WO2020049669A1 - ユーザ装置及び基地局装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a user apparatus and a base station apparatus in a wireless communication system.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution Advanced
- NR New Radio
- 5G New Radio
- user devices directly communicate with each other without passing through a base station device.
- a D2D (Device @ to ⁇ Device) technique to be performed has been studied (for example, Non-Patent Document 1).
- D2D reduces traffic between a user apparatus and a base station apparatus, and enables communication between user apparatuses even when the base station apparatus becomes unable to communicate during a disaster or the like.
- D2D is referred to as “sidelink”, but in this specification, D2D which is a more general term is used. However, in the following description of the embodiments, side links are used as necessary.
- D2D communication includes D2D discovery (D2D @ discovery, also referred to as D2D discovery) for discovering another communicable user device, and D2D communication (D2D @ direct @ communication, D2D communication, terminal for direct communication between user devices). Inter-direct communication, etc.).
- D2D communication, D2D discovery, and the like are simply referred to as D2D unless otherwise distinguished.
- a signal transmitted and received in D2D is called a D2D signal.
- Various use cases of a service related to V2X (Vehicle to Everything) in NR are being studied (for example, Non-Patent Document 2).
- the present invention has been made in view of the above points, and has as its object to determine resources used by a user apparatus in terminal-to-terminal direct communication between different RATs (Radio Access Technologies).
- RATs Radio Access Technologies
- reception for receiving first information indicating a first resource usable for direct communication between terminals and receiving second information indicating a second resource usable for direct communication between terminals is performed.
- a control unit that determines a resource to be used for direct communication between terminals when the first resource and the second resource overlap with each other, and executes direct communication between terminals using the determined resource.
- a user device having a communication unit that performs the communication.
- FIG. 3 is a diagram for explaining a communication sequence according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station device 10 according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station device 10 according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station device 10 according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 20 according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station device 10 or the user device 20 according to the embodiment of the present invention.
- LTE Long Term Evolution
- NR NR
- the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or any other system (for example, Flexible Duplex). May be used.
- TDD Time Division Duplex
- FDD Frequency Division Duplex
- Flexible Duplex any other system (for example, Flexible Duplex). May be used.
- a method of transmitting a signal using a transmission beam may be digital beamforming for transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded with a precoding vector), Analog beamforming that achieves beamforming using a variable phase shifter in an RF (Radio @ Frequency) circuit may be used.
- the method of receiving a signal using a reception beam may be digital beamforming that multiplies a received signal by a predetermined weight vector, or realizes beamforming using a variable phase shifter in an RF circuit.
- Analog beam forming. Hybrid beamforming combining digital beamforming and analog beamforming may be applied.
- transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal at a specific antenna port.
- receiving a signal using a receive beam may be receiving a signal at a particular antenna port.
- An antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard.
- the precoding or beamforming may be referred to as a precoder or a spatial domain filter (Spatial ⁇ domain ⁇ filter).
- the method of forming the transmission beam and the reception beam is not limited to the above method.
- a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method using a precoding vector.
- a method of changing the angle of the antenna may be used, a different antenna panel may be used by switching, a method of combining a plurality of antenna panels may be used, and the like. May be used.
- a plurality of different transmission beams may be used in a high frequency band. The use of a plurality of transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single-beam operation.
- the “configure” of the wireless parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station apparatus 10 Alternatively, a wireless parameter notified from the user device 20 may be set.
- FIG. 1 is a diagram for explaining V2X.
- V2X Vehicle to Everything
- eV2X enhanced V2X
- FIG. 1 V2X is a part of ITS (Intelligent Transport Systems) and means V2V (Vehicle to to Vehicle), which means a form of communication performed between cars, and a roadside installed on the side of a car and a road.
- V2I Vehicle-to-Infrastructure
- RSU Rad-Side @ Unit
- V2N Vehicle-to-infrastructure
- Nomadic device and V2P (Vehicle to Pedestrian) meaning a form of communication between a car and a mobile terminal carried by a pedestrian.
- 3GPP is studying V2X using LTE or NR cellular communication and terminal-to-terminal communication. It is assumed that studies on L2 or NR V2X not limited to the 3GPP specifications will be made in the future. For example, ensuring interoperability, reducing costs by implementing higher layers, using or switching multiple RATs (Radio Access Technology), supporting regulations in each country, acquiring data from LTE or NR V2X platforms, distributing, managing databases, It is assumed that usage methods will be considered.
- RATs Radio Access Technology
- the communication device may be a terminal held by a person, the communication device may be a device mounted on a drone or an aircraft, the communication device may be a base station, an RSU, a relay station (relay node), It may be a user device having scheduling capability.
- SL may be distinguished from UL (Uplink) or DL (Downlink) based on any one or combination of the following 1) -4).
- SL may be another name. 1) Resource allocation in time domain 2) Resource allocation in frequency domain 3) Reference synchronization signal (including SLSS (Sidelink Synchronization Signal)) 4) Reference signal used for path loss measurement for transmission power control
- SL or UL OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- CP-OFDM Cyclic-Prefix OFDM
- DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-OFDM
- Transform not pre-coded or non-transformed non-transformed OFDM Any of the available OFDMs may be applied.
- Mode 3 and Mode 4 are defined for SL resource allocation to the user apparatus 20.
- transmission resources are dynamically allocated by DCI (Downlink ⁇ Control ⁇ Information) transmitted from the base station apparatus 10 to the user apparatus 20.
- DCI Downlink ⁇ Control ⁇ Information
- SPS Semi ⁇ Persistent ⁇ Scheduling
- the user device 20 autonomously selects a transmission resource from the resource pool.
- RAT may be replaced with a cell, a cell group, a carrier component, a BWP (Bandwidth part), a resource pool, a resource, and the like.
- BWP Bandwidth part
- RAT may be replaced by another wireless system such as a wireless LAN (Local Area Network).
- a communication system in which SL of LTE and SL of NR coexist is being studied.
- a system without means for coordinating between RATs for example, a use case in which independent communication chips are mounted for LTE and NR is assumed.
- a method that has means for coordinating between RATs and is supposed to be restricted by half-duplex communication is being studied.
- a method of time-division multiplexing or frequency division multiplexing of LTE SL and NR SL has been studied.
- SL resources in each RAT overlap in the time domain and / or frequency domain, and when transmission or reception is performed by one resource, part or all of the other resource is transmitted. causess a limitation that transmission or reception cannot be performed.
- FIG. 2A is a diagram showing an example (1) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 2 when the NR SL resource and the LTE SL resource overlap in the time domain, only one of transmission and reception can be performed on the resource overlapping in the time domain.
- resources that overlap in the time domain are arranged in the same band or adjacent bands in the frequency domain.
