WO2017208609A1 - ユーザ装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2017208609A1
WO2017208609A1 PCT/JP2017/013592 JP2017013592W WO2017208609A1 WO 2017208609 A1 WO2017208609 A1 WO 2017208609A1 JP 2017013592 W JP2017013592 W JP 2017013592W WO 2017208609 A1 WO2017208609 A1 WO 2017208609A1
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subframe
signal
transmission
user apparatus
type
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PCT/JP2017/013592
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真平 安川
聡 永田
理一 工藤
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a user device and a communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • FPA Future Radio Access
  • 4G 4G
  • D2D Device-to-Device
  • SL Sidelink
  • UL Uplink
  • DL Downlink
  • D2D reduces the traffic between the user apparatus and the base station, and enables communication between user apparatuses even when the base station becomes unable to communicate during a disaster or the like.
  • D2D includes SL discovery (also known as SL discovery, D2D discovery, D2D discovery) for finding other user terminals that can communicate, and SL communication (SL communication, D2D direct communication, D2D communication for direct communication between terminals) , Also called direct communication between terminals).
  • SL communication also known as SL discovery, D2D discovery, D2D discovery
  • SL communication SL communication, D2D direct communication, D2D communication for direct communication between terminals
  • direct communication between terminals also called direct communication between terminals.
  • SL communication, SL discovery, and the like are simply referred to as SL when not particularly distinguished.
  • a signal transmitted / received by SL is called an SL signal.
  • Non-Patent Document 3 studies on the 5th generation (5G) radio technology, which is the next generation radio communication system, are in progress (Non-Patent Document 3).
  • 5G application of dynamic Time Division Division Duplex (TDD) that dynamically switches between UL and DL in TTI units is under study, and subframe usage (for DL) is performed using DL control information mapped to the head of the subframe. It is under study to make it possible to arbitrarily set the subframes of UL, subframes for UL, etc.).
  • TDD Time Division Division Duplex
  • the SL signal and the UL signal / DL signal are frequency-multiplexed within the same TTI, for example, between symbols due to the difference between the transmission timing of the SL signal and the transmission timing of the UL signal / DL signal.
  • ISI Inter-Symbol Interference
  • in-band emission in-band emission
  • the disclosed technique has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a technique capable of reducing interference due to an SL signal in a wireless communication system that supports subframes whose application can be arbitrarily set.
  • a user apparatus is a user apparatus in a wireless communication system that supports a plurality of types of subframes in which uplink, downlink, or side link can be arbitrarily set, and a type for reporting the type of subframe.
  • transmitting an acquisition unit for acquiring information and a side link signal when transmitting a side link signal according to a transmission / reception operation corresponding to the subframe type notified by the type information, and receiving a side link signal
  • a receiving unit that receives a side link signal according to a transmission / reception operation corresponding to the subframe type notified by the type information.
  • a technology capable of reducing interference due to an SL signal is provided in a wireless communication system that supports subframes whose application can be arbitrarily set.
  • LTE corresponds to not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP but also Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP. It is used in a broad sense including the 5G communication system.
  • 1 TTI is used to mean the minimum unit of scheduling. Further, although one subframe is used on the assumption that it has the same length as 1 TTI, it is not limited to this.
  • SL establishes a connection with the base station eNB in the case of RRC idle or not only the processing procedure for transmitting and receiving the SL signal between the user apparatuses UE but also the processing procedure for the base station to receive (monitor) the SL signal. If not, it is used in a broad sense including a processing procedure in which the user apparatus UE transmits an uplink signal to the base station eNB.
  • Pilot signal Peak Signal
  • Reference Signal Reference Signal
  • SL side link
  • D2D D2D
  • D2D is widely applicable to D2D in general.
  • D2D is not limited to D2D in LTE but refers to communication between terminals in general.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the radio communication system according to the present embodiment includes a base station eNB, a transmission-side user apparatus UE, and a reception-side user apparatus UE.
  • the transmitting-side user apparatus UE and the receiving-side user apparatus UE are distinguished from each other, but the transmitting-side user apparatus UE and the receiving-side user apparatus UE have the same SL communication function (SL signal). Transmitting function and receiving function).
  • the user apparatus UE has a cellular communication function and an SL communication function.
  • the base station eNB uses, for example, broadcast information (system information: SIB or the like) or Radio Resource Control (RRC) or the like to perform various instructions (SL resources for SL signal transmission / reception to the user apparatus UE. Allocation) and the like.
  • SIB system information
  • RRC Radio Resource Control
  • a plurality of subframe types are defined according to the use of a subframe (for example, whether it is a DL subframe or a UL subframe), and the user apparatus UE
  • the transmission / reception operation when transmitting / receiving the SL signal is switched for each frame type.
  • the transmission / reception operation includes, for example, a SL signal resource mapping configuration, a transmission power control method when transmitting the SL signal, a transmission timing when transmitting the SL signal, a guard time setting, Modulation and Coding scheme ( MCS) and / or the format of the SL control signal.
  • MCS Modulation and Coding scheme
  • FIG. 2A shows an example of a sequence when the base station eNB notifies the user apparatus UE of the subframe type.
  • the base station eNB transmits subframe type information indicating the subframe type to the user apparatus UE (S11).
  • the subframe type information is assumed to be transmitted in DL control information in order to enable the subframe type to be dynamically switched in units of TTIs, but when the subframe type is switched semi-statically, It may be transmitted to the user apparatus UE by an upper layer (broadcast information or RRC signaling).
  • the user apparatus UE on the transmission side transmits the SL signal according to the transmission / reception operation corresponding to the subframe type notified by the subframe type information (S12).
  • the receiving-side user apparatus UE receives the SL signal according to the transmission / reception operation corresponding to the subframe type notified by the subframe type information.
  • the transmission / reception operation corresponding to the subframe type may be defined in advance in the standard specification for each subframe type, or may be set in the user apparatus UE by broadcast information or higher layer (RRC) signaling. However, it may be pre-configured via a core network or SIM.
  • RRC higher layer
  • FIG. 2B shows an example of a sequence when the subframe type is notified from the user apparatus UE that transmits the SL signal to the user apparatus UE that receives the SL signal.
  • the user apparatus UE transmits the SL control information including the subframe type information (S21).
  • the user apparatus UE receives the SL signal according to the transmission / reception operation corresponding to the subframe type notified by the subframe type information included in the SL control information.
  • SL control information is basically information transmitted from the user apparatus UE, but in the present embodiment, SL control information including subframe type information is transmitted from the base station eNB to the user apparatus UE. It may be allowed. That is, the user apparatus UE on the transmission side in FIG. 2B may be the base station eNB. In this case, the SL control information may include an ID for specifying a cell or an ID for specifying a base station eNB (or transmission point). Thereby, if the base station eNB is within a range where the SL control information reaches, not only the user apparatus UE existing in the own cell but also the user apparatus UE existing in the adjacent cell The subframe type information can be notified. In addition, the user apparatus UE can recognize transmission / reception operations in each of the neighboring cells (the above-described own cell and adjacent cells) by receiving the subframe type information from the plurality of base stations eNB.
  • the neighboring cells the above-described own cell and adjacent cells
  • the base station eNB may not include the subframe type information in the DL control information but may explicitly include information indicating the transmission / reception operation.
  • the user apparatus UE or the base station eNB
  • the information indicating the transmission / reception operation may be expressed by an index indicating the transmission / reception operation based on a predefined correspondence table (correspondence table between the transmission / reception operation and the index value) in order to reduce signaling overhead.
  • a predefined correspondence table correlateence table between the transmission / reception operation and the index value
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a physical channel configuration studied in 5G.
  • a radio frame used for 5G communication between the base station eNB and the user apparatus UE mainly includes a downlink reference signal channel (DL (Pilot) and a DL control channel (DL Control) in 1 TTI. It has been proposed to have a region to be mapped (“A” region) and a region to which data channels are primarily mapped (“B” region).
  • DL downlink reference signal channel
  • DL Control DL Control
  • 3 is intended for the system band, but is not necessarily limited to the entire system band, and may be a part of the system band. This is because in 5G, it is considered to divide the entire system band into a plurality of subbands and to frequency multiplex (FDM) radio frames having different TTI lengths.
  • FDM frequency multiplex
  • the DL control information transmitted in the “A” area includes various control information such as scheduling information and UL grant as in DCI, for example.
  • the “B” area is further divided into a data area to which a DL data channel (DL Data) and / or a UL data channel (UL Data) is mapped, and a flexible area (Flex). Whether the “B” area is used for DL data transmission, UL data transmission, DL and UL data transmission using DL control information transmitted on the DL control channel Alternatively, it is possible to arbitrarily switch whether to use only for SL.
  • DL Data DL data channel
  • UL Data UL data channel
  • the flexible area can be used for a part of the data area, and can also be used for transmission of ACK / NACK for DL data. It can also be used for further reference signal transmission and guard period. Note that a channel configuration without a flexible region is allowed.
  • time multiplexing (TDM) method of the plurality of signals (channels) may be in various orders or combinations, and thus may not necessarily be in the order or combinations shown in FIG.
  • the physical channel of SL is mapped to the “B” area of the 5G physical channel configuration.
  • the SL reference signal channel (SL Pilot) and SL control channel (SL control) are mapped to the first half of the symbols corresponding to the “B” region, and the SL data channel (SL data) is mapped to the second half of the symbol.
  • the physical channel configuration to be used is being studied.
  • the SL physical channel may be mapped while avoiding the flexible area in the “B” area, or the SL physical channel may be mapped including the flexible area.
  • the SL physical channel may be mapped to the entire “A” area and “B” area.
