WO2022064795A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

端末及び通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2022064795A1
WO2022064795A1 PCT/JP2021/023674 JP2021023674W WO2022064795A1 WO 2022064795 A1 WO2022064795 A1 WO 2022064795A1 JP 2021023674 W JP2021023674 W JP 2021023674W WO 2022064795 A1 WO2022064795 A1 WO 2022064795A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
terminal
link
transmission
base station
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/023674
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
敬 岩井
秀俊 鈴木
綾子 堀内
Original Assignee
パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ filed Critical パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
Priority to US18/246,013 priority Critical patent/US20230362840A1/en
Priority to JP2022551147A priority patent/JPWO2022064795A1/ja
Publication of WO2022064795A1 publication Critical patent/WO2022064795A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/383TPC being performed in particular situations power control in peer-to-peer links
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/20TPC being performed according to specific parameters using error rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • 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

  • This disclosure relates to terminals and communication methods.
  • a communication system called the 5th generation mobile communication system (5G) is being studied.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G it is being considered to flexibly provide functions for each use case that requires an increase in communication traffic, an increase in the number of connected terminals, high reliability, and low latency.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE LongTermEvolution
  • NR NewRadio
  • V2X vehicle to everything
  • 3GPP TR 38.885 V16.0.0 “Study on NR Vehicle-to-Everything (V2X) (Release 16),” 2019-03 3GPP TSG RAN Meeting # 88e, RP-201385, “WID revision: NR sidelink enhancement”, LG Electronics, June 2020 3GPP TS38.213 V16.2.0, “Physical layer procedures for control (Release 16)”, 2020-06
  • the non-limiting examples of the present disclosure contribute to the provision of terminals and communication methods capable of improving the efficiency of side-link transmission power control.
  • the terminal according to the embodiment of the present disclosure is based on a control circuit for controlling the transmission power of the side link based on information on a power control method according to the use of the communication link in the base station, and according to the control of the transmission power. It is provided with a transmission circuit for performing side link transmission.
  • the efficiency of side-link transmission power control can be improved.
  • the figure which shows the slot arrangement example of a side link The figure which shows an example of the parameter setting of the transmission power control for a side link.
  • the figure which shows an example of the parameter setting of the transmission power control for a side link The figure which shows an example of the parameter setting of the transmission power control for a side link.
  • the figure which shows an example of the parameter setting of the transmission power control for a side link The figure which shows an example of the parameter setting of the transmission power control for a side link.
  • FIG. 1 Figure showing an example of setting timing information of power control (PC) parameter
  • Block diagram showing a configuration example of a base station Block diagram showing a terminal configuration example Illustration of an exemplary architecture of a 3GPP NR system
  • Use scenarios for large-capacity high-speed communication eMBB: enhancedMobile BroadBand
  • mMTC massiveMachineTypeCommunications
  • URLLC UltraReliableandLowLatencyCommunications
  • V2X assumes communication between vehicle (V2V: Vehicle to Vehicle), road vehicle (V2I: Vehicle to Infrastructure), pedestrian vehicle (V2P: Vehicle to Pedestrian), and vehicle network (V2N: Vehicle to Network).
  • V2V, V2I, V2P use a link called Sidelink (SL: Sidelink) or PC5 to communicate directly between terminals (eg, at least one of transmission and reception) without going through a network with the base station. )It can be performed.
  • SL Sidelink
  • PC5 Sidelink
  • terminals eg, at least one of transmission and reception
  • UE User Equipment
  • the resources used for the side link are set by SL BWP (Band width part) and the resource pool.
  • SLBWP specifies a frequency band that can be used for the side link, and may be set separately from DLBWP or ULBWP set between the base station and the terminal (Uu). In addition, the frequency band of SLBWP may overlap with ULBWP.
  • the resource pool includes, for example, at least one resource in the frequency direction and the time direction specified in the resources in SLBWP.
  • a plurality of resource pools may be set in one terminal.
  • the side link transmission may be performed, for example, in units in which time resources are divided (for example, in slot units). Slots that can be used for sidelink transmission are, for example, X symbols or more (X represents a parameter) in the slot in the operation of the Uu link between the base station and the terminal are uplink symbols (called uplink symbols). It may be defined as a slot.
  • NR V2X is being considered to support unicast, groupcast, and broadcast in sidelink communication (for example, at least one of transmission and reception).
  • a transmitting terminal also referred to as a transmitter UE or TX UE
  • a receiving terminal for example, also referred to as a receiver UE or RX UE
  • transmission from a transmitting terminal to a plurality of receiving terminals included in a certain group is assumed.
  • Broadcast is assumed to be transmitted from a transmitting terminal without specifying a receiving terminal, for example.
  • SL channel Physical SL control channel
  • PSSCH physical SL shared channel
  • PSFCH physical SL feedback channel
  • PSBCH physical SL broadcast channel
  • PSCCH is an example of a control channel in SL
  • PSSCH is an example of a data channel in SL
  • PSFCH is an example of a channel used for transmission of a feedback signal in SL
  • PSBCH is an example of a broadcast (or broadcast) channel used for transmission without specifying a receiving terminal.
  • signal and “information” may be read as each other depending on the context.
  • a control signal (or control information) called sidelink control information (SCI) is arranged in the PSCCH.
  • SCI contains information (or parameters) about at least one of the transmission and reception (eg, decoding) of the PSSCH, eg, resource allocation information for a data signal (eg, PSSCH).
  • PSSCH for example, a data signal or a data signal and an SCI (for example, 2nd stage SCI) are arranged.
  • SCI for example, 2nd stage SCI
  • a feedback signal for example, hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback
  • PSSCH for example, a data signal
  • the feedback signal may include, for example, a response signal indicating ACK or NACK (eg, ACK / NACK information, also referred to as HARQ-ACK).
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request
  • PSBCH is, for example, transmitted together with sidelink Primary synchronization signal (S-PSS) and sidelink secondary synchronization signal (S-SSS), which is a signal for synchronization, and is also collectively referred to as S-SSB (sidelink synchronization signal block).
  • S-PSS sidelink Primary synchronization signal
  • S-SSS sidelink secondary synchronization signal
  • FIG. 1 is a diagram showing an arrangement example in a slot of PSCCH, PSSCH, and PSFCH.
  • PSFCH may not be placed depending on the settings.
  • the PSSCH may include, for example, a data demodulation reference signal (for example, DMRS: Demodulation Reference Signal) (not shown).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PSBCH may be transmitted together with, for example, a synchronization signal.
  • Mode 1 and Mode 2 are defined in the resource allocation method for SL communication.
  • the base station determines the resource used by the terminal in SL (for example, called SL resource) (in other words, the schedule).
  • the terminal autonomously selects (or determines) the resource to be used for SL from the resources in the preset resource pool. In other words, in Mode 2, the base station does not have to schedule SL resources.
  • Mode 1 is, for example, a state in which a base station and a terminal are connected, and is expected to be used in an environment where a terminal that performs side-link communication can receive instructions (or notifications) from the base station.
  • Mode 2 for example, the terminal can determine the resource to be used for SL even if there is no instruction from the base station. Therefore, for example, side-link communication is possible including terminals under the control of different operators or terminals outside the coverage.
  • Mode 2 may be applied to the terminal because the base station does not support the Mode 1 function.
  • Rel-16's NR V2X for example, either Mode 1 or Mode 2 is set for one terminal.
  • Rel-17's NR V2X for example, it is considered to support both Mode 1 and Mode 2 settings in addition to Mode 1 or Mode 2 settings for one terminal. ing. This enables more flexible allocation of resources for sidelink transmission.
  • the transmission power P PSSCH (i) [dBm] of PSSCH of NR V2X is calculated, for example, according to the equation (1) (see, for example, Non-Patent Document 3).
  • i indicates the slot number.
  • P CMAX indicates the maximum transmission power [dBm] of the terminal, and P CBR indicates the maximum transmission power [dBm] of the side link.
  • P PSSCH, D (i) is the transmission power based on the downlink (DL) path loss between the base station and the terminal, and is calculated according to the equation (2).
  • P PSSCH, SL (i) is the transmission power based on the path loss of the side link (for example, the link between V2X terminals), and is calculated according to the equation (3).
  • PO and D indicate the target received power [dBm] (parameter value) of the downlink between the base station and the terminal, and PO and SL are the side links.
  • the target received power [dBm] (parameter value) is shown.
  • ⁇ D indicates the path loss compensation rate (parameter value) of the downlink between the base station and the terminal
  • ⁇ SL indicates the path loss compensation rate (parameter value) of the side link.
  • 2 ⁇ ⁇ M RB PSSCH (i) is the transmission bandwidth of PSSCH normalized based on 15 kHz SCS, which is one of the subcarrier spacings (SCS) applied to PSSCH in slot number i [PRB].
  • SCS subcarrier spacings
  • PC Power Control
  • the interference power given to the base station (in other words, Uu link communication) by PSSCH (in other words, side link communication) can be controlled by P PSSCH, D (i) shown in equations (1) and (2).
  • the base station may control the PC parameters ( PO, D , ⁇ D ) related to the transmission power based on the downlink path loss shown in Eq. (2) so that the interference level due to PSSCH becomes equal to or less than the allowable value. ..
  • PC parameters such as ( PO, D , ⁇ D ) and ( PO, SL , ⁇ SL ) are base stations, for example, by higher layer signaling (eg, also referred to as Radio Resource Control (RRC) layer signaling or higher layer parameters). May be set (or notified, instructed) to the terminal.
  • RRC Radio Resource Control
  • the parameters related to the transmission power control of the side link are included in the parameter information indicating the resource pool setting of the side link (for example, "SL-ResourcePool").
  • Information eg, "SL-PowerControl”
  • the SL-PowerControl may include, for example, the above-mentioned two types of PC parameters ( PO, D , ⁇ D ) and ( PO, SL , ⁇ SL ).
  • SL-PowerControl may include, for example, the above-mentioned two types of PC parameters ( PO, D , ⁇ D ) and ( PO, SL , ⁇ SL ).
  • sl-Alpha-PSSCH-PSCCH corresponds to ⁇ SL
  • dl-Alpha-PSSCH-PSCCH corresponds to ⁇ D
  • sl-P0-PSSCH-PSCCH corresponds to PO, SL
  • dl-P0-PSSCH-PSCCH corresponds to P O and D.
  • the name of the parameter is not limited to the example shown in FIG. 2, and may be another name.
  • the same transmission power control as the PSSCH may be applied.
  • the transmit power may be calculated using PC parameters common to both PSSCH and PSCCH. It should be noted that the present invention is not limited to the case where the PC parameters common to both PSSCH and PSCCH are used, and individual (for example, different) PC parameters may be set for each of PSSCH and PSCCH.
  • the transmission power based on the downlink path loss (P PSSCH, D (i)) is the transmission power based on the side link path loss (P PSSCH, If it is smaller than SL (i)), the transmit power (P PSSCH, D (i)) based on the downlink path loss can be applied as shown in equation (4).
  • the path loss between the base station and the terminal eg, TX UE
  • PL SL in equation (3) eg, the path loss between the V2X terminal (eg, TX UE and RX UE)
  • the PL D ) of Eq. (2) becomes smaller, and the above-mentioned situation (for example, the situation where Eq. (4) is applied) is likely to occur.
  • the transmission power according to the equation (4) is applied based on the PC parameter set for reducing the interference to the base station.
  • Sidelink transmission power is easily limited.
  • the V2X terminal (for example, the TX UE shown in FIG. 3) has a PSSCH in order to maintain the reliability of the data reception performance with a lower transmission power as compared with the transmission power P PSSCH, SL (i), for example.
  • the amount of data to be transmitted can be reduced, and PSSCH can be transmitted by setting a modulation method and coding rate (MCS: Modulation and Codding Scheme) with higher robustness. Therefore, the throughput of data transmission by the side link can be reduced (or limited).
  • MCS Modulation and Codding Scheme
  • a terminal for example, V2X
  • V2X that performs sidelink communication depending on the use of the Uu link (or the operation of the Uu link, for example, the setting or switching of the uplink (UL) or the downlink (DL)).
  • Appropriate transmit power to the terminal can vary.
