サイドリンク信号の送信に対する追加のリソース割り当てが可能となる。
 なお、SL-UのサイドリンクMode 1用の通知には、DCI format が新たに設定されてもよい。
 次に、送信元端末200が基地局100にLBT failureを通知する方法の例について説明する。
 以下では、一例として、LBT failureの通知に用いるリソースとして、送信元端末200が宛先端末200から受信したHARQ-ACK(ACK又はNACKの情報)を、送信元端末200から基地局100へ送信するリソースを使用する場合について説明する。なお、LBT failureの通知に用いるリソースは、HARQ-ACKのためのリソースに限定されず、他のリソースでもよい。
 <通知方法1>
 通知方法1では、送信元端末200は、宛先端末200から受信したHARQ-ACK(ACK又はNACKの情報)を、基地局100へ送信しないことにより、LBT failureを基地局100へ通知する。
 基地局100は、予め指定されるリソースにおいて、送信元端末200から送信される予定のHARQ-ACKを受信しない場合、送信元端末200においてLBT failure が発生した可能性があると認識する。
 例えば、送信元端末200から基地局100へのHARQ-ACKの送信にPUCCH format 0が用いられる場合、表2に示すように、送信元端末200は、PUCCHを送信しないことにより、LBT failureであることを基地局100へ通知する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 <通知方法2>
 通知方法2では、送信元端末200は、宛先端末200から受信したHARQ-ACKを基地局100へ送信するリソースにおいて、NACKと同じ信号を送信することにより、LBT failureを基地局100へ通知する。
 例えば、送信元端末200から基地局100へのHARQ-ACKの送信にPUCCH format 0が用いられる場合、表3に示すように、送信元端末200は、NACKと同じ値(例えば、sequence cyclic shiftの値)を用いてPUCCH format 0を送信することにより、LBT failureであることを基地局100へ通知する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 基地局100は、例えば、予め指定されるリソースにおいて、送信元端末200が宛先端末200から受信したHARQ-ACKとして、LBT failureの通知を受信する。なお、基地局100は、受信したPUCCH format 0においてNACKとLBT failureとを区別しないが、サイドリンクの通信において、受信が成功しないことを認識できる。
 なお、LBT failureの通知に用いるPUCCH formatは、PUCCH format 0に限定されず、PUCCH format 0と異なるフォーマットを用いる場合、又は、PUCCHと異なるチャネル又は信号を用いる場合でも、NACKと同じ信号によってLBT failureの通知を行うことができる。
 <通知方法3>
 通知方法3では、送信元端末200は、宛先端末200から受信したHARQ-ACKを基地局100へ送信するリソースにおいて、ACK及びNACKとは異なる信号をLBT failureに割り当てることにより、LBT failureを基地局100へ通知する。
 例えば、送信元端末200から基地局100へのHARQ-ACKの送信にPUCCH format 0が用いられる場合、表4に示すように、Sequence cyclic shift m_cs= 3をLBT failureに割り当ててよい。なお、m_cs=3は一例であり、ACK及びNACKが割り当てられるシーケンス(m_cs)と異なるシーケンスにLBT failureが割り当てられればよく、例えば、m_cs=9又は他の値でもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 基地局100は、例えば、予め指定されるリソースにおいて、送信基端末200が宛先端末200から受信したHARQ-ACKとして、LBT failure の通知を受信する。基地局100は、受信したPUCCH format 0において、ACK及びNACKと、LBT failureとを区別できる。例えば、基地局100は、NACKに対する再送に割り当てるリソース量と、LBT failureに対する送信に割り当てのリソース量とを個別に決定してよい(例えば、異ならせてもよい)。
 なお、LBT failureの通知に用いるPUCCH formatは、PUCCH format 0に限定されない。例えば、PUCCH format 0と異なるフォーマット、又は、PUCCHと異なるチャネル又は信号を用いてもよい。
 例えば、送信基端末200が宛先端末から受信したHARQ-ACKを送信元端末200から基地局100へ送信するリソースであるPUCCH又はPUSCHに予め2ビットを割り当て、2ビットで表される状態(例えば、4状態)のうち1つの状態をLBT failureに設定することにより、送信元端末200から基地局100へLBT failureを通知してもよい。表5は、2ビットで表される状態(例えば、4状態)のうち1つの状態(01)をLBT failureに設定する例を示す。なお、表5では、2ビットが01の状態をLBT failureに設定する場合について表すが、LBT failureは他の状態に設定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 [動作例2]
 動作例2では、サイドリンクのMode 1において、基地局100がリソースを指定する場合の動作例について説明する。
 動作例2では、Mode 1の送信元端末200は、LBT failureとなり、基地局100から指示されるリソースにおいてサイドリンク信号を送信できない場合、Mode 2のようにリソースを選択してサイドリンク通信を行う。Mode 1において、Mode 2のようにリソース選択を行う動作を「Mode 2 like behavior」と表すこともある。
 これにより、送信元端末200は、基地局100からのリソース割り当ての指示を待たずに、LBT failureとなるリソースとは異なるリソースにおいて、サイドリンク通信を行うことができるので、遅延を低減できる。