  • the position of the first symbol to which the SL physical channel is mapped among a plurality of symbols in the subframe is broadcast. It may be set in the user apparatus UE by information or pre-configuration (Pre-Configured), or may be dynamically switchable using DL control information. In the latter case, the symbol position where the site link physical channel is started can be dynamically changed according to the data amount of the DL control information.
  • FIG. 4 shows a state in which the SL signal and the DL signal are frequency-multiplexed within the same TTI.
  • the resource position in each frequency direction is indicated by DL control information.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of subframe types.
  • FIG. 5A shows a subframe for DL
  • FIG. 5B shows a subframe for UL
  • FIG. 5C shows a subframe dedicated to SL (that is, a subframe to which only SL resources can be allocated).
  • FIG. 5D shows a subframe in which DL and UL are mixed.
  • four types of subframe types are illustrated, but the number of subframe types is not limited to four.
  • a DL subframe may be further divided into a plurality of subframe types depending on a mapping method of a reference signal mapped to a DL data channel.
  • a subframe for UL, a subframe dedicated to SL, and a subframe in which DL and UL are mixed may be divided into a plurality of subframe types.
  • the “SL signal resource mapping configuration” which is a part of the transmission / reception operation will be described.
  • the subframe type is a DL subframe
  • the specific reference signal is not related to DL data, for example, a reference signal (for example, CRS / CSI-RS) used for measurement of radio quality (CSI) or a reference signal used for beam selection.
  • CSI radio quality
  • a reference signal or a synchronization signal in other words, a reference signal different from a reference signal used for demodulating DL data such as DM-RS is intended.
  • the user apparatus UE protects a specific reference signal when the subframe type is a DL subframe and the specific reference signal is a subframe mapped to a part or the whole of the DL channel. Therefore, the SL signal is not transmitted on the resource to which the specific reference signal is mapped.
  • FIG. 6A shows an example in which SL signals are not transmitted in resource element (RE) units
  • FIG. 6B shows an example in which SL signals are not transmitted in symbol units
  • FIG. 6C shows an example in which the SL signal is not transmitted in the subframe. Even when broadcast information or control information is mapped to the subframe, the user apparatus UE does not transmit an SL signal in a resource (or its subframe) to which the broadcast information or control information is mapped. May be. Thereby, the user apparatus UE which transmits SL signal can suppress the influence of the interference with cellular communication.
  • RE resource element
  • the “SL signal resource mapping configuration” including resources that do not transmit an SL signal may be defined in advance by standard specifications for each subframe type, or may be broadcast information or higher layer (RRC) signaling. It may be set in the user apparatus UE, or may be pre-configured via a core network or a SIM.
  • the resource mapping configuration of the SL signal set in the user apparatus UE may be explicitly expressed by a specific resource position, or a correspondence table (correspondence between the resource mapping configuration and the index value) defined in advance. Based on the table) may be expressed by an index indicating the resource position. In the latter case, signaling overhead can be reduced.
  • Example of notification of SL signal resource mapping configuration The example of FIG. 7A shows a case where “the resource mapping configuration of SL signal” is notified from the base station eNB to the user apparatus UE on the transmission side and the user apparatus UE on the reception side from the subframe type information included in the DL control information. ing.
  • the “resource mapping configuration of SL signal” for both the SL control channel and the SL data channel can be notified to the user apparatus UE.
  • the “SL signal resource mapping configuration” for the SL data channel can be notified to the user apparatus UE.
  • the user apparatus UE on the receiving side uses a certain method (for example, the resource mapping configuration of the SL signal in the SL control channel in advance). For example, subframe type information included in the DL control information).
  • the user apparatus UE on the receiving side does not need to know the resource mapping configuration of the SL signal in advance when receiving the SL signal through the SL control channel.
  • the user apparatus UE on the transmission side can apply rate matching to both the SL control channel and the SL data channel.
  • the user apparatus UE on the receiving side grasps the resource mapping configuration of the SL signal at the timing when the SL control information is received. Rate matching can be applied to
  • the user apparatus UE may include information indicating the resource mapping configuration of the SL signal in the SL control information in addition to (or instead of) the subframe type information.
  • the resource mapping configuration of the SL signal may be expressed by an index indicating a resource position based on a predefined correspondence table (a correspondence table between the resource mapping configuration and the index value).
  • the resource mapping configuration of the SL signal may be indicated using information for resource allocation included in the SL control information, or may be implicitly associated with the transmission mode of the SL signal included in the SL control information. It may be shown as an example. As a result, an increase in signaling message overhead can be avoided.
  • the SL control information may be directly transmitted from the base station eNB to the user apparatus UE.
  • the base station eNB can notify the “resource mapping configuration of the SL signal” not only to the own cell but also to the user apparatus UE on the transmission side and the user apparatus UE on the reception side existing in the adjacent cell.
  • the user apparatus UE may transmit the SL signal according to a predetermined resource mapping configuration of the SL signal regardless of the subframe type.
  • the “SL signal resource mapping configuration” described above is associated with the subframe type of the own cell, but it is assumed that the subframe type is different between the own cell and the adjacent cell. In this case, in particular, when an SL signal is transmitted at the cell edge, it is assumed that interference with a reference signal transmitted in a subframe on the adjacent cell side occurs.
  • the SL signal is not transmitted in the resource to which the specific reference signal is mapped in at least one of the own cell and the adjacent cell. You may do it.
  • FIG. 8A shows that when resource locations of specific reference signals transmitted at two transmission points (transmissionTransPoint (TP) # 1 and TP # 2) are different from each other, the user apparatus UE has two The example in the case of not transmitting SL signal with the resource by which a specific reference signal is mapped in the transmission point is shown.
  • FIG. 8B shows that when a specific reference signal is transmitted only at one transmission point of TP # 1 and TP # 2, the user apparatus UE does not transmit an SL signal in a resource to which the specific reference signal is mapped. An example of how to do this is shown. In the example of FIGS. 8A and 8B, it is assumed that the user apparatus UE is located in one of the TP # 1 cell and the TP # 2 side cell and the other is an adjacent cell.
  • the subframe type of the own cell and the subframe type of the neighboring cell are not linked but change separately. Therefore, in order to be able to instruct the user apparatus UE using the subframe type of the own cell, the “SL signal resource mapping configuration” considering the subframe type of the neighboring cell, the subframe type of the own cell is set to You may make it prescribe
  • the “SL signal resource mapping configuration” considering the subframe type of the adjacent cell may be defined in advance in the standard specification for each subframe type defined in accordance with the combination pattern, or broadcast information or higher layer It may be set in the user apparatus UE by (RRC) signaling, or may be pre-configured via a core network or a SIM.
  • the base station eNB includes, in the DL control information or the SL control information, a subframe type for indicating the “SL signal resource mapping configuration” and a subframe for indicating a transmission / reception operation other than the “SL signal resource mapping configuration”.
  • the frame type may be included separately.
  • the “SL signal resource mapping configuration” in the adjacent cell is set in the user apparatus UE in advance for each subframe type in the adjacent cell, and the base station eNB sets the DL control information or the SL control information.
  • the user apparatus UE may be notified of both the subframe type of the own cell and the subframe type of the adjacent cell.
  • the “SL signal resource mapping configuration” in the adjacent cell may be defined in advance by the standard specification for each subframe type of the adjacent cell, or the user apparatus UE may be notified by broadcast information or higher layer (RRC) signaling. Or may be pre-configured via a core network, SIM, or the like.
  • the base station eNB may directly transmit SL control information including subframe type information of the own cell to the user apparatus UE.
  • the transmission-side user apparatus UE and the reception-side user apparatus UE that exist in the vicinity of the boundary between the own cell and the adjacent cell receive the subframe type information from the plurality of base stations eNB, thereby “ It becomes possible to recognize the “resource mapping configuration of SL signal”.
  • the user apparatus UE based on the “SL signal resource mapping configuration” of each neighboring cell, the user apparatus UE does not transmit the SL signal in a resource to which a specific reference signal is mapped in at least one of the neighboring cells. It becomes possible to do so.
  • the transmission power (or maximum transmission power) is “X” dBm (for example, 10 dBm). Note that the value of “X” is not an absolute value, and may be determined by applying a predetermined offset value to DL received power.
  • the maximum transmission power is set in the user apparatus UE, and the actual transmission power is determined autonomously by the transmission-side user apparatus UE based on the path loss between the reception-side user apparatus UE and the like. May be. Thereby, the interference with respect to the other user apparatus UE can be reduced.
  • the transmission power may be determined by applying a predetermined offset value to the transmission power (or maximum transmission power) set in the subframe in which DL and UL are mixed. Even when receiving interference from a DL signal, a communication range of a certain level or more can be secured.
  • the transmission power (or maximum transmission power) is “Y” dBm (for example, 23 dBm). Note that the value of “Y” is not an absolute value, and the user apparatus UE on the transmission side may autonomously determine based on the path loss with the base station eNB.
  • the interference level to the UL can be optimized.
  • the maximum transmission power is set in the user apparatus UE, and the actual transmission power is autonomously determined by the transmission-side user apparatus UE based on a path loss between the reception-side user apparatus UE and the like. You may do it. Thereby, the interference with respect to the other user apparatus UE can be reduced.
  • the transmission power may be determined by applying a predetermined offset value to the transmission power (or maximum transmission power) set in the subframe in which DL and UL are mixed. Even when receiving interference from a DL signal, a communication range of a certain level or more can be secured.
  • the transmission power (or maximum transmission power) is “Z” dBm (for example, 23 dBm). Note that only the maximum transmission power is set in the user apparatus UE, and the actual transmission power is autonomously determined by the transmission-side user apparatus UE based on a path loss between the reception-side user apparatus UE and the like. You may do it. Thereby, the interference with respect to the other user apparatus UE can be reduced.