- FIG. 2B is a diagram showing an example (2) of resource allocation according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 when the SL resource of NR and the SL resource of LTE overlap in the time domain and the frequency domain, simultaneous transmission is performed in the resources overlapping in the time domain and the frequency domain. Can not.
- spatial multiplexing is required.
- a priority is set between RATs or resources.
- the priority may be defined in advance in the specification, or may be set by a control signal of LTE and / or NR.
- Control signals include, for example, PBCH (Physical Broadcast Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel), RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Media Access Control) signaling, DCI (Downlink Control Information), and SCI (Sidelink Control Information).
- PBCH Physical Broadcast Channel
- PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
- RRC Radio Resource Control
- MAC Media Access Control
- DCI Downlink Control Information
- SCI Servicelink Control Information
- a specific RAT may be fixedly given priority.
- LTE may be given a fixed priority
- NR may be given a fixed priority.
- the RATs or resources previously allocated or scheduled in the time domain may be prioritized.
- the assignment refers to the assignment of a resource pool such as Mode 4, for example, and the scheduling refers to the scheduling of transmission resources such as Mode 3.
- the RAT that supports HARQ-ACK may be prioritized.
- NR that supports HARQ-ACK in SL may be prioritized.
- the base station device 10 When the priority between RATs or resources is set by the base station device 10 or the user device 20 having the scheduling function, the base station device 10 (e.g., eNB or gNB or the like) that is different for each RAT independently, or has the scheduling function It may be set by the user device 20.
- the base station device 10 e.g., eNB or gNB or the like
- the priority is determined for each resource within the same RAT, such as PPPP (Prose @ Per-Packet @ Priority). It may be set.
- PPPP Prose @ Per-Packet @ Priority
- the user device 20 When the priority between RATs or resources is set by the base station device 10 or the user device 20 having the scheduling function, the user device 20 changes the priority set to the resource of a certain RAT to another RAT.
- the information may be reported to the base station apparatus 10 that performs resource allocation or scheduling or the user apparatus 20 that has a scheduling function.
- the user device 20 may report information indicating the time or frequency position of the resource in addition to the priority of the resource, or may report information indicating the time or frequency position of the resource instead of the priority of the resource. Good.
- the report may be sent via SCI, UCI, MAC signaling or RRC signaling.
- the base station apparatus 10 or the user apparatus 20 having the scheduling function transmits a report of the priority of the resource to the user.
- a control signal for raising or lowering the priority of the resource may be notified.
- the control signal that raises or lowers the priority of the resource may include an absolute value indicating the priority, or may include a difference corresponding to a change in the priority.
- the base station device 10 or the user device 20 having the scheduling function receives the report of the priority of the resource from the user device 20, the base station device 10 or the user device 20 having the scheduling function performs resource allocation or scheduling in addition to the control signal for raising and lowering the priority of the resource.
- resource allocation or scheduling may be performed instead of the control signal for raising or lowering the priority of the resources.
- the user device 20 may notify the SL receiving user device 20 and / or the base station device 10 of the determined priority.
- the notification may be sent via SCI, UCI, MAC signaling or RRC signaling.
- the base station device 10 may perform preemption on a specific RAT or resource. A higher priority or a highest priority may be set for the preempted resource.
- the preemption may be notified by, for example, one of PBCH, PSBCH, RRC signaling, MAC signaling, DCI, and SCI.
- FIGS. 3A and 3B are diagrams illustrating examples (1) and (2) of resource exclusion in the embodiment of the present invention.
- the transmission / reception mode is different depending on the RAT or the resource, for example, when the NR is reception and the LTE is transmission, a part of a resource including an overlapping part in a time domain of a low priority RAT or a resource is transmitted or received. May be excluded.
- 3A and 3B show an example in which LTE has priority over NR.
- the “part” of the excluded time domain resources may be determined on one or more symbols, slots, minislots, subframes, radio frames, subchannels, or other time domain measures. .
- NR-SL may be transmission (Tx) and LTE-SL may be reception (Rx).
- LTE-SL LTE Sidelink
- NR-SL NR @ Sidelink
- the positional relationship between LTE-SL (LTE Sidelink) and NR-SL (NR @ Sidelink) in the time domain and the frequency domain is random.
- LTE-SL may precede NR-SL, or LTE-SL is high and NR-SL is low in the frequency domain. You may.
- Tx of LTE-SL is prioritized and overlapped in the time domain.
- a part of the NR-SL Rx resource including the part to be received may be excluded from the reception target.
- Tx of LTE-SL is prioritized, and A part of the NR-SL Rx resource including the overlapping part in the region may be excluded from the reception target.
- FIGS. 4A and 4B are diagrams showing examples (3) and (4) of resource exclusion in the embodiment of the present invention.
- a portion overlapping in both the frequency domain and the time domain may be excluded from transmission resources.
- FIGS. 4A and 34 show an example in which LTE has priority over NR.
- the “part (part)” of the excluded time domain and frequency domain resources is one or more subcarriers, RE (Resource @ element), RB (Resource @ block), symbol, slot, minislot, subframe, radio It may be determined on a frame, sub-channel, or other time and / or frequency domain scale.
- NR-SL may be transmission (Tx) and LTE-SL may be reception (Rx).
- LTE-SL may precede NR-SL, or LTE-SL is high and NR-SL is low in the frequency domain. You may.
- the resources of Tx of NR-SL and Tx of LTE-SL overlap in the time domain but do not overlap in the frequency domain, the resources may not be excluded.
- Tx of LTE-SL is prioritized, and A part of the Rx resource of the NR-SL including the overlapping part in the frequency domain and the frequency domain may be excluded.
- the user device 20 may perform rate matching or puncturing with the remaining resources.
- the rate matching is executed, for example, by selecting MCS (Modulation Coding Scheme) and TBS (Transport Block Size).
- the user device 20 may detect the above-mentioned duplication of resources based on resource allocation or scheduling information by a control signal, or may detect by performing sensing.
- the user device 20 selects a resource by removing an overlapping part from the resource pool.
- FIG. 5 is a diagram for explaining a communication sequence according to the embodiment of the present invention.
- the user apparatus 20 transmits information on overlapping transmission resources or reception resources via the SCI, UCI, MAC signaling, or RRC signaling to the base station apparatus 10, the user apparatus 20 having a scheduling function, The information may be reported to the device 20 or the user device 20 that receives the SL.
- step S1A the base station device 10A that is the eNB performs LTE-SL resource allocation or scheduling to the user device 20.
- step S1B the base station apparatus 10 that is the gNB performs NR-SL resource allocation or scheduling to the user apparatus 20.
- Either step S1A or step S1B may be executed first. Further, one or both of S1A and S1B may be omitted. For example, instead of S1A and / or S1B, the user device 20 may detect overlap by sensing.
- the user device 20 If the user device 20 detects that the resource allocation or the scheduling in step S1A and step S1B overlap, in step S2B, the user device 20 transmits a report of LTE-SL resource information to the base station device 10B.