 送信元端末200がLBT failureの際に選択するリソースには、例えば、基地局から(pre-)configuredされるConfigured grant用のリソースが設定されてもよい。送信元端末200は、例えば、或るスロットにおいてLBT failureになると、当該スロットの後方のスロットにおいて、基地局100から設定された送信可能なリソースが有る場合、そのスロットに対するLBTを実施し、LBTがOKの場合にそのスロット内のリソースを用いて宛先端末200への送信を行ってよい。
 送信可能なリソースを含むスロットが複数ある場合、送信元端末200は、例えば、Mode 2のリソースセレクションと同様に、複数のリソースのうち、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))がより低いリソースを選択してもよい。なお、リソース選択は、これに限定されず、複数のリソースのうち、受信電力がより高いリソースが選択されてもよい。また、送信元端末200は、CQI(Channel Quality Indicator) feedback等の通信品質の情報により、リソースを決定してもよい。
 また、別のリソース選択方法として、例えば、送信元端末200は、基地局100からConfigured grant用のリソースが通知されていない場合でも、送信元端末200の判断によって、Mode 2のリソースセレクションと同様にリソースを選択して、選択したリソースを用いて宛先端末200への送信を行ってよい。また、Mode 2のリソースセレクションの代わりに、ランダムセレクションと呼ばれる、複数のリソースからランダムにリソースを選択する方法が適用されてもよい。
 動作例2によれば、送信元端末200は、LBT failureとなり(送信権を獲得できず)、基地局100から指示されるリソースでサイドリンクの送信を実施できない場合でも、送信元端末200によるサイドリンクの送信に使用するリソースの選択により、送信元端末200は、基地局100からの指示を待たずに、選択したリソースを用いて宛先端末200への送信を行うことができる。
 <動作例2のバリエーション>
 動作例2を適用する場合、基地局100から通知されるリソースを用いて送信するMode1の送信(例えば、Mode 1 behavior)と、送信元端末200が選択したリソースを用いて送信するMode 2のような送信(例えば、Mode 2 like behavior)とで、CP(Cyclic prefix)extensionと呼ばれるCP長を異ならせてもよい。
 例えば、CP長が長く、送信の開始予定位置が時間方向に早いほど、送信権を獲得しやすくなり、端末200は、他の端末がLBTのチャネルセンシングをしている間に送信を開始しやすくなる。よって、CP長が長いほど、端末200は、そのリソースを用いて優先して送信しやすくなる。
 図7は、動作例2のバリエーションにおけるスロット内のチャネル配置の例を示す図である。
 例えば、基地局100から通知されるリソースが優先される場合、図7(a)に示すように、Mode 1の送信におけるCP長を、Mode 2のような送信におけるCP長よりも長く設定してもよい。例えば、図7(a)に示すように、Mode 1の送信では、スロットの先頭よりも前にチャネルが配置され、スロットの先頭よりも先行して送信が開始されてもよい。これにより、図7(a)では、Mode 1の送信は、Mode 2のような送信と比較して、LBT OKとなる可能性が高くなり、優先されやすくなる。
 また、他の方法として、基地局100から通知されるリソースが優先される場合、図7(b)に示すように、Mode1の送信はスロットの先頭から開始されるのに対して、Mode 2のような送信は、スロットの先頭より後方から開始されてもよい。これにより、図7(b)では、Mode 1の送信は、Mode 2のような送信と比較して、LBT OKとなる可能性が高くなり、優先されやすくなる。例えば、Mode 2のような送信は、スロットの先頭から1シンボル後方又は1シンボル目の途中から開始されてもよい。例えば、Mode 2のような送信が1シンボル目の途中から開始される場合、2シンボル目の信号のCP長を1シンボル目に延長して送信が行われてよい。このようにすると、スロットの1シンボル目はAGCに使用されるシンボルとなり、当該シンボルの全て又は一部は送信に使用されないが、Mode1の送信を優先でき、また、Mode 1の送信のためのセンシングの時間も確保できる。
 なお、動作例2は、動作例1と組み合わせてもよい。その場合、動作例1の通知方法2又は通知方法3では、基地局100は、LBT failureの通知を受信すると、送信元端末200がリソースを選択してサイドリンクで通信を実施したと認識してもよい。
 [動作例3]
 動作例3では、サイドリンクのMode 2において、送信元端末200がリソースを選択する場合の動作例について説明する。
 送信元端末200がリソースを選択するMode 2において、送信元端末200は、LBT failureとなり、予定したリソースにおいてサイドリンク信号を送信できないことを宛先端末200に通知する。なお、動作例3は、Mode 1送信にも適用できる。
 図8は、動作例3における送信元端末200及び宛先端末200の動作例を示す図である。
 図8において、送信元端末200(source UE)は、宛先端末200(destination UE)にサイドリンク信号(例えば、PSCCH/PSSCH)を送信する。PSCCHに含まれる1st stage SCIは、複数のリソースを割り当て可能であり、例えば、後方のスロットにおけるリソース予約(Reserve)も可能である。なお、送信元端末200は、LBTの結果、LBT OKの場合に、サイドリンク信号の送信を開始してよい。
 宛先端末200は、PSCCH/PSSCHを受信すると、PSCCH/PSSCHを受信したスロットよりも後方の他のスロットでもリソースの割り当て(予約)があることを認識する。宛先端末200は、例えば、HARQ feedbackが設定される場合、PSFCHリソースを用いて、ACK又はNACKを含むHARQ-ACKを送信元端末200に送信する。送信元端末200は、例えば、宛先端末200からのHARQ-ACKに基づいて再送制御などを行ってよい(図示せず)。
 また、図8において、送信元端末200は、例えば、1st stage SCIによって予約した後方のリソースで宛先端末200向けの送信処理を行う。ここで、例えば、宛先端末200向けの送信に予約したリソース(例えば、アンライセンスバンド)において、LBT結果がLBT failureの場合、送信元端末200は、サイドリンク信号の送信を行わない。
