WO2019058435A1 - ユーザ装置 - Google Patents
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- H04W4/46—Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P] for vehicle-to-vehicle communication [V2V]
Definitions
- the present invention relates to user equipment in a wireless communication system.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution Advanced
- NR New Radio
- 5G New Radio
- D2D Device to Device
- D2D reduces the traffic between the user apparatus and the base station apparatus, and enables communication between the user apparatuses even when the base station apparatus becomes unable to communicate in a disaster or the like.
- D2D is D2D discovery (also referred to as D2D discovery, also referred to as D2D discovery) for finding another user apparatus that can communicate, and D2D communication (for direct communication between D2D communication, end-to-end communication for direct communication between user apparatuses). It is also roughly divided into communication and so on. In the following, D2D communication, D2D discovery and the like are simply referred to as D2D when not distinguished from each other. Further, a signal transmitted / received by D2D is called a D2D signal.
- D2D Downlink
- sidelink the more general term D2D is used in this specification.
- sidelink is also used as needed.
- V2X Vehicle to Everything
- ITS Intelligent Transport Systems
- V2V Vehicle to Vehicle
- Vehicle to Infrastructure which means the form of communication performed with the Roadside Unit (RSU) being used
- V2N Vehicle
- V2P Vehicle to Pedestrian
- Mode 3 and Mode 4 are defined for resource allocation for V2X communication to the user apparatus.
- transmission resources are dynamically allocated by DCI (Downlink Control Information) sent from the base station apparatus to the user apparatus.
- DCI Downlink Control Information
- SPS Semi Persistent Scheduling
- the user apparatus autonomously selects transmission resources from the resource pool.
- Non-Patent Document 2 D2D at NR, it is assumed to use a wide range of frequencies from the low frequency band similar to LTE to a frequency band higher than LTE (millimeter wave band).
- LTE millimeter wave band
- the transmitting user apparatus applies beamforming
- the receiving user apparatus other than the direction in which the beam is directed decreases the received power of the beam and detection becomes difficult.
- the beam in the high frequency band has high linearity and high loss of shielding, for example, depending on the position of the vehicle in V2X, the beam is disturbed by other vehicles and the reception power decreases at the receiving user apparatus, and detection is It will be difficult.
- problems such as resource collision and half-duplex communication may occur when another user apparatus uses the resources used by the hidden nodes.
- the present invention has been made in view of the above-described point, and has an object of appropriately selecting a resource to be used by a user apparatus performing transmission by applying beamforming in D2D.
- communication using beamforming is performed between user apparatuses, and information indicating the position on the radio frame of all the resources for which a plurality of beams are respectively transmitted is at least one of the plurality of beams.
- a transmitter for applying beam switching or beam repetition to transmit the plurality of beams using all the resources, and the positions of all the resources on the radio frame are A user equipment is provided corresponding to the location of the resource to be decoded and the location used for the exclusion of transmission resource candidates.
- a technology in which a user apparatus that applies beamforming and performs transmission appropriately selects resources to use.
- FIG. 2 is a diagram showing an exemplary configuration of an antenna mounted on a user apparatus 100. It is a figure which shows the example which the user apparatus 100 transmits by applying a different beam by time division.
- FIG. 2 is a diagram showing a transmission range of a user apparatus 100.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a sensing operation by a user device 100. It is a figure which shows the example which a resource collides at the time of transmission by the user apparatus 100.
- FIG. FIG. 7 is a diagram showing an example in which an HD problem occurs at the time of transmission by the user apparatus 100.
- the existing technology is used as appropriate.
- the existing technology is, for example, the existing LTE, but is not limited to the existing LTE.
- LTE LTE
- LTE-Advanced LTE-Advanced or later (e.g., NR) unless otherwise specified.
- FIG. 1A, FIG. 1B and FIG. 1C are figures which show the example of a structure of the radio
- the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes a plurality of user apparatuses 100 as shown in FIG. 1B or 1C. Although three user devices 100 are shown in FIG. 1B, this is an example and may be more.
- the user apparatus 100 is also referred to as “UE (User Entity)”.
- the user apparatus 100 is a communication apparatus provided with a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and wirelessly connected to the base station apparatus or the user apparatus 100. , Utilize various communication services provided by the wireless communication system.
- the user apparatus 100 can perform beamforming to transmit and receive signals.
- a communication device mounted on a vehicle in V2X is mainly assumed.
- the duplex method may be TDD (Time Division Duplex) method, FDD (Frequency Division Duplex) method, or the other (for example, Flexible Duplex etc.). May be used.
- transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded by a precoding vector).
- receiving a signal using a receive beam may be to multiply the received signal by a predetermined weight vector.
- transmitting a signal using a transmit beam may be referred to as transmitting a signal at a particular antenna port.
- receiving a signal using a receive beam may be referred to as receiving a signal at a particular antenna port.
- the antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard.
- the method of forming the transmit beam and the receive beam is not limited to the method described above.
- a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method of combining the method of using the precoding vector and the method of changing the antenna angle may be used.
- the antenna panels may be switched and used, a method of combining and using a plurality of antenna panels may be used, or any other method may be used.
- a plurality of different transmit beams may be used.
- the use of multiple transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single-beam operation.
- FIG. 1A is a diagram showing a configuration example of an antenna mounted on a user apparatus 100.
- Antenna panels Panel1 to Panel4 are mounted in the front, rear, left, and right directions of the vehicle, respectively, and function as transmitting and receiving antennas in the millimeter wave band.
- FIG. 1B is a diagram illustrating an example in which the user apparatus 100 performs transmission by applying different beams in a time division manner.
- a beam directed to UE3 is transmitted, and at time Time # 2, a beam directed to UE2 is transmitted.
- FIG. 1C is a diagram showing a transmission range of the user apparatus 100.
- the range indicated by “TX range” in the drawing is the communication range targeted by V2X in the present embodiment.
- the communication range is assumed to be, for example, several hundred meters around the vehicle center radius.
- the user apparatus 100 performs millimeter wave band broadcasting.
- the broadcast may be performed by transmission by beam switching, which switches beams every time, or by repeated transmission of beams.
- periodic or quasi-periodic communication traffic occurs in the user apparatus 100.
- background sensing and transmission resources can be secured. Assume.
- the user apparatus 100 performs data transmission to which beam switching is applied in the millimeter wave band in consideration of gain factors and loss factors. Differently oriented multi-panel antennas shown in FIG. 1A are used for millimeter wave transmission and reception. In addition, communication between the user apparatuses 100 may assume a problem of becoming HD (Half Duplex, half duplex) due to resource collision (details will be described later).
- HD Hyf Duplex, half duplex
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a sensing operation by the user apparatus 100.
- the user device 100 transmits narrow beams using different resources to the adjacent user devices 100.
- the nearby user device 100 can detect only the beam directed to it.
- beams directed to other user devices 100 can not be detected. Therefore, the problem of hidden nodes resulting from beamforming arises.
- UE 1 transmits a beam directed to UE 3 at time t 1, and transmits a beam directed to UE 2 at time t 1 + ⁇ t.
- UE2 can not detect that UE1 is transmitting at time t1.
- UE2 sensing in FIG. 2, UE2 detects that the resource at time t1 is unused, but since UE1 actually uses the resource, UE2 selects the resource. In the case of resource collisions occur.
- FIG. 3A is a diagram illustrating an example in which resources collide at the time of transmission by the user apparatus 100. Resources may collide due to hidden nodes created by beamforming.
- UE2 when UE1 is transmitting a beam directed to UE3, UE2 can not detect the beam, so it is possible to select the same resource as the beam and transmit the beam to UE3. is there.
- a resource conflict occurs. That is, in UE2, when it becomes impossible to detect transmission of UE1 by beam forming, an event in which UE1 becomes a hidden node occurs.
- FIG. 3B is a diagram illustrating an example in which an HD problem occurs at the time of transmission by the user apparatus 100.
- UE1 when UE1 is transmitting a beam directed to UE3, UE2 can not detect the beam, so it is possible to select the same resource as the beam and transmit the beam to UE1. is there.
- the same resource is selected, a resource collision occurs, and the communication between UE1 and UE2 becomes HD. That is, in UE2, when it becomes impossible to detect transmission of UE1 by beam forming, an event in which UE1 becomes a hidden node occurs.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of a communication sequence of the user apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
- User equipment 100 broadcasts data to nearby user equipment 100 using multiple beams.
- Beam resources are selected independently or depending on the plurality of beams.
- a resource is an area on a radio frame defined by one subchannel and one TTI
- a beam resource is a set of resources for transmitting a packet by a beam.
- Each beam resource corresponds to one transmit beam, and the size of the beam resource may be common to each beam.
- the user apparatus 100 performing data transmission is set or predefined to notify all beam resources occupied by data transmission.
- the beam resources may include information of frequency resources. Based on the information, more efficient sensing is possible.
- the notification may be performed via control signals of the physical layer, or may be performed via higher layer signaling such as MAC-CE / Data (Media Access Control-Control Element / Data).
- MAC-CE / Data Media Access Control-Control Element / Data.
- the user apparatus 100 receives a beam from another user apparatus 100, it decodes data included in the beam. Also, the user apparatus 100 performs resource selection based on sensing as described below. 1) Exclusion of resources from resource candidates based on RSRP (Reference Signals Received Power) or RSSI (Received Signal Strength Indicator) is set or predefined.
- RSRP Reference Signals Received Power
- RSSI Receiveived Signal Strength Indicator
- RSRP and / or RSSI may be configured or predefined to be performed on SA (Scheduling Assignment) and / or data. 3) RSRP and / or RSSI measurement rules are set or predefined. 4) If RSRP and / or RSSI of a certain resource is set or less than a predefined threshold, the resource becomes a resource candidate. 5) Perform resource selection from resource candidates not excluded. The resource selection may be performed randomly, for example.