  • the user apparatus UE controls transmission power for DL symbols in the same way as “[DL subframe]”, and for UL symbols, it uses the same method as “[UL subframe]”. You may make it control. Alternatively, the user apparatus UE compares the transmission power determined by the same method as “[DL subframe]” and the transmission power determined by the same method as “[UL subframe]”. However, the smaller transmission power may be applied to the entire subframe. In the latter case, there is no need to switch the transmission power for each symbol, and the circuit configuration of the transmitter can be simplified.
  • the “control method of transmission power when transmitting the SL signal” in consideration of the subframe type of the adjacent cell may be defined according to the combination pattern of the subframe type of the own cell and the adjacent subframe type.
  • the “control method of transmission power when transmitting an SL signal” in consideration of the subframe type of the adjacent cell may be specified in advance in the standard specification for each subframe type specified according to the combination pattern.
  • the base station eNB indicates, in the DL control information or the SL control information, a subframe type for indicating “a control method of transmission power when transmitting an SL signal”, and “a transmission power when transmitting an SL signal”.
  • Subframe types for indicating transmission / reception operations other than “control method” may be included separately. This makes it possible to perform interference control according to the subframe type of the adjacent cell. Further, even when the own cell is operated by an SL dedicated carrier, it is possible to perform interference control according to the subframe type of the adjacent cell.
  • the SL control information may include information indicating the subframe type or transmission power in the SL control information, it may be possible to perform CSI measurement of the SL signal for each subframe type in the user apparatus UE on the receiving side.
  • the transmission timing at the time of transmitting SL signal is prescribed
  • FIG. 9A shows an example of SL signal transmission timing in the DL subframe
  • FIG. 9B shows an example of SL signal transmission timing in the UL subframe
  • FIG. 2 shows an example of SL signal transmission timing in the subframe.
  • the “UE common timing” may be, for example, a synchronization timing (DL synchronization timing) with a synchronization signal transmitted from the base station eNB, a Global Navigation Satellite System (GNSS), or the like. Synchronous timing may be used.
  • DL synchronization timing DL synchronization timing
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the user apparatus UE when the transmission timing of the SL data (SL (data) is different from the transmission timing of the SL control information (SL control), the user apparatus UE adds the SL data transmission timing (UL of the UL control information). (Transmission timing) may be explicitly included. Since the UL transmission timing (Timing Alignment (TA) value) is instructed from the base station eNB by the TA command according to the distance between the user apparatus UE and the base station eNB, the user apparatus UE on the transmission side receives the The appropriate reception timing can be recognized by the user apparatus UE on the side.
  • TA Timing Alignment
  • the transmission timings of SL signals may all be “UE common timing”.
  • the signaling overhead can be reduced.
  • the user apparatus UE in which the UL transmission timing (TA value) is not set from the base station eNB may be defined such that the subframe types that can transmit the SL signal are limited. Specifically, the user apparatus UE in which the UL transmission timing (TA value) is not set from the base station eNB may not transmit the SL signal in the UL subframe (FIG. 9B).
  • the guard time set for the SL physical channel is defined in advance for each subframe type, and the user apparatus UE sets the guard time corresponding to the subframe type and transmits the SL signal. .
  • the guard time is not necessarily set.
  • the UL transmission timing is applied to the transmission of SL data
  • the last symbol of the SL control channel is set as the guard time for all types of subframes, and the last symbol of the SL data channel is set as the guard time for the UL subframe.
  • the guard time is not limited to the final symbol, and any symbol may be set as the guard time. Note that when the guard time is limited to the last symbol of the SL control channel or the SL data channel, the guard time is only one symbol, so the overhead due to the addition of the guard time can be reduced.
  • the user apparatus UE may explicitly include information indicating the guard time set for the SL data channel in the SL control information. It is possible to make the user apparatus UE on the reception side recognize the guard time set for the SL data channel.
  • the base station eNB may transmit DL control information notifying the subframe type in the first half of the DL control channel (for example, the first symbol). Thereby, the user apparatus UE can recognize the subframe type by monitoring only the first half symbols of the DL control channel.
  • the user apparatus UE that has recognized that the subframe is dedicated to SL immediately performs processing for transmitting the SL signal (for example, encoding of a message to be transmitted, switching of a Radio-Frequency (RF) circuit).
  • the SL signal can be transmitted quickly.
  • Such an operation can be realized even if the subframe type notified by the DL control channel indicates a TTI subframe type different from the DL control channel.
  • SL dedicated carrier In SL, a carrier used exclusively for SL can be set. Since the carrier dedicated to the SL does not transmit DL and UL, it is not necessary to perform the above-described various operations (subframe type notification, transmission / reception operation setting, etc.).
  • the user apparatus UE may transmit the SL signal without performing the operation of recognizing the subframe type by monitoring the DL control channel in the carrier dedicated for SL.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a functional configuration example of the user apparatus according to the embodiment.
  • the user apparatus UE includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, and an acquisition unit 103.
  • FIG. 10 shows only the function unit particularly related to the embodiment of the present invention in the user apparatus UE, and also has a function (not shown) for performing an operation based on at least LTE (including 5G). It is.
  • the functional configuration shown in FIG. 10 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 101 includes a function of generating and wirelessly transmitting various physical layer signals from higher layer signals to be transmitted from the user apparatus UE. Further, the signal transmission unit 101 has an SL signal transmission function and a cellular communication transmission function. The signal transmission unit 101 also transmits an SL signal according to a transmission / reception operation corresponding to the subframe type notified by the type information (subframe type information) acquired by the acquisition unit 103 when transmitting the SL signal.
  • the signal receiving unit 102 includes a function of wirelessly receiving various signals from other user apparatuses UE or the base station eNB, and acquiring higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the signal receiving unit 102 also has an SL signal reception function and a cellular communication reception function. Further, when receiving the SL signal, the signal receiving unit 102 has a function of receiving the SL signal according to the transmission / reception operation corresponding to the subframe type notified by the type information acquired by the acquiring unit 103.
  • the acquisition unit 103 has a function of acquiring type information for notifying the type of subframe to which an SL resource is allocated.
  • the acquisition unit 103 may acquire the type information (subframe type information) through the DL control information or the SL control information.
  • the subframe type may be any one of an uplink subframe, a downlink subframe, an SL subframe, or an uplink and downlink subframe.
  • the acquisition unit 103 may acquire information defining transmission / reception operations that differ for each subframe type from the base station eNB via broadcast information or higher layer (RRC) signaling.
  • the transmission / reception operation may be defined in advance for a different transmission / reception operation for each subframe type.
  • the transmission / reception operation may include an operation of transmitting an SL signal while avoiding predetermined resources (resources where SL signal mapping is prohibited, resources where DL reference signals are mapped).
  • the transmission / reception operation may include an operation of transmitting an SL signal with transmission power defined in advance for each subframe type.
  • an SL control channel signal is transmitted at a transmission timing defined for each subframe type
  • an SL data channel signal is transmitted at a transmission timing defined for each subframe type. May be included.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a functional configuration example of the base station according to the embodiment.
  • the base station eNB includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, a scheduling unit 203, and a notification unit 204.
  • FIG. 11 shows only functional units particularly related to the embodiment of the present invention in the base station eNB, and also has a function (not shown) for performing an operation based on at least LTE (including 5G). It is.
  • the functional configuration shown in FIG. 11 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of generating various physical layer signals from a higher layer signal to be transmitted from the base station eNB and wirelessly transmitting the signals.
  • the signal transmission unit 201 may have a function of transmitting an SL signal (for example, SL control information).
  • the signal reception unit 202 includes a function of receiving various radio signals from the user apparatus UE and acquiring a higher layer signal from the received physical layer signal.
  • the scheduling unit 203 has a function of determining a subframe type and allocating downlink, uplink, and SL radio resources.
  • the notification unit 204 has a function of notifying the user apparatus UE of the subframe type.
  • the notification unit 205 has a function of notifying the user apparatus UE of information defining different transmission / reception operations for each subframe type via broadcast information or higher layer (RRC) signaling.
  • RRC higher layer
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the user apparatus UE and the base station eNB in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the communication method of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a user apparatus and a base station according to the embodiment.
  • the above-described user apparatus UE and base station eNB may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the user apparatus UE and the base station eNB may be configured to include one or a plurality of each apparatus illustrated in the figure, or may be configured not to include some apparatuses.
  • Each function in the user apparatus UE and the base station eNB reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs calculation, communication by the communication apparatus 1004, and memory 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 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) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the signal transmission unit 101, the signal reception unit 102, the acquisition unit 103, the signal transmission unit 201 of the base station eNB, the signal reception unit 202, the scheduling unit 203, and the notification unit 204 are as follows: It may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the signal transmission unit 101, the signal reception unit 102, the acquisition unit 103, the signal transmission unit 201 of the base station eNB, the signal reception unit 202, the scheduling unit 203, and the notification unit 204 are as follows: It may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • processor 1001 may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes, for example, at least one of Read Only Memory (ROM), Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM), Random Access Memory (RAM), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the signal transmission unit 101 of the user apparatus UE, the signal reception unit 102, the signal transmission unit 201 of the base station eNB, and the signal reception unit 202 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, etc.) that accepts 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 have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the user equipment UE and the base station eNB are configured by 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).
  • hardware may be configured, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a user apparatus in a wireless communication system that supports a plurality of types of subframes in which uplink, downlink, or side link can be arbitrarily set, and reports the types of subframes.
  • An acquisition unit that acquires type information, a transmission unit that transmits a side link signal according to a transmission / reception operation corresponding to a subframe type notified by the type information, and a side link signal when a side link signal is transmitted
  • a user apparatus is provided that includes a receiving unit that receives a side link signal according to a transmission / reception operation corresponding to a subframe type notified by the type information.