 動作例3では、予約していたリソースにおいてLBT failureとなる場合、送信元端末200は、宛先端末200に対して、予定していたリソースにおいてサイドリンク信号を送信できないこと(例えば、LBT failureの通知)を示す情報を送信する。また、送信元端末200は、例えば、LBT failureの通知に加えて、追加のリソース(additional resource)の割り当て(又は、予約)に関する情報を宛先端末200へ通知してもよい。
 例えば、LBT failureの通知には、予定していたリソースに対するPSFCHリソースが使用されてもよい。PSFCHリソースは、本来(例えば、LBT OKの場合)であれば宛先端末200から送信元端末200へのHARQ-ACKの送信に使用されるリソースであるが、LBT failureの場合には、送信元端末200から宛先端末200へのLBT failureの通知に使用されるリソースとなる。
 表6は、送信元端末200から宛先端末200へ送信されるLBT failureの通知の例を示す。例えば、表6に示すように、PSFCHのSequence cyclic shift=0によって、LBT failureの発生、及び、追加のリソースが予約されないことが通知され、PSFCHのSequence cyclic shift=6によって、LBT failureの発生、及び、追加のリソースが予約されることが通知されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 また、LBT failureの発生、及び、追加のリソースが予約されることが通知される場合、例えば、事前の(pre-)configuredにおいて予約されるリソース(例えば、LBT failureが発生したリソース)のXスロット後に新しいリソースの予約が設定されてもよい。例えば、Xの値は、4スロット、5スロット、又は、10スロットでもよく、他の値でもよい。
 また、追加のリソースのうち、周波数リソースは、事前の(pre-)configuredされた予約リソースにおける周波数リソースと同じでもよい。これにより、追加のリソースにおける周波数位置のための通知が無くてよいので、LBT failureの通知に使用されるビット数が1ビットでも、送信元端末200は、追加のリソースの位置(時間方向及び周波数方向のリソース位置)を指定できる。
 宛先端末200は、予約されたリソースにおいて、PSCCH/PSSCHを受信しない場合、予約されたリソースに対応するPSFCHリソースにおいて、信号の受信を試みる。そして、宛先端末200は、送信元端末200からのPSFCHを受信し、LBT failureの発生の通知、及び、追加のリソースの割り当て指示を受信した場合、追加のリソースでのPSCCH/PSSCHの受信を試みる。宛先端末200は、例えば、追加のリソースにおいてPSCCH/PSSCHを受信した場合、PSFCHリソースを用いて、ACK又はNACKを含むHARQ-ACKを送信元端末200に送信する。
 動作例3では、例えば、LBT failureが発生した場合に、端末200が事前に予約していないリソースを追加で予約できるので、サイドリンクの送信リソースを確保でき、遅延を低減できる。
 なお、動作例3において、例えば、次に予約しているリソースでの送信で十分な場合、又は、リソースの再選択で十分な場合といったような追加のリソースが不要な場合には、追加のリソースは確保されなくてもよい。
 また、宛先端末200は、LBT failureの通知を受信すると、追加で予約されたリソースの受信に備えて、受信モードにすることが容易になる。また、宛先端末200は、LBT failureの通知を受信しない場合も、追加のリソースの割り当てとして、送信元端末200からのPSCCH/PSSCHを受信できる可能性もある。
 [端末200の構成]
 図9は、本実施の形態に係る端末200の構成例を示すブロック図である。図9に示す端末200は、受信部201と、LBTキャリアセンス部202と、信号分離部203と、復調部204と、誤り訂正復号部205と、制御信号受信部206と、LBT failure通知受信部207と、誤り訂正符号化部208と、変調部209と、制御信号生成部210と、LBT failure通知生成部211と、信号割当部212と、送信部213と、を有する。
 なお、LBTキャリアセンス部202、信号分離部203、復調部204、誤り訂正復号部205、制御信号受信部206、LBT failure通知受信部207、誤り訂正符号化部208、変調部209、制御信号生成部210、LBT failure通知生成部211、及び、信号割当部212の少なくとも一つは、図4に示す制御部に含まれてよい。また、受信部201及び送信部213の少なくとも一つは、図4に示す通信部に含まれてよい。
 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(又は、送信元端末)でもよく、サイドリンク信号を受信する受信端末(又は、宛先端末)でもよい。
 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行う。受信信号は、例えば、PSSCH/PSCCHを含むサイドリンク信号でよい。なお、サイドリンク信号には、PSFCH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、サイドリンク信号と異なる信号(例えば、基地局100からの下りリンク信号)が含まれてもよい。受信部201は、受信処理後の受信信号をLBTキャリアセンス部202及び信号分離部203へ出力する。
 LBTキャリアセンス部202は、受信部201から入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)を行う。LBTキャリアセンス部202は、受信信号に基づいて、チャネル状態が「busy」(又は、LBT failure)又は「idle」(又は、LBT OK)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から入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LBT failure通知生成部211及び送信部213へ出力する。
 信号分離部203は、受信部201から入力される受信信号のうち、受信データ信号を復調部204へ出力する。受信データ信号は、例えば、PSSCHに配置される。また、信号分離部203は、受信部201から入力される受信信号から、PSCCHに配置される1st stage SCI、及び、PSSCHの一部に配置される2nd stage SCIを分離し、分離した情報を制御信号受信部206へ出力する。また、信号分離部203は、受信部201から入力される受信信号のうち、PSFCHに配置されるLBT failure通知を分離し、分離したLBT failure通知を、LBT failure通知受信部207へ出力する。