- FIG. 4 a sequence will be described in which the UE 1 transmits to the UE 2 and the transmission is sensed, and the UE 2 performs resource selection and transmits to the UE 3.
- step S10 UE1 transmits resource notification and data to UE2. Then, UE2 performs sensing in Step S20. In sensing, for example, RSRP or RSSI of a signal transmitted from UE1 is measured in step S10, and a resource notification included in the signal transmitted from UE1 is acquired. Subsequently, based on the sensing result performed in step S20, the resource is excluded from the resource candidates used for data communication. For example, if the result of measuring the RSRP or RSSI of the signal transmitted from the UE 1 in step S10 exceeds a predetermined threshold, the corresponding resource may be excluded, or the resource indicated by the resource notification included in the signal is excluded. You may
- step S22 the UE 2 selects a resource to be used for data communication from the resource candidates not excluded in step S23. From the sensing in step S20 to the resource selection in step S22 to resource selection, an operation of sensing-based resource selection is shown. Then, in step S23, UE2 transmits data to UE3 using the resource selected in step S22, and transmits a resource notification to UE3. Also, in step S23, the UE 2 may perform transmission by applying beam repetition. The transmission extends the reach of the beam, and the UE 3 can perform sensing in a relatively wide range.
- FIG. 5 is a diagram showing an example (1) of resource notification in the embodiment of the present invention.
- Beam resources may be independently selected from among the set of resources.
- the maximum number of beam resources may be predefined, configured or notified.
- the resource allocation field included in the resource notification is for notifying beam resource, and the field is included in SA or higher layer signaling.
- the recommended beam resource is a beam resource to be decoded separately from other beam resources in the receiving user apparatus 100, and a beam of another beam whose direction is close to that of the beam resource to be decoded. Resources may be included.
- the receiving user apparatus 100 decodes SA or higher layer signaling including resource notification to identify a recommended beam resource to be decoded including data, and excludes it from resource candidates. Identify the resources that should be. Whether soft combining is performed upon reception depends on the implementation of the user apparatus 100.
- the transmitting user device 100 is transmitting Beam1 to Beam4.
- Beam 1 is the best reception condition.
- the receiving user apparatus 100 decodes and acquires an SA including a resource notification.
- the SA or higher layer signaling included in the resource notification includes information indicating the resource to be decoded and the resource to be excluded from the resource candidate, as shown in FIG.
- the indexes of the regions divided into beam resources of the radio frame shown in FIG. 5 are t1, t2, t3 and t4 in the time domain and f1, f2 and f3 in the frequency domain.
- the recommended resources to be decoded are beam resources indicated by t1 and f1.
- FIG. 6A is a diagram showing an example (2-1) of resource notification in the embodiment of the present invention.
- the plurality of beam resource arrangement fields include absolute positions of all beam resources.
- the recommended beam resource is notified to the receiving user apparatus 100 by the SA and decoded. All beam resources except the recommended beam resource are notified to the receiving user apparatus 100 via SA or higher layer signaling.
- the maximum number of resource allocation fields included in the SA may be predefined.
- the maximum number of fields included in higher layer signaling may be predefined, configured, or notified.
- the SA includes a field indicating the position of the recommended beam resource to be decoded.
- MAC-CE which is an example of higher layer signaling, includes fields indicating other beam resources.
- FIG. 6B is a diagram showing an example (2-2) of resource notification in the embodiment of the present invention.
- one or more fields include absolute positions of beam resources, and the other fields include offset values from beam resources for which absolute positions are notified.
- the absolute position of the recommended beam resource is notified to the receiving user apparatus 100 by the SA.
- the absolute position of the beam resource with the smallest time domain index and frequency domain index is signaled by higher layer signaling or SA.
- the offset values for the positions of other beam resources are notified by higher layer signaling or SA.
- SA includes a field indicating the absolute position of the recommended beam resource to be decoded.
- MAC-CE which is an example of higher layer signaling, includes a field indicating the absolute position of a beam resource having the lowest index and a field indicating other beam resources by offset values.
- FIG. 7A is a diagram showing an example (3-1) of resource notification in the embodiment of the present invention.
- the one or more beam resource arrangement fields include absolute positions of one or more beam resources. Bitmaps are used to indicate the position of beam resources. The absolute position of the recommended beam resource is notified to the receiving user apparatus 100 by the SA. The bitmap is signaled by higher layer signaling or SA.
- the unit of bitmap is set or predefined. The unit of bitmap may be, for example, the same as the size of beam resource.
- the area covered by the bitmap is set or predefined. For example, the region may be configured to have a size of x units in the time domain and y units in the frequency domain. Also, the region may be started from the beam resource with the smallest index in the frequency domain and time domain.
- the size of the bitmap is determined according to the area covered by the bitmap and the encoding method.
- the recommended beam resources to be decoded at the receiving user equipment 100 may be marked with additional bits in higher layer signaling or SA. That is, it may be notified that the k-th beam resource in the bit map is decoded by the receiving user apparatus 100.
- the marking is used by the receiving user apparatus 100 to recognize the absolute position of the area covered by the bitmap in the time-frequency resource.
- FIG. 7A shows a notification example in which the overhead is high when compared with FIG. 7B.
- the time index is first, and the bit index to which the frequency index is mapped is defined.
- the bit stream output in FIG. 7A is 15 bits of [10100; 01000; 01010].
- FIG. 7B is a diagram showing an example (3-2) of resource notification in the embodiment of the present invention.
- FIG. 7B shows a notification example in which the overhead is low when compared to FIG. 7A.
- bits are defined to map the state of beam resources. For example, 2 bits are allocated to 1 TTI, 00: resource is not used, 01: resource with the lowest frequency index is used, 10: resource with the second lowest frequency index is used, 11: frequency If it is defined that the third lowest frequency index is used, then the bitstream output in FIG. 7B is: 10 bits of [01; 10; 01; 11; 00].
- FIG. 8 is a diagram for explaining the feature of the resource notification method according to the embodiment of the present invention.
- the resource notification method shown in FIG. 6A is characterized in that the flexibility of resource selection is high and the signaling overhead is high.
- the resource notification method shown in FIG. 6B is characterized in that the flexibility of resource selection is high and the signaling overhead is low when compared to the resource notification method shown in FIG. 6A.
- the notification method shown in FIG. 7A or 7B is characterized in that the flexibility in resource selection is limited and signaling overhead is lower than in FIG. 6B because only the area covered by the bitmap is notified.
- FIG. 9 is a diagram showing an example (4) of resource notification in the embodiment of the present invention.
- the beam resources included in the resource notification are set to be continuously bundled in the time domain or are predefined.
- the maximum number of bundled beam resources may be predefined, set or notified.
- the resource allocation field indicates bundled beam resources.
- the field is included in SA or higher layer signaling.
- the recommended beam resources are identified from among the bundled beam resources and decoded by the receiving user apparatus 100.
- the resource notification method from the transmitting user apparatus 100 to the receiving user apparatus 100 that performs beam resource bundling includes methods shown in FIG. 9 to FIG.
- the receiving user apparatus 100 decodes SA or higher layer signaling including resource notification to identify a recommended beam resource to be decoded including data, and excludes it from resource candidates. Identify the resources that should be. Whether soft combining is performed upon reception depends on the implementation of the user apparatus 100.
- the transmitting user device 100 is transmitting Beam1 to Beam4.
- the receiving user apparatus 100 receives Beam1 to Beam4.
- four continuous beam resources in the time domain are bundled as shown in FIG. Contains information indicating that the Four bundled beam resources correspond to Beam 1 to Beam 4 respectively. Since beam resources are bundled and notified, the overhead associated with resource notification is reduced as compared to the case where beam resources are individually notified.
- FIG. 10 is a diagram showing an example (5) of resource notification in the embodiment of the present invention.
- the number of beam resources bundled to the receiving user apparatus 100 is notified from the transmitting user apparatus 100.
- the absolute position of the recommended beam resource is notified from the transmitting user apparatus 100 to the receiving user apparatus 100 and decoded.
- the additional bits indicate, for example, that the kth beam resource among the bundled beam resources is a recommended beam resource.
- the additional bits are used by the receiving user apparatus 100 to obtain an absolute position in the bit map covering the resource area in the time domain and the frequency domain.
- the recommended beam resource to be decoded may be notified to the receiving user apparatus 100 by the SA.
- the number of bundled beam resources and the index indicating the position of recommended beam resources are notified to the receiving user apparatus 100 by SA or higher layer signaling. If the above information is included in the SA, the maximum number of bundled beam resources may be predefined. If the above information is included in higher layer signaling, the maximum number of fields may be predefined, set or notified.
- UE1 transmits Beam1 to Beam8, the number of bundled beam resources is 8, and the recommended beam resource is Beam1. Therefore, the resource notification transmitted from the UE 1 includes information indicating that the number of bundled beam resources is eight and that the recommended beam resource is the first.
- UE2 is transmitting Beam1 to Beam4, the number of bundled beam resources is 4, and the recommended beam resource is Beam1. Therefore, the resource notification transmitted from the UE 2 includes information indicating that the number of bundled beam resources is 4 and that the recommended beam resource is the first.
- the UE 3 transmits Beam 1 and the number of beam resources is 1, but one beam resource may be defined as a bundled beam resource.
- FIG. 11 is a diagram showing an example (6) of resource notification in the embodiment of the present invention.
- a set of bundled beam resources is predefined or configured. The size of the set may for example be predefined or set in the number of TTIs.
- a time domain logical index may be predefined or set. The logical index in the time domain may be defined, for example, by the floor (DFN / x) boundary.
- DFN D2D reference number
- D2D reference number is a frame number in D2D communication.
- the transmitting user apparatus 100 notifies the receiving user apparatus 100 of the absolute position of the recommended beam resource to be decoded.
- the notification may include information indicating the frequency and / or time domain of the recommended beam resource.