  • FIG. 4 shows an example in which the Uu link is used for DL communication
  • FIG. 5 shows an example in which the Uu link is used for UL.
  • the base station for example, gNB
  • the V2X terminal for example, TXUE
  • the base station that transmits the downlink signal of the Uu link is less susceptible to interference from the V2X terminal, so the PSSCH transmitted from the V2X terminal is transmitted. It is possible to set the power higher (eg, based on the path loss of the side link).
  • PSSCH transmitted from the V2X terminal may interfere with the terminal that receives the downlink signal of the Uu link.
  • the base station can schedule downlink transmission so as to reduce the influence of interference by, for example, grasping the position information of the terminal in advance.
  • the base station can schedule downlink transmission so as to reduce the influence of interference by, for example, grasping the position information of the terminal in advance.
  • by scheduling downlink transmission to a terminal that is farther from the V2X terminal it is possible to reduce PSSCH interference with the terminal that receives the downlink signal.
  • the base station for example, gNB
  • the V2X terminal for example, TX UE
  • the transmit power of PSSCH can be set based on the path loss of the side link.
  • the base station for example, gNB
  • the V2X terminal for example, TX UE
  • the path loss between the base station and the V2X terminal becomes larger, and in equation (1), P PSSCH, SL (i) is P. Since it tends to be smaller than PSSCH, D (i)), it is possible to set the transmission power of PSSCH to be larger (for example, set based on the path loss of the side link).
  • the V2X terminal for example, TX UE
  • the V2X terminal that transmits PSSCH exists in the vicinity of the base station (exists within a predetermined distance). (Case) (not shown), because the path loss between the base station and the V2X terminal is smaller, and in equation (1), P PSSCH, D (i) tends to be smaller than P PSSCH, SL (i)).
  • PSSCH transmit power can be set (in other words, limited) based on downlink path loss.
  • the appropriate setting value of the transmission power of PSSCH transmitted from the terminal performing side link communication may differ depending on the use of the Uu link (in other words, the operation of the communication link of the base station).
  • the transmission power of PSSCH can be set according to the distance between the terminal performing the side link communication and the base station.
  • the transmission power of PSSCH is the transmission power based on the path loss of the side link (regardless of the distance between the terminal performing the side link communication and the base station). In other words, it can be set to higher transmission power).
  • the base station sets a plurality of PC parameters for one terminal (for example, V2X terminal) individually for each resource pool according to the purpose of the Uu link by the base station (for example, either DL or UL). You can do it.
  • the terminal may perform transmission power control for the side link based on, for example, any one of a plurality of set PC parameters.
  • the efficiency of the transmission power control of the side link can be improved, and the throughput of data transmission in the side link can be improved.
  • the system performance is achieved by dynamically changing the ratio between DL and UL of the Uu link according to the traffic status of the terminals in the small cell. Can be improved. For example, by switching the transmission power control of the side link according to the use of the Uu link described above, the small cell can be expected to improve the throughput of the data transmitted in the side link.
  • the communication system may include, for example, a base station 100 (for example, gNB or eNB) and a terminal 200 (for example, a terminal that performs side-link communication such as V2X communication).
  • the number of terminals 200 may be 1 or more, but when focusing on side link communication, it is 2 or more.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of a part of the terminal 200 according to one aspect of the present disclosure.
  • the control unit (for example, corresponding to a control circuit) transmits a side link based on information (for example, a PC parameter) regarding a power control method according to the use of the communication link in the base station. Control power.
  • the transmission unit (for example, corresponding to a transmission circuit) performs side-link transmission according to the control of transmission power.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of the base station 100 according to one aspect of the present disclosure.
  • the base station 100 is, for example, a PC parameter setting unit 101, an error correction coding unit 102, a modulation unit 103, a transmission unit 104, a reception unit 105, a demodulation unit 106, and an error correction / decoding unit. 107 and may have.
  • the PC parameter setting unit 101 sets, for example, the PC parameters for the terminal 200.
  • the PC parameter setting unit 101 may set the parameters to be set in the terminal 200 based on the information about the terminal 200 such as the position information of the terminal 200 or the reception quality previously fed back from the terminal 200.
  • the PC parameter setting unit 101 may output, for example, the setting information of the RRC layer including the control information indicating the set PC parameter (for example, the transmission power control information for SL) to the error correction coding unit 102.
  • the base station 100 generates the information to be transmitted in the upper layer (for example, the RRC layer) in the PC parameter setting unit 101, and transmits the information related to the PC parameter setting to the terminal 200.
  • the case of setting is described.
  • the setting of the PC parameter is not limited to this, and may be, for example, a setting in the application layer called Pre-configured, or may be set in advance in the Subscriber Identity Module (SIM), and the terminal 200 may be set. , It is possible to operate without the setting from the base station 100.
  • the error correction coding unit 102 receives, for example, the transmission data signal (DL data) and the signaling of the upper layer input from the PC parameter setting unit 101 as inputs, and error-corrects encodes and encodes the input signals.
  • the signal is output to the modulation unit 103.
  • the modulation unit 103 performs modulation processing on the signal input from the error correction coding unit 102, and outputs the modulated data signal to the transmission unit 104.
  • the base station 100 maps the modulated signal to a frequency resource and performs an inverse fast Fourier transform.
  • An OFDM signal may be formed by performing (IFFT: Inverse Fast Fourier Transform) processing, converting it into a time waveform, and adding a cyclic prefix (CP).
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmission unit 104 performs wireless transmission processing such as up-conversion, digital-to-analog (D / A) conversion, and amplification with respect to the transmission signal input from the modulation unit 103, and transmits the wireless signal from the antenna to the terminal 200. ..
  • the receiving unit 105 receives the signal transmitted from the terminal 200 at the antenna, performs wireless reception processing such as down-conversion and analog-to-digital (A / D) conversion, and outputs the obtained received signal to the demodulation unit 106. ..
  • the demodulation unit 106 performs demodulation processing on the input signal, for example, and outputs the obtained signal to the error correction decoding unit 107.
  • the base station 100 for example, the demodulation unit 106 may perform CP removal processing and fast Fourier transform (FFT) processing.
  • FFT fast Fourier transform
  • the error correction decoding unit 107 decodes the signal input from the demodulation unit 106, for example, to obtain the received data signal (UL data) from the terminal 200.
  • the SCI information transmitted by the terminal 200 via the side link is generated in the base station 100 (for example, the PC parameter setting unit 101 or another block (not shown)). You may.
  • the SCI information generated by the base station 100 may be transmitted to the terminal 200, for example, as a signal of an upper layer or as a signal of a physical layer (for example, PDCCH; Physical Downlink Control Channel).
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 200 according to the present embodiment.
  • the terminal 200 can be either a transmitting terminal or a receiving terminal.
  • the terminal 200 includes a reception unit 201, a signal separation unit 202, a demodulation unit 203, an error correction decoding unit 204, a path loss measurement unit 205, a transmission power calculation unit 206, and error correction coding.
  • a unit 207, a modulation unit 208, and a transmission unit 209 may be provided.
  • control unit shown in FIG. 6 includes a signal separation unit 202, a demodulation unit 203, an error correction decoding unit 204, a path loss measurement unit 205, a transmission power calculation unit 206, an error correction coding unit 207, and a modulation unit 208. May include. Further, for example, the transmission unit shown in FIG. 6 may include a transmission unit 209.
  • the receiving unit 201 receives, for example, a received signal by an antenna, performs wireless reception processing such as down-conversion and A / D conversion on the received signal, and outputs the obtained received signal to the signal separation unit 202.
  • the signal separation unit 202 may, for example, receive a data signal from the base station 100 or another terminal 200 (for example, a V2X terminal) from a reception signal input from the reception unit 201, and a reception data signal from the base station 100 or another terminal 200. Separate from the reference signal.
  • the signal separation unit 202 outputs, for example, the received data signal to the demodulation unit 203 and outputs the reference signal to the path loss measurement unit 205.
  • the reference signal may be, for example, DMRS, Channel State Information (CSI) -RS, or a synchronization signal.
  • the demodulation unit 203 performs demodulation processing on the received data signal input from the signal separation unit 202, and outputs the demodulated signal to the error correction decoding unit 204.
  • the terminal 200 for example, the demodulation unit 203 may perform CP removal processing and FFT processing, for example.
  • the error correction decoding unit 204 may decode the demodulated signal input from the demodulation unit 203, and output the decoded signal as a received data signal, for example. Further, the error correction decoding unit 204 outputs, for example, the SL transmission power control information (for example, including the setting information of the PC parameter) received in the upper layer among the received data signals to the transmission power calculation unit 206.
  • the SL transmission power control information for example, including the setting information of the PC parameter
  • the path loss measuring unit 205 measures, for example, the path loss (for example, PLD ) of the downlink between the base station 100 and the terminal 200 based on the reference signal from the base station 100 input from the signal separation unit 202. It's okay. Further, the path loss measuring unit 205 has a side link path loss (for example, PL SL ) between the terminals 200 (for example, between V2X terminals) based on a reference signal from another terminal 200 input from the signal separating unit 202, for example. ) May be measured. The path loss measuring unit 205 outputs the measured path loss value to the transmission power calculation unit 206.
  • the path loss for example, PLD
  • the path loss measuring unit 205 has a side link path loss (for example, PL SL ) between the terminals 200 (for example, between V2X terminals) based on a reference signal from another terminal 200 input from the signal separating unit 202, for example. ) May be measured.
  • the path loss measuring unit 205 outputs the measured path loss value
  • the transmission power calculation unit 206 calculates the transmission power of the PSSCH based on, for example, the side link transmission power control information input from the error correction decoding unit 204 and the path loss value input from the path loss measurement unit 205.
  • the calculated PSSCH transmission power information is output to the transmission unit 209.
  • the error correction coding unit 207 takes, for example, a data signal (for example, sidelink transmission data) as an input, performs error correction coding of the transmission data, and outputs the encoded signal to the modulation unit 208.
  • a data signal for example, sidelink transmission data
  • the modulation unit 208 modulates the signal input from the error correction coding unit 207, for example, and outputs the modulated signal to the transmission unit 209.
  • the terminal 200 for example, the modulation unit 208 may form the OFDM signal by performing IFFT processing after mapping the modulation signal to the frequency resource and adding CP. ..
  • the transmission unit 209 performs wireless transmission processing such as up-conversion and D / A conversion on the input signal from the modulation unit 208. Further, the transmission unit 209 transmits the signal after the wireless transmission process from the antenna based on the transmission power instructed by the transmission power calculation unit 206.
  • the resource allocation method for side-link communication can be applied to both Mode 1 and Mode 2.
  • FIG. 9 is a sequence diagram showing an operation example of the base station 100 and the terminal 200.
  • the base station 100 sets, for example, a PC parameter for the terminal 200 (S101).
  • the base station 100 may set PC parameters corresponding to each of the DL and UL of the Uu link.
  • the base station 100 sets (or transmits or notifies) the transmission power control information for SL including the setting information of the PC parameter to the terminal 200 by higher layer signaling (for example, RRC layer signal) (S102).
  • higher layer signaling for example, RRC layer signal
  • the terminal 200 controls the transmission power of the side link, for example (S103).
  • the terminal 200 may calculate the transmission power in the side link communication (for example, the transmission power of PSSCH) based on the measured path loss and the transmission power control information for SL transmitted from the base station 100.
  • the terminal 200 performs side link communication (for example, PSSCH transmission) according to the control of the side link transmission power (S104).
  • side link communication for example, PSSCH transmission
  • S104 side link transmission power
  • the base station 100 may set a plurality of PC parameters (for example, target received power and path loss compensation rate) for PSSCH transmission individually in the resource pool for the terminal 200.
  • the base station 100 and the terminal 200 may use a plurality of PC parameters, for example, depending on the use (for example, DL or UL) of the Uu link which is the communication link of the base station 100.
  • the plurality of PC parameters may include individual parameters for DL and UL (or DL, UL or Flexible Link (FL)).
  • the PC parameters for which a plurality (for example, a plurality of candidates) are set are, for example, PC parameters related to the transmission power based on the path loss in the Uu link (for example, DL) (for example, PO, D and ⁇ D of the equation (2)). ) Is fine.