 復調部204は、信号分離部203から入力される受信データ信号に対して、復調処理を行う。復調部204は、復調処理を行って得られた復調信号を誤り訂正復号部205へ出力する。
 誤り訂正復号部205は、復調部204から入力される復調信号を復号し、受信データとして出力する。
 制御信号受信部206は、信号分離部203から入力される信号に含まれる1st stage SCIに基づいて、予約されているリソースを含むリソースの割り当て情報を特定(又は、把握)する。制御信号受信部206は、例えば、他のリソースとの重複を避けるように、リソース割り当て情報を信号割当部212へ出力する。また、例えば、制御信号受信部206は、信号分離部203から入力される信号に含まれる2nd stage SCIに基づいて、送信ID及び受信IDを特定(又は、把握)する。制御信号受信部206は、例えば、特定した送信ID又は受信IDに基づいて、端末200宛てのリソース割り当てがあるか否かを判断し、端末200宛てのリソース割り当てがある場合、受信信号を分離するように信号分離部203へ指示する。
 LBT failure通知受信部207は、信号分離部203から入力される信号に含まれる、送信元端末からのLBT failureの通知を受信する。また、LBT failure通知受信部207は、例えば、LBT failure通知に基づいて、追加のリソースが割り当てられたと判断した場合、受信信号を分離するように、信号分離部203へ指示する。なお、LBT failure通知受信部207は、例えば、上述した動作例3が適用される場合に動作してよい。
 誤り訂正符号化部208は、データ信号を入力し、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209へ出力する。
 変調部209は、誤り訂正符号化部208から入力される信号を変調し、変調信号を信号割当部212へ出力する。
 制御信号生成部210は、図示しない制御情報に基づいて、1st stage SCI及び2nd stage SCIの信号を生成する。制御信号生成部210は、1st stage SCI及び2nd stage SCIの信号を信号割当部212へ出力する。
 LBT failure通知生成部211は、LBTキャリアセンス部202から入力される情報に基づいて、送信を予定していたスロットにおいてLBT failureとなる場合、LBT failureの通知に関する情報を生成する。例えば、上述した動作例1の場合、LBT failure通知生成部211は、基地局100へ送信するLBT failure通知に関する情報を生成してよい。また、例えば、上述した動作例3の場合、LBT failure通知生成部211は、追加リソースを割り当てるか否かを判断し、追加リソースの割り当ての有無を示す信号を生成してよい。LBT failure通知生成部211は、生成した信号を信号割当部212に出力する。
 信号割当部212は、変調部209から入力される変調信号をリソースに割り当てる。その際、信号割当部212は、制御信号生成部210から入力される信号も加味して信号をリソースに割り当ててよい。また、信号割当部212は、LBT failure通知生成部211から入力される信号をリソースに割り当てる。例えば、上述した動作例1の場合、信号割当部212は、LBT failure通知生成部211から入力される信号をPUCCH又はPUSCHへ割り当ててよい。また、例えば、上述した動作例3の場合、信号割当部212は、LBT failure通知生成部211から入力される信号をPSFCHへ割り当ててよい。信号割当部212は、リソース割り当てを行った後、送信信号を送信部213へ出力する。
 送信部213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、信号割当部212から入力される送信信号に対してアップコンバート等の送信処理を行い、送信処理後の送信信号を、アンテナを介して、送信する。
 以上、本実施の形態に係る動作例について説明した。
 このように、本実施の形態では、端末200は、LBT failureとなる場合、基地局100へのLBT failureの通知、端末200によるリソース選択、又は、宛先端末へのLBT failureの通知(追加のリソース予約を含む)により、次のリソースを割り当てる。これにより、端末200は、送信権を獲得できない場合でも、次のリソースを用いてサイドリンク信号を送信することができる。よって、本実施の形態によれば、アンライセンスバンドにおけるサイドリンク通信のリソースの利用効率を向上できる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、端末200aは、サイドリンク通信において、連続する複数のスロットを用いてサイドリンク信号を送受信する。
 以下では、複数のスロットを連続して割り当てる割り当て方法、及び、連続する複数のスロット(以下では、「連続スロット」とも呼ぶ)を用いる送信方法について説明する。
 例えば、送信元端末200aは、PSCCH/PSSCHにおいて送信されるSCIによって連続スロットの割り当てを通知してよい。連続スロットの割り当ての通知方法の例として、2つの方法について説明する。
 [通知方法1]
 通知方法1では、連続スロットの割り当ては、SCI format 1-A(例えば、非特許文献4を参照)によって通知されてよい。
 例えば、連続スロットの割り当ては、SCI format 1-Aに含まれる“Time resource assignment”を用いて通知されてよい。SCI format 1-Aは、例えば、規格において以下のように規定される(例えば、非特許文献4を参照)。
 Time resource assignment - 5 bits when the value of the higher layer parameter sl-MaxNumPerReserve is configured to 2; otherwise 9 bits when the value of the higher layer parameter sl-MaxNumPerReserveis configured to 3, as defined in clause 8.1.5 of [6, TS 38.214].
