WO2020202483A1 - ユーザ装置 - Google Patents

ユーザ装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020202483A1
WO2020202483A1 PCT/JP2019/014711 JP2019014711W WO2020202483A1 WO 2020202483 A1 WO2020202483 A1 WO 2020202483A1 JP 2019014711 W JP2019014711 W JP 2019014711W WO 2020202483 A1 WO2020202483 A1 WO 2020202483A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resource pool
user device
unit
communication
control
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/014711
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
聡 永田
ホワン ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to MX2021011776A priority Critical patent/MX2021011776A/es
Priority to CN201980094611.8A priority patent/CN113632528A/zh
Priority to PCT/JP2019/014711 priority patent/WO2020202483A1/ja
Priority to JP2021511843A priority patent/JP7300499B2/ja
Priority to EP19923155.6A priority patent/EP3952428A4/en
Priority to US17/598,456 priority patent/US20220182982A1/en
Publication of WO2020202483A1 publication Critical patent/WO2020202483A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1893Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/52Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L2001/0092Error control systems characterised by the topology of the transmission link
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to a user device in a wireless communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • NR New Radio
  • 5G New Radio
  • user devices communicate directly with each other without going through a base station device.
  • D2D (Device to Device) technology to be performed is being studied (for example, Non-Patent Document 1).
  • D2D reduces the traffic between the user device and the base station device, and enables communication between the user devices even when the base station device becomes incommunicable due to a disaster or the like.
  • D2D is referred to as "sidelink", but in the present specification, D2D, which is a more general term, is used. However, in the description of the embodiment described later, a side link is also used if necessary.
  • D2D communication includes D2D discovery (also referred to as D2D discovery) for discovering other user devices that can communicate, and D2D communication (D2D direct communication, D2D communication, terminal) for direct communication between user devices. It is also roughly divided into (also called direct communication, etc.).
  • D2D communication, D2D discovery, etc. are not particularly distinguished, they are simply referred to as D2D.
  • a signal transmitted / received in D2D is called a D2D signal.
  • Various use cases of services related to V2X (Vehicle to Everything) in NR are being studied (for example, Non-Patent Document 2).
  • HARQ Hybrid automatic repeat request
  • control related to HARQ or repeated transmission was not executed based on the degree of congestion or QoS (Quality of Service) parameters, performance may deteriorate depending on the communication status.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to appropriately control retransmission in direct communication between terminals.
  • a receiving unit that receives the resource pool settings, a communication unit that receives the physical control channel and the physical shared channel in the resource pool, and the resource pool are associated with the resource pool based on the resource pool settings.
  • the control unit that determines whether the response related to the determined retransmission control is valid or invalid, and the retransmission control for the received physical shared channel when the response related to the determined retransmission control is valid.
  • a user device having a transmitter for transmitting such a response is provided.
  • retransmission can be appropriately controlled in direct communication between terminals.
  • V2X It is a figure for demonstrating V2X. It is a figure for demonstrating the example (1) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (2) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (3) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (4) of the transmission mode of V2X. It is a figure for demonstrating the example (1) of the communication type of V2X. It is a figure for demonstrating the example (2) of the communication type of V2X. It is a figure for demonstrating the example (3) of the communication type of V2X. It is a sequence diagram for demonstrating the example of HARQ response in V2X in embodiment of this invention.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR NR
  • LAN Local Area Network
  • the duplex system may be a TDD (Time Division Duplex) system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or other system (for example, Flexible Duplex, etc.). Method may be used.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • Method may be used.
  • “configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station apparatus 10 Alternatively, the radio 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), V2V (Vehicle to Vehicle) which means a communication mode between vehicles, and a roadside installed between a vehicle and a roadside.
  • ITS Intelligent Transport Systems
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2I Vehicle to Infrastructure
  • V2N Vehicle to Network
  • V2P Vehicle to Pedestrian
  • V2X using LTE or NR cellular communication and terminal-to-terminal communication is being studied.
  • V2X using cellular communication is also referred to as cellular V2X.
  • studies are underway to realize large capacity, low delay, high reliability, and QoS (Quality of Service) control.
  • LTE or NR V2X it is expected that studies not limited to 3GPP specifications will be promoted in the future. For example, ensuring interoperability, reducing costs by implementing higher layers, using or switching between multiple RATs (Radio Access Technology), compliance with regulations in each country, data acquisition, distribution, database management, and LTE or NR V2X platform. It is expected that the usage method will be examined.
  • RATs Radio Access Technology
  • the communication device is mounted on the vehicle, but the embodiment of the present invention is not limited to the embodiment.
  • 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, and the communication device may be a base station, an RSU, a relay station (relay node), or the like. It may be a user device or the like having a scheduling ability.
  • SL may be distinguished based on any or combination of UL (Uplink) or DL (Downlink) and the following 1) -4). Further, SL may have another name. 1) Time domain resource allocation 2) Frequency domain resource allocation 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 Precoded OFDM Transferformed Any of the above OFDM may be applied.
  • Mode 3 and Mode 4 are defined regarding the allocation of SL resources to the user device 20.
  • transmission resources are dynamically allocated by DCI (Downlink Control Information) transmitted from the base station device 10 to the user device 20.
  • DCI Downlink Control Information
  • SPS SemiPersistent Scheduling
  • Mode 4 the user device 20 autonomously selects a transmission resource from the resource pool.
  • the slot in the embodiment of the present invention may be read as a symbol, a mini slot, a subframe, a wireless frame, and a TTI (Transmission Time Interval).
  • the cell in the embodiment of the present invention may be read as a cell group, a carrier component, a BWP, a resource pool, a resource, a RAT (Radio Access Technology), a system (including a wireless LAN), or the like.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining an example (1) of the transmission mode of V2X.
  • the base station apparatus 10 transmits the side link scheduling to the user apparatus 20A.
  • the user device 20A transmits the PSCCH (Physical Sidelink Control Channel) and the PSCH (Physical Sidelink Shared Channel) to the user device 20B based on the received scheduling (step 2).
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 2 may be referred to as the side link transmission mode 3 in LTE.
  • side link transmission mode 3 in LTE Uu-based side link scheduling is performed.
  • Uu is a wireless interface between UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network) and UE (User Equipment).
  • the side link communication transmission mode shown in FIG. 2 may be referred to as side link transmission mode 1 in NR.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an example (3) of the transmission mode of V2X.
  • the user apparatus 20A transmits PSCCH and PSCH to the user apparatus 20B using autonomously selected resources.
  • the user apparatus 20B transmits the PSCCH and the PSCH to the user apparatus 20A using the autonomously selected resource (step 1).
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 3 may be referred to as the side link transmission mode 2a in NR.
  • the UE In the side link transmission mode 2 in NR, the UE itself executes resource selection.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining an example (4) of the transmission mode of V2X.
  • the base station apparatus 10 transmits the side link resource pattern to the user apparatus 20A via the RRC (Radio Resource Control) setting.
  • the user apparatus 20A transmits the PSSCH to the user apparatus 20B based on the received resource pattern (step 1).
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 4 may be referred to as the side link transmission mode 2c in NR.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example (5) of the transmission mode of V2X.
  • the user apparatus 20C transmits the side link scheduling to the user apparatus 20A via the PSCCH.
  • the user apparatus 20A transmits the PSCH to the user apparatus 20B based on the received scheduling (step 2).
  • the transmission mode of the side link communication shown in FIG. 5 may be referred to as the side link transmission mode 2d in NR.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example (1) of the communication type of V2X.
  • the sidelink communication type shown in FIG. 6 is unicast.
  • the user device 20A transmits PSCCH and PSCH to the user device 20.
  • the user device 20A unicasts the user device 20B and also unicasts the user device 20C.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example (2) of the communication type of V2X.
  • the sidelink communication type shown in FIG. 7 is group cast.
  • the user device 20A transmits PSCCH and PSCH to the group to which one or more user devices 20 belong.
  • the group includes the user device 20B and the user device 20C, and the user device 20A performs a group cast to the group.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example (3) of the communication type of V2X.
  • the sidelink communication type shown in FIG. 8 is broadcast.
  • the user device 20A transmits PSCCH and PSCH to one or more user devices 20.
  • the user device 20A broadcasts to the user device 20B, the user device 20C, and the user device 20D.
  • sidelink HARQ responses are supported in unicast and groupcast. Whether to enable or disable the HARQ response in the sidelink unicast and groupcast needs to be set.
  • the HARQ response may be enabled at all times, or the HARQ response may actually be executed based on additional conditions.
  • the HARQ response on the side link may be invalidated if necessary.
  • Retransmission by HARQ can reduce system performance under conditions of high channel congestion.
  • QoS Quality of Service
  • PSFCH Physical Sidelink Feedback Channel
  • enabling or disabling retransmission by the transmitting UE is more important than enabling or disabling the HARQ response.
  • PSFCH may not be set. That is, from the viewpoint of efficient use of resources, more resources may be allocated to data transmission without setting PSFCH.
  • HARQ responses may be invalidated in resource pools where PSFCH is not configured.
  • the HARQ response may be enabled or disabled for each resource pool. Also, retransmission in the transmitting UE may be enabled or disabled based on QoS or congestion control.