  • base station 100 has PC parameters (eg, PO, D, DL and ⁇ D, DL) when the Uu link is used for DL, and PC parameters when the Uu link is used for UL (eg, P O, D, DL and ⁇ D, DL ).
  • PC parameters eg, PO, D, DL and ⁇ D, DL
  • PC parameters when the Uu link is used for UL eg, P O, D, DL and ⁇ D, DL
  • P O, D, UL and ⁇ D, UL may be set.
  • the base station 100 and the terminal 200 can transmit power based on the path loss of the downlink between the base station 100 and the terminal 200 (for example, P PSSCH, D (i)) depending on the use of the Uu link. ) Can be controlled, so that the transmission power of the PSSCH can be appropriately controlled in consideration of the interference caused by the side link communication (for example, the transmission of the PSSCH) to the Uu link.
  • the PC parameters (eg PO, D, DL and ⁇ D, DL ) when the Uu link is used for DL are based on path loss in DL compared to when the Uu link is used for UL.
  • the transmit power (P PSSCH, D (i)) may be set to be calculated lower.
  • the transmission power based on the side link path loss (P PSSCH, SL (i)) is higher than the transmission power based on the DL path loss (P PSSCH, D (i)). It tends to be small, and the transmission power based on the path loss of the side link (P PSSCH, SL (i)) is easily applied to the transmission power P PSSCH (i) of PSSCH. Therefore, for example, when the Uu link is used for DL, the terminal 200 can transmit and receive data with a desired throughput using the side link.
  • ⁇ Setting example 1> In setting example 1, a set of a plurality of PC parameters may be set in the transmission power control information for SL.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of parameter information (for example, SL-ResourcePool) indicating the resource pool setting of the side link in the setting example 1.
  • parameter information for example, SL-ResourcePool
  • the transmission power control information for SL (for example, SL-PowerControl) in the SL-ResourcePool includes setting information (for example, dL-P0-PSSCH-PSCCH-AlphaSets) including a set of a plurality of PC parameters. ) May be set.
  • the setting information (DL-P0-PSSCH-PSCCH-AlphaSet) including a set of a plurality of PC parameters includes, for example, the PC parameters (for example, the target received power (p0) and the path loss compensation rate (alpha)). ), And the information that identifies the set (eg, the set ID (SetId)).
  • PC parameters ( PO, D and ⁇ D ) for calculating transmission power based on DL path loss may be set individually for each Uu link application.
  • the setting information (DL-) corresponding to the Uu link used for a flexible link FL: Flexible link) that is neither UL nor DL (in other words, can be used for either UL or DL).
  • the terminal 200 selects one PC parameter from the PC parameters set in the terminal 200 based on, for example, the use of the Uu link (for example, DL, UL, or FL), and sets the selected PC parameter as the selected PC parameter.
  • the transmission power of PSSCH may be calculated based on this. By this transmission power control, the terminal 200 can reduce the interference given to the Uu link and appropriately control the transmission power of PSSCH.
  • the PC parameter for DL of the Uu link and the PC parameter for UL may be set in the transmission power control information for SL.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of parameter information (for example, SL-ResourcePool) indicating the resource pool setting of the side link in the setting example 2.
  • parameter information for example, SL-ResourcePool
  • the transmission power control information for SL (for example, SL-PowerControl) in the SL-ResourcePool includes setting information (for example, dL-P0) containing a plurality of PC parameters for each Uu link application.
  • setting information for example, dL-P0
  • -PSSCH-PSCCH-AlphaSets may be set.
  • the PC parameter for UL of Un link (dl-Alpha-PSSCH-PSCCH-UL and dl-P0-PSSCH-PSCCH-UL) and the PC parameter for DL of Uu link (dl- Alpha-PSSCH-PSCCH-DL and dl-P0-PSSCH-PSCCH-DL) are set.
  • PC parameters (dl-Alpha-PSSCH-PSCCH-FL and dl-P0-PSSCH-PSCCH-FL) for a flexible link (FL) that is neither UL nor DL may be set.
  • the terminal 200 selects one PC parameter from the PC parameters set in the terminal 200 based on, for example, the use of the Uu link (for example, DL, UL, or FL), and sets the selected PC parameter as the selected PC parameter.
  • the transmission power of PSSCH may be calculated based on this. By this transmission power control, the terminal 200 can reduce the interference given to the Uu link and appropriately control the transmission power of PSSCH.
  • the example of setting PC parameters has been explained above.
  • the method of setting the PC parameters in the setting example 1 and the setting example 2 is an example, and the PC parameters individual to the Uu link application may be set by another method.
  • the terminal 200 selects, for example, from a plurality of PC parameters included in the transmission power control information for SL, the PC parameters applied to the time resource of the side link transmission (for example, the transmission slot timing of PSSCH).
  • the terminal 200 calculates the transmission power of PSSCH based on, for example, the selected PC parameter and the measured value of the path loss (for example, PL D and PL SL ).
  • the following describes an example of selecting PC parameters applied to the transmission timing (transmission slot) of PSSCH.
  • selection example 1 the information for setting (or instructing) the PC parameter applied in each slot is included in the transmission power control information for SL.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of parameter information (for example, SL-ResourcePool) indicating the resource pool setting of the side link in the selection example 1.
  • parameter information for example, SL-ResourcePool
  • SL-PowerControl for example, upper layer parameters: dl-P0-Alpha-timeResource
  • the radio frame section may be, for example, a section corresponding to 1 SFN (System frame number) or 1 DFN (Direct frame number).
  • the slot length for setting the PC parameter for each slot is the same as the slot length of the information (for example, sl-TimeResource shown in FIG. 12) that periodically indicates the time resource of the resource pool. It's fine.
  • the information for setting the PC parameter for each slot is associated (or combined) with the slot number and the set ID as shown in FIG. ) May be shown.
  • the information for setting the PC parameter for each slot includes the slot number and the uplink (UL) or downlink (UL) or downlink (UL) as shown in FIG.
  • the correspondence (or combination) with the link (DL) may be shown.
  • the terminal 200 applies the PC parameters for DL in the slots 0 to 4 and the PC parameters in the slots 5 to 9 based on the information for setting the PC parameters for each slot shown in FIG. PC parameters for UL may be applied.
  • the information for setting the PC parameter for each slot may include the setting related to the flexible link.
  • the terminal 200 receives, for example, the SL transmission power control information (for example, the upper layer signal) that sets the PC parameter applied to the side link transmission slot, and uses the received SL transmission power control information as the received SL transmission power control information. Based on, select one of the multiple PC parameters.
  • the SL transmission power control information for example, the upper layer signal
  • the PC parameters applied in the terminal 200 are set quasi-statically according to the use of the Uu link by the base station 100, so that the terminal 200 is a PC applied in the slot for performing PSSCH transmission. Parameters can be easily selected.
  • the terminal 200 sets the PC parameters applied in each slot to the symbol-based uplink and downlink application patterns (eg, DL-UL pattern or time resource allocation pattern) applied in the Uu link. Select based on (call). For example, the terminal 200 may select a PC parameter to be applied in each slot from a plurality of PC parameters included in the transmission power control information for SL according to a predetermined rule based on the DL-UL pattern.
  • the symbol-based uplink and downlink application patterns eg, DL-UL pattern or time resource allocation pattern
  • the terminal 200 can specify, for example, the DL-UL pattern applied by the base station 100 in the Uu link.
  • the DL-UL pattern applied by the base station 100 in the Uu link may be set by the RRC layer for the terminal 200.
  • it may be set by the DL-UL pattern (also called sl-TDD-Configuration) included in the RRC information of the resource pool.
  • the terminal 200 sets the PC parameter corresponding to more symbols among the symbols corresponding to DL, UL and FL (for example, also referred to as DL symbol, UL symbol and FL symbol). You may choose.
  • the terminal 200 when the number of DL symbols is larger than the number of UL symbols in a certain slot, the terminal 200 has a PC parameter corresponding to DL among a plurality of PC parameters (for example, also referred to as DL parameter). ) May be applied to the slot.
  • DL parameter a PC parameter corresponding to DL among a plurality of PC parameters
  • the terminal 200 when the number of UL symbols is larger than the number of DL symbols in a certain slot, the terminal 200 has a PC parameter corresponding to UL among a plurality of PC parameters (for example, UL). (Also called parameter) may be applied to the slot.
  • FIG. 15 shows an example in which the selection of the PC parameter is not based on the FL symbol
  • the PC parameter may be selected based on the FL symbol.
  • the terminal 200 has a PC parameter corresponding to FL among a plurality of PC parameters (for example, also referred to as FL parameter). May be applied to the slot.
  • the terminal 200 may select a PC parameter corresponding to any one of the plurality of link types.
  • the FL symbol can be dynamically used (or changed) by the base station 100 as a UL symbol or a DL symbol by PDCCH (for example, SFI: Slot-Format-Indicator) according to the traffic situation of the accommodating terminal, for example. ) Is a symbol.
  • the terminal 200 can identify a dynamic change of the FL symbol (eg, either a DL symbol or a UL symbol), for example by receiving a PDCCH (eg, SFI).
  • the terminal 200 selects the PC parameter to the DL-UL pattern after updating the FL symbol (in other words, after changing the FL symbol to either DL or UL). It may be done based on. For example, the terminal 200 may select a PC parameter corresponding to a larger number of DL symbols and UL symbols in the changed DL-UL pattern.
  • the terminal 200 selects any one of the plurality of PC parameters based on the information regarding the DL-UL pattern in the slot in the Uu link, for example.
  • the terminal 200 can dynamically (or autonomously) select the PC parameter to be applied in the PSSCH transmission slot based on the use of the Uu link in the base station 100.
  • the terminal 200 When the terminal 200 cannot specify the DL-UL pattern applied by the base station 100 in the Uu link, such as when the terminal 200 is out of the coverage of the base station 100, for example, as in the selection example 1, the terminal 200 is SL.
  • the PC parameter may be selected based on the information including the transmission power control information indicating the PC parameter applied to each slot.
  • the base station 100 provides the terminal 200 with information regarding the power control method according to the usage of the Uu link (in the present embodiment, a plurality of PC parameters individually for the usage of the Uu link). Set. Further, the terminal 200 controls the transmission power of the side link based on the information (PC parameter in the present embodiment) regarding the power control method according to the use of the Uu link, and the side link transmission is performed according to the control of the transmission power. I do.
  • the terminal 200 can appropriately set the transmission power of the PSSCH according to the link type of the Uu link. Interference with the base station 100 can be reduced, and the throughput at the side link can be improved.
  • the terminal 200 can perform side link transmission when the UL symbol in the slot in which PSSCH is transmitted is equal to or higher than the threshold value X.
  • the regulation of the number of UL symbols in the slot may be changed.
  • side-link transmission may be permitted regardless of the number of UL symbols in the slot in which PSSCH is transmitted.
  • side link transmission may be permitted when the sum of the UL symbol and the FL symbol in the slot to which PSSCH is transmitted is equal to or greater than the threshold value X.
  • the communication system may include, for example, a base station 300 (eg, gNB or eNB) and a terminal 400 (eg, a V2X terminal).
  • the number of terminals 400 may be 1 or more, but when focusing on side link communication, it is 2 or more.
  • Mode 1 for example, a mode in which the base station 300 determines the resource used by the terminal 200 in the side link
  • the base station 300 transmits control information (for example, PDCCH or DCI) including a side link transmission resource to the terminal 400 (for example, a V2X terminal), and the terminal 400 receives the control information. do.
  • control information transmitted from the base station 300 to the terminal 400 may include information indicating PC parameters applied to the time resource (for example, slot) of the side link transmission.
  • FIG. 17 is a block diagram showing a configuration example of the base station 300 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same configurations as those in the first embodiment (FIG. 7).
  • the base station 300 shown in FIG. 17 is different from the base station 100 shown in FIG. 7 in that a control signal generation unit 301 is added.
  • the control signal generation unit 301 generates, for example, control information to be transmitted from the base station 300 to the terminal 400 (for example, control information included in the PDCCH).
  • the control information may include, for example, SCI (Sidelink control information), which is control information for sidelink transmission.