 例えば、“Time resource assignment”では、PSCCH(SCI format 1-A)を送信するスロットと同じスロットのPSSCHに加え、後方の2スロットのPSSCHの予約が可能である。その際、“Time resource assignment”では、直近の2スロットを指定できる。
 通知方法1によれば、既存のパラメータ、又は、フォーマットによって、連続スロットの割り当てが可能となる。
 [通知方法2]
 通知方法2では、連続スロットの割り当てを指示する通知フィールドが、SCI format 1-Aに新たに追加されてもよく、又は、新しいSCI formatに規定されてもよい。
 例えば、連続スロットの通知方法として、SCI formatが送信されるスロットを含めてKスロット連続の送信を行うという通知がSCI formatに追加されてもよい。
 例えば、スロットN、スロットN+1、及び、スロットN+2の3スロットの連続送信が割り当てられる場合、表7に示すように、スロット毎に割り当てスロット数がカウントダウンされ、SCIが送信される時点での残りの連続スロット数が通知されてよい。例えば、表7では、スロットNにおいてK=3が通知され、スロットN+1においてK=2が通知され、スロットN+2においてK=1が通知されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
 または、例えば、SCIが送信されるスロットの1スロット後方も連続して割り当てられるか否かが1ビットで通知されてもよい。例えば、スロットN、スロットN+1、及び、スロットN+2の3スロットの連続送信が割り当てられる場合、表8に示すように、後方1スロットも連続して割り当てられるスロットN及びスロットN+1では、後方スロットが有ることを示す1が通知され、後方1スロットの連続送信が割り当てられないスロットN+2では、後方スロットが無いことを示す0が通知されてよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 以上、連続スロットの割り当ての通知方法の例について説明した。
 次に、これらの通知方法を用いて連続スロットの割り当てを通知する場合のサイドリンク通信の動作例について説明する。
 [動作例1]
 動作例1では、送信元端末200aは、連続スロットで送信を行う際に、連続スロットのうち、後方のスロットでも連続送信を行うスロットでは、スロットの最後のguard periodに相当する区間のシンボルでもPSSCHを送信する。例えば、端末200aが連続スロットで送信を行う際に、後方のスロットでも連続送信を行うスロットには、スロットの最後のguard periodは設定されなくてよい。
 例えば、図10に示すように、スロットN、スロットN+1、及び、スロットN+2の3スロットの連続スロットが端末200aに割り当てられる場合、送信元端末200aは、スロットN及びスロットN+1では、最後のguard periodのシンボルでもPSSCHを送信する。また、送信元端末200aは、スロットN+2では、最後のシンボルにguard periodを設定する。
 このように、動作例1では、端末200aは、アンライセンスバンドのサイドリンク通信において、連続する複数のスロットが割り当てられる場合、複数のスロットに含まれるn番目のスロット及びn+1番目のスロットのうち、n番目のスロット(例えば、後続するスロットも送信に使用されるスロット。図10では、n=N又はn=N+1)に設定されるguard periodの区間に、PSSCHを割り当てる。例えば、端末200aは、連続スロットのうち、最後のスロット(図10ではスロットN+2)と異なるスロットに設定されるguard periodの区間にPSSCHを割り当ててよく、最後のスロットにはguard periodを設定してよい。
 これにより、連続スロット送信が行われる間のguard periodに相当する区間では、送信元端末200aはPSSCHを送信するので、他のシステム又は他の機器に送信権を獲得される確率を低減できる。よって、送信元端末200では、LBT failureとなる確率を低減でき、送信元端末200が連続スロットで送信できる確率を増加できる。
 なお、端末200aは、連続スロット送信を行う場合、連続スロット間においてLBTを行わなくてもよく、LBT Type 2Cを行ってもよい。これにより、送信元端末200がLBTを行う回数を削減できる。
 ここで、連続スロット送信を行う端末200aと異なる他の端末が、端末200aがサイドリンク信号の送信に用いるRB setと同一RB set内の異なるPRBを用いて同時に送信(例えば、FDM(frequency division multiplexing)送信)を行う場合があり得る。この場合、端末200aがguard periodに相当するシンボルでPSSCHを送信すると、他の端末は、guard periodにおいて、Type 2 LBTによって端末200aの信号(PSSCH)を検出し、LTB failureとなり、送信を開始できない場合がある。
 そこで、動作例1では、以下のように、guard periodのシンボルにPSSCHを送信する条件が設定されてもよい。
 <条件1>
 条件1では、PSSCHの割り当てにおいて、RB set内の全てのPRBが割り当てられる場合に動作例1が適用されてよい。
 端末200aは、サイドリンク信号の送信に用いるRB setのうち、全てのPRBにサイドリンク信号が割り当てられる場合、guard periodの区間にサイドリンク信号(例えば、PSSCH)を割り当ててよい。
 これにより、端末200aは、他の端末がRB set内で同時に送信していないことが想定される場合に、動作例1を適用できる。例えば、他の端末がRB set内で同時に送信を行っている場合には、端末200aは、guard periodの区間へのサイドリンク信号の割り当てを行わないことにより、他の端末のLBT(例えば、Type 2 LBT)の妨げとなることを防ぐことができる。
 なお、RB setは、例えば、20MHz単位毎に設定される周波数単位であり、LBTを行う最小単位であり、LBT setとも呼ばれる。
 <条件2>
 条件2では、PSSCHの割り当てにおいて、RB set内のX%以上のPRBが割り当てられる場合に動作例1が適用されてよい。
 端末200aは、サイドリンク信号の送信に用いるRB setのうち、閾値以上のPRB(例えば、X%以上のPRB)にサイドリンク信号が割り当てられる場合、guard periodの区間にサイドリンク信号(例えば、PSSCH)を割り当ててよい。
 これにより、端末200aは、RBセット内の全てのPRBではなくても、閾値以上のリソース量のPRBを占有していれば、RB set内において1つの端末で送信してもよい(他の端末でLBT failureになってもよい)と判断してよい。例えば、端末200aは、RB set内のPRB割り当てがX%以上の場合には、図10に示すように、guard periodに相当するシンボルにおいてPSSCHを送信し(guard periodの設定無し)、RB set内のPRB割り当てがX%未満の場合には、図11に示すように、guard periodを設定してよい(guard periodの設定有り)。例えば、guard periodの区間へのサイドリンク信号の割り当てを行わず、guard periodを設定することにより、他の端末のLBT(例えば、Type 2 LBT)の妨げとなることを防ぐことができる。例えば、guard periodの設定により、端末200aの送信が他の端末のLBTに影響を与えないようにし、後方スロット(例えば、図11のスロットN+2)が他の端末に使用できるようになる。
 <条件3>
 条件3では、PSSCHの割り当てが、連続スロット間で同じPRBである場合に動作例1が適用されてよい。例えば、連続スロット間でPSSCHが割り当てられるPRBが異なる場合、動作例1は適用されなくてよい。
 端末200aは、連続スロットのそれぞれにおいて同一のPRBにサイドリンク信号が割り当てられる場合、guard periodの区間にサイドリンク信号(例えば、PSSCH)を割り当ててよい。
 例えば、連続スロットが割り当てられる端末200aが、連続スロットのそれぞれにおいて同一RB set内の異なるPRBで送信を行う場合、スロットの最後にguard periodが設定されるので、端末200aの送信が他の端末のLBTに影響を与えないようにし、RB set内において複数の端末において連続送信(又は、多重送信)が可能となる。
 以上、動作例1を実施する条件について説明した。
 なお、スロットの最後のguard periodのシンボルにおいて送信される信号は、シンボルに相当する時間上の一部で送信されてもよい。この場合、guard periodのシンボルにおいて送信される信号は、最後から2番目のシンボルにおいて送信される信号の繰り返し信号の一部でもよい。
 また、連続スロットとは、サイドリンクリソースプール内で連続するスロットではなく、時間軸上で連続するスロットである。
 [動作例2]