- the receiving user apparatus 100 detects that a certain beam resource is occupied among the set of bundled beam resources, all the beam resources included in the bundled set of beam resources are occupied, It may be regarded as For example, among the beam resources included in the set of bundled beam resources, when the maximum RSRP or RSSI of a certain beam resource exceeds a threshold, all beam resources included in the set of bundled beam resources are occupied. It is determined that
- the size of the set of beam resources is eight.
- UE1, UE2 and UE3 transmit beams as shown in FIG.
- the set of UE1's bundled beam resources is comprised of one set of eight beam resources.
- the set of UE2's bundled beam resources consists of two sets of four beam resources.
- the set of UE3 bundled beam resources is configured of eight sets of one beam resource.
- Arrows in the figure indicate SA and corresponding resources.
- when one beam resource is occupied among the set of bundled beam resources it is assumed that all beam resources of the set of bundled beam resources are occupied.
- the receiving user device 100 considers it.
- FIG. 12 is a diagram showing an example (7) of resource notification in the embodiment of the present invention. As an example in which a set of bundled beam resources is predefined or set, in FIG. 12, a set of beam resources to which the same radio parameter is applied is shown. UE1, UE2 and UE3 transmit beams as shown in FIG.
- the size of the set of beam resources of UE1 is 8, and 2 sets are arranged.
- the size of the set of beam resources of UE 2 is 4, and 4 sets are arranged.
- the size of the set of beam resources of UE3 is 1, and 16 sets are arranged. As shown in FIG. 12, the frequency per beam resource and the area shown in the time domain are the same.
- FIG. 13 is a diagram showing an example (8) of resource notification in the embodiment of the present invention. As an example in which a set of bundled beam resources is predefined or set, in FIG. 13, a set of beam resources to which different radio parameters are applied is shown. UE1, UE2 and UE3 transmit beams as shown in FIG.
- the size of the set of beam resources of UE1 is 8, and 2 sets are arranged.
- the size of the set of beam resources of UE 2 is 4, and 4 sets are arranged.
- the beam resource of UE 2 is a resource in which the beam resource of UE 1 is doubled in the time domain and half in the frequency domain.
- the size of the set of beam resources of UE3 is 1, and 8 sets are arranged.
- the beam resource of UE3 is a resource in which the beam resource of UE1 is eight times in the time domain and one fourth in the frequency domain. As shown in FIG. 13, the frequency per beam resource and the region shown in the time domain are different.
- FIG. 14 is a figure for demonstrating the characteristic of the resource notification method in Embodiment of this invention.
- the resource notification method shown in FIG. 10 is characterized in that the flexibility of resource selection is high and the signaling overhead is high.
- the resource notification method shown in FIG. 11 is characterized in that the flexibility of resource selection is limited and the signaling overhead is low when compared to the resource notification method shown in FIG.
- the notification method shown in FIG. 12 or 13 has a feature that the signaling overhead is lower than the resource notification method shown in FIG. 11 because the flexibility of resource selection is limited and the resource notification related to the time domain is reduced.
- a fixed RV (Redundancy Version) pattern may be predefined or set.
- the RV is sequentially changed and set as the predefined fixed RV pattern from the minimum index concerning the time and / or frequency of the beam resource to the maximum index.
- the data transmission is a repetition of beams, the same RV is used.
- the receiving user device 100 is predefined or configured to decode the recommended beam resources to obtain data. Whether soft combining is performed for all beam resources depends on the implementation of the user apparatus 100.
- the RV of data transmission in the recommended beam resource may be explicitly notified or may be implicitly derived from a definition or setting associated with the resource notification.
- beamforming may be performed in the reception-side user apparatus 100. When beamforming is performed in the receiving user apparatus 100, for example, control is performed such that the antenna panel is directed to a stronger beam.
- FIG. 15 is a diagram for explaining a method of measuring received power in the embodiment of the present invention.
- a calculation processing method of RSRP for an antenna panel directed in a specific direction is set or predefined.
- the receiving user apparatus 100 receives and decodes a certain beam from the transmitting user apparatus 100, and identifies all beam resources occupied by the transmitting user apparatus 100.
- the receiving user apparatus 100 measures RSRP of the beam resource to be decoded. Multiple beam resources may be decoded.
- the highest RSRP value may represent an estimated RSRP of all beam resources occupied by the transmitting user equipment 100.
- the exclusion of resources from the resource candidate is set or defined in advance based on the estimated RSRP calculated independently for each of the antenna panels directed in different directions in front, rear, left, and right.
- the transmitting user apparatus 100 transmits Beam 1 to Beam 4 and occupies beam resource 1 to beam resource 4.
- the receiving user apparatus 100 decodes the beam resource 1 and measures the RSRP of the beam resource 1.
- the RSRP of beam resource 1 may represent the RSRP of beam resource 2, beam resource 3 and beam resource 4.
- FIG. 16 is a diagram for describing a method (1) of measuring received signal strength in the embodiment of the present invention.
- the calculation method of the RSSI for the antenna panel directed in a specific direction is set or predefined.
- the power of the beam resource having the highest RSRP Is replaced with the overlapped beam resource power to calculate the RSSI.
- the beam resource occupied by the transmitting user apparatus 100 is recognized by the receiving user apparatus 100 based on the information included in the resource allocation field obtained by decoding.
- RSRP of beam resource 1 is higher than beam resource 2, beam resource 3 or beam resource 4.
- Potential beam resource candidates are regions surrounded by thick black frames. A part of the area overlaps the beam resource 4. The power of beam resource 1 is replaced with the power of beam resource 4 to calculate RSSI.
- FIG. 17 is a diagram for describing a method (2) of measuring received signal strength in the embodiment of the present invention.
- the RSSI of a set of bundled beam resources may be defined by the average RSSI of all beam resources of the set of bundled beam resources.
- potential beam resource candidates are regions surrounded by thick black frames, and match the set from beam resource 1 to beam resource 4.
- FIG. 18 is a diagram for describing a method (3) of measuring received signal strength in the embodiment of the present invention. The averaging of the RSSI will be described below.
- whether to use the same antenna pattern for sensing for each antenna panel depends on the setting or the implementation of the user apparatus 100. For example, a single antenna element is assumed for an antenna pattern that covers the range of sensing and the maximum angle of the antenna panel for sensing.
- the final RSSI of potential resource candidates may be set or pre-defined as the average RSSI of antenna panels directed in all directions.
- FIG. 18 shows an example of averaging RSSI measured by the front antenna panel and the rear antenna panel in the 60 GHz band.
- RSSI1 be the RSSI measured at the front antenna panel
- RSSI2 be the RSSI measured at the rear antenna panel.
- the final RSSI of the potential resource candidate is calculated as (RSSI1 + RSSI2) / 2. That is, when the number of antenna panels in which the RSSI is averaged is N and the RSSI n is the RSSI measured by the n-th antenna panel, the final RSSI is calculated by the following equation 1.
- the user apparatus 100 notifies a plurality of resources used for transmission by beam switching, whereby the adjacent user apparatus 100 acquires information on occupied resources other than the decoded beam resource. Can reduce the possibility of resource collisions. Also, by applying reception beamforming in addition to beam repetition transmission and transmission beamforming, and sensing in a relatively wide range using a strong beam, the possibility of receiving a sensing signal is improved. Therefore, the possibility of resource collision in resource selection due to hidden nodes can be reduced. Also, since the possibility of resource collision is reduced, the problem of half duplex communication between user apparatuses 100 is alleviated.
- a user apparatus that applies beamforming and performs transmission can appropriately select resources to use.
- the user device 100 includes at least the functionality to implement the embodiment. However, the user apparatus 100 may have only some of the functions in the embodiment.
- FIG. 19 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user apparatus 100.
- the user apparatus 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a resource control unit 130, and a power measurement unit 140.
- the functional configuration shown in FIG. 19 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the function divisions and the function parts may be arbitrary.
- the transmission unit 110 creates a transmission signal from the transmission data, and wirelessly transmits the transmission signal.
- the receiving unit 120 wirelessly receives various signals, and acquires higher layer signals from the received physical layer signals. Further, the receiving unit 120 has a function of receiving a synchronization signal, a control signal, data, and the like transmitted from the user apparatus 100.
- the transmission unit 110 transmits data or control signal to another user apparatus 100, and the reception unit 120 receives data or control signal from the other user apparatus 100.
- the transmission unit 110 may perform transmission by applying beamforming.
- the resource control unit 130 selects a resource to be used for transmission based on information detected by performing reception by the reception unit 120. In addition, the resource control unit 130 acquires explicit information for selecting a resource included in the sensing signal.
- the power measurement unit 140 controls the measurement of the received signal power, the received signal strength, and the like in the user apparatus 100 as described in the embodiment.
- a functional unit related to signal transmission or the like in the resource control unit 130 or the power measurement unit 140 may be included in the transmission unit 110, and a functional unit related to signal reception or the like may be included in the reception unit 120.
- each functional block may be realized by one device physically and / or logically connected to a plurality of elements, or directly and two or more physically and / or logically separated devices. And / or indirectly (for example, wired and / or wirelessly) connected, and may be realized by the plurality of devices.
- any one of the user devices 100 according to the embodiment of the present invention may function as a computer that performs the process according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 20 is a diagram showing an example of a hardware configuration of the user apparatus 100 according to the embodiment of the present invention.
- Each of the user devices 100 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. .
- the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the user device 100 may be configured to include one or more devices indicated by 1001 to 1006 illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
- Each function in the user device 100 causes the processor 1001 to perform an operation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, and the communication by the communication device 1004, the storage device 1002 and the assistance This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1003.
- the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU Central Processing Unit
- the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processing according to these.
- a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
- the transmission unit 110, the reception unit 120, the resource control unit 130, and the power measurement unit 140 of the user apparatus 100 illustrated in FIG. 19 are stored in the storage device 1002 and realized by a control program operated by the processor 1001. It is also good.
- the various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
- the storage device 1002 is a computer readable recording medium, and is, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be configured.
- the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
- the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the process according to an embodiment of the present invention.