  • FIG. 9 is a sequence diagram for explaining an example of the HARQ response in V2X according to the embodiment of the present invention. A method of enabling or disabling the HARQ response unique to the resource pool will be described with reference to FIG.
  • the base station apparatus 10 transmits the resource pool settings to the user apparatus 20A and the user apparatus 20B.
  • the resource pool settings may include settings related to HARQ responses.
  • the setting related to the HARQ response may be, for example, 1-bit signaling indicating whether the HARQ response is valid or invalid in the resource pool.
  • the setting related to the HARQ response may be implicitly notified by the setting of the resource pool.
  • the HARQ response may be valid if there is a PSFCH resource setting associated with the resource pool, and the HRQ response may be invalid if there is no PSFCH resource setting associated with the resource pool.
  • the HARQ response may be valid, and if the priority is equal to or less than the predetermined value in the resource pool, the HARQ response is invalid. There may be.
  • the resource pool settings in steps S1 and S2 may be transmitted from the user device 20 instead of the base station device 10.
  • step S3 the user device 20A transmits PSCCH and PSCH to the user device 20B in the resource pool based on the resource pool setting received in step S1, and the user device 20B receives the PSCCH and PSCH. Subsequently, in step S4, the user apparatus 20B executes PSFCH transmission based on the resource pool setting or the communication status.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining an example (1) of the HARQ response in V2X according to the embodiment of the present invention. Step S4 shown in FIG. 9 will be described in detail with reference to FIG.
  • step S41 the user apparatus 20B determines whether or not the HARQ response associated with the resource pool including the received PSCH is valid. If the HARQ response is valid (YES in S41), the process proceeds to step S42, and if the HARQ response is invalid (NO in S41), the process proceeds to step S43.
  • the determination in step S41 is executed based on the resource pool setting received in step S2 shown in FIG.
  • step S42 the user apparatus 20B transmits a HARQ response to the user apparatus 20A by PSFCH.
  • step S43 the user apparatus 20B does not transmit the HARQ response to the user apparatus 20A by PSFCH.
  • the validity or invalidity of the HARQ response may be set or predetermined, notified, activated, or deactivated.
  • the HARQ response is enabled by default, and the network may disable the HARQ response by RRC signaling, MAC-CE (Medium Access Control-Control Element) signaling, or DCI (Downlink Control Information) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • DCI Downlink Control Information
  • the user device 20 may be set to enable or disable the HARQ response, or may be notified, via RRC signaling via the side link, signaling by MAC-CE, or signaling by SCI (Sidelink Control Information). It may be activated or deactivated.
  • the validity or invalidity of the HARQ response may be defined in the individual fields of signaling by DCI or SCI.
  • the validity or invalidity of the HARQ response may be defined by a special combination of existing fields that is not directly related to the HARQ response of the signaling.
  • the new DCI or SCI format may define the validity or invalidity of the HARQ response.
  • the validity or invalidity of the HARQ response may be defined by RNTI (Radio Network Temporary Identifier), CORESET (Control resource set) or the search space.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • CORESET Control resource set
  • the HARQ response activation indicator included in the SCI may notify the validity or invalidity of the HARQ response.
  • the indicator may be joint-encoded to the PSFCH resource settings or the PSCCH and HARQ response timing settings.
  • the indicator may also be included in a DCI or SCI that schedules sidelink transmissions.
  • step S5 the user apparatus 20A retransmits the PSCCH and the PSCH to the user apparatus 20B as needed.
  • FIG. 11 is a flowchart for explaining an example (2) of the HARQ response in V2X according to the embodiment of the present invention. Step S5 shown in FIG. 9 will be described in detail with reference to FIG.
  • step S51 the user apparatus 20A determines the maximum number of retransmissions per transport block based on the congestion degree of the resource pool or the QoS parameter.
  • Table 1 is a table showing an example of mapping between the congestion degree or QoS parameter of the resource pool and the maximum number of retransmissions.
  • the degree of congestion may be, for example, CBR (Channel Busy Ratio).
  • the priority is associated with the 5G QoS characteristics, with lower values defining higher priorities.
  • the reliability may be, for example, PER (Packet Error Rate).
  • the PER indicates an upper limit of the ratio of the PDU such as the transmitted IP packet to the PDU that has not been successfully received.
  • the maximum per transport block when the priority is "Priority # 0" or the reliability is "10 minus 6".
  • the number of retransmissions is set to 5.
  • the maximum number of retransmissions per transport block is set to 4.
  • the maximum number of retransmissions per transport block is set to 3. ..
  • the maximum number of retransmissions per transport block is set to 3. .
  • the maximum number of retransmissions per transport block is set to 2. Will be done. As described above, the lower the priority or the lower the reliability, the smaller the maximum number of retransmissions may be set.
  • step S52 the user device 20A retransmits as necessary up to the maximum number of retransmissions determined in step S51.
  • the transmitting UE may notify the receiving UE of the maximum number of retransmissions via, for example, SCI.
  • the maximum number of retransmissions may be the total number of transmissions including the number of repeated transmissions not based on the HARQ response and the number of retransmissions based on the HARQ response, and the maximum number of retransmissions is the number of repeated transmissions not based on the HARQ response.
  • the number of retransmissions due to the HARQ response may be any number of times.
  • the repetitive transmission that does not depend on the HARQ response may be called a blind retransmission or a repetition (s).
  • the number of repeated transmissions not based on the HARQ response and the number of retransmissions based on the HARQ response may have different mappings with the degree of congestion, priority, or reliability.
  • the number of repeated transmissions that does not depend on the HARQ response may be the number of repetition transmissions, or the number of transmissions on the PSCH in a plurality of slots scheduled via one DCI or SCI. May be good.
  • the retransmission of the transport block may be executed when the actual number of transmissions including the retransmission is less than the maximum number of transmissions shown in Table 1. That is, when the actual number of transmissions is the same as the maximum number of transmissions shown in Table 1, the user apparatus 20A does not have to perform further retransmission. Further, when the retransmission based on the HARQ response is applied, the retransmission of the tramport block may be executed only when NACK or DTX of the HARQ response is detected.
  • the maximum number of transmissions shown in Table 1 may be updated at any time based on the resource pool congestion or QoS parameters.
  • the updated maximum number of transmissions may be notified to the receiving UE or another UE via SCI.
  • the user apparatus 20 can determine whether or not to transmit the HARQ response based on the information indicating the validity or invalidity of the HARQ response associated with the resource pool.
  • the user device 20 can determine the maximum number of transmissions of the transport block based on the congestion degree of the side link and the mapped priority or reliability.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 include a function of carrying out the above-described embodiment.
  • the base station device 10 and the user device 20 may each have only a part of the functions in the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of the functional configuration of the base station device 10.
  • the base station apparatus 10 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting unit 130, and a control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 12 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user device 20 side and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 20 and acquiring information of, for example, a higher layer from the received signals. Further, the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal, DL reference signal, etc. to the user device 20.
  • the setting unit 130 stores preset setting information and various setting information to be transmitted to the user device 20 in the storage device, and reads them out from the storage device as needed.
  • the content of the setting information is, for example, information related to the setting of D2D communication and retransmission control.
  • control unit 140 performs processing related to the setting for the user device 20 to perform D2D communication. Further, the control unit 140 transmits the scheduling of the D2D communication to the user device 20 via the transmission unit 110. Further, the control unit 140 determines a parameter related to the retransmission control of the D2D communication and transmits the parameter to the user device 20 via the transmission unit 110.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the function unit related to signal reception in the control unit 140 may be included in the reception unit 120.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the functional configuration of the user device 20.
  • the user device 20 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting unit 230, and a control unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is only an example. Any function classification and name of the functional unit may be used as long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from the transmission data and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals and acquires a signal of a higher layer from the received signal of the physical layer. Further, the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL / SL control signal, reference signal, etc. transmitted from the base station apparatus 10. Further, for example, the transmission unit 210 connects the other user device 20 to the PSCCH (Physical Sidelink Control Channel), PSCH (Physical Sidelink Shared Channel), PSDCH (Physical Sidelink Discovery Channel), PSBCH (Physical Sidelink Broadcast Channel) as D2D communication. ) Etc., and the receiving unit 220 receives the PSCCH, PSCH, PSDCH, PSBCH, etc. from the other user device 20.
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • 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 the storage device, and reads it out 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 D2D communication and the setting of retransmission control.
  • the control unit 240 controls D2D communication with another user device 20 as described in the embodiment. In addition, the control unit 240 performs processing related to HARQ of D2D communication. Further, the control unit 240 may transmit parameters related to scheduling and retransmission control of D2D communication to another user device 20.
  • the function unit related to signal transmission in the control unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the function unit related to signal reception in the control unit 240 may be included in the reception unit 220.
  • each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block (constituent unit) that functions transmission is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • transmitting unit transmitting unit