 動作例2では、端末200aは、他の端末が送信するスロットNのSCIを受信し、スロットNにおいて通知される“remaining COT duration”がKであることを検出した場合、次のスロットN+1から、連続するK-1スロットまで送信可能と判断してよい。
 例えば、連続スロットは、COTの期間内に設定されてよい。また、端末200aは、連続スロットにおいて、COTの期間のうちの少なくとも最後のスロットにguard periodを設定してよい。
 例えば、図12に示すように、端末200aは、スロットNにおいて受信した他の端末のSCNに含まれるremaining COT durationがK=3である場合、スロットN+1から、連続する2スロット(K-1スロット)であるスロットN+2までにおいて、連続スロット送信を行ってよい。このとき、図12に示すように、端末200aは、スロットN+1及びスロットN+2において、guard periodの区間でPSSCHを送信し、スロットN+2においてguard periodを設定してよい(PSSCHを送信しなくてよい)。
 これにより、例えば、端末200aは、連続スロットの送信をCOTの期間内に収めることができ、COTを超える連続送信を避けることできる。また、端末200aは、COTの最後にはguard periodを設定できる。このようにCOTを超える連続送信を回避することにより、他の機器との公平性を保つことができる。
 なお、送信元端末200aが連続送信に想定するリソースに対して、remaining COT durationが足りない場合、以下の方法を適用してよい。
 <方法1>
 送信元端末200aは、他の端末が獲得したCOT durationを使用せずに、Type 1 LBTを行い、新たなCOTを獲得する。これにより、端末200aは、連続送信に使用する長さのCOT durationを設定(又は、獲得)できる。
 <方法2>
 送信元端末200aは、remaining COT durationであるK-1スロット連続で信号を送信する。これにより、端末200aは、COT内の残りのスロットにおいて信号を送信できる。
 <方法3>
 送信元端末200aは、remaining COT durationであるK-1スロット連続で信号を送信した後、Type 1 LBTを行って新たなCOTを獲得し、残りの信号を送信する。これにより、端末200aは、他の方法と比較して、連続送信の信号の遅延を低減して、信号を送信できる。
 以上、方法1~3について説明した。
 また、他の方法として、送信元端末200aは、連続スロット送信を行う場合、送信元端末200aがCOTを獲得して送信してもよい。これにより、連続送信に使用するCOT durationを指定できる。
 [端末200aの構成例]
 図13は、本実施の形態に係る端末200aの構成例を示すブロック図である。図13に示す端末200aは、受信部201と、LBTキャリアセンス部202と、信号分離部203と、復調部204と、誤り訂正復号部205と、制御信号受信部206と、誤り訂正符号化部208と、変調部209と、制御信号生成部210と、guard period設定部220と、信号割当部212と、送信部213と、を有する。
 図13に示す端末200aは、図9に示す端末200と比較して、LBT failure通知受信部207及びLBT failure通知生成部211を備えず、guard period設定部220を新たに備える点が異なる。
 なお、LBTキャリアセンス部202、信号分離部203、復調部204、誤り訂正復号部205、制御信号受信部206、誤り訂正符号化部208、変調部209、制御信号生成部210、guard period設定部220、及び、信号割当部212の少なくとも一つは、図4に示す制御部に含まれてよい。また、受信部201及び送信部213の少なくとも一つは、図4に示す通信部に含まれてよい。
 端末200a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(又は、送信元端末)でもよく、サイドリンク信号を受信する受信端末(又は、宛先端末)でもよい。
 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行う。受信信号は、例えば、PSSCH/PSCCHを含むサイドリンク信号でよい。なお、サイドリンク信号には、PSFCH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、サイドリンク信号と異なる信号(例えば、基地局100からの下りリンク信号)が含まれてもよい。受信部201は、受信処理後の受信信号をLBTキャリアセンス部202及び信号分離部203へ出力する。
 LBTキャリアセンス部202は、受信部201から入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)を行う。LBTキャリアセンス部202は、受信部201から入力される受信信号に基づいて、チャネル状態が「busy」(又は、LBT failure)又は「idle」(又は、LBT OK)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から入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213へ出力する。
 信号分離部203は、受信部201から入力される受信信号のうち、受信データ信号を復調部204へ出力する。受信データ信号は、例えば、PSSCHに配置される。また、信号分離部203は、受信部201から入力される受信信号から、PSCCHに配置される1st stage SCI、及び、PSSCHの一部に配置される2nd stage SCIを分離し、分離した情報を制御信号受信部206へ出力する。
 復調部204は、信号分離部203から入力される受信データ信号に対して、復調処理を行う。復調部204は、復調処理を行って得られた復調信号を誤り訂正復号部205へ出力する。
 誤り訂正復号部205は、復調部204から入力される復調信号を復号し、受信データとして出力する。
 制御信号受信部206は、信号分離部203から入力される信号に含まれる1st stage SCIに基づいて、予約されているリソースを含むリソースの割り当て情報を特定(又は、把握)する。制御信号受信部206は、例えば、他のリソースとの重複を避けるように、リソース割り当て情報を、guard period設定部220及び信号割当部212へ出力する。また、例えば、制御信号受信部206は、信号分離部203から入力される信号に含まれる2nd stage SCIに基づいて、送信ID及び受信IDを特定(又は、把握)する。制御信号受信部206は、例えば、特定した送信ID又は受信IDに基づいて、端末200宛てのリソース割り当てがあるか否かを判断し、端末200宛てのリソース割り当てがある場合、受信信号を分離するように信号分離部203へ指示する。
 誤り訂正符号化部208は、データ信号を入力し、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209へ出力する。
 変調部209は、誤り訂正符号化部208から入力される信号を変調し、変調信号を信号割当部212へ出力する。
 制御信号生成部210は、図示しない制御情報に基づいて、1st stage SCI及び2nd stage SCIの信号を生成する。制御信号生成部210は、1st stage SCI及び2nd stage SCIの信号を信号割当部212へ出力する。
 guard period設定部220は、図示しない送信信号の情報、及び、制御信号受信部206から入力される情報に基づいて、連続リソース(例えば、連続スロット)が割り当ててられるか否かを判断し、連続リソースを割り当てる場合、信号割当部212へguard periodの設定(例えば、設定の有無)を指示する。
 信号割当部212は、変調部209から入力される変調信号をリソースに割り当てる。その際、信号割当部212は、制御信号生成部210から入力される信号も加味して信号をリソースに割り当ててよい。また、信号割当部212は、guard period設定部220から入力される情報に従ってPSSCHのシンボル数(又は、guard periodの設定の有無)を決定し、リソースを割り当てる。信号割当部212は、リソース割り当てを行った後、送信信号を送信部213へ出力する。
 送信部213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、信号割当部212から入力される送信信号に対してアップコンバート等の送信処理を行い、送信処理後の送信信号を、アンテナを介して、送信する。
 以上、本実施の形態に係る動作例について説明した。
 以上、本実施の形態2では、端末200aは、アンライセンスバンドでのサイドリンク通信において、連続スロットが割り当てられる場合、連続スロットに含まれるn番目のスロット及びn+1番目のスロットのうち、n番目のスロットに設定されるguard periodにPSSCHを割り当てる。これにより、例えば、端末200aが連続スロットを使用する場合、連続スロットの区間において他の機器に送信権を獲得される可能性を低減し、サイドリンク信号を送信できる。よって、本実施の形態によれば、アンライセンスバンドにおけるサイドリンク通信のリソースの利用効率を向上できる。