  • the control information may include information indicating PC parameters for PSSCH in addition to SCI.
  • the information indicating the PC parameters for PSSCH may be, for example, information indicating the PC parameters applied in the terminal 400 among a plurality of PC parameters set in the terminal 400 by the RRC layer.
  • the transmission timing (for example, transmission slot timing) of the output signal from the error correction coding unit 102 (for example, including the setting information of the RRC layer) and the output signal from the control signal generation unit 301 may be the same but different. You may.
  • FIG. 18 is a block diagram showing a configuration example of the terminal 400 according to the present embodiment.
  • the same reference numerals are given to the same configurations as those in the first embodiment (FIG. 8).
  • the terminal 400 shown in FIG. 18 is different from the terminal 200 shown in FIG. 8 in that the control signal demodulation unit 401 is added and the operation of the transmission power calculation unit 402 is different.
  • the control signal demodulation unit 401 demodulates the PDCCH from the base station 300 and receives the control signal.
  • the control signal demodulation unit 401 selects, for example, a PC parameter to be applied in the side link transmission based on the control signal, and outputs information about the selected PC parameter to the transmission power calculation unit 402.
  • the transmission power calculation unit 402 calculates the transmission power for side-link transmission based on the information regarding the PC parameters input from the control signal demodulation unit 401.
  • the base station 300 associates the PC parameter with the instruction information of the PC parameter notified by the control signal (for example, PDCCH or DCI) with the transmission power control information for SL set in the terminal 200 by the upper layer.
  • the instruction information of the PC parameter is 1 bit (when the value is 0 or 1)
  • the value 0 of the instruction information is associated with the PC parameter when the Uu link is UL
  • the value 1 of the instruction information is associated with it.
  • the number of bits of the instruction information and the association with the PC parameter are not limited to the above-mentioned example.
  • the terminal 400 may select a PC parameter instructed by the instruction information of the PC parameter included in the control signal (for example, PDCCH) notified from the base station 300 from a plurality of set PC parameters. .. Then, the terminal 400 may calculate the transmission power of the side link based on, for example, the selected PC parameter and the measured path loss (for example, PL D and PL SL ).
  • a PC parameter instructed by the instruction information of the PC parameter included in the control signal for example, PDCCH
  • the terminal 400 may calculate the transmission power of the side link based on, for example, the selected PC parameter and the measured path loss (for example, PL D and PL SL ).
  • the base station 300 transmits downlink control information (for example, PDCCH or DCI) indicating the PC parameters applied to the side link transmission slots among the plurality of PC parameters set in the terminal 400. Further, the terminal 400 receives downlink control information (for example, PDCCH or DCI) indicating the PC parameter applied to the side link transmission slot among the plurality of PC parameters set in the terminal 400, and receives the downlink. Select one of the multiple PC parameters based on the control information.
  • downlink control information for example, PDCCH or DCI
  • the base station 300 can dynamically instruct the PC parameters applied to PSSCH by the control signal (PDCCH or dynamic signaling) according to the use of the Uu link.
  • the terminal 400 can dynamically determine the transmission power of the side link according to the use of the Uu link by receiving, for example, an instruction regarding the PC parameter applied to PSSCH by PDCCH.
  • the efficiency of the transmission power control of the side link can be improved. For example, by improving the transmission power control of the side link communication based on the use of the Uu link, the efficiency of the transmission power control of the side link can be improved, so that the throughput of data transmission by the side link can be improved.
  • the terminal eg, terminal 200 or terminal 400; the same applies hereinafter
  • the terminal is a PC based on the use of the Uu link of the base station (eg, base station 100 or base station 300; the same applies hereinafter).
  • the selection criteria of PC parameters are not limited to the use of Uu link.
  • a plurality of PC parameters for sidelink transmission may be set, for example, as shown in the example below.
  • Example 1 For example, when both Mode 1 and Mode 2 settings for one terminal are supported as the resource allocation method for side-link communication, the terminal uses the resource allocation method applied when performing PSSCH transmission (for example, Mode 1 and Mode 2).
  • PC parameters to be applied to sidelink transmission may be selected (or switched) based on (any of Mode 2).
  • the PC parameters may be set individually for the resource allocation method (eg Mode 1 and Mode 2) applied to the PSSCH transmission.
  • the transmission power control information for SL set from the base station to the terminal by the RRC layer includes PC parameters for Mode 1 (for example, PO, D, Mode 1 and ⁇ D, Mode 1 ), and Mode 2 for Mode 2.
  • PC parameters eg, PO, D, Mode 2 and ⁇ D, Mode 2
  • the transmission power P PSSCH, D (i) may be calculated based on the equation (5).
  • the terminal may calculate the transmission power P PSSCH, D (i) based on the equation (6).
  • the base station and the terminal can control the interference level that the base station can tolerate and the transmission power of the side link transmission according to the resource allocation mode of the side link transmission.
  • Aperiodic transmission tends to transmit information that requires low delay or high reliability as compared with Periodic transmission.
  • different PC parameters may be set for Periodic transmission and Aperiodic transmission.
  • the terminal may select (or switch) the PC parameters applied to the sidelink transmission, for example, based on either Periodic or Aperiodic transmission.
  • the base station and the terminal can control the interference level that the base station can tolerate and the transmission power of the side link transmission according to the transmission cycle of the side link transmission.
  • Example 3 For example, when the resource allocation mode is Mode 1, the base station schedules periodic radio resources quasi-statically by notifying the terminal of the RRC layer (also called configured grant scheduling), and the base station A method (also called Dynamic grant scheduling) of dynamically scheduling one side link transmission by using a control signal (PDCCH) for a terminal is examined.
  • the RRC layer also called configured grant scheduling
  • the base station A method also called Dynamic grant scheduling
  • Dynamic grant scheduling tends to transmit information that requires low delay or high reliability as compared with transmission by Configure grant scheduling (Configured grant transmission).
  • different PC parameters may be set for the Configured grant transmission and the Dynamic grant transmission.
  • the terminal may select (or switch) the PC parameters to be applied to the side link transmission, for example, based on either the Configured grant transmission or the Dynamic grant transmission.
  • the base station and the terminal can control the interference level that the base station can tolerate and the transmission power of the side link transmission according to the scheduling method of the side link transmission by the base station.
  • the requirements for low delay or high reliability of transmitted data may differ depending on the cast type such as unicast, group cast, or broadcast.
  • individual PC parameters may be set for the cast type such as unicast, group cast, or broadcast.
  • the terminal may select (or switch) the PC parameter to be applied to the side link transmission, for example, based on the cast type.
  • the base station and the terminal can control the interference level that the base station can tolerate and the transmission power of the side link transmission according to the cast type of the side link transmission.
  • the 1st-stage SCI transmitted by the terminal by PSSCH contains information (Priority field) regarding the priority of the accompanying data.
  • the base station may set different PC parameters based on the priority information.
  • the terminal may select (or switch) the PC parameter to be applied to PSSCH, for example, based on the priority information set in the 1st-stage SCI.
  • the base station and the terminal can control the interference level that the base station can tolerate and the transmission power of the side link transmission according to the priority of the data to be transmitted by the side link.
  • Example 6 For example, as shown in FIG. 1, for side link transmission, a slot having a PSFCH which is feedback request information from a receiving terminal (for example, FIG. 1B) and a slot without a PSFCH (for example, FIG. 1). (A) exists.
  • HARQ is not applied to slots without PSFCH, so there is a possibility that higher reliability will be required for slots without PSFCH compared to slots with PSFCH.
  • different PC parameters may be set based on the presence or absence of PSFCH.
  • the terminal may select (or switch) the PC parameters applied to the sidelink transmission, for example, based on whether the PSFCH is placed in the slot.
  • the base station and the terminal can control the interference level that the base station can tolerate and the transmission power of the side link transmission depending on the presence or absence of the feedback request information of the side link transmission.
  • the PC parameters may be set according to at least two examples of Examples 1 to 6 described above.
  • a plurality of sets of PC parameters are PC parameters applied to transmission power control based on DL path loss (for example, P 0, D and ⁇ D in Eq. (2)).
  • the PC parameter in which a plurality of sets are set may be a PC parameter (for example, P 0, SL and ⁇ SL in Eq. (3)) applied to the transmission power control based on the path loss of the side link.
  • the terminal can control the transmission power (for example, P PSSCH, SL (i)) based on the path loss of the side link according to the use of the Uu link by the base station. It is possible to properly control the transmission power of PSSCH based on it.
  • the terminal transmits the side link according to the usage of the Uu link.
  • the transmission power control formula used for power control may be changed.
  • a transmission power control formula according to the use (or operation, type) of the Uu link may be applied.
  • individual transmit power control equations may be applied to different uses of the Uu link.
  • the terminal calculates the transmit power according to the PSSCH transmit power control equation shown in equation (7) when the Uu link is used for DL, and when the Uu link is used for UL, the equation ( The transmission power may be calculated according to the transmission power control formula of PSSCH shown in 8).
  • the transmission power equation shown in the equation (7) is based on the downlink path loss by enabling the transmission power based on the side link path loss (for example, P PSSCH, SL (i)) in the equation (1). It may be understood that it is equivalent to the case where the transmission power (for example, P PSSCH, D (i)) is set to invalid.
  • the transmission power based on the path loss of the side link for example, P PSSCH, SL (i)
  • the transmission power based on the path loss of the side link for example, P PSSCH, SL (i)
  • the downlink is set. It may be understood that it is equivalent to the case where the transmission power based on the path loss of (for example, P PSSCH, D (i)) is enabled.
  • Information regarding the transmission power control formula may be explicitly or implicitly notified (or set) from the base station to the terminal by, for example, higher layer signaling or PDCCH (or DCI), and is pre-configured to the terminal. You may.
  • the transmission power control of the PSSCH has been described, but the target of the transmission power control in the side link is not limited to the PSSCH, and other channels or signals may be used.
  • the downlink control signal may be, for example, a signal (or information) transmitted on the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) of the physical layer, and may be a signal (or information) transmitted in the upper layer Medium Access. It may be a signal (or information) transmitted in Control (MAC) or Radio Resource Control (RRC). Further, the signal (or information) is not limited to the case of being notified by the downlink control signal, and may be predetermined in the specifications (or standards) or may be preset in the base station and the terminal.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • RRC Radio Resource Control
  • the uplink control signal may be, for example, a signal (or information) transmitted in the PDCCH of the physical layer, or a signal transmitted in the MAC or RRC of the upper layer. (Or information) may be used. Further, the signal (or information) is not limited to the case of being notified by the uplink control signal, and may be predetermined in the specifications (or standards) or may be preset in the base station and the terminal. Further, the uplink control signal may be replaced with, for example, uplink control information (UCI), 1st stage sidelink control information (SCI), or 2nd stage SCI.
  • UCI uplink control information
  • SCI 1st stage sidelink control information
  • 2nd stage SCI 2nd stage SCI.
  • the base station is a Transmission Reception Point (TRP), a cluster head, an access point, a Remote Radio Head (RRH), an eNodeB (eNB), a gNodeB (gNB), a Base Station (BS), a Base Transceiver. It may be a Station (BTS), a master unit, a gateway, etc. Further, in side link communication, a terminal may be used instead of the base station. Further, instead of the base station, it may be a relay device that relays the communication between the upper node and the terminal.
  • TRP Transmission Reception Point
  • RRH Remote Radio Head
  • eNB eNodeB
  • gNB gNodeB
  • BS Base Station
  • BTS Base Transceiver
  • a terminal may be used instead of the base station.
  • the base station it may be a relay device that relays the communication between the upper node and the terminal.
  • an embodiment of the present disclosure may be applied to any of an uplink, a downlink, and a side link, for example.
  • an embodiment of the present disclosure may be an uplink Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), a Physical Uplink Control Channel (PUCCH), a Physical Random Access Channel (PRACH), a downlink Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), or a Physical Downlink Control. It may be applied to Channel (PDCCH), Physical Broadcast Channel (PBCH), or Sidelink Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH), Physical Sidelink Control Channel (PSCCH), Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PSCH Physical Downlink Control Channel
  • PSBCH Physical Sidelink Broadcast Channel
  • PDCCH, PDSCH, PUSCH, and PUCCH are examples of downlink control channel, downlink data channel, uplink data channel, and uplink control channel, respectively.