  • a technique capable of reducing interference due to an SL signal is provided in a wireless communication system that supports subframes whose application can be arbitrarily set.
  • the type of the subframe is any one of an uplink subframe, a downlink subframe, a sidelink subframe, or an uplink and downlink subframe.
  • a different transmission / reception operation may be defined in advance for each type of subframe. Thereby, different transmission / reception operations can be defined for each subframe type, and interference caused by SL signals can be appropriately reduced.
  • the transmission / reception operation may include an operation of transmitting a side link signal while avoiding predetermined resources. This makes it possible to avoid interference that occurs between the reference signal transmitted in DL and the SL signal.
  • the transmission / reception operation may include an operation of transmitting a side link signal with transmission power defined in advance for each type of the subframe.
  • the transmission power of the SL signal can be controlled for each subframe type, and interference caused by the SL signal can be reduced.
  • the transmission / reception operation includes an operation of transmitting a signal of a side link control channel at a transmission timing specified for each type of the subframe, and a side link data channel at a transmission timing specified for the type of the subframe.
  • the operation of transmitting the signal may be included. Thereby, the transmission timing of the SL signal can be controlled for each subframe type, and the interference caused by the SL signal can be reduced.
  • a communication method executed by a user apparatus in a wireless communication system that supports a plurality of types of subframes in which uplink, downlink, or side link can be arbitrarily set Acquiring the type information for notifying the type of the data, transmitting the side link signal according to the transmission / reception operation corresponding to the subframe type notified by the type information when transmitting the side link signal, and the side link signal Receiving a side link signal according to a transmission / reception operation corresponding to the subframe type notified by the type information.
  • a technique capable of reducing interference due to an SL signal is provided in a wireless communication system that supports subframes for which usage can be arbitrarily set.
  • the configuration of each device described in the embodiment of the present invention may be a configuration realized by executing a program by a CPU (processor) in the device including a CPU and a memory.
  • the configuration may be realized by hardware such as a hardware circuit including processing logic described in the embodiment, or a program and hardware may be mixed.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the base station and the mobile station have been described using functional block diagrams, but such a device may be realized in hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the mobile station according to the embodiment of the present invention are respectively random access memory (RAM), flash memory, read-only memory (ROM, EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • the subframe may be further configured with one or a plurality of slots in the time domain.
  • a slot may further be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain.
  • Subframe, slot, and symbol all represent time units when transmitting signals.
  • the subframes, slots, and symbols may be called differently corresponding to each.
  • the minimum scheduling unit may be called TTI.
  • TTI For example, one subframe may be called a TTI, a plurality of consecutive subframes may be called a TTI, and one slot may be called a TTI.
  • information notification is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • information notification may be physical layer signaling (eg, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (eg, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • Future Radio Access FAA
  • W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the user equipment UE is defined by those skilled in the art as 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 referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • the reference signal may be abbreviated as “Reference Signal (RS)”, and may be referred to as “Pilot” depending on an applied standard.
  • RS Reference Signal
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • the determination or determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, (Comparison with a predetermined value).
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the notification of the predetermined information is not limited to explicitly performed, and may be performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). .
  • UE user apparatus eNB base station 101 signal transmission unit 102 signal reception unit 103 acquisition unit 201 signal transmission unit 202 signal reception unit 203 scheduling unit 204 notification unit 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device

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Abstract

上りリンク、下りリンク、又はサイドリンクを任意に設定可能な複数の種別のサブフレームをサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、サブフレームの種別を通知する種別情報を取得する取得部と、サイドリンク信号を送信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を送信する送信部と、サイドリンク信号を受信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を受信する受信部と、を有するユーザ装置を提供する。

Description

ユーザ装置及び通信方法
 本発明は、ユーザ装置及び通信方法に関する。
 Long Term Evolution(LTE)及びLTEの後継システム(例えば、LTE-Advanced(LTE-A)、Future Radio Access(FRA)、4Gなどともいう)では、ユーザ端末同士が無線基地局を介さないで直接通信を行うDevice to Device(D2D)技術が検討されている(例えば、非特許文献1)。
 また、ユーザ装置間でD2D信号を送受信するためのインターフェースは、上りリンク(UL:Uplink)及び下りリンク(DL:Downlink)と区別してサイドリンク(SL:Sidelink)と呼ばれる(非特許文献2)。
 D2Dは、ユーザ装置と基地局との間のトラヒックを軽減したり、災害時などに基地局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端末を見つけ出すためのSLディスカバリ(SL discovery、D2D discovery、D2D発見ともいう)と、端末間で直接通信するためのSLコミュニケーション(SL communication、D2D direct communication、D2D通信、端末間直接通信などともいう)と、に大別される。以下では、SLコミュニケーション、SLディスカバリなどを特に区別しないときは、単にSLと呼ぶ。また、SLで送受信される信号を、SL信号と呼ぶ。