  • transmitter transmitter
  • the base station device 10, the user device 20, and the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the base station device 10 and the user device 20 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the above-mentioned base station device 10 and user device 20 are physically configured as a computer device including a processor 1001, a storage device 1002, an auxiliary storage device 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. May be done.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • 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 shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function in the base station device 10 and the user device 20, by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the storage device 1002, the processor 1001 performs an calculation and the communication device 1004 performs communication. It is realized by controlling or controlling at least one of reading and writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • control unit 140, control unit 240, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, or the like from at least one of the auxiliary storage device 1003 and the communication device 1004 into the storage device 1002, and executes various processes according to these.
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 140 of the base station device 10 shown in FIG. 12 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • the control unit 240 of the user device 20 shown in FIG. 13 may be realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer-readable recording medium, for example, by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. It may be configured.
  • the storage device 1002 may be referred to as 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, or the like that can be executed to implement the communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, Blu).
  • -It may be composed of at least one of a ray (registered trademark) disk), a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip and the like.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the transmission / reception unit may be physically or logically separated from each other in the transmission unit and the reception unit.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs 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 storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • the base station device 10 and the user device 20 include 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. It may be configured to include hardware, and the hardware may realize a part or all of each functional block. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the receiving unit that receives the setting of the resource pool, the communication unit that receives the physical control channel and the physical shared channel in the resource pool, and the resource pool. Based on the settings, the control unit that determines whether the response related to the retransmission control associated with the resource pool is valid or invalid, and when the response related to the determined retransmission control is valid, the above.
  • a user apparatus having a transmitter for transmitting a response related to retransmission control for a received physical shared channel is provided.
  • the user apparatus 20 can determine whether or not to transmit the HARQ response based on the information indicating the validity or invalidity of the HARQ response associated with the resource pool. That is, in the direct communication between terminals, the response related to the retransmission control can be appropriately transmitted.
  • the control unit determines whether the response related to the retransmission control associated with the resource pool is valid or invalid based on the 1-bit signaling including the valid or invalid signal included in the resource pool setting. You may. With this configuration, the user apparatus 20 can decide whether or not to transmit the HARQ response based on the information indicating the validity or invalidity of the HARQ response associated with the resource pool.
  • the control unit responds to the retransmission control associated with the resource pool based on whether or not the resource pool is associated with a channel used to send and receive the response related to the retransmission control. May be determined whether is valid or invalid.
  • the user apparatus 20 can decide whether or not to transmit the HARQ response based on the information indicating the validity or invalidity of the HARQ response associated with the resource pool.
  • the control unit is effective in responding to the retransmission control associated with the resource pool based on whether or not the priority set in the resource pool exceeds a predetermined priority. You may decide whether it is present or invalid. With this configuration, the user apparatus 20 can decide whether or not to transmit the HARQ response based on the information indicating the validity or invalidity of the HARQ response associated with the resource pool.
  • the receiving unit that receives the setting of the resource pool, the communication unit that transmits the physical control channel and the physical shared channel in the resource pool, and the setting of the resource pool.
  • a user device having a control unit that determines the maximum number of retransmissions in the retransmission control associated with the resource pool and a transmission unit that executes retransmission control of the transmitted physical shared channel based on the determined maximum number of retransmissions. Provided.
  • the user device 20 can determine the maximum number of transmissions of the transport block based on the congestion degree of the side link and the mapped priority or reliability. That is, in the direct communication between terminals, the response related to the retransmission control can be appropriately transmitted.
  • the control unit may determine the maximum number of retransmissions based on the priority or reliability set in the resource pool and the congestion degree of the resource pool.
  • the user apparatus 20 can determine the maximum number of transmissions of the transport block based on the congestion degree of the side link and the mapped priority or reliability.
  • the boundary of the functional unit or the processing unit in the functional block diagram does not always correspond to the boundary of the physical component.
  • the operation of the 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. With respect to the processing procedure described in the embodiment, the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 10 and the user apparatus 20 have been described with reference to functional block diagrams, but such devices may be implemented in 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 random access memory (RAM), flash memory, and read, respectively. It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, registers, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. Broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof may be used.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC. It may be a connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication).
  • system FRA (Future Radio Access), NR (new Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), IEEE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize suitable systems and have been extended based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station apparatus 10 in the present specification may be performed by its upper node (upper node).
  • various operations performed for communication with the user device 20 are other than the base station device 10 and the base station device 10. It is clear that this can be done by at least one of the network nodes (eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these).
  • the network nodes eg, MME or S-GW, etc., but not limited to these.
  • the other network nodes may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW). Good.
  • the information, signals, etc. described in the present disclosure can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be saved in a specific location (for example, memory), or may be managed using a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination in the present disclosure may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example). , Comparison with a predetermined value).
  • Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, functions, etc. should be broadly interpreted to mean.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website that uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server, or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of transmission medium.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • base station Base Station
  • wireless base station base station
  • base station device fixed station
  • NodeB nodeB
  • eNodeB eNodeB
  • GNB nodeB
  • access point “ transmission point ”,“ reception point ”,“ transmission / reception point (transmission / reception point) ”,“ cell ”,“ sector ”
  • Terms such as “cell group,” “carrier,” and “component carrier” can be used interchangeably.
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (for example, three) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head).
  • the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of the base stations and base station subsystems that provide communication services in this coverage. Point to.
  • MS Mobile Station
  • UE User Equipment
  • Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user devices 20 (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the user device 20 may have the functions of the base station device 10 described above.
  • words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
  • the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
  • the user terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the above-mentioned user terminal.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and, as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energies having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
  • the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmitter / receiver.
  • SCS subcarrier spacing
  • TTI Transmission Time Interval
  • At least one of a specific filtering process performed in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be time units based on new melody.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in a time unit larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user device 20 to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user device 20, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTIs shorter than normal TTIs may be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
  • the long TTI (for example, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms, and the short TTI (for example, shortened TTI, etc.) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • Bandwidth part (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier.
  • the common RB may be specified by an index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit notification, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • the HARQ response is an example of a response related to retransmission control.
  • PSSCH is an example of a physically shared channel.
  • PSFCH is an example of a channel used for transmitting and receiving a response related to retransmission control.
  • PSCCH is an example of a physical control channel.
  • the transmitting unit 210 or the receiving unit 220 is an example of a communication unit.
  • Base station device 110 Transmission unit 120 Reception unit 130 Setting unit 140 Control unit 20 User device 210 Transmission unit 220 Reception unit 230 Setting unit 240 Control unit 1001 Processor 1002 Storage device 1003 Auxiliary storage device 1004 Communication device 1005 Input device 1006 Output device