  • PSCCH and PSSCH are examples of a side link control channel and a side link data channel.
  • PBCH and PSBCH are examples of broadcast channels, and PRACH is an example of a random access channel.
  • Data channel / control channel One embodiment of the present disclosure may be applied to either a data channel or a control channel, for example.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of the data channels PDSCH, PUSCH, PSSCH, or the control channels PDCCH, PUCCH, PBCH, PSCCH, PSBCH.
  • the reference signal is, for example, a signal known to both base stations and mobile stations, and may also be referred to as a reference signal (RS) or pilot signal.
  • the reference signal is Demodulation Reference Signal (DMRS), Channel State Information --Reference Signal (CSI-RS), Tracking Reference Signal (TRS), Phase Tracking Reference Signal (PTRS), Cell-specific Reference Signal (CRS), or Sounding. Any of the Reference Signal (SRS) may be used.
  • the unit of time resource is not limited to one or a combination of slots and symbols, for example, frame, superframe, subframe, slot, timeslot subslot, minislot or symbol, Orthogonal. It may be a time resource unit such as a Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol or a Single Carrier --Frequency Division Multiplexing (SC-FDMA) symbol, or it may be another time resource unit. Further, the number of symbols included in one slot is not limited to the number of symbols exemplified in the above-described embodiment, and may be another number of symbols.
  • OFDM Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier --Frequency Division Multiplexing
  • One embodiment of the present disclosure may be applied to either a licensed band or an unlicensed band.
  • An embodiment of the present disclosure may be applied to any of communication between a base station and a terminal, communication between a terminal and a terminal (Sidelink communication, Uu link communication), and communication of Vehicle to Everything (V2X). good.
  • the channel in one embodiment of the present disclosure may be replaced with any of PSCCH, PSSCH, Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH), PSBCH, PDCCH, PUCCH, PDSCH, PUSCH, or PBCH.
  • one embodiment of the present disclosure may be applied to any of a terrestrial network, a satellite, or a non-terrestrial network (NTN: Non-Terrestrial Network) using a high altitude pseudo satellite (HAPS). .. Further, one embodiment of the present disclosure may be applied to a terrestrial network having a large transmission delay as compared with the symbol length and the slot length, such as a network having a large cell size and an ultra-wideband transmission network.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • HAPS high altitude pseudo satellite
  • an antenna port refers to a logical antenna (antenna group) composed of one or more physical antennas.
  • the antenna port does not necessarily refer to one physical antenna, but may refer to an array antenna or the like composed of a plurality of antennas.
  • the number of physical antennas that an antenna port is composed of is not specified, but may be specified as the minimum unit that a terminal station can transmit a reference signal.
  • the antenna port may also be defined as the smallest unit to multiply the weighting of the Precoding vector.
  • 5G fifth-generation mobile phone technology
  • NR wireless access technology
  • the system architecture is assumed to be NG-RAN (Next Generation-Radio Access Network) equipped with gNB as a whole.
  • the gNB provides the UE-side termination of the NG radio access user plane (SDAP / PDCP / RLC / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocols.
  • SDAP NG radio access user plane
  • RRC control plane
  • the gNBs are connected to each other by an Xn interface.
  • gNB is converted to NGC (Next Generation Core) by the Next Generation (NG) interface, and more specifically, AMF (Access and Mobility Management Function) (for example, a specific core entity that performs AMF) by the NG-C interface.
  • NGC Next Generation Core
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • NG-U interface For example, a specific core entity that performs UPF
  • the NG-RAN architecture is shown in FIG. 19 (see, for example, 3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4).
  • the NR user plane protocol stack (see, for example, 3GPP TS 38.300, section 4.4.1) is a PDCP (Packet Data Convergence Protocol (see Section 6.4 of TS 38.300)) sublayer, which is terminated on the network side in gNB. Includes RLC (RadioLinkControl (see Section 6.3 of TS38.300)) sublayer and MAC (Medium AccessControl (see Section 6.2 of TS38.300)) sublayer.
  • RLC RadioLinkControl
  • MAC Medium AccessControl
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • control plane protocol stack is defined for NR (see, for example, TS 38.300, section 4.4.2).
  • Layer 2 functionality is given in Section 6 of TS 38.300.
  • the functions of the PDCP sublayer, RLC sublayer, and MAC sublayer are listed in Sections 6.4, 6.3, and 6.2 of TS 38.300, respectively.
  • the functions of the RRC layer are listed in Section 7 of TS 38.300.
  • the Medium-Access-Control layer handles multiplexing of logical channels and scheduling and scheduling-related functions, including handling various numerologies.
  • the physical layer is responsible for coding, PHY HARQ processing, modulation, multi-antenna processing, and mapping of signals to appropriate physical time-frequency resources.
  • the physical layer also handles the mapping of transport channels to physical channels.
  • the physical layer provides services to the MAC layer in the form of transport channels. Physical channels correspond to a set of time-frequency resources used to transmit a particular transport channel, and each transport channel is mapped to the corresponding physical channel.
  • the physical channels include PRACH (Physical Random Access Channel), PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), and PUCCH (Physical Uplink Control Channel) as upstream physical channels, and PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) as downstream physical channels.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • NR use cases / deployment scenarios include enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low-latency communications (URLLC), and massive machine type communication (mMTC), which have diverse requirements in terms of data rate, latency, and coverage.
  • eMBB is expected to support peak data rates (20 Gbps on downlink and 10 Gbps on uplink) and user-experienced data rates as high as three times the data rates provided by IMT-Advanced. ..
  • URLLC more stringent requirements are imposed for ultra-low latency (0.5 ms for UL and DL respectively for user plane latency) and high reliability (1-10-5 within 1 ms).
  • mMTC preferably high connection densities (1,000,000 units / km2 of equipment in urban environments), wide coverage in adverse environments, and extremely long-life batteries (15 years) for low-cost equipment. Can be sought.
  • OFDM numerology suitable for one use case for example, subcarrier interval, OFDM symbol length, cyclic prefix (CP) length, number of symbols per scheduling interval
  • CP cyclic prefix
  • a low latency service preferably requires a shorter symbol length (and therefore a larger subcarrier interval) and / or a smaller number of symbols per scheduling interval (also referred to as TTI) than the mMTC service.
  • TTI time-to-Time to Physical channels
  • deployment scenarios with large channel delay spreads may preferably require a longer CP length than scenarios with short delay spreads.
  • the subcarrier spacing may be situationally optimized to maintain similar CP overhead.
  • the value of the subcarrier interval supported by NR may be one or more.
  • resource element can be used to mean the smallest resource unit consisting of one subcarrier for the length of one OFDM / SC-FDMA symbol.
  • FIG. 20 shows the functional separation between NG-RAN and 5GC.
  • the logical node of NG-RAN is gNB or ng-eNB.
  • the 5GC has logical nodes AMF, UPF, and SMF.
  • gNB and ng-eNB host the following main functions: -Radio Bearer Control, Radio Admission Control, Connection Mobility Control, Dynamic allocation of resources to UEs on both uplink and downlink (scheduling), etc. Radio Resource Management function; -Data IP header compression, encryption, and integrity protection; -Selection of AMF when attaching the UE when it is not possible to determine the routing to AMF from the information provided by the UE; -Routing user plane data towards UPF; -Routing control plane information for AMF; -Set up and disconnect connections; -Scheduling and sending paging messages; -Scheduling and transmission of system notification information (sourced from AMF or Operation, Admission, Maintenance); -Measurement and measurement reporting settings for mobility and scheduling; -Transport level packet marking on the uplink; -Session management; -Network slicing support; -Management of QoS flows and mapping to data radio bearers; -Support for UEs in the RRC
  • the Access and Mobility Management Function hosts the following key functions: -Ability to terminate Non-Access Stratum (NAS) signaling; -NAS signaling security; -Access Stratum (AS) security control; -Core Network (CN) node-to-node signaling for mobility between 3GPP access networks; -Reachability to UE in idle mode (including control and execution of paging retransmission); -Registration area management; -Support for in-system mobility and inter-system mobility; -Access authentication; -Access approval including roaming permission check; -Mobility management control (subscription and policy); -Network slicing support; -Select Session Management Function (SMF).
  • NAS Non-Access Stratum
  • AS Access Stratum
  • CN Core Network
  • the User Plane Function hosts the following key functions: -Anchor point for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility (if applicable); -External PDU (Protocol Data Unit) session point for interconnection with data networks; -Packet routing and forwarding; -Packet inspection and policy rule enforcement for the user plane part; -Traffic usage report; -Uplink classifier to support the routing of traffic flows to the data network; -Branching Point to support multi-homed PDU sessions; -Quos processing for the user plane (eg packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement); -Verification of uplink traffic (mapping of SDF to QoS flow); -Downlink packet buffering and downlink data notification trigger function.
  • -Anchor point for intra-RAT mobility / inter-RAT mobility if applicable
  • -External PDU Protocol Data Unit
  • -Packet routing and forwarding -Packet inspection and policy rule enforcement for the user plane part
  • Session Management Function hosts the following key functions: -Session management; -IP address assignment and management for UEs; -UPF selection and control; -Traffic steering setting function in User Plane Function (UPF) for routing traffic to appropriate destinations; -Control policy enforcement and QoS; -Notification of downlink data.
  • RRC is an upper layer signaling (protocol) used to set UE and gNB.
  • AMF will prepare UE context data (which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.) and the initial context.
  • UE context data which includes, for example, PDU session context, security key, UE RadioCapability, UESecurityCapabilities, etc.
  • gNB activates AS security together with UE. This is done by the gNB sending a SecurityModeCommand message to the UE and the UE responding to the gNB with a SecurityModeComplete message.
  • the gNB sends an RRC Reconfiguration message to the UE, and the gNB receives the RRC Reconfiguration Complete from the UE for this, so that the signaling Radio Bearer 2 (SRB 2) and the Data Radio Bearer (DRB) are reconfigured to be set up. ..
  • SRB 2 Signaling Radio Bearer 2
  • DRB Data Radio Bearer
  • the steps for RRC Reconfiguration are omitted because SRB2 and DRB are not set up.
  • gNB notifies AMF that the setup procedure is completed by the initial context setup response (INITIALCONTEXTSETUPRESPONSE).
  • the control circuit that establishes the Next Generation (NG) connection with gNodeB during operation and the signaling radio bearer between gNodeB and the user equipment (UE: User Equipment) are set up so as to be NG during operation.
  • a 5th Generation Core (5GC) entity eg, AMF, SMF, etc.
  • gNodeB transmits RadioResourceControl (RRC) signaling including a resource allocation setting information element (IE: Information Element) to the UE via a signaling radio bearer. Then, the UE performs transmission on the uplink or reception on the downlink based on the resource allocation setting.
  • RRC RadioResourceControl
  • FIG. 22 shows some of the use cases for 5G NR.
  • the 3rd generation partnership project new radio (3GPP NR) considers three use cases envisioned by IMT-2020 to support a wide variety of services and applications.
  • the formulation of the first stage specifications for high-capacity and high-speed communication (eMBB: enhanced mobile-broadband) has been completed.
  • eMBB enhanced mobile-broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mTC multi-concurrent machine type communications
  • Standardization for massive machine-type communications is included.
  • FIG. 22 shows some examples of conceptual use scenarios for IMT since 2020 (see, eg, ITU-R M. 2083 FIG. 2).
  • URLLC use cases have strict performance requirements such as throughput, latency, and availability.
  • the URLLC use case is envisioned as one of the elemental technologies for realizing these future applications such as wireless control of industrial production process or manufacturing process, telemedicine surgery, automation of power transmission and distribution in smart grid, traffic safety, etc. ing.
  • the ultra-high reliability of URLLC is supported by identifying technologies that meet the requirements set by TR 38.913.
  • the important requirement is that the latency of the target user plane is 0.5 ms for UL (uplink) and 0.5 ms for DL (downlink).
  • the general requirement of URLLC for one packet transmission is that when the latency of the user plane is 1 ms, the block error rate (BLER: block error rate) is 1E-5 for the packet size of 32 bytes.