- the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disc) -Ray (R) disk), smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (R) disk, magnetic strip and the like.
- the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
- the above-described storage medium may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server or other appropriate media.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the transmission unit 110 and the reception unit 120 of the user device 100 may be realized by the communication device 1004.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
- the user device 100 includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). It may be configured, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
- DSP digital signal processor
- ASIC application specific integrated circuit
- PLD programmable logic device
- FPGA field programmable gate array
- a user apparatus performing communication using beamforming between user apparatuses, which is a radio frame of all resources to which a plurality of beams are respectively transmitted
- a controller configured to set information indicating the position of at least one of the plurality of beams, and a transmitter configured to transmit the plurality of beams by applying beam switching or beam repetition using all the resources;
- the position of the all resources on the radio frame is provided corresponding to the position of the resource to be decoded and the position used for the exclusion of the transmission resource candidate.
- the user apparatus can obtain information on occupied resources other than the decoded beam resource by notifying the plurality of resources used for transmission.
- the possibility of resource collisions is reduced. Therefore, in D2D, a user apparatus that applies beamforming and performs transmission can appropriately select resources to use.
- the location of the resource to be decoded may be transmitted via physical layer signaling, and the location used for exclusion of the transmission resource candidate may be transmitted via higher layer signaling.
- the user apparatus can transmit and receive a plurality of resources used for transmission in an appropriate layer according to the type of resource.
- Locations of all the resources on a radio frame based on resource usage per resource in a bitmap defined in time domain and frequency domain, or resource allocation pattern encoded per TTI in the bitmap May be notified.
- the user apparatus can obtain information on occupied resources other than the decoded beam resources, thus reducing the possibility of resource collisions.
- the user apparatus can reduce the signaling overhead for resource notification by bundling resources.
- All the resources may be assigned indexes defined in a time domain and a frequency domain, and a pattern may be predefined, which associates the indexes with the redundancy versions of resources having the indexes.
- RV patterns By setting RV patterns to be allocated to resources in advance according to the configuration, the user apparatus can obtain gains when decoding resources.
- the apparatus further comprises a receiving unit that applies receiving side beamforming to a plurality of beams to receive, and a measuring unit that measures received signal strength for each of a plurality of antenna panels used for the receiving side beamforming, the plurality of antennas The received signal strength measured at each of the plurality of antenna panels may be calculated.
- the operations of multiple functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple components.
- the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
- the user device 100 has been described using a functional block diagram for convenience of the processing description, such a device may be realized in hardware, in software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor of the user device 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user device 100 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, read only It may be stored in memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
- notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed by other methods.
- notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), other signals, or a combination thereof.
- RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
- Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band),
- the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
- the user equipment 100 may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, by those skilled in the art. It may also be called a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
- determining may encompass a wide variety of operations.
- “Judgment”, “decision” are, for example, judging, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table) (Searching in a database or another data structure), ascertaining may be regarded as “decision”, “decision” and the like.
- “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
- judgement and “decision” are to be regarded as “judgement” and “decision” that they have resolved (resolving), selecting (selecting), choosing (choosing), establishing (establishing) May be included. That is, “judgment” "decision” may include considering that some action is “judged” "decision”.
- the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
- beam resources are an example of resources.
- the resource control unit 130 is an example of a control unit.
- the power measurement unit 140 is an example of a measurement unit.
- the resource candidate used for data communication is an example of a transmission resource candidate.
- Reference Signs List 100 user apparatus 110 transmission unit 120 reception unit 130 resource control unit 140 power measurement unit 1001 processor 1002 storage device 1003 auxiliary storage device 1004 communication device 1005 input device 1006 output device
Landscapes
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Abstract
ユーザ装置は、ユーザ装置間でビームフォーミングを用いた通信を行い、複数のビームがそれぞれ送信されるすべてのリソースの無線フレーム上の位置を示す情報を、前記複数のビームのうち少なくともひとつのビームに設定する制御部と、前記複数のビームを前記すべてのリソースを用いてビームスイッチング又はビーム繰り返しを適用して送信する送信部とを有し、前記すべてのリソースの無線フレーム上の位置は、デコードされるリソースの位置と、送信リソース候補の除外に使用される位置とに対応する。
Description
本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関する。
LTE(Long Term Evolution)及びLTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE Advanced)、NR(New Radio)(5Gともいう。))では、ユーザ装置同士が無線基地局を介さないで直接通信を行うD2D(Device to Device)技術が検討されている。