- the LTE-SL resource information may include information on the overlapping resources (for example, information indicating the overlapping resources and / or the time and frequency domain of the overlapping portion, priority, etc.).
- the overlapping resources and the overlapping portion are any one or more indices indicating a time domain and / or a frequency domain of a subcarrier, RE, RB, symbol, slot, minislot, subframe, radio frame, subchannel, or the like. May be indicated by For example, the start position and the end position or the length of the overlapping portion may be indicated by the index.
- the information on the duplicated resource reported from the user device 20 may include an index indicating the duplicated resource.
- the user device 20 may report the overlapping ratio.
- the duplication ratio is a ratio of an overlapping part to an allocated resource.
- information on the priority of the RATs other than the base station device 10 receiving the report may be reported.
- An absolute value indicating the priority may be reported, or a relative value between RATs indicating the priority may be reported.
- information indicating the position of the time domain and / or the frequency domain of the resource allocated or scheduled in the RAT other than the base station apparatus 10 receiving the report from the user apparatus 20 is included. May be reported.
- the user device 20 may report a part or all of the LTE-SL resource information to the gNB.
- the base station apparatus 10 or the user apparatus 20 having the scheduling function excludes some or all of the resources overlapping in the frequency domain and / or the time domain reported from the user apparatus 20, and performs the first or second time. Resource allocation or scheduling may be performed. Further, the base station device 10 or the user device 20 having the scheduling function may transmit a control signal for changing the priority of the overlapping resources reported from the user device 20.
- priority may be read as “request delay” or “request reliability”. Further, in the embodiment of the present invention, the above-described setting of the priority order for the RAT or the resource, exclusion of some or all of the overlapping resources, and reporting of information on the overlapping resources may be performed in combination. , Respectively.
- the user apparatus 20 when resources allocated to the LTE and NR side links overlap, the user apparatus 20 appropriately determines resources to be used for transmission and reception, eliminates resource overlap, and executes side link communication. can do. In addition, the user apparatus 20 reports information on the overlapping resources allocated to the LTE and NR side links to the base station apparatus 10, so that the base station apparatus 10 considers resources used in other RATs. Efficient side link resource allocation can be performed.
- the resources used by the user apparatus can be determined.
- the base station device 10 and the user device 20 include a function for implementing the above-described embodiment. However, each of the base station device 10 and the user device 20 may include only some of the functions in the embodiment.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station device 10.
- base station apparatus 10 includes transmitting section 110, receiving section 120, setting section 130, and control section 140.
- the functional configuration shown in FIG. 6 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
- the transmission unit 110 has a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 and transmitting the signal wirelessly.
- the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user device 20 and acquiring, for example, information of a higher layer from the received signals.
- the transmitting unit 110 has a function of transmitting an NR-PSS, an NR-SSS, an NR-PBCH, a DL / UL control signal, a DL reference signal, and the like to the user device 20.
- the setting unit 130 stores in the storage device the setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user device 20, and reads out the setting information from the storage device as needed.
- the content of the setting information is, for example, information related to resource setting of D2D communication.
- the control unit 140 performs the process related to the resource setting for the user device 20 to perform the D2D communication, as described in the embodiment.
- a function unit related to signal transmission in control unit 140 may be included in transmitting unit 110, and a function unit related to signal reception in control unit 140 may be included in receiving unit 120.
- FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 20.
- the user device 20 includes a transmitting unit 210, a receiving unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
- the functional configuration shown in FIG. 7 is only an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be executed, the names of the functional divisions and the functional units may be any.
- the transmission unit 210 creates a transmission signal from transmission data, and transmits the transmission signal wirelessly.
- the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and obtains a higher-layer signal from the received physical-layer signal.
- the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, a DL / UL / SL control signal, a reference signal, and the like transmitted from the base station device 10.
- the transmission unit 210 transmits the PSCCH (Physical Sidelink Shared Channel), the PSSCH (Physical Sidelink Shared Channel), the PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), and the PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) to another user device 20 as D2D communication.
- the receiving unit 220 receives a PSCCH, a PSSCH, a PSDCH, a PSBCH, or the like from another user apparatus 20.
- the setting unit 230 stores various setting information received from the base station device 10 or the user device 20 by the receiving unit 220 in a storage device, and reads out the setting information from the storage device as needed.
- the setting unit 230 also stores preset setting information.
- the content of the setting information is, for example, information related to the setting of the D2D communication.
- the control unit 240 controls the D2D communication with another user device 20 as described in the embodiment.
- the control unit 240 detects whether resources set for D2D communication overlap. Further, when detecting that resources set for D2D communication overlap, the control unit 240 reports the same to the base station device 10 or the like via the transmission unit 210.
- a function unit related to signal transmission in control unit 240 may be included in transmission unit 210, and a function unit related to signal reception in control unit 240 may be included in reception unit 220.
- each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated from each other directly and And / or indirectly (for example, wired and / or wireless), and may be implemented by these multiple devices.
- both the base station device 10 and the user device 20 according to an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless communication device that is the base station device 10 or the user device 20 according to the embodiment of the present invention.
- Each of the above-described base station device 10 and user device 20 is physically 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. It may be configured.
- the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 may be configured to include one or more of the devices indicated by 1001 to 1006 illustrated in the drawing, or may be configured without including some devices. May be done.
- the functions of the base station device 10 and the user device 20 are performed by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, so that the processor 1001 performs an arithmetic operation. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
- the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
- 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 processes according to these.
- a program program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
- the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting unit 130, and the control unit 140 of the base station device 10 illustrated in FIG. 6 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001. Further, for example, the transmission unit 210, the reception unit 220, the setting unit 230, and the control unit 240 of the user device 20 illustrated in FIG.
- Processor 1001 may be implemented with one or more chips. Note that the program may be transmitted from a 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 execute the processing according to an embodiment of the present invention.
- the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, 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, Blu -Ray (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, or the like.
- the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
- the storage medium described above may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server, or any other appropriate medium.
- the communication device 1004 is hardware (transmitting / receiving device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, and the like.
- the transmitting unit 110 and the receiving unit 120 of the base station device 10 may be realized by the communication device 1004.
- the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user device 20 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 external input.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, and the like) that performs output to the outside. Note that the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- the devices such as the processor 1001 and the storage device 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured by a single bus, or may be configured by a different bus between the devices.
- the base station device 10 and the user device 20 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. And some or all of the functional blocks may be realized by the hardware.
- the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
- the first information indicating the first resource that can be used for direct communication between terminals and the second resource that can be used for direct communication between terminals A receiving unit that receives second information indicating When the first resource and the second resource overlap, a control unit that determines a resource to be used for direct communication between terminals; A communication unit that performs direct terminal-to-terminal communication using the determined resource.