  • BLER block error rate
  • the technological enhancement aimed at by NR URLLC aims to improve latency and reliability.
  • Technology enhancements to improve latency include configurable numerology, non-slot-based scheduling with flexible mapping, grant-free (configured grant) uplinks, slot-level iterations in data channels, and And includes pre-emption on the downlink. Preemption means that a transmission that has already been allocated a resource is stopped and the already allocated resource is used for other transmissions with later requested lower latency / higher priority requirements. Therefore, a transmission that has already been permitted will be replaced by a later transmission. Preemption is applicable regardless of the specific service type. For example, the transmission of service type A (URLLC) may be replaced by the transmission of service type B (eMBB, etc.).
  • Technical enhancements for reliability improvement include a dedicated CQI / MCS table for the 1E-5 goal BLER.
  • a feature of the mMTC (massive machine type communication) use case is that the number of connected devices that transmit a relatively small amount of data, which is typically less susceptible to delays, is extremely large.
  • the device is required to be inexpensive and have a very long battery life. From an NR perspective, utilizing a very narrow bandwidth portion is one solution that saves power and allows for longer battery life from the perspective of the UE.
  • the 5G QoS (Quality of Service) model is based on a QoS flow, and a QoS flow (GBR: Guaranteed Bit Rate QoS flow) that requires a guaranteed flow bit rate and a guaranteed flow bit rate are required. Supports any non-GBR QoS flow (non-GBR QoS flow). Therefore, at the NAS level, QoS flow is the finest grain size QoS segment in a PDU session.
  • the QoS flow is specified in the PDU session by the QoS flow ID (QFI: QoS Flow ID) carried in the encapsulation header via the NG-U interface.
  • QFI QoS Flow ID
  • 5GC For each UE, 5GC establishes one or more PDU sessions. For each UE, the NG-RAN establishes at least one Data Radio Bearers (DRB) for the PDU session, eg, as shown above with reference to FIG. Also, an additional DRB for the QoS flow of the PDU session can be set later (when to set it depends on NG-RAN).
  • NG-RAN maps packets belonging to different PDU sessions to different DRBs. NAS level packet filters in UEs and 5GCs associate UL packets and DL packets with QoS flows, whereas AS level mapping rules in UEs and NG-RANs associate UL QoS flows and DL QoS flows with DRBs.
  • DRB Data Radio Bearers
  • FIG. 23 shows a non-roaming reference architecture of 5G NR (see TS 23.501 v16.1.0, section 4.23).
  • the Application Function (AF) (for example, the external application server that hosts the 5G service illustrated in FIG. 22) interacts with the 3GPP core network to provide the service. For example, accessing a Network Exposure Function (NEF) to support an application that affects traffic routing, or interacting with a policy framework for policy control (eg, QoS control) (Policy Control Function). (PCF)).
  • NEF Network Exposure Function
  • PCF Policy Control Function
  • the Application Function that is considered trusted by the operator can interact directly with the associated Network Function.
  • An Application Function that is not allowed direct access to the Network Function by the operator interacts with the relevant Network Function using the release framework to the outside via the NEF.
  • FIG. 23 shows a further functional unit of the 5G architecture, that is, Network Slice Selection Function (NSSF), Network Repository Function (NRF), Unified Data Management (UDM), Authentication Server Function (AUSF), Access and Mobility Management Function (AMF). , Session Management Function (SMF), and Data Network (DN, eg, service by operator, Internet access, or service by a third party). All or part of the core network functions and application services may be deployed and operated in a cloud computing environment.
  • NSSF Network Slice Selection Function
  • NRF Network Repository Function
  • UDM Unified Data Management
  • AUSF Authentication Server Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • DN Data Network
  • the QoS requirement for at least one of the URLLC service, the eMMB service, and the mMTC service at the time of operation is set.
  • An application server eg, AF with 5G architecture
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or wholly realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include a part or all of functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • LSIs may be referred to as ICs, system LSIs, super LSIs, and ultra LSIs depending on the degree of integration.
  • the method of making an integrated circuit is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, an FPGA (Field Programmable Gate Array) that can be programmed after the LSI is manufactured, or a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and settings of the circuit cells inside the LSI may be used.
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the present disclosure may be realized as digital processing or analog processing.
  • the communication device may include a wireless transceiver and a processing / control circuit.
  • the wireless transceiver may include a receiver and a transmitter, or them as a function.
  • the radio transceiver (transmitter, receiver) may include an RF (Radio Frequency) module and one or more antennas.
  • the RF module may include an amplifier, an RF modulator / demodulator, or the like.
  • Non-limiting examples of communication devices include telephones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital stills / video cameras, etc.).
  • Digital players digital audio / video players, etc.
  • wearable devices wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.
  • game consoles digital book readers
  • telehealth telemedicines remote health Care / medicine prescription
  • vehicles with communication functions or mobile transportation automobiles, planes, ships, etc.
  • combinations of the above-mentioned various devices can be mentioned.
  • Communication devices are not limited to those that are portable or mobile, but are all types of devices, devices, systems that are non-portable or fixed, such as smart home devices (home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.), vending machines, and any other "Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • smart home devices home appliances, lighting equipment, smart meters or Includes measuring instruments, control panels, etc.
  • vending machines and any other “Things” that can exist on the IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes data communication by a combination of these, in addition to data communication by a cellular system, a wireless LAN system, a communication satellite system, etc.
  • the communication device also includes devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • devices such as controllers and sensors that are connected or connected to communication devices that perform the communication functions described in the present disclosure.
  • controllers and sensors that generate control and data signals used by communication devices that perform the communication functions of the communication device.
  • Communication devices also include infrastructure equipment that communicates with or controls these non-limiting devices, such as base stations, access points, and any other device, device, or system. ..
  • the terminal according to the embodiment of the present disclosure is based on a control circuit for controlling the transmission power of the side link based on information on a power control method according to the use of the communication link in the base station, and according to the control of the transmission power. It is provided with a transmission circuit for performing side link transmission.
  • the information includes a plurality of power control parameters for different uses.
  • the plurality of power control parameters are parameters related to transmission power based on path loss in the communication link.