"Key drivers for LTE success: Services Evolution"、2011年9月、3GPP、インターネットURL: http://www.3gpp.org/ftp/Information/presentations/presentations_2011/2011_09_LTE_Asia/2011_LTE-Asia_3GPP_Service_evolution.pdf 3GPP TS 36.300 V13.2.0 (2015-12) 株式会社NTTドコモ、"ドコモ5Gホワイトペーパー"、2014年9月
 3GPPでは、次世代の無線通信システムである第5世代(5G)の無線技術の検討が進んでいる(非特許文献3)。5Gでは、TTI単位でダイナミックにUL及びDLを切替えるダイナミックTime Division Duplex(TDD)の適用が検討されており、サブフレームの先頭にマッピングされるDL制御情報を用いて、サブフレームの用途(DL用のサブフレーム、UL用のサブフレームなど)を任意に設定可能にすることが検討されている。
 ここで、同一TTI内で、SL信号と、UL信号/DL信号とが周波数多重された場合、例えば、SL信号の送信タイミングと、UL信号/DL信号の送信タイミングとの差分に起因するシンボル間干渉(ISI:Inter-Symbol Interference)の影響、及び、インバンドエミッション(in-band emission)の影響は無視できないと想定される。特に、同一TTI内で、SL信号とDL信号とが周波数多重された場合、セル端では、SL信号の受信電力がDL信号の受信電力と同一又は大きくなることが想定されることから、相互干渉の影響が大きいことが想定される。
 開示の技術は上記に鑑みてなされたものであって、用途を任意に設定可能なサブフレームをサポートする無線通信システムにおいて、SL信号による干渉を軽減することが可能な技術を提供することを目的とする。
 開示の技術のユーザ装置は、上りリンク、下りリンク、又はサイドリンクを任意に設定可能な複数の種別のサブフレームをサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、サブフレームの種別を通知する種別情報を取得する取得部と、サイドリンク信号を送信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を送信する送信部と、サイドリンク信号を受信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を受信する受信部と、を有する。
 開示の技術によれば、用途を任意に設定可能なサブフレームをサポートする無線通信システムにおいて、SL信号による干渉を軽減することが可能な技術が提供される。
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。 基地局からユーザ装置にサブフレーム種別を通知する際のシーケンスの例を示す図である。 ユーザ装置間でサブフレーム種別を通知する際のシーケンスの例を示す図である。 5Gで検討されている物理チャネル構成の一例を示す図である。 SL信号とDL信号とが周波数多重される状態を示す図である。 DL用のサブフレームの例を示す図である。 UL用のサブフレームの例を示す図である。 SL専用のサブフレームの例を示す図である。 DL及びULが混在するサブフレームの例を示す図である。 SL信号を送信しないリソースがRE単位である場合を示す図である。 SL信号を送信しないリソースがシンボル単位である場合を示す図である。 SL信号を送信しないリソースがサブフレーム単位である場合を示す図である。 DL制御情報でリソースマッピング構成が通知される場合を示す図である。 SL制御情報でリソースマッピング構成が通知される場合を示す図である。 SL制御情報でリソースマッピング構成が通知される場合を示す図である。 SL信号を送信しないリソースの例を示す図である。 SL信号を送信しないリソースの例を示す図である。 DL用のサブフレームでの送信タイミングの例を示す図である。 UL用のサブフレームでの送信タイミングの例を示す図である。 SL専用のサブフレームでの送信タイミングの例を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置の機能構成例を示す図である。 実施の形態に係る基地局の機能構成例を示す図である。 実施の形態に係るユーザ装置及び基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
 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に過ぎず、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るわけではない。例えば、本実施の形態に係る無線通信システムはLTEに準拠した方式のシステムを想定しているが、本発明はLTEに限定されるわけではなく、他の方式にも適用可能である。なお、本明細書及び特許請求の範囲において、「LTE」は、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13、又はリリース14以降に対応する5Gの通信方式も含む広い意味で使用する。
 以下に説明する実施の形態は、5Gで検討されている物理チャネル構成を前提に説明するが、本実施の形態は5Gのみに適用されることを意図するものではない。本実施の形態の全部又は一部は、様々な無線通信システムに適用することが可能である。
 以下の説明において、1TTIはスケジューリングの最小単位である意味で使用する。また、1サブフレームは1TTIと同一の長さである前提として用いるが、これに限定されるものではない。
 「SL」は、ユーザ装置UE間でSL信号を送受信する処理手順のみならず、SL信号を基地局が受信(モニタ)する処理手順、及び、RRC idleの場合若しくは基地局eNBとコネクションを確立していない場合に、ユーザ装置UEが基地局eNBに上り信号を送信する処理手順を含む広い意味で使用する。
 パイロット信号(Pilot Signal)と参照信号(Reference Signal)とは同一である意味で使用する。また、サイドリンク(SL)とD2Dとは同一である意味で使用する。
 また、本実施の形態に係る技術は、広くD2D全般に適用可能である。また、「D2D」の用語は、LTEにおけるD2Dに限らず、端末間通信全般を指すものである。
 <システム構成>
 図1は、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。図1に示すように、本実施の形態における無線通信システムは、基地局eNBと、送信側のユーザ装置UEと受信側のユーザ装置UEとを有する。図1では、送信側のユーザ装置UEと受信側のユーザ装置UEとを区別して記載しているが、送信側のユーザ装置UE及び受信側のユーザ装置UEは同一のSL通信機能(SL信号を送信する機能及び受信する機能)を有する。
 ユーザ装置UEは、セルラー通信の機能及びSL通信機能を有している。また、基地局eNBは、例えば報知情報(システム情報:SIB等)又はRadio Resource Control(RRC)等を用いて、ユーザ装置UEに対してSL信号の送受信の為に必要な各種指示(SL用リソース割り当て等)を行う機能を有する。
 <処理手順>
 (概要)
 本実施の形態では、サブフレームの用途(例えば、DL用のサブフレームなのか又はUL用のサブフレームなのかなど)に応じて複数のサブフレーム種別を定義しておき、ユーザ装置UEは、サブフレームの種別毎に、SL信号の送受信を行う際の送受信動作を切替えるようにする。これにより、SL信号と、UL信号/DL信号とが周波数多重された場合であっても、SL信号によるUL信号/DL信号への干渉を軽減することを可能にする。
 ここで、送受信動作とは、例えば、SL信号のリソースマッピング構成、SL信号を送信する際の送信電力の制御方法、SL信号を送信する際の送信タイミング、ガード時間の設定、Modulation and Coding Scheme(MCS)の選択、及び/又は、SL制御信号のフォーマット等である。
 図2Aは、基地局eNBからユーザ装置UEにサブフレーム種別を通知する際のシーケンスの例を示している。基地局eNBは、ユーザ装置UEに対して、サブフレーム種別を示すサブフレーム種別情報を送信する(S11)。サブフレーム種別情報は、サブフレーム種別をTTI単位でダイナミックに切替えることを可能にするためにDL制御情報で送信されることを想定しているが、サブフレーム種別を準静的に切替える場合は、上位レイヤ(報知情報又はRRCシグナリング)でユーザ装置UEに送信されてもよい。続いて、送信側のユーザ装置UEは、SL信号を送信する場合に、サブフレーム種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってSL信号を送信する(S12)。受信側のユーザ装置UEは、SL信号を受信する場合に、サブフレーム種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってSL信号を受信する。
 なお、サブフレーム種別に対応する送受信動作は、サブフレーム種別毎に、予め標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又は上位レイヤ(RRC)シグナリングでユーザ装置UEに設定されていてもよいし、コアネットワーク又はSIM等を介して事前設定(Pre-configured)されていてもよい。
 図2Bは、SL信号を送信するユーザ装置UEから、SL信号を受信するユーザ装置UEに対してサブフレーム種別を通知する際のシーケンスの例を示している。ユーザ装置UEは、サブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってSL信号を送信する際、SL制御情報にサブフレーム種別情報を含めて送信する(S21)。ユーザ装置UEは、SL制御情報に含まれるサブフレーム種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってSL信号を受信する。
 本実施の形態では、受信側のユーザ装置UEにサブフレーム種別情報を送信する際、図2A及び図2Bに示す処理手順のうち、どちらの処理手順が用いられてもよい。
 なお、SL制御情報は基本的にユーザ装置UEから送信される情報であるが、本実施の形態では、基地局eNBからユーザ装置UEに対して、サブフレーム種別情報を含むSL制御情報を送信することが許容されてもよい。つまり、図2Bの送信側のユーザ装置UEは基地局eNBであってもよい。この場合、SL制御情報には、セルを特定するID又は基地局eNB(若しくは送信ポイント)を特定するID等が含まれるようにしてもよい。これにより、基地局eNBは、SL制御情報が届く範囲であれば、自セルに在圏しているユーザ装置UEのみならず、隣接セルに在圏しているユーザ装置UEに対しても自セルのサブフレーム種別情報を通知することが可能になる。また、ユーザ装置UEは、複数の基地局eNBからサブフレーム種別情報を受信することで、周辺セル(上述の自セルと隣接セル)の各々における送受信動作を認識することが可能になる。
 また、図2A及び図2Bに示す処理手順において、基地局eNBは、DL制御情報にサブフレーム種別情報を含めるのではなく、明示的に送受信動作を示す情報を含めて送信するようにしてもよい。同様に、ユーザ装置UE(又は基地局eNB)は、SL制御情報にサブフレーム種別情報を含めるのではなく、明示的に送受信動作を示す情報を含めて送信するようにしてもよい。この場合、送受信動作を示す情報は、シグナリングオーバーヘッドを削減するために、予め規定された対応表(送受信動作とインデックス値との対応表)に基づき、送受信動作を示すインデックスで表現されていてもよい。以下の説明では、DL制御情報及びSL制御情報にサブフレーム種別情報が含まれる場合を前提に説明する。
 (物理チャネル構成について)
 次に、本実施の形態で想定する物理チャネル構成について説明する。なお、5Gにおける物理チャネル構成は決定しておらず、今後変更される可能性もある。従って、以下に示す物理チャネル構成は一例であり、本実施の形態がこれに限定されることを意図しているのではない。
 図3は、5Gで検討されている物理チャネル構成の一例を示す図である。図3の上段に示すように、基地局eNB及びユーザ装置UE間での5G通信に用いられる無線フレームは、1TTIにおいて、主に下り参照信号チャネル(DL Pilot)及びDL制御チャネル(DL Control)がマッピングされる領域(「A」領域)、及び主にデータチャネルがマッピングされる領域(「B」領域)を有することが提案されている。
 図3の縦方向はシステム帯域を意図しているが、必ずしもシステム帯域全体とは限られず、システム帯域の一部であってもよい。5Gでは、システム帯域全体を複数のサブバンドに分割し、TTI長が異なる無線フレームを周波数多重(FDM)させることも検討されているためである。
 「A」領域で送信されるDL制御情報は、例えば、DCIのように、スケジューリング情報及びULグラント等の各種制御情報を含む。
 「B」領域は、更に、DLデータチャネル(DL Data)及び/又はULデータチャネル(UL Data)がマッピングされるデータ領域と、フレキシブル領域(Flex)とに分けられる。「B」領域は、DL制御チャネルで送信されるDL制御情報を用いて、「B」領域をDLデータの送信に用いるのか、ULデータの送信に用いるのか、DL及びULデータの送信に用いるのか、又は、SL専用として用いるのかを任意に切替え可能である。
 また、フレキシブル領域は、データ領域の一部に用いることができるし、DLデータに対するACK/NACKの送信に用いることもできる。また、更なる参照信号の送信及びガード区間(Guard Period)に用いることもできる。なお、フレキシブル領域が存在しないチャネル構成も許容される。
 なお、これら複数の信号(チャネル)の時間多重(TDM)の方法については種々の順序又は組み合わせが考えられるため、必ずしも図3の順序又は組み合わせでなくてもよい。
 SLの物理チャネルは、図3の下段に示すように、5Gの物理チャネル構成の「B」領域にマッピングされることが検討されている。例えば、「B」領域に該当するシンボルのうち前半のシンボルにSLの参照信号チャネル(SL Pilot)及びSL制御チャネル(SL control)がマッピングされ、後半のシンボルにSLデータチャネル(SL data)がマッピングされる物理チャネル構成が検討されている。