D2Dは、ユーザ装置と基地局装置との間のトラフィックを軽減し、災害時などに基地局装置が通信不能になった場合でもユーザ装置間の通信を可能とする。
D2Dは、通信可能な他のユーザ装置を見つけ出すためのD2Dディスカバリ(D2D discovery、D2D発見ともいう。)と、ユーザ装置間で直接通信するためのD2Dコミュニケーション(D2D direct communication、D2D通信、端末間直接通信等ともいう。)と、に大別される。以下では、D2Dコミュニケーション、D2Dディスカバリなどを特に区別しないときは、単にD2Dと呼ぶ。また、D2Dで送受信される信号を、D2D信号と呼ぶ。
なお、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、D2Dを「サイドリンク(sidelink)」と称しているが、本明細書では、より一般的な用語であるD2Dを使用する。ただし、後述する実施の形態の説明では必要に応じてsidelinkも使用している。
また、3GPPでは、上記のD2D機能を拡張することでV2X(Vehicle to Everything)を実現することが検討され、仕様化が進められている。ここで、V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であり、図1Bに示されるように、自動車間で行われる通信形態を意味するV2V(Vehicle to Vehicle)、自動車と道路脇に設置される路側機(RSU:Road-Side Unit)との間で行われる通信形態を意味するV2I(Vehicle to Infrastructure)、自動車とドライバーのモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Nomadic device)、及び、自動車と歩行者のモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2P(Vehicle to Pedestrian)の総称である。
LTEのRel-14において、V2Xの幾つかの機能に関する仕様化がなされている(例えば非特許文献1)。当該仕様では、ユーザ装置へのV2X通信用のリソース割当に関してMode3とMode4が規定されている。Mode3では、基地局装置からユーザ装置に送られるDCI(Downlink Control Information)によりダイナミックに送信リソースが割り当てられる。また、Mode3ではSPS(Semi Persistent Scheduling)も可能である。Mode4では、ユーザ装置はリソースプールから自律的に送信リソースを選択する。
また、NRでのD2Dにおいて、LTEと同様の低い周波数帯から、LTEよりも更に高い周波数帯(ミリ波帯)までの幅広い周波数を使用することが想定されている。特に、高周波数帯では伝搬ロスが増大することから、当該伝搬ロスを補うために、ビーム幅の狭いビームフォーミングを適用することが検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 36.213 V14.3.0(2017-06)
3GPP TS 36.311 V14.3.0(2017-06)
D2Dにおいて、送信側ユーザ装置がビームフォーミングを適用する場合、ビームが向けられた方向以外の受信側ユーザ装置は、当該ビームの受信電力が低下して検出が困難になる。また、高周波数帯のビームは直進性が高く遮蔽物の損失が大きいため、例えばV2Xにおける車両の位置により、ビームが他の車両に妨害されて受信側ユーザ装置で受信電力が低下して検出が困難になる。このように、検出されない隠れノードが生じる可能性があり、当該隠れノードが使用するリソースを他のユーザ装置が使用することで、リソース衝突、通信が半二重になる等の課題が生じる。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、D2Dにおいて、ビームフォーミングを適用して送信を行うユーザ装置が、使用するリソースを適切に選択することを目的とする。
開示の技術によれば、ユーザ装置間でビームフォーミングを用いた通信を行い、複数のビームがそれぞれ送信されるすべてのリソースの無線フレーム上の位置を示す情報を、前記複数のビームのうち少なくともひとつのビームに設定する制御部と、前記複数のビームを前記すべてのリソースを用いてビームスイッチング又はビーム繰り返しを適用して送信する送信部とを有し、前記すべてのリソースの無線フレーム上の位置は、デコードされるリソースの位置と、送信リソース候補の除外に使用される位置とに対応するユーザ装置が提供される。
開示の技術によれば、D2Dにおいて、ビームフォーミングを適用して送信を行うユーザ装置が、使用するリソースを適切に選択する技術が提供される。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
本実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
図1A、図1B及び図1Cは、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1B又は図1Cに示されるように、複数のユーザ装置100を含む。図1Bには、ユーザ装置100が3つ示されているが、これは例であり、さらに多数であってもよい。以下、ユーザ装置100を、「UE(User Entity)」ともいう。ユーザ装置100は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置であり、基地局装置又はユーザ装置100に無線接続し、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。ユーザ装置100は、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。本発明の実施の形態では、V2Xにおける車両に搭載された通信装置を主に想定する。
なお、本発明の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信することは、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信することとしてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算することとしてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することと表現されてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することと表現されてもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備えるユーザ装置100において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
図1Aは、ユーザ装置100に搭載されたアンテナの構成例を示す図である。アンテナパネルPanel1からPanel4が、車両の前後左右の向きにそれぞれ搭載され、ミリ波帯の送受信アンテナとして機能する。
図1Bは、ユーザ装置100が時分割で異なるビームを適用して送信を行う例を示す図である。時刻time#1において、UE3に向けたビームを送信して、時刻Time#2において、UE2に向けたビームを送信している。
図1Cは、ユーザ装置100の送信範囲を示す図である。図中「TX range」で示した範囲が、本実施の形態におけるV2Xが対象とする通信範囲である。当該通信範囲は、例えば、車両中心半径数百m程度を想定する。
本発明の実施の形態において、ユーザ装置100は、ミリ波帯のブロードキャストを行うことを想定する。ブロードキャストは、時間ごとにビームを切り替えるビームスイッチングによる送信、又はビームの繰り返し送信によって行われてもよい。また、ユーザ装置100において、周期的、又は準周期的な通信トラフィックが発生することを想定する。また、ユーザ装置100において、3GPPのリリース14で規定されるように、リソースをセンシングすることにより、自律的なリソース選択を行うことを基本とし、バックグラウンドセンシング及び送信リソースの確保が可能であることを想定する。
ユーザ装置100は、利得要因及び損失要因を考慮して、ミリ波帯においてビームスイッチングを適用したデータ送信を行う。図1Aに示された、異なる方向に向けられたマルチパネルアンテナがミリ波の送受信に使用される。また、ユーザ装置100間の通信が、リソースが衝突することによって、HD(Half Duplex、半二重)となる問題が想定される(詳細は後述)。
図2は、ユーザ装置100によるセンシング動作の例を示す図である。ユーザ装置100は、異なるリソースを使用する狭いビームを近接するユーザ装置100に送信する。近接するユーザ装置100は、自身に向けられたビームのみを検出することができる。一方、他のユーザ装置100に向けられたビームを検出することはできない。そのため、ビームフォーミングに起因する隠れノードの問題が生じる。
図2に示されるように、UE1は、時刻t1にUE3に向けたビームの送信を行い、時刻t1+ΔtにUE2に向けたビームの送信を行う。ここで、時刻t1におけるUE1の送信ビームは、UE3に向けられているため、UE2は、UE1が時刻t1に送信していることを検知できない。図2の「UE2 sensing」に示されるように、UE2は時刻t1におけるリソースが未使用であると検知するが、実際にはUE1が当該リソースを使用しているため、UE2において当該リソースを選択した場合、リソースの衝突が発生する。
図3Aは、ユーザ装置100による送信時にリソースが衝突する例を示す図である。ビームフォーミングによって生じる隠れノードに起因して、リソースが衝突することがある。
図3Aに示されるように、UE1がUE3に向けたビームを送信しているとき、UE2は当該ビームを検知できないため、当該ビームと同一のリソースを選択してUE3にビームを送信する可能性がある。同一のリソースが選択された場合、リソース衝突が発生する。すなわち、UE2において、ビームフォーミングによってUE1の送信を検知できなくなることで、UE1が隠れノードとなる事象が発生する。
図3Bは、ユーザ装置100による送信時にHD問題が発生する例を示す図である。図3Bに示されるように、UE1がUE3に向けたビームを送信しているとき、UE2は当該ビームを検知できないため、当該ビームと同一のリソースを選択してUE1にビームを送信する可能性がある。同一のリソースが選択された場合、リソース衝突が発生し、UE1とUE2の間の通信は、HDとなる。すなわち、UE2において、ビームフォーミングによってUE1の送信を検知できなくなることで、UE1が隠れノードとなる事象が発生する。
(実施例)
以下、実施例について説明する。
以下、実施例について説明する。
図4は、本発明の実施の形態におけるユーザ装置100の通信シーケンスの例を示す図である。上述のようなビームフォーミングにより生じる隠れノード問題への対処として、
近接するユーザ装置100に、センシングを支援するため、データ送信に使用するリソースを通知することが考えられる。ユーザ装置100は、データを複数のビームを用いて近接するユーザ装置100にブロードキャストする。当該複数のビームと独立又は依存して、ビームリソースは選択される。ここで、リソースとは、1サブチャネル及び1TTIで規定される無線フレーム上の領域であり、ビームリソースは、ビームによりパケットを送信するためのリソースの組である。ビームリソースそれぞれは、1つの送信ビームに対応し、ビームリソースのサイズは、各ビームで共通であってよい。データ送信を行うユーザ装置100は、データ送信によって占有するビームリソースすべてを通知するように設定されるか又は予め規定される。ビームリソースには周波数リソースの情報が含まれてもよい。当該情報に基づいて、より効率的なセンシングが可能になる。通知は、物理層の制御信号を介して行われてもよいし、例えば、MAC-CE/Data(Media Access Control-Control Element/Data)等の高レイヤシグナリングを介して行われてもよい。ユーザ装置100は、他のユーザ装置100からビームを受信すると、当該ビームに含まれるデータをデコードする。また、ユーザ装置100は、下記のようにセンシングに基づくリソース選択を行う。
1)RSRP(Reference Signals Received Power)又はRSSI(Received Signal Strength Indicator)に基づくリソース候補からのリソースの除外が、設定されるか又は予め規定される。
2)RSRP及び/又はRSSIの測定は、SA(Scheduling Assignment)及び/又はデータに対して実行することが、設定されるか又は予め規定される。
3)RSRP及び/又はRSSIの測定規則が、設定されるか又は予め規定される。
4)あるリソースのRSRP及び/又はRSSIが設定されるか又は予め規定された閾値未満であった場合、当該リソースは、リソース候補となる。
5)除外されなかったリソース候補からのリソース選択を行う。当該リソース選択は、例えば、ランダムに実行されてもよい。
近接するユーザ装置100に、センシングを支援するため、データ送信に使用するリソースを通知することが考えられる。ユーザ装置100は、データを複数のビームを用いて近接するユーザ装置100にブロードキャストする。当該複数のビームと独立又は依存して、ビームリソースは選択される。ここで、リソースとは、1サブチャネル及び1TTIで規定される無線フレーム上の領域であり、ビームリソースは、ビームによりパケットを送信するためのリソースの組である。ビームリソースそれぞれは、1つの送信ビームに対応し、ビームリソースのサイズは、各ビームで共通であってよい。データ送信を行うユーザ装置100は、データ送信によって占有するビームリソースすべてを通知するように設定されるか又は予め規定される。ビームリソースには周波数リソースの情報が含まれてもよい。当該情報に基づいて、より効率的なセンシングが可能になる。通知は、物理層の制御信号を介して行われてもよいし、例えば、MAC-CE/Data(Media Access Control-Control Element/Data)等の高レイヤシグナリングを介して行われてもよい。ユーザ装置100は、他のユーザ装置100からビームを受信すると、当該ビームに含まれるデータをデコードする。また、ユーザ装置100は、下記のようにセンシングに基づくリソース選択を行う。