  • the use of the communication link includes a downlink and an uplink
  • the plurality of power control parameters include individual parameters for the downlink and the uplink.
  • the use of the communication link includes a downlink and an uplink
  • the plurality of power control parameters include the downlink time resource, the uplink time resource, and the downlink.
  • the time resources available for the link and any of the uplinks include individual parameters.
  • a receiving circuit for receiving an upper layer signal that sets a power control parameter applied to the time resource of the side link transmission is further provided, and the control circuit is based on the upper layer signal. Then, one of the plurality of power control parameters is selected.
  • control circuit selects any one of the plurality of power control parameters based on information about a time resource allocation pattern in the communication link.
  • the allocation pattern comprises time resources corresponding to at least one of a downlink, an uplink, and a flexible link, the control circuit in the allocation pattern, the downlink, said. Select the power control parameter corresponding to a larger time resource among the time resources corresponding to the uplink and the flexible link.
  • control circuit selects the power control parameter based on the allocation pattern after the change of the flexible link to either the downlink or the uplink.
  • the information includes information about a power control formula according to the application.
  • the terminal controls the transmission power of the side link based on the information on the power control method according to the use of the communication link in the base station, and follows the control of the transmission power. , Perform side link transmission.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

Landscapes

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

Abstract

端末は、基地局での通信リンクの用途に応じた電力制御方法に関する情報に基づいて、サイドリンクの送信電力を制御する制御回路と、送信電力の制御に従って、サイドリンク送信を行う送信回路と、を具備する。

Description

端末及び通信方法
 本開示は、端末及び通信方法に関する。
 第5世代移動通信システム(5G)と呼ばれる通信システムが検討されている。5Gでは、通信トラフィックの増大、接続する端末数の増大、高信頼性、低遅延が必要とされるそれぞれのユースケース毎に機能を柔軟に提供することが検討されている。国際標準化団体である3rd Generation Partnership Project(3GPP)では、Long Term Evolution(LTE)システムの高度化と、New Radio(NR)の両面から、通信システムの高度化を検討している。
 3GPPでは、LTEシステムにおいてvehicle to everything(V2X)をサポートすることが先行して検討された。LTEシステムよりも広帯域を使用可能なNRにおいても、V2Xをサポートすることが検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。また、NRでは、V2Xに限らず、サイドリンク(SL:Sidelink)を使用する通信の更なる拡張も検討される(例えば、非特許文献2を参照)。
3GPP TR 38.885 V16.0.0, "Study on NR Vehicle-to-Everything (V2X) (Release 16)," 2019-03 3GPP TSG RAN Meeting #88e, RP-201385, "WID revision: NR sidelink enhancement", LG Electronics, June 2020 3GPP TS38.213 V16.2.0, "Physical layer procedures for control (Release 16)", 2020-06
 しかしながら、サイドリンクにおける送信電力の制御方法については検討の余地がある。
 本開示の非限定的な実施例は、サイドリンクの送信電力制御の効率を向上できる端末、及び通信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る端末は、基地局での通信リンクの用途に応じた電力制御方法に関する情報に基づいて、サイドリンクの送信電力を制御する制御回路と、前記送信電力の制御に従って、サイドリンク送信を行う送信回路と、を備える。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、サイドリンクの送信電力制御の効率を向上できる。
 本開示の一実施例における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
サイドリンクのスロット配置例を示す図 サイドリンク用送信電力制御のパラメータ設定の一例を示す図 Uuリンク及びサイドリンクの通信の一例を示す図 Uuリンク及びサイドリンクの通信の一例を示す図 Uuリンク及びサイドリンクの通信の一例を示す図 端末の一部の構成例を示すブロック図 基地局の構成例を示すブロック図 端末の構成例を示すブロック図 基地局及び端末の動作例を示すシーケンス図 サイドリンク用送信電力制御のパラメータ設定の一例を示す図 サイドリンク用送信電力制御のパラメータ設定の一例を示す図 サイドリンク用送信電力制御のパラメータ設定の一例を示す図 power control(PC)パラメータの設定タイミング情報の一例を示す図 PCパラメータの設定タイミング情報の一例を示す図 PCパラメータの選択方法の一例を示す図 PCパラメータの選択方法の一例を示す図 基地局の構成例を示すブロック図 端末の構成例を示すブロック図 3GPP NRシステムの例示的なアーキテクチャの図 NG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)と5GC(5th Generation Core)との間の機能分離を示す概略図 Radio Resource Control(RRC)接続のセットアップ/再設定の手順のシーケンス図 大容量・高速通信(eMBB:enhanced Mobile BroadBand)、多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive Machine Type Communications)、および高信頼・超低遅延通信(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)の利用シナリオを示す概略図 非ローミングシナリオのための例示的な5Gシステムアーキテクチャを示すブロック図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [V2Xの説明]
 V2Xは、車車間(V2V:Vehicle to Vehicle)、路車間(V2I:Vehicle to Infrastructure)、歩車間(V2P: Vehicle to Pedestrian)、車ネットワーク間(V2N:Vehicle to Network)の通信を想定しており、V2V、V2I、V2Pでは、基地局とのネットワークを介さずに、サイドリンク(SL:Sidelink)またはPC5と呼ばれるリンクを使用して端末間が直接に通信(例えば、送信及び受信の少なくとも1つ)を行うことができる。V2Nでは、基地局(例えば、NRではgNB、LTEではeNB)と端末(例えば、UE:User Equipment)との間のUuと呼ばれるリンクを介して通信することが想定される。
 例えば、Release 16のNR V2Xでは、サイドリンクに使用するリソースは、SL BWP(Band width part)およびリソースプールにより設定される。SL BWPは、サイドリンクに使用できる周波数バンドを指定し、基地局-端末間(Uu)に設定されるDL BWP又はUL BWPとは別途設定されてよい。また、SL BWPの周波数バンドは、UL BWPとオーバラップする可能性もある。
 リソースプールは、例えば、SL BWP内のリソースにおいて指定される周波数方向及び時間方向の少なくとも一つのリソースを含む。1つの端末に、複数のリソースプールが設定されてもよい。
 [NRにおけるサイドリンクの説明]
 サイドリンク送信は、例えば、時間リソースを区分した単位(例えば、スロット単位)で行われてよい。サイドリンク送信用に利用可能なスロットは、例えば、基地局-端末間のUuリンクの運用においてスロット内のXシンボル以上(Xはパラメータを表す)が上りリンクのシンボル(上りシンボルと呼ぶ)であるスロットと規定されてよい。
 また、NRのV2Xでは、サイドリンクでの通信(例えば、送信及び受信の少なくとも1つ)において、ユニキャスト、グループキャスト、ブロードキャストをサポートすることが検討されている。
 ユニキャストでは、例えば、送信端末(例えば、transmitter UE又はTX UEとも呼ぶ)から受信端末(例えば、receiver UE又はRX UEとも呼ぶ)への1対1の送信を想定する。グループキャストでは、例えば、送信端末から、或るグループに含まれる複数の受信端末への送信を想定する。ブロードキャストは、例えば、送信端末から、受信端末を特定しない送信を想定する。
 [SLのチャネルの説明]
 NRのSLでは、例えば、PSCCH(physical SL control channel)、PSSCH(physical SL shared channel)、PSFCH(physical SL feedback channel)、及び、PSBCH(physical SL broadcast channel)といったチャネルの設定が検討される。
 PSCCHは、SLにおける制御チャネルの一例であり、PSSCHは、SLにおけるデータチャネルの一例である。PSFCHは、SLにおいてフィードバック信号の伝送に用いられるチャネルの一例であり、PSBCHは、受信端末を特定しない送信に用いられる報知(又は、ブロードキャスト)チャネルの一例である。なお、以降の説明において、「信号」と「情報」とは文脈に応じて相互に読み替えられてよい。
 PSCCHには、例えば、sidelink control information(SCI)と呼ばれる制御信号(又は制御情報)が配置される。SCIには、例えば、データ信号(例えば、PSSCH)のリソース割当情報といったPSSCHの送信及び受信(例えば、復号)の少なくとも1つに関する情報(あるいは、パラメータ)が含まれる。
 SCIの情報内容は、例えば、第1の情報(又は制御情報)と、第2の情報(又は制御情報)と、に分割(あるいは、区分又は分類)されてよい。「第1の制御情報」および「第2の制御情報」は、それぞれ、例えば、「1st stage SCI」および「2nd stage SCI」と称されてよい。
 PSSCHには、例えば、データ信号、あるいはデータ信号とSCI(例えば、2nd stage SCI)とが配置される。
 PSFCHには、例えば、PSSCH(例えば、データ信号)に対するフィードバック信号(例えば、hybrid automatic repeat request(HARQ) feedback)が配置される。フィードバック信号には、例えば、ACK又はNACKを示す応答信号(例えば、ACK/NACK情報、HARQ-ACKとも呼ばれる)が含まれてよい。
 PSBCHには、例えば、受信端末を特定しないブロードキャスト信号が配置される。PSBCHは、例えば、同期用の信号であるsidelink Primary synchronization signal (S-PSS) and sidelink secondly synchronization signal(S-SSS)と共に送信され、S-SSB(sidelink synchronization signal block)とも総称される。
 図1は、PSCCH、PSSCH及びPSFCHのスロット内の配置例を示す図である。例えば、PSFCHは設定により配置されない場合もある。また、PSSCHには、例えば、データ復調用参照信号(例えば、DMRS:Demodulation Reference Signal)が含まれてよい(図示せず)。なお、上述したように、PSBCHは、例えば、同期信号と共に送信されてよい。
 [SLのモードの説明]
 SLの通信のリソース割当方法には、例えば、2つのモード(例えば、Mode 1及びMode 2)が規定される。
 Mode 1では、例えば、基地局が、SLにおいて端末が使用するリソース(例えば、SLリソースと呼ぶ)を決定(別言すると、スケジュール)する。
 Mode 2では、例えば、端末が、予め設定されたリソースプール内のリソースから、SLに使用するリソースを自律的に選択(又は、決定)する。別言すると、Mode 2では、基地局は、SLのリソースをスケジュールしなくてよい。
 Mode 1は、例えば、基地局と端末との間が接続されている状態であり、基地局からの指示(又は通知)をサイドリンク通信する端末が受信できる環境下での使用が想定される。一方、Mode 2では、例えば、端末は、基地局からの指示がない場合でもSLに使用するリソースを決定できる。そのため、例えば、異なるオペレーターの配下の端末、又は、カバレッジ外の端末を含めてサイドリンク通信が可能である。
 なお、端末が基地局からの指示を受信できる環境下の場合でも、例えば、基地局がMode 1の機能に未対応であるために、当該端末に対してMode 2が適用される場合もある。
 Rel-16のNR V2Xでは、例えば、1つの端末に対してMode 1あるいはMode 2の何れかが設定される。その一方で、Rel-17のNR V2Xでは、例えば、1つの端末に対して、Mode 1あるいはMode 2の何れかの設定に加え、Mode 1及びMode 2の双方の設定をサポートすることが検討されている。これにより、より柔軟なサイドリンク送信用リソースの割当が可能になる。
 [NR V2Xの送信電力制御の説明]
 NR V2XのPSSCHの送信電力PPSSCH(i)[dBm]は、例えば、式(1)に従って算出される(例えば、非特許文献3を参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式(1)において、iは、スロット番号を示す。PCMAXは、端末の最大送信電力[dBm]を示し、PCBRは、サイドリンクの最大送信電力[dBm]を示す。また、PPSSCH,D(i)は、基地局と端末との間の下りリンク(Downlink:DL)のパスロスに基づく送信電力であり、式(2)に従って算出される。また、PPSSCH,SL(i)は、サイドリンク(例えば、V2X端末間のリンク)のパスロスに基づく送信電力であり、式(3)に従って算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(2)及び式(3)において、PO,Dは、基地局と端末との間の下りリンクの目標受信電力[dBm](パラメータ値)を示し、PO,SLは、サイドリンクの目標受信電力[dBm](パラメータ値)を示す。また、αDは基地局と端末との間の下りリンクのパスロス補償率(パラメータ値)を示し、αSLは、サイドリンクのパスロス補償率(パラメータ値)を示す。また、2μ・MRB PSSCH(i)はスロット番号iにおいてPSSCHに適用するサブキャリア間隔(SCS:subcarrier spacing)の一つである15kHz SCSを基準に正規化したPSSCHの送信帯域幅[PRB]を示す。PLDは基地局と端末との間の下りリンクのパスロス[dB]を示し、PLSLはサイドリンクのパスロス[dB]を示す。
 ここで、目標受信電力及びパスロス補償率の組み合わせ(例えば、(PO,D,αD)及び(PO,SL,αSL))を、「送信電力制御パラメータ」又は「電力制御パラメータ」(Power Control(PC)パラメータ)と呼ぶ。PCパラメータは、例えば、オープンループPCパラメータと呼ばれることもある。
 例えば、式(1)及び式(2)に示すPPSSCH,D(i)によって、PSSCH(換言すると、サイドリンク通信)が基地局(換言すると、Uuリンク通信)へ与える干渉電力を制御できる。基地局は、例えば、PSSCHによる干渉レベルが許容値以下になるように、式(2)に示す下りリンクのパスロスに基づく送信電力に関するPCパラメータ(PO,D,αD)を制御してよい。