 「B」領域のうちフレキシブル領域を避けてSLの物理チャネルがマッピングされるようにしてもよいし、フレキシブル領域を含めてSLの物理チャネルがマッピングされるようにしてもよい。また、SLの物理チャネルが「A」領域及び「B」領域の全体にマッピングされるようにしてもよい。サブフレーム内でどのシンボルからSLの物理チャネルが開始されるかを任意に変更可能にするため、サブフレーム内の複数のシンボルのうちSLの物理チャネルがマッピングされる先頭のシンボルの位置は、報知情報又は事前設定(Pre-Configured)によりユーザ装置UEに設定されていてもよいし、DL制御情報を用いてダイナミックに切替え可能にしてもよい。後者の場合、DL制御情報のデータ量に応じて、サイトリンクの物理チャネルが開始されるシンボル位置をダイナミックに変更することもできる。
 (周波数多重方法について)
 本実施の形態では、後述するSL専用のサブフレーム以外では、同一TTI内で、SL信号と、DL信号又はUL信号が周波数多重されて送信される前提である。図4は、同一TTI内で、SL信号とDL信号とが周波数多重される状態を示している。それぞれの周波数方向のリソース位置は、DL制御情報により指示される。
 (サブフレームの種別について)
 図5は、サブフレーム種別の一例を説明するための図である。図5Aは、DL用のサブフレームを示しており、図5Bは、UL用のサブフレームを示しており、図5Cは、SL専用のサブフレーム(つまり、SLリソースのみを割当て可能なサブフレーム)を示しており、図5Dは、DL及びULが混在するサブフレームを示している。なお、図5では4種類のサブフレーム種別を図示しているが、サブフレーム種別の数は4つに限られない。例えば、DL用のサブフレームは、DLデータチャネルにマッピングされる参照信号のマッピング方法の違いにより、更に複数のサブフレーム種別に分割されていてもよい。UL用のサブフレーム、SL専用のサブフレーム、及び、DL及びULが混在するサブフレームについても、同様に複数のサブフレーム種別に分割されていてもよい。
 (SL信号のリソースマッピング構成について)
 続いて、送受信動作の一部である「SL信号のリソースマッピング構成」について説明する。サブフレーム種別がDL用サブフレームである場合、DLデータチャネルに特定の参照信号がチャネルの一部又は全体にマッピングされる構成が想定される。特定の参照信号とは、例えば、無線品質(CSI:Chanel State Information)の測定に用いられる参照信号(例えば、CRS/CSI-RS)、ビームの選択に用いられる参照信号など、DLデータとは無関係に送信される参照信号又は同期信号(言い換えると、DM-RSのようにDLデータの復調用等に用いられる参照信号とは異なる参照信号)を意図している。
 ユーザ装置UEは、サブフレーム種別がDL用のサブフレームである場合で、かつ、特定の参照信号がDLのチャネルの一部又は全体にマッピングされるサブフレームである場合、特定の参照信号を保護するために、当該特定の参照信号がマッピングされるリソースではSL信号を送信しないようにする。図6Aは、リソースエレメント(RE:Resource element)単位でSL信号を送信しない場合の例を示しており、図6Bは、シンボル単位でSL信号を送信しない場合の例を示している。図6Cは、そもそも当該サブフレームではSL信号を送信しない場合の例を示している。なお、当該サブフレームに報知情報又は制御情報などがマッピングされる場合についても、ユーザ装置UEは、報知情報又は制御情報などがマッピングされるリソース(又はそのサブフレーム)ではSL信号を送信しないようにしてもよい。これにより、SL信号を送信するユーザ装置UEは、セルラー通信への干渉の影響を抑制することができる。
 SL信号を送信しないリソースを含む「SL信号のリソースマッピング構成」は、前述した通り、サブフレーム種別毎に、予め標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又は上位レイヤ(RRC)シグナリングでユーザ装置UEに設定されていてもよいし、コアネットワーク又はSIM等を介して事前設定(Pre-configured)されていてもよい。なお、ユーザ装置UEに設定されるSL信号のリソースマッピング構成は、具体的なリソース位置で明示的に表現されていてもよいし、予め規定された対応表(リソースマッピング構成とインデックス値との対応表)に基づき、リソース位置を示すインデックスで表現されていてもよい。後者の場合はシグナリングオーバーヘッドを削減することができる。
 [SL信号のリソースマッピング構成の通知例]
 図7Aの例は、DL制御情報に含まれるサブフレーム種別情報により、「SL信号のリソースマッピング構成」を基地局eNBから送信側のユーザ装置UE及び受信側のユーザ装置UEに通知する場合を示している。図7Aの例では、SL制御チャネル及びSLデータチャネルの両方に対する「SL信号のリソースマッピング構成」をユーザ装置UEに通知することができる。
 図7B及び図7Cの例では、SL制御情報に含まれるサブフレーム種別情報により、「SL信号のリソースマッピング構成」を送信側のユーザ装置UEから受信側のユーザ装置UEに通知する場合を示している。図7B及び図7Cの例では、SLデータチャネルに対する「SL信号のリソースマッピング構成」をユーザ装置UEに通知することができる。なお、図7Bの場合、図7Cと異なり、受信側のユーザ装置UEは、SL制御チャネルでSL信号を受信するために、予めSL制御チャネルにおけるSL信号のリソースマッピング構成を、何らかの方法(例えば、DL制御情報に含まれるサブフレーム種別情報など)で把握しておく必要がある。一方、図7Cの場合、受信側のユーザ装置UEは、SL制御チャネルでSL信号を受信する際に、予めSL信号のリソースマッピング構成を把握しておく必要はない。
 図7A及び図7Bの場合、送信側のユーザ装置UEは、SL制御チャネル及びSLデータチャネルの両方にレートマッチングを適用することができる。一方、図7Cの例では、受信側のユーザ装置UEは、SL制御情報を受信したタイミングでSL信号のリソースマッピング構成を把握することになるため、送信側のユーザ装置UEは、SLデータチャネルのみにレートマッチングを適用することができる。
 ユーザ装置UEは、サブフレーム種別情報に加えて(又は代えて)、SL信号のリソースマッピング構成を示す情報をSL制御情報に含めるようにしてもよい。この場合、SL信号のリソースマッピング構成は、予め規定された対応表(リソースマッピング構成とインデックス値との対応表)に基づき、リソース位置を示すインデックスで表現されていてもよい。また、SL信号のリソースマッピング構成は、SL制御情報に含まれるリソース割当て用の情報を用いて示されるようにしてもよいし、SL制御情報に含まれるSL信号の送信モードなどに対応づけて暗示的に示されるようにしてもよい。これにより、シグナリングメッセージのオーバーヘッドの増加を回避することができる。
 なお、前述したように、本実施の形態では、基地局eNBからユーザ装置UEに対してSL制御情報を直接送信するようにしてもよい。基地局eNBは、自セルのみならず、隣接セルに存在する送信側のユーザ装置UE及び受信側のユーザ装置UEにも「SL信号のリソースマッピング構成」を通知することができる。
 また、報知情報又は上位レイヤ(RRC)シグナリングを用いて、特定の参照信号がマッピングされるリソースでSL信号を送信しないようにする動作を行うのか否かを切替え可能にしてもよい。SL信号を送信しないようにする動作を行わない場合、ユーザ装置UEは、サブフレーム種別に関わらず、予め定められたSL信号のリソースマッピング構成に従ってSL信号を送信するようにしてもよい。
 [隣接セルの参照信号保護について]
 以上説明した「SL信号のリソースマッピング構成」は、自セルのサブフレーム種別に対応づけられていたが、自セルと隣接セルとではサブフレーム種別が異なる場合が想定される。この場合、特に、セル端でSL信号が送信されると、隣接セル側のサブフレームで送信される参照信号との干渉が発生することが想定される。
 そこで、自セルに加えて隣接セルで送信される特定の参照信号についても保護するために、自セル及び隣接セルの少なくともいずれか一方において特定の参照信号がマッピングされるリソースではSL信号を送信しないようにしてもよい。
 図8Aは、Transmission Point(TP)#1及びTP#2の2つの送信ポイント(2つのセルと同義)で送信される特定の参照信号のリソース位置が異なる場合に、ユーザ装置UEが、2つの送信ポイントにおいて特定の参照信号がマッピングされるリソースでSL信号を送信しないようにする場合の例を示している。図8Bは、TP#1及びTP#2のうち片方の送信ポイントのみで特定の参照信号が送信される場合に、ユーザ装置UEが、特定の参照信号がマッピングされるリソースではSL信号を送信しないようにする場合の例を示している。図8A及び図8Bの例では、ユーザ装置UEはTP#1のセル及びTP#2側のセルのいずれか一方に在圏しており、他方は隣接セルである場合を想定している。
 なお、自セルのサブフレーム種別と隣接セルのサブフレーム種別とは連動するのではなく、別個に変化することが想定される。そこで、隣接セルのサブフレーム種別を考慮した「SL信号のリソースマッピング構成」を自セルのサブフレーム種別を用いてユーザ装置UEに指示可能にするため、自セルのサブフレーム種別を、自セルのサブフレーム種別と隣接のサブフレーム種別との組み合わせパターンに応じて規定しておくようにしてもよい。隣接セルのサブフレーム種別を考慮した「SL信号のリソースマッピング構成」は、組み合わせパターンに応じて規定されたサブフレーム種別毎に、予め標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又は上位レイヤ(RRC)シグナリングでユーザ装置UEに設定されていてもよいし、コアネットワーク又はSIM等を介して事前設定(Pre-configured)されていてもよい。また、基地局eNBは、DL制御情報又はSL制御情報に、「SL信号のリソースマッピング構成」を示すためのサブフレーム種別と、「SL信号のリソースマッピング構成」以外の送受信動作を示すためのサブフレーム種別とを別個に含めるようにしてもよい。
 また、他の方法として、隣接セルにおける「SL信号のリソースマッピング構成」を隣接セルにおけるサブフレーム種別毎に予めユーザ装置UEに設定しておき、基地局eNBは、DL制御情報又はSL制御情報に、自セルのサブフレーム種別及び隣接セルのサブフレーム種別の両方を含めてユーザ装置UEに通知するようにしてもよい。この場合、隣接セルにおける「SL信号のリソースマッピング構成」は、隣接セルのサブフレーム種別毎に、予め標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又は上位レイヤ(RRC)シグナリングでユーザ装置UEに設定されていてもよいし、コアネットワーク又はSIM等を介して事前設定(Pre-configured)されていてもよい。
 また、基地局eNBは、ユーザ装置UEに対して、自セルのサブフレーム種別情報を含むSL制御情報を直接送信するようにしてもよい。この場合、自セルと隣接セルの境界付近に存在する送信側のユーザ装置UE及び受信側のユーザ装置UEは、複数の基地局eNBからサブフレーム種別情報を受信することで周辺セルの各々における「SL信号のリソースマッピング構成」を認識することが可能になる。また、ユーザ装置UEは、各々の周辺セルの「SL信号のリソースマッピング構成」に基づいて、各々の周辺セルのうち少なくとも1つのセルで特定の参照信号がマッピングされるリソースではSL信号を送信しないようにすることが可能になる。
 (SL信号を送信する際の送信電力の制御方法について)
 続いて、送受信動作の一部である「SL信号を送信する際の送信電力の制御方法」について説明する。本実施の形態では、SL信号を送信する際の送信電力をサブフレーム種別毎に予め規定しておき、ユーザ装置UEは、サブフレーム種別に対応する送信電力でSL信号を送信する。以下、サブフレーム種別毎の送信電力の制御方法の具体例を示す。
 [DL用のサブフレーム]
 送信電力(又は最大送信電力)は「X」dBm(例えば、10dBmなど)とする。なお、「X」の値は絶対値ではなく、DLの受信電力に対して所定のオフセット値を適用することで決定されてもよい。
 ユーザ装置UEには最大送信電力のみが設定されており、実際の送信電力は、受信側のユーザ装置UEとの間のパスロス等に基づいて送信側のユーザ装置UEが自律的に決定するようにしてもよい。これにより、他のユーザ装置UEに対する与干渉を低減することができる。
 また、送信電力は、DL及びULが混在するサブフレームに設定される送信電力(又は最大送信電力)に対して所定のオフセット値を適用することで決定されてもよい。DL信号から与干渉を受ける場合であっても、一定以上の通信レンジを確保することができる。
 [UL用のサブフレーム]
 送信電力(又は最大送信電力)は「Y」dBm(例えば、23dBmなど)とする。なお、「Y」の値は絶対値ではなく、基地局eNBとの間のパスロスに基づいて送信側のユーザ装置UEが自律的に決定するようにしてもよい。ULへの干渉レベルを最適化することができる。
 また、ユーザ装置UEには最大送信電力のみが設定されており、実際の送信電力は、受信側のユーザ装置UEとの間のパスロス等に基づいて送信側のユーザ装置UEが自律的に決定するようにしてもよい。これにより、他のユーザ装置UEに対する与干渉を低減することができる。
 また、送信電力は、DL及びULが混在するサブフレームに設定される送信電力(又は最大送信電力)に対して所定のオフセット値を適用することで決定されてもよい。DL信号から与干渉を受ける場合であっても、一定以上の通信レンジを確保することができる。
 [SL専用のサブフレーム]
 送信電力(又は最大送信電力)は「Z」dBm(例えば、23dBmなど)とする。なお、ユーザ装置UEには最大送信電力のみが設定されており、実際の送信電力は、受信側のユーザ装置UEとの間のパスロス等に基づいて送信側のユーザ装置UEが自律的に決定するようにしてもよい。これにより、他のユーザ装置UEに対する与干渉を低減することができる。