Landscapes

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

Abstract

ユーザ装置は、リソースプールの設定を受信する受信部と、前記リソースプールにおいて物理制御チャネル及び物理共有チャネルを受信する通信部と、前記リソースプールの設定に基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定する制御部と、前記決定された再送制御に係る応答が有効である場合、前記受信された物理共有チャネルに対する再送制御に係る応答を送信する送信部を有する。

Description

ユーザ装置
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置に関する。
 LTE(Long Term Evolution)及びLTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE Advanced)、NR(New Radio)(5Gともいう。))では、ユーザ装置同士が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 V15.4.0(2018-12) 3GPP TR 22.886 V15.1.0(2017-03)
 NR-V2Xにおける端末間直接通信では、HARQ(Hybrid automatic repeat request)をサポートすることが検討されている。一方で、混雑度又はQoS(Quality of Service)パラメータ等に基づいてHARQ又は繰り返し送信(再送を含む)に係る制御が実行されていなかったため、通信状況によってはパフォーマンスが低下する可能性があった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、端末間直接通信において、再送を適切に制御することを目的とする。
 開示の技術によれば、リソースプールの設定を受信する受信部と、前記リソースプールにおいて物理制御チャネル及び物理共有チャネルを受信する通信部と、前記リソースプールの設定に基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定する制御部と、前記決定された再送制御に係る応答が有効である場合、前記受信された物理共有チャネルに対する再送制御に係る応答を送信する送信部を有するユーザ装置が提供される。
 開示の技術によれば、端末間直接通信において、再送を適切に制御することができる。
V2Xを説明するための図である。 V2Xの送信モードの例(1)を説明するための図である。 V2Xの送信モードの例(2)を説明するための図である。 V2Xの送信モードの例(3)を説明するための図である。 V2Xの送信モードの例(4)を説明するための図である。 V2Xの通信タイプの例(1)を説明するための図である。 V2Xの通信タイプの例(2)を説明するための図である。 V2Xの通信タイプの例(3)を説明するための図である。 本発明の実施の形態におけるV2XにおけるHARQ応答の例を説明するためのシーケンス図である。 本発明の実施の形態におけるV2XにおけるHARQ応答の例(1)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態におけるV2XにおけるHARQ応答の例(2)を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置10又はユーザ装置20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)、又は無線LAN(Local Area Network)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、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、車両間で行われる通信形態を意味するV2V(Vehicle to Vehicle)、車両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)、車両とITSサーバとの間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Network)、及び、車両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。セルラ通信を用いたV2XをセルラV2Xともいう。NRのV2Xにおいては、大容量化、低遅延、高信頼性、QoS(Quality of Service)制御を実現する検討が進められている。
 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
 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スロットは、シンボル、ミニスロット、サブフレーム、無線フレーム、TTI(Transmission Time Interval)と読み替えられてもよい。また、本発明の実施の形態におけるセルは、セルグループ、キャリアコンポーネント、BWP、リソースプール、リソース、RAT(Radio Access Technology)、システム(無線LAN含む)等に読み替えられてもよい。
 図2は、V2Xの送信モードの例(1)を説明するための図である。図2に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、基地局装置10がサイドリンクのスケジューリングをユーザ装置20Aに送信する。続いて、ユーザ装置20Aは、受信したスケジューリングに基づいて、PSCCH(Physical Sidelink Control Channel)及びPSSCH(Physical Sidelink Shared Channel)をユーザ装置20Bに送信する(ステップ2)。図2に示されるサイドリンク通信の送信モードを、LTEにおけるサイドリンク送信モード3と呼んでもよい。LTEにおけるサイドリンク送信モード3では、Uuベースのサイドリンクスケジューリングが行われる。Uuとは、UTRAN(Universal Terrestrial Radio Access Network)とUE(User Equipment)間の無線インタフェースである。なお、図2に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード1とよんでもよい。
 図3は、V2Xの送信モードの例(3)を説明するための図である。図3に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、ユーザ装置20Aは、自律的に選択したリソースを使用して、PSCCH及びPSSCHをユーザ装置20Bに送信する。同様に、ユーザ装置20Bは、自律的に選択したリソースを使用して、PSCCH及びPSSCHをユーザ装置20Aに送信する(ステップ1)。図3に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード2aと呼んでもよい。NRにおけるサイドリンク送信モード2では、UE自身がリソース選択を実行する。
 図4は、V2Xの送信モードの例(4)を説明するための図である。図4に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ0において、基地局装置10がサイドリンクのリソースパターンをRRC(Radio Resource Control)設定を介してユーザ装置20Aに送信する。続いて、ユーザ装置20Aは、受信したリソースパターンに基づいて、PSSCHをユーザ装置20Bに送信する(ステップ1)。図4に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード2cと呼んでもよい。
 図5は、V2Xの送信モードの例(5)を説明するための図である。図5に示されるサイドリンク通信の送信モードでは、ステップ1において、ユーザ装置20CがサイドリンクのスケジューリングをPSCCHを介してユーザ装置20Aに送信する。続いて、ユーザ装置20Aは、受信したスケジューリングに基づいて、PSSCHをユーザ装置20Bに送信する(ステップ2)。図5に示されるサイドリンク通信の送信モードを、NRにおけるサイドリンク送信モード2dと呼んでもよい。
 図6は、V2Xの通信タイプの例(1)を説明するための図である。図6に示されるサイドリンクの通信タイプは、ユニキャストである。ユーザ装置20Aは、PSCCH及びPSSCHをユーザ装置20に送信する。図6に示される例では、ユーザ装置20Aは、ユーザ装置20Bにユニキャストを行い、また、ユーザ装置20Cにユニキャストを行う。
 図7は、V2Xの通信タイプの例(2)を説明するための図である。図7に示されるサイドリンクの通信タイプは、グループキャストである。ユーザ装置20Aは、PSCCH及びPSSCHを1又は複数のユーザ装置20が属するグループに送信する。図7に示される例では、グループはユーザ装置20B及びユーザ装置20Cを含み、ユーザ装置20Aは、グループにグループキャストを行う。
 図8は、V2Xの通信タイプの例(3)を説明するための図である。図8に示されるサイドリンクの通信タイプは、ブロードキャストである。ユーザ装置20Aは、PSCCH及びPSSCHを1又は複数のユーザ装置20に送信する。図8に示される例では、ユーザ装置20Aは、ユーザ装置20B、ユーザ装置20C及びユーザ装置20Dにブロードキャストを行う。
 ここで、サイドリンクのHARQ応答は、ユニキャスト及びグループキャストにおいてサポートされている。サイドリンクのユニキャスト及びグループキャストにおいて、HARQ応答を有効化するか又は無効化するかは設定される必要がある。常にHARQ応答が有効化されてもよいし、追加条件に基づいて実際にHARQ応答が実行されてもよい。
 サイドリンクにおけるHARQ応答は、必要に応じて無効化されてもよい。チャネル混雑度が高い条件において、HARQによる再送は、システムパフォーマンスを低下させる可能性がある。また、要求される信頼性又はQoS(Quality of Service)レベルが低い場合、再送は必ずしも必要ではない。
 例えば、リソースプールに十分なPSFCH(Physical Sidelink Feedback Channel)のリソースが設定されている場合、HARQ応答を無効化する必要性は高くない。一方、混雑度を制御する観点で、送信UEによる再送を有効化又は無効化することは、HARQ応答を有効化又は無効化するよりも重要である。また、例えば、リソースプールにおいてパケット送信に要求される信頼性が低い場合、PSFCHは設定されなくてもよい。すなわち、リソースを効率的に使用する観点から、PSFCHを設定せずに、データの送信により多くのリソースが割り当てられてもよい。PSFCHが設定されないリソースプールにおいて、HARQ応答は無効化されてもよい。
 上記のように、リソースプールごとに、HARQ応答は有効化又は無効化されてもよい。また、QoS又は混雑度の制御に基づいて、送信UEにおける再送は有効化又は無効化されてもよい。
 図9は、本発明の実施の形態におけるV2XにおけるHARQ応答の例を説明するためのシーケンス図である。図9を用いて、リソースプール特有にHARQ応答の有効化又は無効化を設定する方法を説明する。