- the user apparatus 20 when resources allocated to the LTE and NR side links overlap, the user apparatus 20 appropriately determines resources to be used for transmission and reception, eliminates resource overlap, and executes side link communication. be able to. That is, in the direct terminal-to-terminal communication between different RATs, the resources used by the user apparatus can be determined.
- the control unit when the first resource and the second resource overlap, the priority set in the RAT (Radio Access Technology) to which the first resource is assigned and the second resource
- a resource to be used for terminal-to-terminal direct communication is determined based on the priority set in the allocated RAT, or one of the first resource and the second resource is allocated first in a time domain.
- Resource used for direct terminal-to-terminal communication is determined based on whether the RAT to which the first resource is allocated or the RAT to which the second resource is allocated is HARQ (Hybrid automatic).
- the resource used for direct communication between terminals may be determined based on whether repeat @ request is supported.
- the control unit may be configured to determine whether the first resource and the second resource overlap in a time domain, and that the transmission / reception mode of the RAT to which the first resource is allocated and the second resource are allocated. If the transmission / reception mode of the RAT differs, a part or all of the resources overlapping in the time domain are excluded from the resources used for direct communication between the terminals of either the first resource or the second resource. You may. With this configuration, when the resources allocated to the LTE and NR side links overlap in the time domain, the user apparatus 20 eliminates the resource overlap by appropriately excluding the resources used for transmission and reception, and performs side link communication. Can be performed.
- the control unit determines the priority of the first resource and the priority of the second resource
- the control unit further includes a transmission unit that transmits the determined priority to a base station device or another user device. May be.
- the first resource and the second resource overlap further includes a transmission unit that transmits information related to the overlapping resource to a base station device or another user device
- the receiving unit may receive, from the base station device or the other user device, information indicating a third resource that can be used for direct communication between terminals based on the information on the overlapping resource.
- the user apparatus 20 reports information on the overlapping resources allocated to the LTE and NR side links to the base station apparatus 10 so that the base station apparatus 10 can use the resources used in other RATs. , Efficient allocation of side link resources can be performed.
- a transmitting unit that transmits first information indicating a first resource that can be used for terminal-to-terminal direct communication to a user apparatus, wherein the first resource is another resource
- a receiving unit that receives information related to overlapping resources from the user device, and a control unit that determines information indicating a second resource that can be used for direct communication between terminals based on the information related to the overlapping resources.
- the base station apparatus 10 when the resources allocated to the LTE and NR side links overlap, the base station apparatus 10 appropriately determines the resources to be used for transmission and reception and eliminates the resource overlap, Side link communication can be performed.
- the user apparatus 20 reports information on the overlapping resources allocated to the LTE and NR side links to the base station apparatus 10, so that the base station apparatus 10 considers resources used in other RATs. Efficient side link resource allocation can be performed. That is, in the direct terminal-to-terminal communication between different RATs, the resources used by the user apparatus can be determined.
- the operation of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operation of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
- the order of the processing may be changed as long as there is no contradiction.
- the base station device 10 and the user device 20 have been described using a functional block diagram for convenience of processing description, such a device may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor of the base station apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 20 according to the embodiment of the present invention are a random access memory (RAM), a flash memory, and a read memory, respectively.
- the data may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
- the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by another method.
- the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC message.
- a connection setup (RRC (Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like may be used.
- Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution-Advanced
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 5G
- FRA Full Radio Access
- W-CDMA Wideband
- GSM registered trademark
- CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
- UMB User Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi
- IEEE 802.16 WiMAX
- IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
- the present invention may be applied to a system using Bluetooth (registered trademark), another appropriate system, and / or a next-generation system extended based on the system.
- the specific operation described as being performed by the base station device 10 in this specification may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
- an upper node In a network including one or a plurality of network nodes (network @ nodes) including the base station device 10, various operations performed for communication with the user device 20 are different from the base station device 10 and / or the base station device 10. It is clear that this can be done by other network nodes (for example, but not limited to MME or S-GW etc.).
- MME Mobility Management Entity
- the user equipment 20 may be provided by one of ordinary skill in the art to a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be called a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
- Base station device 10 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (evolved NodeB), gNB (next generation NodeB), base station (Base Station), or some other suitable terminology.
- NB NodeB
- eNB evolved NodeB
- gNB next generation NodeB
- Base Station Base station device 10 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (evolved NodeB), gNB (next generation NodeB), base station (Base Station), or some other suitable terminology.
- determining may encompass a wide variety of operations. “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (computing), processing (processing), deriving (investigating), and investigating (looking up) (for example, a table). , A search in a database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered as “determined”, “determined”, etc. Also, “determining” and “determining” refer to receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), access (Accessing) (e.g., accessing data in the memory) may be regarded as “determined” or "determined”.
- judgment and “decision” mean that resolving, selecting, choosing, choosing, establishing, comparing, etc. are regarded as “judgment” and “determined”. May be included. In other words, “judgment” and “decision” may include deeming any operation as “judgment” and “determined”.
- the transmission unit 210 or the reception unit 220 is an example of a communication unit.