 なお、guard periodのシンボルにおいて送信される信号は、PSSCHに限定されず、他の信号でもよい。
 また、連続するスロット送信の際にType 2A又はType 2Bのチャネルセンスが必要とされる場合、guard periodのうち、Type 2A又はType 2Bに使用される時間間隔分は、guard periodとして設定されてもよい。
 以上、各実施の形態について説明した。
 [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。
 また、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。
 また、サイドリンクに関する設定が、予め設定される場合、設定方法は、仕様(規格)で予め設定されてもよいし、SIM(Subscriber Identity Module)に予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。
 また、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。
 また、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、Type 2 LBTの中でType 2A,2B,2Cのどれを選択するかが、基地局からライセンスバンドで指示されてもよい。
 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。
 また、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。
 また、Type 1 LBT、Type 2 LBTは、サイドリンク通信では、別の名称で呼ばれてもよい。
 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。
 また、上記実施の形態は、S-PSS/SSS/PSBCHに適用されてもよい。
 また、上記各実施の形態において、宛先端末は、groupcast及びbroadcastの場合、複数の端末を指す場合もある。
 また、ガードバンドは、intra-cell guard bandと呼ばれてもよい。
 また、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、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。
 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 Access(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及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)の試作及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)及び制御プレーン(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14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、及び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、及び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、及び第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及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、及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、及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及び上りリンクにおいて10Gbps)及び実効(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及びDLのそれぞれで0.5ms)及び高信頼性(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、及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)及び/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及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及び各キャリアについて、サブキャリア及びOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンク及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及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15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、及びSMFを有する。
 例えば、gNB及び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)、上りリンク及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、及び完全性保護;
 - 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及び解除;
 - ページングメッセージのスケジューリング及び送信;
 - 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及び送信;
 - モビリティ及びスケジューリングのための測定及び測定報告の設定;
 - 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フローの管理及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及び実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティ及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(加入及びポリシー);
 - 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及び転送;
 - パケット検査及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及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アドレスの割当及び管理;
 - UPFの選択及び制御;
 - 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及びQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップ及び再設定の手順>
 図16は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、及び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及び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)及び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及び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17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及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。