 ステップS1及びステップS2において、基地局装置10は、リソースプールの設定をユーザ装置20A及びユーザ装置20Bに送信する。第1の例として、リソースプールの設定には、HARQ応答に係る設定が含まれてもよい。HARQ応答に係る設定は、例えば、当該リソースプールにおいて、HARQ応答が有効であるか無効であるかを示す1ビットのシグナリングであってもよい。また、第2の例として、HARQ応答に係る設定は、リソースプールの設定によって暗黙的に通知されてもよい。例えば、リソースプールに関連付けられるPSFCHのリソース設定が存在する場合、HARQ応答は有効であってもよく、リソースプールに関連付けられるPSFCHのリソース設定が存在しない場合、HRQ応答は無効であってもよい。また、例えば、リソースプールにおいて優先度が予め定められた値を超える場合、HARQ応答は有効であってもよく、リソースプールにおいて優先度があらかじめ定められた値以下である場合、HARQ応答は無効であってもよい。なお、ステップS1及びステップS2におけるリソースプールの設定は、基地局装置10ではなく、ユーザ装置20から送信されてもよい。
 ステップS3において、ユーザ装置20Aは、ステップS1で受信したリソースプールの設定に基づいて当該リソースプールにおいて、PSCCH及びPSSCHをユーザ装置20Bに送信し、ユーザ装置20Bは、PSCCH及びPSSCHを受信する。続いて、ステップS4において、ユーザ装置20Bは、リソースプールの設定又は通信状況に基づいたPSFCH送信を実行する。
 図10は、本発明の実施の形態におけるV2XにおけるHARQ応答の例(1)を説明するためのフローチャートである。図10を用いて、図9に示されるステップS4を詳細に説明する。
 ステップS41において、ユーザ装置20Bは、受信したPSSCHが含まれるリソースプールに関連付けられたHARQ応答は有効であるか否か判定する。HARQ応答が有効である場合(S41のYES)、ステップS42に進み、HARQ応答が無効である場合(S41のNO)、ステップS43に進む。ステップS41における判定は、図9に示されるステップS2において受信されたリソースプールの設定に基づいて実行される。
 ステップS42において、ユーザ装置20Bは、HARQ応答をPSFCHでユーザ装置20Aに送信する。一方、ステップS43において、ユーザ装置20Bは、HARQ応答をPSFCHでユーザ装置20Aに送信しない。
 なお、HARQ応答の有効又は無効は、設定されるか予め規定されてもよいし、通知されてもよいし、活性化されてもよいし、非活性化されてもよい。例えば、HARQ応答はデフォルトでは有効であって、ネットワークは、RRCシグナリング、MAC-CE(Medium Access Control-Control Element)によるシグナリング又はDCI(Downlink Control Information)によるシグナリングによってHARQ応答を無効にしてもよい。
 ユーザ装置20は、サイドリンクを介したRRCシグナリング、MAC-CEによるシグナリング又はSCI(Sidelink Control Information)によるシグナリングを介して、HARQ応答の有効又は無効が設定されてもよいし、通知されてもよいし、活性化されてもよいし、非活性化されてもよい。例えば、上記DCI又はSCIによるシグナリングの個別のフィールドで、HARQ応答の有効又は無効が定義されてもよい。また、上記シグナリングのHARQ応答に直接関連しない既存のフィールドの特殊なコンビネーションによって、HARQ応答の有効又は無効が定義されてもよい。また、新たなDCI又はSCIのフォーマットによって、HARQ応答の有効又は無効が定義されてもよい。また、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)、CORESET(Control resource set)又はサーチスペースによって、HARQ応答の有効又は無効が定義されてもよい。
 なお、SCIに含まれるHARQ応答の有効化インジケータによって、HARQ応答の有効又は無効が通知されてもよい。当該インジケータは、PSFCHのリソース設定又はPSCCHとHARQ応答のタイミング設定にジョイントエンコーディングされてもよい。また、当該インジケータは、サイドリンク送信をスケジューリングするDCI又はSCIに含まれてもよい。
 図9に戻る。ステップS5において、ユーザ装置20Aは、必要に応じてPSCCH及びPSSCHをユーザ装置20Bに再送する。
 図11は、本発明の実施の形態におけるV2XにおけるHARQ応答の例(2)を説明するためのフローチャートである。図11を用いて、図9に示されるステップS5を詳細に説明する。
 ステップS51において、ユーザ装置20Aは、リソースプールの混雑度又はQoSパラメータに基づいて、トランスポートブロックあたりの最大再送回数を決定する。表1は、リソースプールの混雑度又はQoSパラメータと、最大再送回数のマッピングの例を示す表である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1に示されるように、混雑度、優先度、信頼性、最大再送回数が関連付けられる。混雑度は、例えば、CBR(Channel Busy Ratio)であってもよい。優先度は、5GのQoS特性に関連付けられており、低い値のほうが優先度は高く規定される。信頼性は、例えば、PER(Packet Error Rate)であってもよい。PERは、送信されたIPパケットのようなPDUと、受信に成功しなかったPDUとの比率の上限を示す。
 表1に示されるように、例えば、混雑度が0.5から1のとき、優先度が「Priority#0」又は信頼性が「10のマイナス6乗」である場合、トランスポートブロックあたりの最大再送回数は5が設定される。また、例えば、混雑度が0.5から1のとき、優先度が「Priority#1」又は信頼性が「10のマイナス5乗」である場合、トランスポートブロックあたりの最大再送回数は4が設定される。例えば、混雑度が0.5から1のとき、優先度が「Priority#2」又は信頼性が「10のマイナス4乗」である場合、トランスポートブロックあたりの最大再送回数は3が設定される。例えば、混雑度が0から0.5のとき、優先度が「Priority#0」又は信頼性が「10のマイナス6乗」である場合、トランスポートブロックあたりの最大再送回数は3が設定される。例えば、混雑度が0から0.5から1のとき、優先度が「Priority#1」又は信頼性が「10のマイナス5乗」である場合、トランスポートブロックあたりの最大再送回数は2が設定される。上記のように、優先度が低いほう又は信頼性が低いほうが最大再送回数は少なく設定されてもよい。
 ステップS52において、ユーザ装置20Aは、ステップS51で決定された最大再送回数まで必要に応じて再送する。なお、送信側UEは、例えばSCIを介して最大再送回数を受信側UEに通知してもよい。また、最大再送回数は、HARQ応答によらない繰り返し送信回数と、HARQ応答による再送回数とを合わせた総送信回数であってもよいし、最大再送回数は、HARQ応答によらない繰り返し送信回数と、HARQ応答による再送回数とのいずれかの回数であってもよい。HARQ応答によらない繰り返し送信は、blind retransmissionと呼ばれてもよいし、repeition(s)と呼ばれてもよい。なお、表1において、HARQ応答によらない繰り返し送信回数と、HARQ応答による再送回数とは、混雑度、優先度又は信頼性とのマッピングが異なってもよい。なお、上記のHARQ応答によらない繰り返し送信回数とは、repetition送信の回数であってもよいし、一つのDCI又はSCIを介してスケジューリングされる複数のスロットにおけるPSSCHでの送信の回数であってもよい。
 なお、ステップS52において、トランスポートブロックの再送は、再送を含む実際の送信回数が表1に示される最大送信回数よりも少ない場合に実行されてもよい。すなわち、実際の送信回数が、表1に示される最大送信回数と同じ場合、ユーザ装置20Aはさらなる再送を実行しなくてもよい。また、HARQ応答に基づく再送が適用されている場合、トランポートブロックの再送は、HARQ応答のNACK又はDTXが検出された場合のみ実行されてもよい。
 表1に示される最大送信回数は、リソースプールの混雑度またはQoSパラメータに基づいて、いつでも更新されてよい。更新された最大送信回数は、受信側UE又は他のUEにSCIを介して通知されてもよい。
 上述の実施例により、ユーザ装置20は、リソースプールに関連付けられたHARQ応答の有効又は無効を示す情報に基づいて、HARQ応答を送信するか否かを決定することができる。また、ユーザ装置20は、サイドリンクの混雑度とマッピングされた優先度又は信頼性に基づいて、トランスポートブロックの最大送信回数を決定することができる。
 すなわち、端末間直接通信において、再送制御に係る応答を適切に送信することができる。
 (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。
 <基地局装置10>
 図12は、基地局装置10の機能構成の一例を示す図である。図12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12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通信及び再送制御の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通信を行うための設定に係る処理を行う。また、制御部140は、D2D通信のスケジューリングを送信部110を介してユーザ装置20に送信する。また、制御部140は、D2D通信の再送制御に係るパラメータを決定し送信部110を介してユーザ装置20に送信する。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13は、ユーザ装置20の機能構成の一例を示す図である。図13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13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通信の設定及び再送制御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通信のHARQに係る処理を行う。また、制御部240は、他のユーザ装置20にD2D通信のスケジューリング及び再送制御に係るパラメータを送信してもよい。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)