Landscapes
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Abstract
ユーザ装置は、端末間直接通信に使用可能である第1のリソースを示す第1の情報及び端末間直接通信に使用可能である第2のリソースを示す第2の情報を受信する受信部と、前記第1のリソースと前記第2のリソースとが重複する場合、端末間直接通信に使用するリソースを決定する制御部と、前記決定されたリソースを使用して端末間直接通信を実行する通信部とを有する。
Description
本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置及び基地局装置に関する。
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、ユーザ装置同士が基地局装置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(例えば非特許文献1)。
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、災害時等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。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サイドリンクも使用する。
D2D通信は、通信可能な他のユーザ装置を発見するための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ディスカバリ等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。NRにおけるV2X(Vehicle to Everything)に係るサービスの様々なユースケースが検討されている(例えば非特許文献2)。
3GPP TS 36.211 V15.2.0(2018-06)
3GPP TR 22.886 V15.1.0(2017-03)
異なるRAT(Radio Access Technology)におけるD2D通信をユーザ装置が行う場合、RAT間でD2D通信に使用するリソースを決定するスケジューラが連携していないケースが想定される。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、異なるRAT(Radio Access Technology)間における端末間直接通信において、ユーザ装置が使用するリソースを決定することを目的とする。
開示の技術によれば、端末間直接通信に使用可能である第1のリソースを示す第1の情報及び端末間直接通信に使用可能である第2のリソースを示す第2の情報を受信する受信部と、前記第1のリソースと前記第2のリソースとが重複する場合、端末間直接通信に使用するリソースを決定する制御部と、前記決定されたリソースを使用して端末間直接通信を実行する通信部とを有するユーザ装置が提供される。
開示の技術によれば、異なるRAT(Radio Access Technology)間における端末間直接通信において、ユーザ装置が使用するリソースを決定することができる。
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。
本発明の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
また、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方法は、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)信号を送信するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF(Radio Frequency)回路内の可変移相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信する方法は、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算するデジタルビームフォーミングであってもよいし、RF回路内の可変位相器を用いてビームフォーミングを実現するアナログビームフォーミングであってもよい。デジタルビームフォーミングとアナログビームフォーミングを組み合わせたハイブリッドビームフォーミングが適用されてもよい。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であってもよい。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であってもよい。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。また、上記プリコーディング又はビームフォーミングは、プリコーダ又は空間領域フィルタ(Spatial domain filter)等と呼ばれてもよい。
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本発明の実施の形態の無線通信システムに含まれる基地局装置10又はユーザ装置20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。
また、本発明の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局装置10又はユーザ装置20から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
図1は、V2Xを説明するための図である。3GPPでは、D2D機能を拡張することでV2X(Vehicle to Everything)あるいはeV2X(enhanced V2X)を実現することが検討され、仕様化が進められている。図1に示されるように、V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であり、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)、自動車とドライバが所持するモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Nomadic device)、及び、自動車と歩行者が所持するモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2P(Vehicle to Pedestrian)の総称である。
また、3GPPにおいて、LTE又はNRのセルラ通信及び端末間通信を用いたV2Xが検討されている。LTE又はNRのV2Xについて、今後3GPP仕様に限られない検討も進められることが想定される。例えば、インターオペラビリティの確保、上位レイヤの実装によるコストの低減、複数RAT(Radio Access Technology)の併用又は切替方法、各国におけるレギュレーション対応、LTE又はNRのV2Xプラットフォームのデータ取得、配信、データベース管理及び利用方法が検討されることが想定される。
本発明の実施の形態において、通信装置が車両に搭載される形態を主に想定するが、本発明の実施の形態は、当該形態に限定されない。例えば、通信装置は人が保持する端末であってもよいし、通信装置がドローンあるいは航空機に搭載される装置であってもよいし、通信装置が基地局、RSU、中継局(リレーノード)、スケジューリング能力を有するユーザ装置等であってもよい。
なお、SL(Sidelink)は、UL(Uplink)又はDL(Downlink)と以下1)-4)のいずれか又は組み合わせに基づいて区別されてもよい。また、SLは、他の名称であってもよい。
1)時間領域のリソース配置
2)周波数領域のリソース配置
3)参照する同期信号(SLSS(Sidelink Synchronization Signal)を含む)
4)送信電力制御のためのパスロス測定に用いる参照信号
1)時間領域のリソース配置
2)周波数領域のリソース配置
3)参照する同期信号(SLSS(Sidelink Synchronization Signal)を含む)
4)送信電力制御のためのパスロス測定に用いる参照信号
また、SL又はULのOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)に関して、CP-OFDM(Cyclic-Prefix OFDM)、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - OFDM)、Transform precodingされていないOFDM又はTransform precodingされているOFDMのいずれが適用されてもよい。
LTEのSLにおいて、ユーザ装置20へのSLのリソース割り当てに関してMode3とMode4が規定されている。Mode3では、基地局装置10からユーザ装置20に送信される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20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。
なお、本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の動作は、SLの送受信に適用されてもよいし、DL又はULの送受信に適用されてもよい。また、本発明の実施の形態において、「RAT」は、セル、セルグループ、キャリアコンポーネント、BWP(Bandwidth part)、リソースプール、リソース等に置換されてもよい。もしくは、「RAT」は、無線LAN(Local Area Network)等他の無線システムに置換されてもよい。
LTEのSL及びNRのSLが共存する通信方式が検討されている。RAT間で協調する手段を有しない方式では、例えば、LTEとNRとでそれぞれ独立した通信チップが搭載されているユースケースを想定する。また、RAT間で協調する手段を有し、半二重通信の制約が想定される方式等が検討されている。また、LTEのSL及びNRのSLを時分割多重又は周波数分割多重する方式が検討されている。
ここで、RAT間でスケジューラが連携していない場合、各RATにおけるSLリソースが時間領域及び/又は周波数領域において重複し、一方のリソースで送信又は受信を行う場合、他方のリソースの一部又は全部で送信又は受信ができない制限が発生する。
図2Aは、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(1)を示す図である。例えば、図2に示されるように、NRのSLリソースとLTEのSLリソースとが時間領域で重複していた場合、時間領域で重複するリソースにおいて、送信又は受信のいずれか一方しか実行できない。ここで、時間領域において重複するリソースは、周波数領域において同一のバンド又は近接するバンドに配置されている。
図2Bは、本発明の実施の形態におけるリソース割り当ての例(2)を示す図である。例えば、図3に示されるように、NRのSLリソースとLTEのSLリソースとが時間領域及び周波数領域で重複していた場合、時間領域及び周波数領域で重複するリソースにおいて、同時に送信を実行することができない。ユーザ装置20が同時に送信を実行するには、例えば、空間多重が必要である。