1)RSRP(Reference Signals Received Power)又はRSSI(Received Signal Strength Indicator)に基づくリソース候補からのリソースの除外が、設定されるか又は予め規定される。
2)RSRP及び/又はRSSIの測定は、SA(Scheduling Assignment)及び/又はデータに対して実行することが、設定されるか又は予め規定される。
3)RSRP及び/又はRSSIの測定規則が、設定されるか又は予め規定される。
4)あるリソースのRSRP及び/又はRSSIが設定されるか又は予め規定された閾値未満であった場合、当該リソースは、リソース候補となる。
5)除外されなかったリソース候補からのリソース選択を行う。当該リソース選択は、例えば、ランダムに実行されてもよい。
図4において、UE1がUE2に送信して、当該送信をセンシングしてUE2がリソース選択を行いUE3に送信するシーケンスを説明する。
ステップS10において、UE1は、リソースの通知及びデータをUE2に送信する。続いて、ステップS20において、UE2は、センシングを行う。センシングにおいて、例えば、ステップS10でUE1から送信される信号のRSRP又はRSSIを測定し、UE1から送信される信号に含まれるリソース通知を取得する。続いて、ステップS20で行われたセンシングの結果に基づいて、データ通信に使用されるリソース候補から、リソースの除外を行う。例えば、ステップS10でUE1から送信される信号のRSRP又はRSSIを測定した結果が所定の閾値を超えていれば対応するリソースを除外してもよいし、信号に含まれるリソース通知が示すリソースを除外してもよい。
ステップS22において、UE2は、ステップS23で除外されなかったリソース候補から、データ通信に使用するリソースを選択する。ステップS20のセンシングから、ステップS22のリソース候補からリソース選択までが、センシングベースのリソース選択の動作を示す。続いて、ステップS23において、UE2は、ステップS22で選択されたリソースを使用してデータをUE3に送信し、かつ、リソース通知をUE3に送信する。また、ステップS23において、UE2は、ビーム繰り返しを適用して送信を行ってもよい。当該送信によってビームの到達範囲が拡大され、UE3は、比較的広い範囲でセンシングを行うことができる。
図5は、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(1)を示す図である。ビームリソースは、リソースの組の中から独立して選択されてよい。ビームリソースの最大数は、予め規定されるか、設定されるか、又は通知される。リソース通知に含まれるリソース配置フィールドは、ビームリソースを通知するものであり、当該フィールドは、SA又は高レイヤシグナリングに含まれる。ここで、推奨ビームリソースとは、受信側ユーザ装置100において、他のビームリソースとは区別されてデコードされるビームリソースをいい、さらにデコードされるビームリソースのビームに向きが近い他のビームのビームリソースが含まれてもよい。
送信側ユーザ装置100から受信側ユーザ装置100へのリソース通知方法は、図5、図6及び図7に示されるような方法がある。図5に示されるリソース通知方法では、受信側ユーザ装置100は、リソース通知を含むSA又は高レイヤシグナリングをデコードして、データを含むデコードされる推奨ビームリソースを特定し、また、リソース候補から除外すべきリソースを特定する。受信時にソフトコンバイニングが行われるか否かは、ユーザ装置100の実装に依存する。
例えば、図5に示されるように、送信側ユーザ装置100は、Beam1からBeam4を送信している。受信側ユーザ装置100に対しては、Beam1が最も良好な受信状況となる。受信側ユーザ装置100は、Beam1を受信すると、リソース通知を含むSAをデコードして取得する。当該リソース通知に含まれるSA又は高レイヤシグナリングには、図5に示されるように、デコードされるリソースと、リソース候補から除外すべきリソースとを示す情報が含まれる。図5に示される無線フレームのビームリソースごとに区切られた領域のインデックスを時間ドメインはt1、t2、t3、t4とし、周波数ドメインはf1、f2、f3とする。デコードされる推奨リソースは、t1及びf1が示すビームリソースである。リソース候補から除外すべきリソースは、t2及びf2が示すビームリソース、t3及びf1が示すビームリソース、t4及びf3が示すビームリソースの3つである。
図6Aは、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(2-1)を示す図である。図6Aにおいて、複数のビームリソース配置フィールドは、すべてのビームリソースの絶対的位置を含む。推奨ビームリソースは、SAにより受信側ユーザ装置100に通知されてデコードされる。推奨ビームリソースを除くすべてのビームリソースは、SA又は高レイヤシグナリングを介して受信側ユーザ装置100に通知される。SAに含まれるリソース配置フィールドの最大数は、予め規定されてもよい。高レイヤシグナリングに含まれるフィールドの最大数は、予め規定されてもよいし、設定されてもよいし、通知されてもよい。
図6Aに示される例では、SAには、デコードされる推奨ビームリソースの位置を示すフィールドが含まれる。一方、高レイヤシグナリングの例であるMAC-CEには、他のビームリソースを示すフィールドが含まれる。
図6Bは、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(2-2)を示す図である。図6Bにおいて、複数のビームリソース配置フィールドは、1又は複数のフィールドがビームリソースの絶対的位置を含み、他のフィールドは、絶対的位置が通知されたビームリソースからのオフセット値を含む。推奨ビームリソースの絶対的位置は、SAにより受信側ユーザ装置100に通知される。時間ドメインのインデックス及び周波数ドメインのインデックスが最小のビームリソースの絶対的位置が、高レイヤシグナリング又はSAにより通知される。他のビームリソースの位置に係るオフセット値は、高レイヤシグナリング又はSAにより通知される。
図6Bに示される例では、SAには、デコードされる推奨ビームリソースの絶対的位置を示すフィールドが含まれる。一方、高レイヤシグナリングの例であるMAC-CEには、最も低いインデックスを有するビームリソースの絶対的位置を示すフィールドと、他のビームリソースをオフセット値により示すフィールドが含まれる。
図7Aは、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(3-1)を示す図である。1又は複数のビームリソース配置フィールドは、1又は複数のビームリソースの絶対的位置を含む。ビットマップは、ビームリソースの位置を示すために使用される。推奨ビームリソースの絶対的位置は、SAによって受信側ユーザ装置100に通知される。ビットマップが、高レイヤシグナリング又はSAによって通知される。ビットマップの単位は、設定されるか又は予め規定される。ビットマップの単位は、例えば、ビームリソースのサイズと同一であってもよい。ビットマップがカバーする領域は、設定されるか又は予め定義される。当該領域は、例えば、時間ドメインがx単位、周波数ドメインがy単位のサイズで構成されてもよい。また、当該領域は、周波数ドメイン及び時間ドメインのインデックスが最小のビームリソースから開始されてもよい。ビットマップのサイズは、ビットマップがカバーする領域及び符号化方法に応じて決定される。高レイヤシグナリング又はSAにおける追加ビットで、受信側ユーザ装置100においてデコードされる推奨ビームリソースがマーキングされてもよい。すなわち、ビットマップにおけるk番目のビームリソースが、受信側ユーザ装置100によってデコードされると通知されてもよい。当該マーキングは、時間-周波数リソースの中でビットマップがカバーする領域の絶対的位置を、受信側ユーザ装置100が認識するために使用される。
図7Aは、図7Bと比較した場合に高オーバヘッドとなる通知例を示している。ビットマップのパラメータは、x=5、y=3、k=1、ビットマップのサイズ=15である。
図7Aにおいて、時間インデックスを先に、周波数インデックスを後にマッピングしたビットストリームを定義する。図7Aにおいて出力されるビットストリームは、[10100;01000;01010]の15ビットとなる。
図7Bは、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(3-2)を示す図である。図7Bは、図7Aと比較した場合に低オーバヘッドとなる通知例を示している。ビットマップのパラメータは、x=5、y=3、k=1、ビットマップのサイズ=10である。
図7Bにおいて、TTIごとに、ビームリソースの状態をマッピングするビットが規定される。例えば、1TTIに2ビットを割り当てて、00:リソースは未使用、01:周波数インデックスが最も低いリソースが使用されている、10:周波数インデックスが2番目に低いリソースが使用されている、11:周波数インデックスが3番目に低い周波数が使用されている、と定義された場合、図7Bにおいて出力されるビットストリームは、
[01;10;01;11;00]の10ビットとなる。
[01;10;01;11;00]の10ビットとなる。
図8は、本発明の実施の形態におけるリソース通知方法の特徴を説明するための図である。図8に示されるように、図6Aに示されるリソース通知方法は、リソース選択の柔軟性は高く、シグナリングオーバヘッドは高いという特徴を有する。図6Bに示されるリソース通知方法は、リソース選択の柔軟性は高く、図6Aに示されるリソース通知方法と比較した場合、シグナリングオーバヘッドは低いという特徴を有する。図7A又は図7Bに示される通知方法は、ビットマップでカバーされる領域のみが通知されるため、リソース選択の柔軟性は限定され、図6Bよりシグナリングオーバヘッドは低いという特徴を有する。
図9は、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(4)を示す図である。リソース通知に含まれるビームリソースは、時間ドメインにおいて連続的にバンドルされたことが設定されるか又は予め規定される。バンドルされたビームリソースの最大数は、予め規定されてもよいし、設定されてもよいし、通知されてもよい。リソース配置フィールドは、バンドルされたビームリソースを通知する。当該フィールドは、SA又は高レイヤシグナリングに含まれる。推奨ビームリソースは、バンドルされたビームリソースの中から識別されて、受信側ユーザ装置100によってデコードされる。
ビームリソースのバンドリングを行う送信側ユーザ装置100から受信側ユーザ装置100へのリソース通知方法は、図9~図13に示される様な方法がある。図9に示されるリソース通知方法では、受信側ユーザ装置100は、リソース通知を含むSA又は高レイヤシグナリングをデコードして、データを含むデコードされる推奨ビームリソースを特定し、また、リソース候補から除外すべきリソースを特定する。受信時にソフトコンバイニングが行われるか否かは、ユーザ装置100の実装に依存する。
例えば、図9に示されるように、送信側ユーザ装置100は、Beam1からBeam4を送信している。このとき、送信側ユーザ装置100から受信側ユーザ装置100が受信するリソース通知に含まれるSA又は高レイヤシグナリングには、図9に示されるように、時間ドメインにおいて連続するビームリソースが4つバンドルされていることを示す情報が含まれる。バンドルされた4つのビームリソースは、それぞれBeam1からBeam4に対応する。ビームリソースがバンドルされて通知されるため、個別にビームリソースを通知する場合に比べて、リソース通知に係るオーバヘッドは減少する。
図10は、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(5)を示す図である。送信側ユーザ装置100から受信側ユーザ装置100にバンドルされたビームリソースの数が通知される。送信側ユーザ装置100から推奨ビームリソースの絶対的位置が、受信側ユーザ装置100に通知されデコードされる。追加ビットによって、例えば、バンドルされたビームリソースのうちk番目のビームリソースが推奨ビームリソースであることが示される。当該追加ビットは、時間ドメイン及び周波数ドメインでリソース領域をカバーするビットマップの中の絶対的位置を受信側ユーザ装置100が取得するために使用される。
デコードされる推奨ビームリソースは、SAによって受信側ユーザ装置100に通知されてもよい。例えば、バンドルされたビームリソースの数と、推奨ビームリソースの位置を示すインデックスは、SA又は高レイヤシグナリングによって受信側ユーザ装置100に通知される。上記の情報がSAに含まれる場合、バンドルされたビームリソースの最大数は、予め規定されていてもよい。上記の情報が高レイヤシグナリングに含まれる場合、フィールドの最大数は、予め規定されてもよいし、設定されてもよいし、通知されてもよい。
図10に示されるように、UE1は、Beam1からBeam8を送信しており、バンドルされたビームリソースの数は8であり、推奨ビームリソースはBeam1である。したがって、UE1から送信されるリソース通知は、バンドルされたビームリソースの数が8であること及び推奨ビームリソースが1番目であることを示す情報を含む。UE2は、Beam1からBeam4を送信しており、バンドルされたビームリソースの数は4であり、推奨ビームリソースはBeam1である。したがって、UE2から送信されるリソース通知は、バンドルされたビームリソースの数が4であること及び推奨ビームリソースが1番目であることを示す情報を含む。UE3は、Beam1を送信しており、ビームリソースの数は1であるが、1ビームリソースをバンドルされたビームリソースとして定義してもよい。
図11は、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(6)を示す図である。バンドルされたビームリソースのセットが、予め規定されるか又は設定される。セットのサイズが、例えば、TTIの数で予め規定されるか又は設定されてもよい。バンドルされたビームリソースのセットに対して、時間ドメインの論理インデックスが予め規定されるか又は設定されてもよい。時間ドメインの論理インデックスは、例えば、floor(DFN/x)による境界で定義されてもよい。DFN(D2D reference number)は、D2D通信におけるフレームナンバである。当該時間ドメインの論理インデックスを定義することで、ビームリソースのセットを無線フレームの境界に合わせて配置することが可能となり、受信側ユーザ装置100によるビームリソースのセットの位置の認識を容易にする。