 [DL及びULが混在するサブフレーム]
 ユーザ装置UEは、DLシンボルについては「[DL用のサブフレーム]」と同一の方法で送信電力を制御し、ULシンボルについては「[UL用のサブフレーム]」と同一の方法で送信電力を制御するようにしてもよい。又は、ユーザ装置UEは、「[DL用のサブフレーム]」と同一の方法で決定される送信電力と、「[UL用のサブフレーム]」と同一の方法で決定される送信電力とを比較し、小さい方の送信電力をサブフレーム全体に適用するようにしてもよい。後者の場合、シンボル毎に送信電力を切替える必要がなく、送信機の回路構成を簡略化することができる。
 [補足事項]
 なお、前述したように、自セルのサブフレーム種別と隣接セルのサブフレーム種別とは連動するのではなく、別個に変化することが想定される。そこで、隣接セルのサブフレーム種別を考慮した「SL信号を送信する際の送信電力の制御方法」を、自セルのサブフレーム種別を用いてユーザ装置UEに指示可能にするため、自セルのサブフレーム種別を、自セルのサブフレーム種別と隣接のサブフレーム種別との組み合わせパターンに応じて規定しておくようにしてもよい。隣接セルのサブフレーム種別を考慮した「SL信号を送信する際の送信電力の制御方法」は、組み合わせパターンに応じて規定されたサブフレーム種別毎に、予め標準仕様で規定されていてもよいし、報知情報又は上位レイヤ(RRC)シグナリングでユーザ装置UEに設定されていてもよいし、コアネットワーク又はSIM等を介して事前設定(Pre-configured)されていてもよい。また、基地局eNBは、DL制御情報又はSL制御情報に、「SL信号を送信する際の送信電力の制御方法」を示すためのサブフレーム種別と、「SL信号を送信する際の送信電力の制御方法」以外の送受信動作を示すためのサブフレーム種別とを別個に含めるようにしてもよい。これにより、隣接セルのサブフレーム種別に応じた干渉制御を行うことが可能になる。また、自セルがSL専用キャリアで運用されている場合であっても、隣接セルのサブフレーム種別に応じた干渉制御を行うことが可能になる。
 また、SL制御情報にサブフレーム種別又は送信電力を示す情報を含めることで、受信側のユーザ装置UEでサブフレーム種別毎にSL信号のCSI測定を行うことを可能にしてもよい。
 (SL信号を送信する際の送信タイミングについて)
 続いて、送受信動作の一部である「SL信号を送信する際の送信タイミング」について説明する。本実施の形態では、SL信号を送信する際の送信タイミングをサブフレーム種別毎に予め規定しておき、ユーザ装置UEは、サブフレーム種別に対応する送信タイミングでSL信号を送信する。
 図9Aは、DL用のサブフレームにおけるSL信号の送信タイミングの例を示しており、図9Bは、UL用のサブフレームにおけるSL信号の送信タイミングの例を示しており、図9Cは、SL専用のサブフレームにおけるSL信号の送信タイミングの例を示している。なお、図9A~図9Cにおいて「UE共通タイミング」とは、例えば、基地局eNBから送信される同期信号との同期タイミング(DLの同期タイミング)でもよいし、Global Navigation Satellite System(GNSS)等との間の同期タイミングでもよい。
 なお、図9Bに示すように、SLデータ(SL data)の送信タイミングがSL制御情報(SL control)の送信タイミングと異なる場合、ユーザ装置UEは、SL制御情報にSLデータの送信タイミング(ULの送信タイミング)を明示的に含めるようにしてもよい。ULの送信タイミング(Timing Alignment(TA)値)は、ユーザ装置UEと基地局eNBとの間の距離に応じてTAコマンドにより基地局eNBから指示されるため、送信側のユーザ装置UEは、受信側のユーザ装置UEに対して適切な受信タイミングを認識させることができる。
 また、図9A~図9Cはあくまで一例であり、これに限定されない。例えば、図9A~図9Cにおいて、SL信号の送信タイミングは、全て「UE共通タイミング」であってもよい。この場合、上述のように、SL制御情報にSLデータの送信タイミングを示す情報を明示的に含める必要がないため、シグナリングオーバーヘッドを削減することができる。
 また、基地局eNBからULの送信タイミング(TA値)が設定されていないユーザ装置UEは、SL信号の送信が可能なサブフレーム種別が制限されるように規定されていてもよい。具体的には、基地局eNBからULの送信タイミング(TA値)が設定されていないユーザ装置UEは、UL用のサブフレーム(図9B)ではSL信号の送信を行わないようにしてもよい。
 (ガード時間の設定について)
 続いて、送受信動作の一部である「ガード時間の設定」について説明する。本実施の形態では、SLの物理チャネルに設定されるガード時間をサブフレーム種別毎に予め規定しておき、ユーザ装置UEは、サブフレーム種別に対応するガード時間を設定してSL信号を送信する。なお、ガード時間は必ずしも設定されなくてもよい。
 例えば、SLデータの送信にULの送信タイミングが適用される場合、UL用のサブフレームについては、SL制御チャネルの最終シンボルをガード時間に設定することが考えられる。
 また、全ての種別のサブフレームについて、SL制御チャネルの最終シンボルをガード時間に設定し、更に、UL用のサブフレームについては、SLデータチャネルの最終シンボルをガード時間に設定することが考えられる。
 ガード時間は、最終シンボルに限定されず、どのシンボルがガード時間に設定されていてもよい。なお、ガード時間が、SL制御チャネル又はSLデータチャネルの最終シンボルに限定される場合、ガード時間は1シンボルのみになるため、ガード時間が加わることによるオーバーヘッドを削減することができる。
 ユーザ装置UEは、SL制御情報にSLデータチャネルに設定されるガード時間を示す情報を明示的に含めるようにしてもよい。受信側のユーザ装置UEに対して、SLデータチャネルに設定されるガード時間を認識させることができる。
 (サブフレーム種別を通知するDL制御情報の送信タイミングについて)
 基地局eNBは、サブフレーム種別を通知するDL制御情報を、DL制御チャネルの前半(例えば先頭シンボルなど)で送信するようにしてもよい。これにより、ユーザ装置UEは、DL制御チャネルの前半のシンボルのみをモニタすることでサブフレーム種別を認識することが可能になる。
 これにより、DRX状態又はRRC_IDLE状態である場合、ユーザ装置UEは限定されたシンボルのみをモニタすればよいため、消費電力を削減することが可能になる。
 また、これにより、SL専用のサブフレームであると認識したユーザ装置UEは、SL信号を送信するための処理(例えば、送信するメッセージの符号化、Radio Frequency(RF)回路の切替えなど)をすぐに開始することができ、迅速にSL信号の送信を行うことが可能になる。なお、このような動作は、DL制御チャネルで通知されるサブフレーム種別が、DL制御チャネルとは異なるTTIのサブフレーム種別を示すようにしても実現可能である。
 (SL専用キャリアについて)
 SLでは、SL専用に用いられるキャリアの設定が可能である。SL専用のキャリアでは、DL及びULの送信は行われないことから、上述した各種の動作(サブフレーム種別の通知、送受信動作の設定など)を行う必要はない。
 そこで、ユーザ装置UEは、SL専用のキャリアでは、DLの制御チャネルをモニタすることでサブフレーム種別を認識するといった動作を行わずにSL信号の送信を行うようにしてもよい。
 <機能構成>
 以上説明した実施の形態の動作を実行するユーザ装置UE及び基地局eNBの機能構成例を説明する。
 (ユーザ装置)
 図10は、実施の形態に係るユーザ装置の機能構成例を示す図である。図10に示すように、ユーザ装置UEは、信号送信部101と、信号受信部102と、取得部103とを有する。なお、図10は、ユーザ装置UEにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTE(5Gを含む)に準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図10に示す機能構成は一例に過ぎない。本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。
 信号送信部101は、ユーザ装置UEから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。また、信号送信部101は、SL信号の送信機能とセルラー通信の送信機能を有する。また、信号送信部101は、SL信号を送信する場合に、取得部103で取得された種別情報(サブフレーム種別情報)で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってSL信号を送信する機能を有する。
 信号受信部102は、他のユーザ装置UE又は基地局eNBから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機能を含む。また、信号受信部102は、SL信号の受信機能とセルラー通信の受信機能を有する。また、信号受信部102は、SL信号を受信する場合に、取得部103で取得された種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってSL信号を受信する機能を有する。
 取得部103は、SLのリソースが割当てられたサブフレームの種別を通知する種別情報を取得する機能を有する。取得部103は、種別情報(サブフレーム種別情報)を、DL制御情報を介して取得してもよいし、SL制御情報を介して取得してもよい。なお、サブフレームの種別は、上りリンク用のサブフレーム、下りリンク用のサブフレーム、SL用のサブフレーム、又は、上りリンク及び下りリンク用のサブフレームのいずれかであってもよい。
 また、取得部103は、サブフレームの種別ごとに異なる送受信動作を規定する情報を、報知情報又は上位レイヤ(RRC)シグナリングを介して基地局eNBから取得するようにしてもよい。なお、当該送受信動作は、サブフレームの種別ごとに異なる送受信動作が予め規定されていてもよい。また、当該送受信動作には、所定のリソース(SL信号のマッピングが禁止されるリソース、DLの参照信号がマッピングされるリソース)を避けてSL信号を送信する動作を含むようにしてもよい。また、当該送受信動作には、サブフレームの種別ごとに予め規定された送信電力でSL信号を送信する動作を含むようにしてもよい。また、当該送受信動作には、サブフレームの種別ごとに規定される送信タイミングでSL制御チャネルの信号を送信する動作と、サブフレームの種別ごとに規定される送信タイミングでSLデータチャネルの信号を送信する動作とを含むようにしてもよい。
 <基地局>
 図11は、実施の形態に係る基地局の機能構成例を示す図である。図11に示すように、基地局eNBは、信号送信部201と、信号受信部202と、スケジューリング部203と、通知部204とを有する。なお、図11は、基地局eNBにおいて本発明の実施の形態に特に関連する機能部のみを示すものであり、少なくともLTE(5Gを含む)に準拠した動作を行うための図示しない機能も有するものである。また、図11に示す機能構成は一例に過ぎない。本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。
 信号送信部201は、基地局eNBから送信されるべき上位のレイヤの信号から、物理レイヤの各種信号を生成し、無線送信する機能を含む。信号送信部201は、SL信号(例えば、SL制御情報)を送信する機能を有していてもよい。信号受信部202は、ユーザ装置UEから各種の無線信号を受信し、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機能を含む。
 スケジューリング部203は、サブフレーム種別の決定、並びに、下りリンク、上りリンク及びSLの無線リソースの割当てを行う機能を有する。
 通知部204は、ユーザ装置UEに対して、サブフレーム種別を通知する機能を有する。また、通知部205は、サブフレームの種別ごとに異なる送受信動作を規定する情報を、報知情報又は上位レイヤ(RRC)シグナリングを介してユーザ装置UEに通知する機能を有する。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図10及び図11)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。
 例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置UE及び基地局eNBは、本発明の通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、実施の形態に係るユーザ装置及び基地局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UE及び基地局eNBは、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ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UE及び基地局eNBのハードウェア構成は、図に示した各装置を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UE及び基地局eNBにおける各機能は、プロセッサ1001、メモリ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、メモリ1002及びストレージ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。例えば、ユーザ装置UEの信号送信部101と、信号受信部102と、取得部103と、基地局eNBの信号送信部201と、信号受信部202と、スケジューリング部203と、通知部204とは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 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、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ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、ユーザ装置UEの信号送信部101と、信号受信部102と、取得部103と、基地局eNBの信号送信部201と、信号受信部202と、スケジューリング部203と、通知部204とは、メモリ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く、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。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。