そこで、NRのSLリソースとLTEのSLリソースとが時間領域又は周波数領域で重複する場合、RAT又はリソース間で優先順位を設定する。優先順位は、仕様で予め規定されてもよいし、LTE及び/又はNRの制御信号によって設定されてもよい。制御信号は、例えば、PBCH(Physical Broadcast Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Media Access Control)シグナリング、DCI(Downlink Control Information)、SCI(Sidelink Control Information)等である。または、送信端末であるユーザ装置20が優先順位を決定してもよい。
RAT又はリソース間の優先順位が仕様で規定される場合、特定のRATを固定的に優先してもよい。例えば、LTEを固定的に優先してもよいし、NRを固定的に優先してもよい。
また、RAT又はリソース間の優先順位が仕様で規定される場合、時間領域で先に割り当てられたか又はスケジューリングされたRAT又はリソースを優先してもよい。ここで、割り当てとは、例えばMode4のようなリソースプールの割り当てをいい、スケジューリングとは、Mode3のような送信リソースのスケジューリングをいう。
また、RAT又はリソース間の優先順位が仕様で規定される場合、HARQ-ACK(Hybrid automatic repeat request Acknowledgement)をサポートするRATを優先してもよい。例えば、SLでHARQ-ACKをサポートするNRを優先してもよい。
RAT又はリソース間の優先順位が基地局装置10又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20で設定される場合、RATごと独立にそれぞれ異なる基地局装置10(例えば、eNB又はgNB等)、又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20によって設定されてもよい。
また、RAT又はリソース間の優先順位が基地局装置10又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20で設定される場合、優先順位は、PPPP(Prose Per-Packet Priority)のように同一RAT内においてリソースごとに設定されてもよい。
また、RAT又はリソース間の優先順位が基地局装置10又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20で設定される場合、ユーザ装置20は、あるRATのリソースに設定されている優先順位を、他のRATのリソース割り当て又はスケジューリングを行う基地局装置10又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20に報告してもよい。ユーザ装置20は、リソースの優先順位に加えてリソースの時間又は周波数位置を示す情報を報告してもよいし、リソースの優先順位に代えてリソースの時間又は周波数位置を示す情報を報告してもよい。当該報告は、SCI、UCI、MACシグナリング又はRRCシグナリングを介して送信されてもよい。
また、RAT又はリソース間の優先順位が基地局装置10又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20で設定される場合、基地局装置10又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20は、リソースの優先順位の報告をユーザ装置20から受けた場合、当該リソースの優先順位を上下させる制御信号を通知してもよい。リソースの優先順位を上下させる制御信号は、優先順位を示す絶対値を含んでもよいし、優先順位の変動分の差分を含んでもよい。なお、基地局装置10又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20は、リソースの優先順位の報告をユーザ装置20から受けた場合、上記のリソースの優先順位を上下させる制御信号に加えてリソース割り当て又はスケジューリングを行ってもよいし、上記のリソースの優先順位を上下させる制御信号に代えてリソース割り当て又はスケジューリングを行ってもよい。
RAT又はリソース間の優先順位がユーザ装置20で設定される場合、ユーザ装置20は、決定した優先順位をSL受信側ユーザ装置20及び/又は基地局装置10に通知してもよい。当該通知は、SCI、UCI、MACシグナリング又はRRCシグナリングを介して送信されてもよい。
なお、基地局装置10は、特定のRAT又はリソースに対しプリエンプションを行ってもよい。プリエンプションされたリソースに、高い優先順位が設定されてもよいし、最高の優先順位が設定されてもよい。プリエンプションは、例えば、PBCH、PSBCH、RRCシグナリング、MACシグナリング、DCI、SCIのいずれかによって通知されてもよい。
図3A及び図3Bは、本発明の実施の形態におけるリソース除外の例(1)及び例(2)を示す図である。RAT又はリソースにより送受信モードが異なる場合、例えば、NRは受信でLTEは送信である場合、優先順位が低いRAT又はリソースの時間領域で重複する部分を含むリソースの一部を、送信リソース又は受信リソースから除外してもよい。図3A及び図3BではLTEがNRに対し優先される例を示している。除外される時間領域のリソースの「部分(一部)」は、一又は複数のシンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、サブチャネル、又はその他の時間領域の尺度で決定されてもよい。また、当該リソースにおいて、重複する部分の割合が所定値以上の場合、リソースのすべてを除外してもよい。なお、NR-SLが送信(Tx)であってLTE-SLが受信(Rx)であってもよい。また、時間領域及び周波数領域におけるLTE-SL(LTE Sidelink)とNR-SL(NR Sidelink)の位置関係は順不同である。例えば,図3A及び図3Bで示されている例とは異なり、LTE-SLが先であってNR-SLが後であってもよいし、周波数領域でLTE-SLが高くNR-SLが低くてもよい。
図3Aに示されるように、NR-SLのRxとLTE-SLのTxのリソースが時間領域で重複し、かつLTEが優先される場合、LTE-SLのTxを優先して、時間領域で重複する部分を含むNR-SLのRxのリソースの一部を受信対象から除外してもよい。
図3Bに示されるように、NR-SLのRxとLTE-SLのTxのリソースが時間領域及び周波数領域で重複し、かつLTEが優先される場合、LTE-SLのTxを優先して、時間領域で重複する部分を含むNR-SLのRxのリソースの一部を受信対象から除外してもよい。
図4A及び図4Bは、本発明の実施の形態におけるリソース除外の例(3)及び例(4)を示す図である。複数のRAT又はリソースにおいて共に送信を行う場合、周波数領域及び時間領域の双方で重複する部分を送信リソースから除外してもよい。図4A及び図34ではLTEがNRに対し優先される例を示している。除外される時間領域及び周波数領域のリソースの「部分(一部)」は、一又は複数のサブキャリア、RE(Resource element)、RB(Resource block)、シンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、サブチャネル、又はその他時間領域及び/又は周波数領域の尺度で決定されてもよい。また、当該リソースにおいて、重複する部分の割合が所定値以上の場合、リソースのすべてを除外してもよい。なお、NR-SLが送信(Tx)であってLTE-SLが受信(Rx)であってもよい。また、時間領域及び周波数領域におけるLTE-SLとNR-SLの位置関係は順不同である。例えば,図4A及び図4Bで示されている例とは異なり、LTE-SLが先であってNR-SLが後であってもよいし、周波数領域でLTE-SLが高くNR-SLが低くてもよい。
図4Aに示されるように、NR-SLのTxとLTE-SLのTxのリソースが時間領域で重複するが周波数領域では重複していない場合、リソースは除外されなくてもよい。
図4Bに示されるように、NR-SLのRxとLTE-SLのTxのリソースが時間領域及び周波数領域で重複し、かつLTEが優先される場合、LTE-SLのTxを優先して、時間領域及び周波数領域で重複する部分を含むNR-SLのRxのリソースの一部を除外してもよい。
リソースの一部が除外された場合、ユーザ装置20は、残ったリソースでレートマッチング又はパンクチャリングを実行してもよい。レートマッチングは、例えば、MCS(Modulation Coding Scheme)、TBS(Transport Block Size)の選択によって実行される。
ユーザ装置20は、上述のリソースの重複を、制御信号によるリソースの割り当て又はスケジューリング情報に基づいて検出してもよいし、センシングを行い検出してもよい。
リソースがリソースプールである場合、ユーザ装置20は、リソースプールから重複部分を除外して、リソース選択を行う。
図5は、本発明の実施の形態における通信シーケンスを説明するための図である。ユーザ装置20は、SCI、UCI、MACシグナリング又はRRCシグナリングを介して、重複している送信リソース又は受信リソースに係る情報を、基地局装置10、スケジューリング機能を有するユーザ装置20、SLを送信するユーザ装置20、又はSLを受信するユーザ装置20に報告してもよい。
図5に示される通信シーケンスは、LTE-SLリソースに係る情報をgNBに報告する例を示す。ステップS1Aにおいて、eNBである基地局装置10Aは、ユーザ装置20にLTE-SLリソース割り当て又はスケジューリングを行う。ステップS1Bにおいて、gNBである基地局装置10は、ユーザ装置20にNR-SLリソース割り当て又はスケジューリングを行う。ステップS1AとステップS1Bはいずれが先に実行されてもよい。また、S1AとS1Bのいずれか又は両方が省略されてもよい。例えば、S1A及び/又はS1Bに代わり、ユーザ装置20は、センシングによる重複の検出を行ってもよい。
ステップS1A及びステップS1Bでのリソース割り当て又はスケジューリングが重複していることをユーザ装置20が検出した場合、ステップS2Bにおいて、ユーザ装置20は、LTE-SLリソース情報の報告を基地局装置10Bに送信する。LTE-SLリソース情報には、重複しているリソースに係る情報(例えば、重複しているリソース及び/又は重複部分の時間及び周波数領域を示す情報、優先順位等)が含まれてもよい。
重複しているリソース及び重複部分は、サブキャリア、RE、RB、シンボル、スロット、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、サブチャネル等の時間領域及び/又は周波数領域を示すいずれか1つ以上のインデックスによって示されてもよい。例えば、重複している部分の開始位置及び終了位置又は長さが、上記のインデックスによって示されてもよい。ユーザ装置20から報告される重複しているリソースに係る情報は、重複しているリソースを示すインデックスを含んでもよい。
重複している部分に代わり、重複率がユーザ装置20から報告されてもよい。重複率とは、割り当てられたリソースに対する重複している部分の割合である。また、重複している部分に代わり又は加えて、報告を受ける基地局装置10以外のRATの優先順位に関する情報が報告されてもよい。優先順位を示す絶対値を報告してもよいし、優先順位を示すRAT間の相対値を報告してもよい。また、重複している部分に代わり又は加えて、ユーザ装置20から報告を受ける基地局装置10以外のRATで割り当てられた又はスケジューリングされたリソースの時間領域及び/又は周波数領域の位置を示す情報が報告されてもよい。例えば、ユーザ装置20は、LTE-SLリソース情報の一部又は全部をgNBに報告してもよい。