 上記実施形態の説明に用いたブロック図(図12及び図13)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、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方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方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局装置10、ユーザ装置20等は、本開示の無線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14は、本開示の一実施の形態に係る基地局装置10及びユーザ装置20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、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、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書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 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。例えば、上述の制御部140、制御部240等は、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 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等を、補助記憶装置1003及び通信装置1004の少なくとも一方から記憶装置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、上述の実施の形態において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12に示した基地局装置10の制御部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13に示したユーザ装置20の制御部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によって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以上のチップによって実装されてもよい。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つによって構成されてもよい。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、本開示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つによって構成されてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び補助記憶装置1003の少なくとも一方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、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方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。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、送受信アンテナ、アンプ部、送受信部、伝送路インターフェース等は、通信装置1004によって実現されてもよい。送受信部は、送信部と受信部とで、物理的に、または論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、基地局装置10及びユーザ装置20は、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つを用いて実装されてもよい。
 (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、リソースプールの設定を受信する受信部と、前記リソースプールにおいて物理制御チャネル及び物理共有チャネルを受信する通信部と、前記リソースプールの設定に基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定する制御部と、前記決定された再送制御に係る応答が有効である場合、前記受信された物理共有チャネルに対する再送制御に係る応答を送信する送信部を有するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置20は、リソースプールに関連付けられたHARQ応答の有効又は無効を示す情報に基づいて、HARQ応答を送信するか否かを決定することができる。すなわち、端末間直接通信において、再送制御に係る応答を適切に送信することができる。
 前記制御部は、前記リソースプールの設定に含まれる有効又は無効を示す1ビットのシグナリングに基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、リソースプールに関連付けられたHARQ応答の有効又は無効を示す情報に基づいて、HARQ応答を送信するか否かを決定することができる。
 前記制御部は、前記リソースプールの設定において、前記リソースプールに再送制御に係る応答の送受信に使用するチャネルが関連付けられているか否かに基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、リソースプールに関連付けられたHARQ応答の有効又は無効を示す情報に基づいて、HARQ応答を送信するか否かを決定することができる。
 前記制御部は、前記リソースプールの設定において、前記リソースプールに設定される優先度が所定の優先度を超えるか否かに基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、リソースプールに関連付けられたHARQ応答の有効又は無効を示す情報に基づいて、HARQ応答を送信するか否かを決定することができる。
 また、本発明の実施の形態によれば、リソースプールの設定を受信する受信部と、前記リソースプールにおいて物理制御チャネル及び物理共有チャネルを送信する通信部と、前記リソースプールの設定に基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御における最大再送回数を決定する制御部と、前記決定された最大再送回数に基づいて、前記送信した物理共有チャネルの再送制御を実行する送信部を有するユーザ装置が提供される。
 上記の構成により、ユーザ装置20は、サイドリンクの混雑度とマッピングされた優先度又は信頼性に基づいて、トランスポートブロックの最大送信回数を決定することができる。すなわち、端末間直接通信において、再送制御に係る応答を適切に送信することができる。
 前記制御部は、前記リソースプールに設定される優先度又は信頼性と、前記リソースプールの混雑度とに基づいて、前記最大再送回数を決定してもよい。当該構成により、ユーザ装置20は、サイドリンクの混雑度とマッピングされた優先度又は信頼性に基づいて、トランスポートブロックの最大送信回数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。
 また、情報の通知は、本開示で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。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、報知情報(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。
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(new Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、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これらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)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、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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)の少なくとも1つ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、他のネットワークノードは、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。
 本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 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、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。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。
 本開示における判定は、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又は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。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において説明した情報、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。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)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名称ではない。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「基地局装置」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ装置20間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局装置10が有する機能をユーザ装置20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 本開示で使用する「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、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)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。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、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、本開示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。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジ(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ装置20に対して、無線リソース(各ユーザ装置20において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジ用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、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、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において説明した各態様/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。
 なお、本開示において、HARQ応答は、再送制御に係る応答の一例である。PSSCHは、物理共有チャネルの一例である。PSFCHは、再送制御に係る応答の送受信に使用するチャネルの一例である。PSCCHは、物理制御チャネルの一例である。送信部210又は受信部220は、通信部の一例である。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示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。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示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