現在及び将来の作業には、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)及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17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)、及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、及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、レイテンシの改善及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、及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、及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及び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及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、及び周波数領域、時間領域、及び/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、及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、周波数範囲及び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)及び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、及び再送信/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)、及び、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16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及び5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケット及びDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UE及びNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフロー及びDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図18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17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18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)、及び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及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、及び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、非免許帯での端末間通信において、連続する複数の時間リソースが割り当てられる場合、前記複数の時間リソースに含まれるn番目の時間リソース及びn+1番目の時間リソースのうち、前記n番目の時間リソースに設定されるガード区間に、信号を割り当てる制御回路と、前記複数の時間リソースにおいて、前記信号を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記信号の送信に用いるリソースブロックセットのうち、全てのリソースブロックに前記信号が割り当てられる場合、前記ガード区間に前記信号を割り当てる。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記信号の送信に用いるリソースブロックセットのうち、閾値以上のリソースブロックに前記信号が割り当てられる場合、前記ガード区間に前記信号を割り当てる。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記複数の時間リソースのそれぞれにおいて同一の周波数リソースに前記信号が割り当てられる場合、前記ガード区間に前記信号を割り当てる。
 本開示の一実施例において、前記複数の時間リソースは、チャネル占有時間内に設定され、前記制御回路は、前記複数の時間リソースにおいて、前記チャネル占有時間のうちの少なくとも最後の時間リソースに前記ガード区間を設定する。
 本開示の一実施例において、非免許帯での端末間通信において、連続する複数の時間リソースが割り当てられる場合、前記複数の時間リソースに含まれるn番目の時間リソース及びn+1番目の時間リソースのうち、前記n番目の時間リソースに設定されるガード区間に、信号を割り当て、前記複数の時間リソースにおいて、前記信号を送信する。
 2022年8月9日出願の特願2022-127362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
 200、200a 端末
 201 受信部
 202 LBTキャリアセンス部
 203 信号分離部
 204 復調部
 205 誤り訂正復号部
 206 制御信号受信部
 207 LBT failure通知受信部
 208 誤り訂正符号化部
 209 変調部
 210 制御信号生成部
 211 LBT failure通知生成部
 212 信号割当部
 213 送信部
 220 guard period設定部
 

 

Claims (6)

  1.  非免許帯での端末間通信において、連続する複数の時間リソースが割り当てられる場合、前記複数の時間リソースに含まれるn番目の時間リソース及びn+1番目の時間リソースのうち、前記n番目の時間リソースに設定されるガード区間に、信号を割り当てる制御回路と、
     前記複数の時間リソースにおいて、前記信号を送信する送信回路と、
     を具備する通信装置。
  2.  前記制御回路は、前記信号の送信に用いるリソースブロックセットのうち、全てのリソースブロックに前記信号が割り当てられる場合、前記ガード区間に前記信号を割り当てる、
     請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記制御回路は、前記信号の送信に用いるリソースブロックセットのうち、閾値以上のリソースブロックに前記信号が割り当てられる場合、前記ガード区間に前記信号を割り当てる、
     請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記制御回路は、前記複数の時間リソースのそれぞれにおいて同一の周波数リソースに前記信号が割り当てられる場合、前記ガード区間に前記信号を割り当てる、
     請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記複数の時間リソースは、チャネル占有時間内に設定され、
     前記制御回路は、前記複数の時間リソースにおいて、前記チャネル占有時間のうちの少なくとも最後の時間リソースに前記ガード区間を設定する、
     請求項1に記載の通信装置。
  6.  通信装置は、
     非免許帯での端末間通信において、連続する複数の時間リソースが割り当てられる場合、前記複数の時間リソースに含まれるn番目の時間リソース及びn+1番目の時間リソースのうち、前記n番目の時間リソースに設定されるガード区間に、信号を割り当て、
     前記複数の時間リソースにおいて、前記信号を送信する、
     通信方法。
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Non-Patent Citations (3)

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Title
ERICSSON: "PHY channel design framework for SL-U", 3GPP DRAFT; R1-2204742, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 29 April 2022 (2022-04-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052191640 *
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QUALCOMM INCORPORATED: "Physical Channel Design for Sidelink on Unlicensed Spectrum", 3GPP DRAFT; R1-2205034, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 29 April 2022 (2022-04-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052144140 *

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