ステップS3Bにおいて、基地局装置10又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20は、ユーザ装置20から報告される周波数領域及び/又は時間領域で重複するリソースの一部又は全部を除外して、再度又は初回のリソース割り当て又はスケジューリングを行ってもよい。また、基地局装置10又はスケジューリング機能を有するユーザ装置20は、ユーザ装置20から報告される重複しているリソースの優先順位を変更する制御信号を送信してもよい。
本発明の実施の形態において、「優先順位」は、「要求遅延」又は「要求信頼度」と読み替えられてもよい。また、本発明の実施の形態において、上述のRAT又はリソースに対する優先順位の設定、重複するリソースの一部又は全ての除外、重複するリソースに係る情報の報告は、組み合わせて実行されてもよいし、それぞれ個別に実行されてもよい。
上述の実施例により、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられたリソースが重複する場合、送受信に使用するリソースを適切に決定してリソースの重複を解消し、サイドリンク通信を実行することができる。また、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられた重複するリソースに係る情報を基地局装置10に報告することで、基地局装置10は、他RATで使用されているリソースを考慮した効率のよいサイドリンクリソースの割り当てを実行することができる。
すなわち、異なるRAT(Radio Access Technology)間における端末間直接通信において、ユーザ装置が使用するリソースを決定することができる。
(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基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、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基地局装置10及びユーザ装置20の機能構成例を説明する。基地局装置10及びユーザ装置20は上述した実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、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。
<基地局装置10>
図6は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図6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。
図6は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図6に示されるように、基地局装置10は、送信部110と、受信部120と、設定部130と、制御部140とを有する。図6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、ユーザ装置20側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置20から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置20へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号、DL参照信号等を送信する機能を有する。
設定部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置20に送信する各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。設定情報の内容は、例えば、D2D通信のリソース設定に係る情報等である。
制御部140は、実施例において説明したように、ユーザ装置20がD2D通信を行うためのリソース設定に係る処理を行う。制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、制御部140における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
<ユーザ装置20>
図7は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図7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。
図7は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、ユーザ装置20は、送信部210と、受信部220と、設定部230と、制御部240とを有する。図7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210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220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220は、基地局装置10から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL/SL制御信号又は参照信号等を受信する機能を有する。また、例えば、送信部210は、D2D通信として、他のユーザ装置20に、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)、PSDCH(Physical Sidelink Discovery Channel)、PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel)等を送信し、受信部220は、他のユーザ装置20から、PSCCH、PSSCH、PSDCH又はPSBCH等を受信する。
設定部230は、受信部220により基地局装置10又はユーザ装置20から受信した各種の設定情報を記憶装置に格納し、必要に応じて記憶装置から読み出す。また、設定部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、D2D通信の設定に係る情報等である。
制御部240は、実施例において説明したように、他のユーザ装置20との間のD2D通信を制御する。また、制御部240は、D2D通信に設定されたリソースが重複するかを検出する。また、制御部240は、D2D通信に設定されたリソースが重複することを検出した場合、送信部210を介して基地局装置10等に報告する。制御部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、制御部240における信号受信に関する機能部を受信部220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6及び図7)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6及び図7)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基地局装置10及びユーザ装置20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8は、本発明の実施の形態に係る基地局装置10又はユーザ装置20である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置10及びユーザ装置20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等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、ユニット等に読み替えることができる。基地局装置10及びユーザ装置20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。
基地局装置10及びユーザ装置20における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002等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フェース、制御装置、演算装置、レジスタ等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6に示した基地局装置10の送信部110、受信部120、設定部130、制御部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。また、例えば、図7に示したユーザ装置20の送信部210と、受信部220と、設定部230、制御部240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よい。
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)等の少なくとも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)等と呼ばれてもよい。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等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)等の光ディスク、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、磁気ストリップ等の少なくとも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、通信モジュール等ともいう。例えば、基地局装置10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。また、ユーザ装置20の送信部210及び受信部220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、センサ等)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ランプ等)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等の各装置は、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、基地局装置10及びユーザ装置20はそれぞれ、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)等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、端末間直接通信に使用可能である第1のリソースを示す第1の情報及び端末間直接通信に使用可能である第2のリソースを示す第2の情報を受信する受信部と、
前記第1のリソースと前記第2のリソースとが重複する場合、端末間直接通信に使用するリソースを決定する制御部と、
前記決定されたリソースを使用して端末間直接通信を実行する通信部とを有するユーザ装置。
以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、端末間直接通信に使用可能である第1のリソースを示す第1の情報及び端末間直接通信に使用可能である第2のリソースを示す第2の情報を受信する受信部と、
前記第1のリソースと前記第2のリソースとが重複する場合、端末間直接通信に使用するリソースを決定する制御部と、
前記決定されたリソースを使用して端末間直接通信を実行する通信部とを有するユーザ装置。