Claims (6)

  1.  リソースプールの設定を受信する受信部と、
     前記リソースプールにおいて物理制御チャネル及び物理共有チャネルを受信する通信部と、
     前記リソースプールの設定に基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定する制御部と、
     前記決定された再送制御に係る応答が有効である場合、前記受信された物理共有チャネルに対する再送制御に係る応答を送信する送信部を有するユーザ装置。
  2.  前記制御部は、前記リソースプールの設定に含まれる有効又は無効を示す1ビットのシグナリングに基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定する請求項1記載のユーザ装置。
  3.  前記制御部は、前記リソースプールの設定において、前記リソースプールに再送制御に係る応答の送受信に使用するチャネルが関連付けられているか否かに基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定する請求項1記載のユーザ装置。
  4.  前記制御部は、前記リソースプールの設定において、前記リソースプールに設定される優先度が所定の優先度を超えるか否かに基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御に係る応答が有効であるか又は無効であるかを決定する請求項1記載のユーザ装置。
  5.  リソースプールの設定を受信する受信部と、
     前記リソースプールにおいて物理制御チャネル及び物理共有チャネルを送信する通信部と、
     前記リソースプールの設定に基づいて、前記リソースプールに関連付けられた再送制御における最大再送回数を決定する制御部と、
     前記決定された最大再送回数に基づいて、前記送信した物理共有チャネルの再送制御を実行する送信部を有するユーザ装置。
  6.  前記制御部は、前記リソースプールに設定される優先度又は信頼性と、前記リソースプールの混雑度とに基づいて、前記最大再送回数を決定する請求項5記載のユーザ装置。
PCT/JP2019/014711 2019-04-02 2019-04-02 ユーザ装置 WO2020202483A1 (ja)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MX2021011776A MX2021011776A (es) 2019-04-02 2019-04-02 Equipo de usuario.
CN201980094611.8A CN113632528A (zh) 2019-04-02 2019-04-02 用户装置
PCT/JP2019/014711 WO2020202483A1 (ja) 2019-04-02 2019-04-02 ユーザ装置
JP2021511843A JP7300499B2 (ja) 2019-04-02 2019-04-02 端末及び通信方法
EP19923155.6A EP3952428A4 (en) 2019-04-02 2019-04-02 USER DEVICE
US17/598,456 US20220182982A1 (en) 2019-04-02 2019-04-02 User equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/014711 WO2020202483A1 (ja) 2019-04-02 2019-04-02 ユーザ装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020202483A1 true WO2020202483A1 (ja) 2020-10-08