送信側ユーザ装置100は、デコードされる推奨ビームリソースの絶対的位置を受信側ユーザ装置100に通知する。当該通知は、推奨ビームリソースの周波数及び/又は時間ドメインを示す情報を含んでもよい。
受信側ユーザ装置100は、バンドルされたビームリソースのセットのうち、あるビームリソースが占有されていることを検知した場合、当該バンドルされたビームリソースのセットに含まれるすべてのビームリソースが占有されていると見なしてもよい。例えば、バンドルされたビームリソースのセットに含まれるビームリソースのうち、あるビームリソースの最大RSRP又はRSSIが閾値を超えた場合、当該バンドルされたビームリソースのセットに含まれるすべてのビームリソースが占有されていると判定される。
図11の左図に示されるように、ビームリソースのセットのサイズは8である。UE1、UE2及びUE3は、図10に示されるようなビームを送信する。UE1のバンドルされたビームリソースのセットは、8つのビームリソースの1セットで構成される。UE2のバンドルされたビームリソースのセットは、4つのビームリソースの2セットで構成される。UE3のバンドルされたビームリソースのセットは、1つのビームリソースの8セットで構成される。図中の矢印は、SAと対応するリソースとを示す。図11の右図に示されるように、バンドルされたビームリソースのセットのうち、1つのビームリソースが占有されている場合、バンドルされたビームリソースのセットのすべてのビームリソースが占有されていると受信側ユーザ装置100は見なす。
図12は、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(7)を示す図である。バンドルされたビームリソースのセットが、予め規定されるか又は設定される例として、図12において、同じ無線パラメータが適用されているビームリソースのセットが示されている。UE1、UE2及びUE3は、図10に示されるようなビームを送信する。
UE1のビームリソースのセットのサイズは8であり、2セットが配置されている。UE2のビームリソースのセットのサイズは4であり、4セットが配置されている。UE3のビームリソースのセットのサイズは1であり、16セットが配置されている。図12に示されるように、ビームリソース1つあたりの周波数及び時間ドメインで示される領域は同一である。
図13は、本発明の実施の形態におけるリソース通知の例(8)を示す図である。バンドルされたビームリソースのセットが、予め規定されるか又は設定される例として、図13において、異なる無線パラメータが適用されているビームリソースのセットが示されている。UE1、UE2及びUE3は、図10に示されるようなビームを送信する。
UE1のビームリソースのセットのサイズは8であり、2セットが配置されている。UE2のビームリソースのセットのサイズは4であり、4セットが配置されている。UE2のビームリソースは、UE1のビームリソースを時間ドメインで2倍、周波数ドメインで2分の1としたリソースになっている。UE3のビームリソースのセットのサイズは1であり、8セットが配置されている。UE3のビームリソースは、UE1のビームリソースを時間ドメインで8倍、周波数ドメインで4分の1としたリソースになっている。図13に示されるように、ビームリソース1つあたりの周波数及び時間ドメインで示される領域は異なる。
図14は、本発明の実施の形態におけるリソース通知方法の特徴を説明するための図である。図14に示されるように、図10に示されるリソース通知方法は、リソース選択の柔軟性は高く、シグナリングオーバヘッドは高いという特徴を有する。図11に示されるリソース通知方法は、リソース選択の柔軟性は限定され、図10に示されるリソース通知方法と比較した場合、シグナリングオーバヘッドは低いという特徴を有する。図12又は図13に示される通知方法は、リソース選択の柔軟性は限定され、時間ドメインに係るリソース通知が減少するため、図11に示されるリソース通知方法よりシグナリングオーバヘッドは低いという特徴を有する。
以下、本発明の実施の形態におけるデコードに関して説明する。
複数のビームリソースによるデータ送信において、固定されたRV(Redundancy Version)パターンが予め規定されるか又は設定される。例えば、予め規定された固定されたRVパターンとして、ビームリソースの時間及び/又は周波数に係る最小のインデックスから、最大のインデックスまで、順にRVを変化させて設定する。一方、データ送信が、ビームの繰り返しである場合は、同一のRVが使用される。
受信側ユーザ装置100は、データを取得するために推奨ビームリソースをデコードすることが、予め規定されるか又は設定される。すべてのビームリソースに対してソフトコンバイニングが行われるか否かは、ユーザ装置100の実装に依存する。推奨ビームリソースにおけるデータ送信のRVは、明示的に通知されてもよいし、リソース通知に関連する規定又は設定から暗黙的に導出されてもよい。なお、受信側ユーザ装置100においてビームフォーミングが行われてもよい。受信側ユーザ装置100においてビームフォーミングが行われる場合、例えば、より強いビームにアンテナパネルが向けられる制御が行われる。
図15は、本発明の実施の形態における受信電力の測定方法を説明するための図である。
特定の方向に向けられたアンテナパネルに対するRSRPの算出処理方法が、設定されるか又は予め規定される。受信側ユーザ装置100は、送信側ユーザ装置100からあるビームを受信してデコードし、送信側ユーザ装置100が占有するすべてのビームリソースを特定する。受信側ユーザ装置100は、デコードされるビームリソースのRSRPを測定する。複数のビームリソースがデコードされてもよい。最も高いRSRP値は、送信側ユーザ装置100に占有されるすべてのビームリソースの推定RSRPを代表するとしてもよい。
特定の方向に向けられたアンテナパネルに対するRSRPの算出処理方法が、設定されるか又は予め規定される。受信側ユーザ装置100は、送信側ユーザ装置100からあるビームを受信してデコードし、送信側ユーザ装置100が占有するすべてのビームリソースを特定する。受信側ユーザ装置100は、デコードされるビームリソースのRSRPを測定する。複数のビームリソースがデコードされてもよい。最も高いRSRP値は、送信側ユーザ装置100に占有されるすべてのビームリソースの推定RSRPを代表するとしてもよい。
例えば、前後左右の異なる方向に向けられたアンテナパネルそれぞれについて独立して算出される推定RSRPに基づいて、リソース候補からのリソースの除外が設定されるか又は予め規定される。
図15に示されるように、送信側ユーザ装置100は、Beam1からBeam4までを送信しており、ビームリソース1からビームリソース4までを占有している。受信側ユーザ装置100は、ビームリソース1をデコードすると共に、ビームリソース1のRSRPを測定する。ビームリソース1のRSRPは、ビームリソース2、ビームリソース3及びビームリソース4のRSRPを代表するとしてもよい。
図16は、本発明の実施の形態における受信信号強度の測定方法(1)を説明するための図である。特定の方向に向けられたアンテナパネルに対するRSSIの算出処理方法が、設定されるか又は予め規定される。ある送信側ユーザ装置100が占有するビームリソースに属すると受信側ユーザ装置100が認識する複数のビームリソースと、潜在的なビームリソース候補とがオーバラップする場合、最も高いRSRPを有するビームリソースの電力を、オーバラップしたビームリソースの電力と置き換えて、RSSIの算出を行う。上記の送信側ユーザ装置100が占有するビームリソースは、デコードして得られたリソース配置フィールドに含まれる情報に基づいて、受信側ユーザ装置100に認識される。
図16において、ビームリソース1のRSRPが、ビームリソース2、ビームリソース3又はビームリソース4よりも高いとする。潜在的なビームリソース候補は、太い黒枠で囲まれた領域である。当該領域の一部が、ビームリソース4とオーバラップしている。ビームリソース1の電力は、ビームリソース4の電力と置き換えられて、RSSIの算出が行われる。
図17は、本発明の実施の形態における受信信号強度の測定方法(2)を説明するための図である。図17に示されるように、バンドルされたビームリソースのセットのRSSIは、当該バンドルされたビームリソースのセットのすべてのビームリソースの平均RSSIで規定されてもよい。図17に示される場合、潜在的なビームリソース候補は、太い黒枠で囲まれた領域であり、ビームリソース1からビームリソース4までのセットに一致している。
図18は、本発明の実施の形態における受信信号強度の測定方法(3)を説明するための図である。以下、RSSIの平均化について説明する。複数のアンテナパネルを有するユーザ装置100において、それぞれのアンテナパネルに対して、センシング用に同一のアンテナパターンを使用するか否かは、設定又はユーザ装置100の実装に依存する。例えば、センシング、及びセンシング用のアンテナパネルの最大角度の範囲をカバーするアンテナパターンに対しては、単一のアンテナ要素が想定される。
潜在的なリソース候補の最終RSSIは、全ての方向に向けられたアンテナパネルの平均RSSIとして求めることが、設定されるか又は予め規定される。
図18は、60GHz帯で、フロントのアンテナパネル及びリアのアンテナパネルで測定されるRSSIを平均化する例を示している。RSSI1がフロントのアンテナパネルで測定されたRSSI、RSSI2がリアのアンテナパネルで測定されたRSSIとする。潜在的なリソース候補の最終RSSIは、(RSSI1+RSSI2)/2として算出される。すなわち、RSSIが平均化されるアンテナパネル数をN、RSSInをn番目のアンテナパネルで測定されたRSSIとした場合、下記の数1で、最終RSSIは算出される。
すなわち、D2Dにおいて、ビームフォーミングを適用して送信を行うユーザ装置が、使用するリソースを適切に選択することができる。
(装置構成)
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行するユーザ装置100の機能構成例を説明する。ユーザ装置100は、少なくとも実施例を実施する機能を含む。ただし、ユーザ装置100は、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
次に、これまでに説明した処理及び動作を実行するユーザ装置100の機能構成例を説明する。ユーザ装置100は、少なくとも実施例を実施する機能を含む。ただし、ユーザ装置100は、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
図19は、ユーザ装置100の機能構成の一例を示す図である。図19に示されるように、ユーザ装置100は、送信部110と、受信部120と、リソース制御部130と、電力測定部140とを有する。図19に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
送信部110は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部120は、ユーザ装置100から送信される同期信号、制御信号、データ等を受信する機能を有する。また、送信部110は、他のユーザ装置100にデータ又は制御信号を送信し、受信部120は、他のユーザ装置100からデータ又は制御信号を受信する。また、送信部110は、ビームフォーミングを適用して送信を行ってもよい。
リソース制御部130は、実施例において説明したように、受信部120によりセンシングを行って検知した情報に基づいて、送信に使用するリソースを選択する。また、リソース制御部130は、センシング信号に含まれるリソースを選択するための明示的な情報を取得する。
電力測定部140は、実施例において説明したように、ユーザ装置100において受信信号電力又は受信信号強度等の測定に係る制御を行う。なお、リソース制御部130又は電力測定部140における信号送信等に関する機能部を送信部110に含め、信号受信等に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
(ハードウェア構成)
上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図19)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図19)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
また、例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置100はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図20は、本発明の実施の形態におけるユーザ装置100のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置100はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。ユーザ装置100のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
ユーザ装置100における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図19に示したユーザ装置100の送信部110と、受信部120と、リソース制御部130、電力測定部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
記憶装置1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。記憶装置1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
補助記憶装置1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、ユーザ装置100の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001及び記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
また、ユーザ装置100は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(実施の形態のまとめ)