 メモリ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、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ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。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る通信方法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。
 ストレージ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、Compact Disc ROM(CD-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。ストレージ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、メモリ1002及び/又はストレージ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UEの信号送信部101と、信号受信部102と、基地局eNBの信号送信部201と、信号受信部202とは、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及びメモリ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UE及び基地局eNB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)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)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。
 <まとめ>
 以上、実施の形態によれば、上りリンク、下りリンク、又はサイドリンクを任意に設定可能な複数の種別のサブフレームをサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、サブフレームの種別を通知する種別情報を取得する取得部と、サイドリンク信号を送信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を送信する送信部と、サイドリンク信号を受信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を受信する受信部と、を有するユーザ装置が提供される。このユーザ装置UEによれば、用途を任意に設定可能なサブフレームをサポートする無線通信システムにおいて、SL信号による干渉を軽減することが可能な技術が提供される。
 また、前記サブフレームの種別は、上りリンク用のサブフレーム、下りリンク用のサブフレーム、サイドリンク用のサブフレーム、又は、上りリンク及び下りリンク用のサブフレームのいずれかであり、前記送受信動作は、前記サブフレームの種別ごとに異なる送受信動作が予め規定されているようにしてもよい。これにより、サブフレームの種別毎に異なる送受信動作を規定することができ、適切にSL信号による与干渉を軽減することができる。
 また、前記送受信動作には、所定のリソースを避けてサイドリンク信号を送信する動作を含むようにしてもよい。これにより、DLで送信される参照信号とSL信号との間で発生する干渉を避けることが可能になる。
 また、前記送受信動作には、前記サブフレームの種別ごとに予め規定された送信電力でサイドリンク信号を送信する動作を含むようにしてもよい。これにより、サブフレーム種別毎にSL信号の送信電力を制御することができ、SL信号による与干渉を軽減することができる。
 また、前記送受信動作には、前記サブフレームの種別ごとに規定される送信タイミングでサイドリンク制御チャネルの信号を送信する動作と、前記サブフレームの種別ごとに規定される送信タイミングでサイドリンクデータチャネルの信号を送信する動作とを含むようにしてもよい。これにより、サブフレーム種別毎にSL信号の送信タイミングを制御することができ、SL信号による与干渉を軽減することができる。
 また、実施の形態によれば、上りリンク、下りリンク、又はサイドリンクを任意に設定可能な複数の種別のサブフレームをサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する通信方法であって、サブフレームの種別を通知する種別情報を取得するステップと、サイドリンク信号を送信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を送信するステップと、サイドリンク信号を受信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を受信するステップと、を有する通信方法が提供される。この通信方法によれば、用途を任意に設定可能なサブフレームをサポートする無線通信システムにおいて、SL信号による干渉を軽減することが可能な技術が提供される。
 <実施形態の補足>
 以上、本発明の実施の形態で説明する各装置の構成は、CPUとメモリを備える当該装置において、プログラムがCPU(プロセッサ)により実行されることで実現される構成であってもよいし、本実施の形態で説明する処理のロジックを備えたハードウェア回路等のハードウェアで実現される構成であってもよいし、プログラムとハードウェアが混在していてもよい。
 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。処理説明の便宜上、基地局及び移動局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移動局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。
 サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボル等)で構成されてもよい。
 サブフレーム、スロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。サブフレーム、スロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
 スケジューリングの最小時間単位をTTIと呼んでもよい。例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよい。
 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、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI))、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)シグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB)))、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、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、Future Radio Access(FRA)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、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。
 様々なチャネル及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 ユーザ装置UE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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 参照信号は、Reference Signal(RS)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 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(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、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」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「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 判定又は判断は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。
 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。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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、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、データベースまた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。
 また、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。
 所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 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。
 本国際特許出願は2016年5月31日に出願した日本国特許出願第2016-109547号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2016-109547号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
eNB 基地局
101 信号送信部
102 信号受信部
103 取得部
201 信号送信部
202 信号受信部
203 スケジューリング部
204 通知部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  上りリンク、下りリンク、又はサイドリンクを任意に設定可能な複数の種別のサブフレームをサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置であって、
     サブフレームの種別を通知する種別情報を取得する取得部と、
     サイドリンク信号を送信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を送信する送信部と、
     サイドリンク信号を受信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を受信する受信部と、
     を有するユーザ装置。
  2.  前記サブフレームの種別は、上りリンク用のサブフレーム、下りリンク用のサブフレーム、サイドリンク用のサブフレーム、又は、上りリンク及び下りリンク用のサブフレームのいずれかであり、
     前記送受信動作は、前記サブフレームの種別ごとに異なる送受信動作が予め規定されている、
     請求項1に記載のユーザ装置。
  3.  前記送受信動作には、所定のリソースを避けてサイドリンク信号を送信する動作を含む、
     請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  前記送受信動作には、前記サブフレームの種別ごとに予め規定された送信電力でサイドリンク信号を送信する動作を含む、
     請求項1乃至3のいずれか一項に記載のユーザ装置。
  5.  前記送受信動作には、前記サブフレームの種別ごとに規定される送信タイミングでサイドリンク制御チャネルの信号を送信する動作と、前記サブフレームの種別ごとに規定される送信タイミングでサイドリンクデータチャネルの信号を送信する動作とを含む、
     請求項1乃至4のいずれか一項に記載のユーザ装置。
  6.  上りリンク、下りリンク、又はサイドリンクを任意に設定可能な複数の種別のサブフレームをサポートする無線通信システムにおけるユーザ装置が実行する通信方法であって、
     サブフレームの種別を通知する種別情報を取得するステップと、
     サイドリンク信号を送信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を送信するステップと、
     サイドリンク信号を受信する場合に、前記種別情報で通知されるサブフレーム種別に対応する送受信動作に従ってサイドリンク信号を受信するステップと、
     を有する通信方法。
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