上記の構成により、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられたリソースが重複する場合、送受信に使用するリソースを適切に決定してリソースの重複を解消し、サイドリンク通信を実行することができる。すなわち、異なるRAT間における端末間直接通信において、ユーザ装置が使用するリソースを決定することができる。
前記制御部は、前記第1のリソースと前記第2のリソースとが重複する場合、前記第1のリソースが割り当てられたRAT(Radio Access Technology)に設定された優先順位及び前記第2のリソースが割り当てられたRATに設定された優先順位に基づいて、端末間直接通信に使用するリソースを決定するか、又は、前記第1のリソース及び前記第2のリソースのうちいずれが時間領域において先に割り当てられたかに基づいて、端末間直接通信に使用するリソースを決定するか、又は、前記第1のリソースが割り当てられたRAT及び前記第2のリソースが割り当てられたRATのうちいずれがHARQ(Hybrid automatic repeat request)をサポートするかに基づいて、端末間直接通信に使用するリソースを決定してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられたリソースが重複する場合、送受信に使用するリソースを優先順位等に基づいて決定してリソースの重複を解消し、サイドリンク通信を実行することができる。
前記制御部は、前記第1のリソースと前記第2のリソースとが時間領域で重複する場合であって、かつ前記第1のリソースが割り当てられたRATの送受信モードと前記第2のリソースが割り当てられたRATの送受信モードとが異なる場合、時間領域で重複するリソースの一部又は全てを前記第1のリソース又は前記第2のリソースのいずれか一方の端末間直接通信に使用するリソースから除外してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられたリソースが時間領域で重複する場合、送受信に使用するリソースを適切に除外することによってリソースの重複を解消し、サイドリンク通信を実行することができる。
前記制御部が、前記第1のリソースの優先順位及び前記第2のリソースの優先順位を決定した場合、前記決定された優先順位を基地局装置又は他のユーザ装置に送信する送信部をさらに有してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられたリソースが重複する場合、送受信に使用するリソースを優先順位に基づいて決定してリソースの重複を解消し、サイドリンク通信を実行することができる。
前記第1のリソースと前記第2のリソースとが重複する場合、重複するリソースに係る情報を基地局装置又は他のユーザ装置に送信する送信部をさらに有し、
前記受信部は、前記基地局装置又は前記他のユーザ装置から、前記重複するリソースに係る情報に基づいた端末間直接通信に使用可能である第3のリソースを示す情報を受信してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられた重複するリソースに係る情報を基地局装置10に報告することで、基地局装置10は、他RATで使用されているリソースを考慮した効率のよいサイドリンクリソースの割り当てを実行することができる。
前記受信部は、前記基地局装置又は前記他のユーザ装置から、前記重複するリソースに係る情報に基づいた端末間直接通信に使用可能である第3のリソースを示す情報を受信してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられた重複するリソースに係る情報を基地局装置10に報告することで、基地局装置10は、他RATで使用されているリソースを考慮した効率のよいサイドリンクリソースの割り当てを実行することができる。
また、本発明の実施の形態によれば、端末間直接通信に使用可能である第1のリソースを示す第1の情報をユーザ装置に送信する送信部と、前記第1のリソースが他のリソースと重複するリソースに係る情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、前記重複するリソースに係る情報に基づいて、端末間直接通信に使用可能である第2のリソースを示す情報を決定する制御部とを有する基地局装置が提供される。
上記の構成により、基地局装置10は、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられたリソースが重複する場合、送受信に使用するリソースを適切に決定してリソースの重複を解消し、サイドリンク通信を実行することができる。また、ユーザ装置20は、LTEとNRのサイドリンクに割り当てられた重複するリソースに係る情報を基地局装置10に報告することで、基地局装置10は、他RATで使用されているリソースを考慮した効率のよいサイドリンクリソースの割り当てを実行することができる。すなわち、異なるRAT間における端末間直接通信において、ユーザ装置が使用するリソースを決定することができる。
(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、基地局装置10及びユーザ装置20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基地局装置10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20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、基地局装置10及びユーザ装置20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基地局装置10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20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)メッセージ等であってもよい。
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、フローチャート等は、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。
本明細書において基地局装置10によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置10を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置20との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置10及び/又は基地局装置10以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GW等が考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置10以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
ユーザ装置20は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局装置10は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(evolved NodeB)、gNB(next generation NodeB)、ベースステーション(Base Station)、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」したとみなす事等を含み得る。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」したとみなす事等を含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)等した事を「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、送信部210又は受信部220は、通信部の一例である。
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。
10 基地局装置
110 送信部
120 受信部
130 設定部
140 制御部
20 ユーザ装置
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
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 設定部
140 制御部
20 ユーザ装置
210 送信部
220 受信部
230 設定部
240 制御部
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)
- 端末間直接通信に使用可能である第1のリソースを示す第1の情報及び端末間直接通信に使用可能である第2のリソースを示す第2の情報を受信する受信部と、
前記第1のリソースと前記第2のリソースとが重複する場合、端末間直接通信に使用するリソースを決定する制御部と、
前記決定されたリソースを使用して端末間直接通信を実行する通信部とを有するユーザ装置。 - 前記制御部は、前記第1のリソースと前記第2のリソースとが重複する場合、
前記第1のリソースが割り当てられたRAT(Radio Access Technology)に設定された優先順位及び前記第2のリソースが割り当てられたRATに設定された優先順位に基づいて、端末間直接通信に使用するリソースを決定するか、又は、
前記第1のリソース及び前記第2のリソースのうちいずれが時間領域において先に割り当てられたかに基づいて、端末間直接通信に使用するリソースを決定するか、又は、
前記第1のリソースが割り当てられたRAT及び前記第2のリソースが割り当てられたRATのうちいずれがHARQ(Hybrid automatic repeat request)をサポートするかに基づいて、端末間直接通信に使用するリソースを決定する請求項1記載のユーザ装置。 - 前記制御部は、前記第1のリソースと前記第2のリソースとが時間領域で重複する場合であって、かつ前記第1のリソースが割り当てられたRATの送受信モードと前記第2のリソースが割り当てられたRATの送受信モードとが異なる場合、時間領域で重複するリソースの一部又は全てを前記第1のリソース又は前記第2のリソースのいずれか一方の端末間直接通信に使用するリソースから除外する請求項1記載のユーザ装置。
- 前記制御部が、前記第1のリソースの優先順位及び前記第2のリソースの優先順位を決定した場合、前記決定された優先順位を基地局装置又は他のユーザ装置に送信する送信部をさらに有する請求項1記載のユーザ装置。
- 前記第1のリソースと前記第2のリソースとが重複する場合、重複するリソースに係る情報を基地局装置又は他のユーザ装置に送信する送信部をさらに有し、
前記受信部は、前記基地局装置又は前記他のユーザ装置から、前記重複するリソースに係る情報に基づいた端末間直接通信に使用可能である第3のリソースを示す情報を受信する請求項1記載のユーザ装置。 - 端末間直接通信に使用可能である第1のリソースを示す第1の情報をユーザ装置に送信する送信部と、
前記第1のリソースが他のリソースと重複するリソースに係る情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、
前記重複するリソースに係る情報に基づいて、端末間直接通信に使用可能である第2のリソースを示す情報を決定する制御部とを有する基地局装置。
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