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置間でビームフォーミングを用いた通信を行うユーザ装置であって、複数のビームがそれぞれ送信されるすべてのリソースの無線フレーム上の位置を示す情報を、前記複数のビームのうち少なくともひとつのビームに設定する制御部と、前記複数のビームを前記すべてのリソースを用いてビームスイッチング又はビーム繰り返しを適用して送信する送信部とを有し、前記すべてのリソースの無線フレーム上の位置は、デコードされるリソースの位置と、送信リソース候補の除外に使用される位置とに対応するユーザ装置が提供される。
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、ユーザ装置間でビームフォーミングを用いた通信を行うユーザ装置であって、複数のビームがそれぞれ送信されるすべてのリソースの無線フレーム上の位置を示す情報を、前記複数のビームのうち少なくともひとつのビームに設定する制御部と、前記複数のビームを前記すべてのリソースを用いてビームスイッチング又はビーム繰り返しを適用して送信する送信部とを有し、前記すべてのリソースの無線フレーム上の位置は、デコードされるリソースの位置と、送信リソース候補の除外に使用される位置とに対応するユーザ装置が提供される。
上記の構成により、ユーザ装置は、送信に使用する複数のリソースを通知することで、近接するユーザ装置は、デコードしたビームのリソース以外の占有されているリソースに関する情報を取得することができるため、リソース衝突の可能性が低減される。したがって、D2Dにおいて、ビームフォーミングを適用して送信を行うユーザ装置が、使用するリソースを適切に選択することができる。
前記デコードされるリソースの位置は物理層シグナリングを介して送信され、前記送信リソース候補の除外に使用される位置は高レイヤシグナリングを介して送信されてもよい。当該構成により、ユーザ装置は、送信に使用する複数のリソースを、リソースの種別に応じて適切なレイヤで送受信することができる。
時間ドメイン及び周波数ドメインで規定されるビットマップにおいて1リソースごとのリソースの使用状況、又は前記ビットマップにおいてTTIごとに符号化されたリソース配置パターンに基づいて、前記すべてのリソースの無線フレーム上の位置が通知されてもよい。当該構成により、ユーザ装置は、デコードしたビームのリソース以外の占有されているリソースに関する情報を取得することができるため、リソース衝突の可能性が低減される。
時間ドメインで連続する前記すべてのリソースがバンドルされて無線フレーム上の位置が通知され、前記すべてのリソースのうちいずれかのリソースを受信した場合、前記バンドルされたリソースのすべてが送信リソース候補の除外に使用されてもよい。当該構成により、ユーザ装置は、リソースをバンドルすることによりリソース通知に係るシグナリングのオーバヘッドを低減することができる。
前記すべてのリソースは、時間ドメイン及び周波数ドメインで規定されるインデックスが付与され、前記インデックスと、前記インデックスを有するリソースのRedundancy Versionとを関連付けるパターンが予め規定されてもよい。当該構成により、予めリソースに割り当てるRVのパターンを定めておくことで、ユーザ装置は、リソースをデコードする際にゲインを得ることができる。
複数のビームに受信側ビームフォーミングを適用して受信する受信部と、前記受信側ビームフォーミングに使用する複数のアンテナパネルごとに受信信号強度を測定する測定部とをさらに有し、前記複数のアンテナパネルごとに測定された受信信号強度を、前記複数のアンテナパネルにおいて平均化した受信信号強度を算出してもよい。当該構成により、ビームを受信できるエリアが拡大されて、占有されているリソースの情報をユーザ装置が取得できる可能性が向上するため、リソース衝突の可能性が低減される。
(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置100は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置100は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
ユーザ装置100は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
なお、本発明の実施の形態において、ビームリソースは、リソースの一例である。リソース制御部130は、制御部の一例である。電力測定部140は、測定部の一例である。データ通信に使用されるリソース候補は、送信リソース候補の一例である。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
100 ユーザ装置
110 送信部
120 受信部
130 リソース制御部
140 電力測定部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
110 送信部
120 受信部
130 リソース制御部
140 電力測定部
1001 プロセッサ
1002 記憶装置
1003 補助記憶装置
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
Claims (6)
- ユーザ装置間でビームフォーミングを用いた通信を行うユーザ装置であって、
複数のビームがそれぞれ送信されるすべてのリソースの無線フレーム上の位置を示す情報を、前記複数のビームのうち少なくともひとつのビームに設定する制御部と、
前記複数のビームを前記すべてのリソースを用いてビームスイッチング又はビーム繰り返しを適用して送信する送信部とを有し、
前記すべてのリソースの無線フレーム上の位置は、デコードされるリソースの位置と、送信リソース候補の除外に使用される位置とに対応するユーザ装置。 - 前記デコードされるリソースの位置は物理層シグナリングを介して送信され、前記送信リソース候補の除外に使用される位置は高レイヤシグナリングを介して送信される請求項1記載のユーザ装置。
- 時間ドメイン及び周波数ドメインで規定されるビットマップにおいて1リソースごとのリソースの使用状況、又は前記ビットマップにおいてTTIごとに符号化されたリソース配置パターンに基づいて、前記すべてのリソースの無線フレーム上の位置が通知される請求項1記載のユーザ装置。
- 時間ドメインで連続する前記すべてのリソースがバンドルされて無線フレーム上の位置が通知され、前記すべてのリソースのうちいずれかのリソースを受信した場合、前記バンドルされたリソースのすべてが送信リソース候補の除外に使用される請求項1記載のユーザ装置。
- 前記すべてのリソースは、時間ドメイン及び周波数ドメインで規定されるインデックスが付与され、前記インデックスと、前記インデックスを有するリソースのRedundancy Versionとを関連付けるパターンが予め規定される請求項1記載のユーザ装置。
- 複数のビームに受信側ビームフォーミングを適用して受信する受信部と、
前記受信側ビームフォーミングに使用する複数のアンテナパネルごとに受信信号強度を測定する測定部とをさらに有し、
前記複数のアンテナパネルごとに測定された受信信号強度を、前記複数のアンテナパネルにおいて平均化した受信信号強度を算出する請求項1記載のユーザ装置。
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20230276482A1 (en) * | 2022-02-25 | 2023-08-31 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Resource selection for 5g nr v2x communications |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11917689B2 (en) * | 2020-07-07 | 2024-02-27 | Qualcomm Incorporated | Redundancy version (RV) determination for message repetition |
| WO2022040843A1 (en) * | 2020-08-24 | 2022-03-03 | Qualcomm Incorporated | Sensing resource configuration |
| US20230284162A1 (en) * | 2021-03-30 | 2023-09-07 | Mitsubishi Electric Corporation | Communication system and receiver |
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| WO2024138343A1 (zh) * | 2022-12-26 | 2024-07-04 | Oppo广东移动通信有限公司 | 资源选择方法、侧行通信方法、装置、设备及存储介质 |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2015045556A1 (ja) * | 2013-09-26 | 2015-04-02 | ソニー株式会社 | 通信制御装置、通信制御方法、端末装置及び情報処理装置 |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB9406605D0 (en) * | 1994-04-05 | 1994-06-08 | British Nuclear Fuels Plc | Radiation beam position sensor |
| JP5461997B2 (ja) * | 2006-12-19 | 2014-04-02 | エアゲイン、インコーポレイテッド | 最適化された指向性のmimoアンテナシステム |
| JP5616363B2 (ja) * | 2010-01-08 | 2014-10-29 | 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Panasonic Intellectual Property Corporation of America | 通信装置及び通信方法 |
| CN102316070B (zh) * | 2011-09-21 | 2017-11-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 数据传输方法及装置、数据处理方法及装置 |
| CN104469961A (zh) * | 2013-09-25 | 2015-03-25 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种设备到设备的通信方法、设备和系统 |
| CN104640145B (zh) * | 2013-11-13 | 2018-02-23 | 普天信息技术有限公司 | 一种解决时频资源冲突的方法和系统 |
| US9930679B2 (en) * | 2014-02-22 | 2018-03-27 | Lg Electronics Inc. | Method for reducing interference in wireless communication system supporting device to-device communication and apparatus for the same |
| CN106134243B (zh) * | 2014-03-20 | 2019-08-02 | Lg 电子株式会社 | 无线通信系统中发送d2d信号的方法及其设备 |
| US10158413B2 (en) * | 2015-05-08 | 2018-12-18 | Newracom, Inc. | Uplink sounding for WLAN system |
| WO2017171909A1 (en) * | 2016-04-01 | 2017-10-05 | Intel Corporation | Autonomous resource selection for vehicle-to-vehicle sidelink communications |
| CN115643642A (zh) * | 2016-09-30 | 2023-01-24 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种数据的接收方法、发送方法、装置、设备和存储介质 |
| CN108430106B (zh) * | 2017-01-03 | 2021-01-05 | 华为技术有限公司 | 无线通信的方法和装置 |
| EP3883139A1 (en) * | 2017-01-08 | 2021-09-22 | LG Electronics Inc. | Uplink transmission/reception method in wireless communication system, and device therefor |
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Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2015045556A1 (ja) * | 2013-09-26 | 2015-04-02 | ソニー株式会社 | 通信制御装置、通信制御方法、端末装置及び情報処理装置 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| SONY: "Reserved resources for supporting NR coexistence with wMTC and NB-IoT", 3 GPP TSG-RAN WG1 MEETING #90 RL-1712979, 21 August 2017 (2017-08-21), XP051315788 * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20230276482A1 (en) * | 2022-02-25 | 2023-08-31 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Resource selection for 5g nr v2x communications |
| US12193044B2 (en) * | 2022-02-25 | 2025-01-07 | Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. | Resource selection for 5G NR V2X communications |
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