Family

ID=72667375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/014711 WO2020202483A1 (ja) 2019-04-02 2019-04-02 ユーザ装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20220182982A1 (ja)
EP (1) EP3952428A4 (ja)
JP (1) JP7300499B2 (ja)
CN (1) CN113632528A (ja)
MX (1) MX2021011776A (ja)
WO (1) WO2020202483A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022207823A1 (en) * 2021-04-01 2022-10-06 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Feedback procedures for sl power saving ues
WO2023248614A1 (ja) * 2022-06-24 2023-12-28 株式会社日立製作所 無線通信システム、無線通信方法および通信制御システム

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112152760B (zh) * 2019-06-27 2022-03-29 华为技术有限公司 一种psfch的发送方法及装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018056108A1 (ja) * 2016-09-21 2018-03-29 京セラ株式会社 無線端末及び基地局

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BRPI0808174A2 (pt) * 2007-03-01 2014-08-05 Ntt Docomo Inc Aparelho da estação de base e método de controle de comunicação
JP4719247B2 (ja) * 2008-05-28 2011-07-06 京セラ株式会社 送信装置および無線通信方法
CN104811283A (zh) * 2014-01-23 2015-07-29 夏普株式会社 物理上行链路信道配置方法以及基站和用户设备
WO2017078477A1 (ko) * 2015-11-04 2017-05-11 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 v2x 단말의 데이터 송신 방법 및 장치
JP6644947B2 (ja) * 2016-09-30 2020-02-12 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける優先順位に基づいて端末自体的にリソースを再選択する方法及び装置
US10855401B2 (en) * 2016-11-03 2020-12-01 Lg Electronics Inc. Method for determining retransmission numbers of sidelink data in wireless communication system and a device therefor
WO2018131933A1 (ko) * 2017-01-12 2018-07-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 혼잡 제어와 관련된 sa와 데이터 전송 방법 및 장치
US10931426B2 (en) * 2017-08-10 2021-02-23 Futurewei Technologies, Inc. System and method for sidelink feedback
SG11201911604PA (en) * 2017-11-03 2020-01-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Transmission parameter determination method, terminal device and network device
JP2018057050A (ja) * 2018-01-11 2018-04-05 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び信号受信方法
US11382083B2 (en) * 2018-07-23 2022-07-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for high reliability transmission in vehicle to everything (V2X) communication
WO2020022948A1 (en) * 2018-07-27 2020-01-30 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adjustments of power spectral densities associated with a reference signal sequence in a wireless communication network
US11457431B2 (en) * 2018-08-03 2022-09-27 FG Innovation Company Limited Sidelink radio resource allocation
CN112703812A (zh) * 2018-08-07 2021-04-23 Idac控股公司 用于无线***中的数据传输的nr v2x-方法
US11917507B2 (en) * 2018-08-10 2024-02-27 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method, apparatus and system for feedback information transmission between internet of vehicles devices
WO2020068973A1 (en) * 2018-09-25 2020-04-02 Idac Holdings, Inc. Methods, devices, and systems for supporting harq on v2x
US11108507B2 (en) * 2018-10-04 2021-08-31 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting sidelink HARQ feedback in NR V2X
WO2020085854A1 (ko) * 2018-10-25 2020-04-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 사이드링크 harq 피드백과 관련된 정보에 기반하여 자원선택 윈도우를 결정하는 방법 및 장치
CN112970275A (zh) * 2018-11-02 2021-06-15 鸿颖创新有限公司 下一代无线网络侧链路测量报告的方法和用户设备
US11496246B2 (en) * 2019-01-10 2022-11-08 Samsung Electronics Co., Ltd. HARQ operation and power control in sidelink
US11706662B2 (en) * 2019-01-11 2023-07-18 Qualcomm Incorporated Techniques for determining a number of (re)transmissions in wireless communications
WO2020168080A1 (en) * 2019-02-13 2020-08-20 Convida Wireless, Llc Apparatus, system, method, and computer-readable medium for connection-oriented vehicle-to-x (vtx) communication in 5g
US10833815B2 (en) * 2019-02-22 2020-11-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing sidelink communication based on data link in NR V2X
US11877313B2 (en) * 2019-02-23 2024-01-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for sidelink retransmission in wireless communication system
US20220182979A1 (en) * 2019-03-26 2022-06-09 Idac Holdings, Inc. Systems and methods for sidelink communication

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018056108A1 (ja) * 2016-09-21 2018-03-29 京セラ株式会社 無線端末及び基地局

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
3GPP TR 22.886, March 2017 (2017-03-01)
3GPP TS 36.211, December 2018 (2018-12-01)
HUAWEI ET AL.: "Design and contents of PSCCH and PSFCH", 3GPP TSG RAN WG1 #95 R1- 1813554, 3 November 2018 (2018-11-03), XP051479892, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_95/Docs/R1-1813554.zip> *
See also references of EP3952428A4
SONY: "Discussion on HARQ feedback for NR V2X communication", 3GPP TSG RAN WG1 ADHOC_NR_AH_1901 RL-1900368, 11 January 2019 (2019-01-11), XP051575977, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_AH/NR_AH_1901/Docs/R1-1900368.zip> *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022207823A1 (en) * 2021-04-01 2022-10-06 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Feedback procedures for sl power saving ues
WO2023248614A1 (ja) * 2022-06-24 2023-12-28 株式会社日立製作所 無線通信システム、無線通信方法および通信制御システム

Also Published As

Publication number Publication date
JP7300499B2 (ja) 2023-06-29
JPWO2020202483A1 (ja) 2020-10-08
CN113632528A (zh) 2021-11-09
MX2021011776A (es) 2021-10-19
US20220182982A1 (en) 2022-06-09
EP3952428A4 (en) 2022-11-16
EP3952428A1 (en) 2022-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7325447B2 (ja) 端末及び通信方法
JPWO2020136852A1 (ja) ユーザ装置、及び通信装置
WO2021039671A1 (ja) 端末及び通信方法
JPWO2020136854A1 (ja) ユーザ装置
JP7213893B2 (ja) 端末及び通信方法
WO2021059462A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020202485A1 (ja) ユーザ装置
WO2021124462A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020230369A1 (ja) ユーザ装置
WO2020202483A1 (ja) ユーザ装置
WO2020188831A1 (ja) ユーザ装置
JP2024063240A (ja) 端末及び通信方法
WO2022153548A1 (ja) 端末及び通信方法
JPWO2020136851A1 (ja) ユーザ装置
WO2021157042A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021166268A1 (ja) 端末及び測定方法
JP7394861B2 (ja) 端末、通信システム及び通信方法
JP7408668B2 (ja) 端末及び通信方法
WO2021090459A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021065014A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2020245895A1 (ja) 端末
WO2021246297A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021172339A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2021205664A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022085204A1 (ja) 端末及び通信方法

Legal Events

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

Ref document number: 19923155

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021511843

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019923155

Country of ref document: EP

Effective date: 20211102