 また、例えば、式(1)及び式(3)に示すPPSSCH,SL(i)によって、サイドリンクの受信電力を制御できる。基地局は、例えば、端末において、サイドリンクを用いた所望のスループットのデータ送受信ができるように、式(3)に示すサイドリンクのパスロスに基づく送信電力に関するPCパラメータ(PO,SL,αSL)を制御してよい。
 (PO,D,αD)及び(PO,SL,αSL)といったPCパラメータは、例えば、上位レイヤシグナリング(例えば、Radio Resource Control(RRC)レイヤシグナリング又は上位レイヤパラメータとも呼ばれる)によって基地局から端末へ設定(又は、通知、指示)されてよい。
 例えば、Rel-16のNR V2Xでは、図2に示すように、サイドリンクのリソースプール設定を示すパラメータ情報(例えば、「SL-ResourcePool」)の中に、サイドリンクの送信電力制御に関連するパラメータ情報(例えば、「SL-PowerControl」)が含まれてよい。SL-PowerControlには、例えば、上述した2種類のPCパラメータ(PO,D,αD)及び(PO,SL,αSL)が含まれてよい。例えば、図2において、sl-Alpha-PSSCH-PSCCHはαSLに対応し、dl-Alpha-PSSCH-PSCCHはαDに対応し、sl-P0-PSSCH-PSCCHはPO,SLに対応し、dl-P0-PSSCH-PSCCHはPO,Dに対応する。なお、パラメータの名称は、図2に示す例に限定されず、他の名称でもよい。
 なお、図1に示すように、PSCCHは、PSSCHと共通のスロットにおいて周波数領域及び時間領域にて多重送信されるため、PSSCHと同様の送信電力制御が適用されてよい。換言すると、PSSCH及びPSCCHの双方に共通のPCパラメータを用いて送信電力が計算されてよい。なお、PSSCH及びPSCCHの双方に共通のPCパラメータを用いる場合に限定されず、PSSCH及びPSCCHのそれぞれに個別の(例えば、異なる)PCパラメータが設定されてもよい。
 NR V2Xのサイドリンクのデータ送信(PSSCH)に対する送信電力制御において、例えば、下りリンクのパスロスに基づく送信電力(PPSSCH,D(i))が、サイドリンクのパスロスに基づく送信電力(PPSSCH,SL(i))より小さい場合、式(4)に示すように、下りリンクのパスロスに基づく送信電力(PPSSCH,D(i))が適用され得る。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 例えば、図3に示すように、サイドリンク通信を行う端末(一例としてV2X端末。例えば、TX UE)の位置が、基地局(例えば、gNB)に近いほど(例えば、所定の距離以内に存在する場合)、V2X端末(例えば、TX UEとRX UE)間のパスロス(式(3)のPLSL)と比較して、基地局と端末(例えば、TX UE)との間の下りリンクのパスロス(式(2)のPLD)が小さくなり、上述した状況(例えば、式(4)が適用される状況)が発生しやすい。
 また、例えば、PCパラメータがRRCレイヤによって端末に準静的に設定される場合、PCパラメータは動的に切り替えにくい。よって、例えば、図3に示すV2X端末(例えば、TX UE)では、基地局への与干渉低減のために設定されたPCパラメータに基づいて式(4)に従った送信電力が適用されるため、サイドリンクの送信電力の制限を受けやすい。換言すると、図3に示すV2X端末では、サイドリンクのパスロスに基づく送信電力(PPSSCH,SL(i))が適用されにくい。
 このため、V2X端末(例えば、図3に示すTX UE)は、例えば、送信電力PPSSCH,SL(i)と比較して低い送信電力によってデータの受信性能の信頼性を維持するために、PSSCHによって送信するデータ量を削減し、ロバスト性がより高い変調方式及び符号化率(MCS:Modulation and Codding Scheme)を設定してPSSCHを送信し得る。このため、サイドリンクによるデータ送信のスループットが低減(又は、制限)し得る。
 そこで、本開示の一実施例では、サイドリンクの送信電力制御の効率を向上する方法について説明する。サイドリンクの送信電力制御の効率を向上することにより、サイドリンク通信におけるデータ送信のスループットを向上できる。
 ここで、例えば、Uuリンクの用途(又は、Uuリンクの運用。例えば、上りリンク(UL)又は下りリンク(DL)の設定又は切り替え)に依存して、サイドリンク通信を行う端末(例えば、V2X端末)に対する適切な送信電力は異なり得る。
 図4は、UuリンクがDL通信に使用される例を示し、図5は、UuリンクがULに使用される例を示す。
 図4に示すように、基地局(例えば、gNB)がUuリンクをDL通信に使用する場合(例えば、DLにて運用する場合)、PSSCHを送信するV2X端末(例えば、TX UE)が基地局の近辺に存在する場合(例えば、所定の距離以内に存在する場合)には、Uuリンクの下り信号を送信する基地局はV2X端末から干渉を受けにくいため、V2X端末から送信されるPSSCHの送信電力をより大きく設定(例えば、サイドリンクのパスロスに基づいて設定)することが可能である。
 なお、図4の場合、V2X端末から送信されるPSSCHは、Uuリンクの下り信号を受信する端末には干渉となり得る。ただし、基地局は、例えば、端末の位置情報を事前に把握することにより、干渉の影響を低減するように下り送信をスケジューリング可能である。一例として、V2X端末との距離がより遠い端末に対して下り送信をスケジューリングすることにより、下り信号を受信する端末へのPSSCHによる干渉を低減可能である。
 また、基地局(例えば、gNB)がUuリンクをDL通信に使用する場合に、PSSCHを送信するV2X端末(例えば、TX UE)が基地局の近辺に存在しない場合(所定の距離より離れて存在する場合)(図示せず)、基地局とV2X端末との間のパスロスがより大きくなり、式(1)において、PPSSCH,SL(i)がPPSSCH,D(i))より小さくなりやすいため、PSSCHの送信電力は、サイドリンクのパスロスに基づいて設定され得る。
 また、図5に示すように、基地局(例えば、gNB)がUuリンクをUL通信に使用する場合(例えば、ULにて運用する場合)、PSSCHを送信するV2X端末(例えば、TX UE)が基地局の近辺に存在しない場合(所定の距離より離れて存在する場合)、基地局とV2X端末との間のパスロスがより大きくなり、式(1)において、PPSSCH,SL(i)がPPSSCH,D(i))より小さくなりやすいため、PSSCHの送信電力をより大きく設定(例えば、サイドリンクのパスロスに基づいて設定)することが可能である。
 なお、基地局(例えば、gNB)がUuリンクをUL通信に使用する場合に、PSSCHを送信するV2X端末(例えば、TX UE)が基地局の近辺に存在する場合(所定の距離以内に存在する場合)(図示せず)、基地局とV2X端末との間のパスロスがより小さくなり、式(1)において、PPSSCH,D(i)がPPSSCH,SL(i))より小さくなりやすいため、PSSCHの送信電力は、下りリンクのパスロスに基づいて設定(換言すると、制限)され得る。
 このように、Uuリンクの用途(換言すると、基地局の通信リンクの運用)によって、サイドリンク通信を行う端末から送信されるPSSCHの送信電力の適切な設定値は異なり得る。
 例えば、UuリンクがUL通信に使用される場合には、サイドリンク通信を行う端末と基地局との距離に応じて、PSSCHの送信電力は設定され得る。その一方で、例えば、UuリンクがDL通信に使用される場合には、サイドリンク通信を行う端末と基地局との距離に依らず、PSSCHの送信電力は、サイドリンクのパスロスに基づく送信電力(換言すると、より高い送信電力)に設定可能である。
 そこで、基地局は、例えば、1つの端末(例えば、V2X端末)に対して、基地局によるUuリンクの用途(例えば、DL及びULの何れか)の別に複数のPCパラメータをリソースプール個別に設定してよい。端末は、例えば、設定された複数のPCパラメータのうち何れか一つに基づいて、サイドリンク用の送信電力制御を行ってよい。
 このようなUuリンクにおけるDL及びULの用途(又は、運用)に基づくサイドリンク通信の送信電力制御により、サイドリンクの送信電力制御の効率を向上でき、サイドリンクにおけるデータ送信のスループットを向上できる。
 また、将来のシステムでは、例えば、セル半径がより小さいセル(スモールセル)がさらに増加する可能性がある。スモールセルの収容端末数はマクロセルと比較して少ないため、スモールセル内の端末のトラフィック状況に応じて、UuリンクのDLとULとの割合(ratio)を動的に変更することにより、システム性能を向上できる。例えば、上述したUuリンクの用途に応じたサイドリンクの送信電力制御の切り替えにより、スモールセルでは、サイドリンクにおいて送信するデータのスループット向上が期待できる。
 [通信システムの概要]
 本開示の一態様に係る通信システムは、例えば、基地局100(例えば、gNB又はeNB)、及び、端末200(例えば、V2X通信といったサイドリンク通信を行う端末)を備えてよい。端末200の数は、1以上でよいが、サイドリンク通信に着目した場合には、2以上である。
 図6は本開示の一態様に係る端末200の一部の構成例を示すブロック図である。図6に示す端末200において、制御部(例えば、制御回路に相当)は、基地局での通信リンクの用途に応じた電力制御方法に関する情報(例えば、PCパラメータ)に基づいて、サイドリンクの送信電力を制御する。送信部(例えば、送信回路に相当)は、送信電力の制御に従って、サイドリンク送信を行う。
 [基地局の構成]
 図7は、本開示の一態様に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図7において、基地局100は、例えば、PCパラメータ設定部101と、誤り訂正符号化部102と、変調部103と、送信部104と、受信部105と、復調部106と、誤り訂正復号部107と、を有してよい。
 PCパラメータ設定部101は、例えば、端末200に対するPCパラメータを設定する。例えば、PCパラメータ設定部101は、端末200の位置情報又は端末200から事前にフィードバックされた受信品質といった端末200に関する情報に基づいて、端末200に設定するパラメータを設定してよい。PCパラメータ設定部101は、例えば、設定したPCパラメータを示す制御情報(例えば、SL用送信電力制御情報)を含むRRCレイヤの設定情報を、誤り訂正符号化部102へ出力してよい。
 なお、PCパラメータ設定部101における複数のPCパラメータの設定例については後述する。
 また、本実施の形態では、一例として、基地局100が上位レイヤ(例えば、RRCレイヤ)にて送信する情報をPCパラメータ設定部101において生成し、端末200に対してPCパラメータ設定に関する情報の送信を設定する場合について説明する。ただし、PCパラメータの設定は、これに限定されず、例えば、Pre-configuredと呼ばれるアプリケーションレイヤでの設定であってもよいし、Subscriber Identity Module(SIM)に予め設定されてもよく、端末200は、基地局100からの設定がなくても動作可能である。
 誤り訂正符号化部102は、例えば、送信データ信号(DLデータ)、及び、PCパラメータ設定部101から入力される上位レイヤのシグナリングを入力とし、入力された信号を誤り訂正符号化し、符号化した信号を変調部103へ出力する。
 変調部103は、例えば、誤り訂正符号化部102から入力された信号に対して変調処理を施し、変調後のデータ信号を送信部104へ出力する。
 なお、変調後のデータ信号が直交周波数分割多重(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)信号である場合、基地局100(例えば、変調部103)は、変調信号を周波数リソースにマッピングし、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理を行って時間波形に変換し、サイクリックプリフィックス(CP:Cyclic Prefix)を付加することにより、OFDM信号を形成してよい。
 送信部104は、例えば、変調部103から入力される送信信号に対して、アップコンバート、デジタルアナログ(D/A)変換及び増幅といった無線送信処理を行い、無線信号をアンテナから端末200へ送信する。
 受信部105は、例えば、端末200から送信された信号をアンテナにおいて受信し、ダウンコンバート及びアナログデジタル(A/D)変換といった無線受信処理を行い、得られた受信信号を復調部106へ出力する。
 復調部106は、例えば、入力信号に対して復調処理を施し、得られた信号を誤り訂正復号部107へ出力する。なお、入力信号がOFDM信号の場合には、基地局100(例えば、復調部106)は、CP除去処理、及び、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理を行ってよい。
 誤り訂正復号部107は、例えば、復調部106から入力される信号を復号して、端末200からの受信データ信号(ULデータ)を得る。
 なお、サイドリンク通信のリソース割当方法がMode 1の場合、端末200がサイドリンクにて送信するSCIの情報は、基地局100(例えば、PCパラメータ設定部101あるいは図示しない他のブロック)において生成されてもよい。基地局100が生成したSCI情報は、例えば、上位レイヤの信号として、または物理レイヤ(例えば、PDCCH; Physical Downlink Control Channel)の信号として端末200に送信されてよい。
 [端末200の構成例]
 図8は、本実施の形態に係る端末200の構成例を示すブロック図である。サイドリンク通信において、端末200は、送信端末及び受信端末の何れにもなり得る。
 図8において、端末200は、例えば、受信部201と、信号分離部202と、復調部203と、誤り訂正復号部204と、パスロス測定部205と、送信電力算出部206と、誤り訂正符号化部207と、変調部208と、送信部209と、を備えてよい。
 例えば、図6に示した制御部は、信号分離部202、復調部203、誤り訂正復号部204、パスロス測定部205、送信電力算出部206、誤り訂正符号化部207、及び、変調部208を含んでよい。また、例えば、図6に示した送信部は、送信部209を含んでよい。
 受信部201は、例えば、受信信号をアンテナによって受信し、受信信号に対して、ダウンコンバート及びA/D変換といった無線受信処理を行い、得られた受信信号を信号分離部202へ出力する。
 信号分離部202は、例えば、受信部201から入力される受信信号から、基地局100あるいは他の端末200(例えば、V2X端末)からの受信データ信号と、基地局100あるいは他の端末200からの参照信号と、を分離する。信号分離部202は、例えば、受信データ信号を復調部203へ出力し、参照信号をパスロス測定部205へ出力する。なお、参照信号は、例えば、DMRS、Channel State Information(CSI)-RS、又は、同期信号でもよい。
 復調部203は、例えば、信号分離部202から入力された受信データ信号に対して復調処理を行い、復調した信号を誤り訂正復号部204へ出力する。なお、入力信号がOFDM信号の場合、端末200(例えば、復調部203)は、例えば、CP除去処理及びFFT処理を行ってよい。
 誤り訂正復号部204は、例えば、復調部203から入力される復調信号を復号し、復号された信号を受信データ信号として出力してよい。また、誤り訂正復号部204は、受信データ信号のうち、例えば、上位レイヤにおいて受信したSL用送信電力制御情報(例えば、PCパラメータの設定情報を含む)を送信電力算出部206へ出力する。
 パスロス測定部205は、例えば、信号分離部202から入力される基地局100からの参照信号に基づいて、基地局100と端末200との間の下りリンクのパスロス(例えば、PLD)を測定してよい。また、パスロス測定部205は、例えば、信号分離部202から入力される他の端末200からの参照信号に基づいて、端末200間(例えば、V2X端末間)のサイドリンクのパスロス(例えば、PLSL)を測定してよい。パスロス測定部205は、測定したパスロス値を送信電力算出部206へ出力する。
 送信電力算出部206は、例えば、誤り訂正復号部204から入力されるサイドリンク用送信電力制御情報、及び、パスロス測定部205から入力されるパスロス値に基づいて、PSSCHの送信電力を算出し、算出したPSSCHの送信電力に関する情報を送信部209へ出力する。
 なお、送信電力算出部206における送信電力の算出例については後述する。
 誤り訂正符号化部207は、例えば、データ信号(例えば、サイドリンクの送信データ)を入力とし、当該送信データを誤り訂正符号化し、符号化した信号を変調部208へ出力する。
 変調部208は、例えば、誤り訂正符号化部207から入力される信号を変調し、変調信号を送信部209へ出力する。なお、変調信号がOFDM信号の場合には、端末200(例えば、変調部208)は、周波数リソースに変調信号をマッピング後にIFFT処理を行い、CPを付加することにより、OFDM信号を形成してよい。
 送信部209は、変調部208からの入力信号に対して、アップコンバート及びD/A変換といった無線送信処理を行う。また、送信部209は、送信電力算出部206から指示される送信電力に基づいて、無線送信処理後の信号をアンテナから送信する。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作例について説明する。
 本実施の形態は、サイドリンク通信のリソース割当方法がMode 1及びMode 2の双方に適用可能である。
 図9は基地局100及び端末200の動作例を示すシーケンス図である。
 基地局100は、例えば、端末200に対するPCパラメータを設定する(S101)。例えば、基地局100は、UuリンクのDL及びULそれぞれに対応するPCパラメータを設定してよい。
 基地局100は、例えば、PCパラメータの設定情報を含むSL用送信電力制御情報を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCレイヤ信号)によって端末200へ設定(又は、送信あるいは通知)する(S102)。
 端末200は、例えば、サイドリンクの送信電力制御を行う(S103)。例えば、端末200は、測定したパスロス、及び、基地局100から送信されたSL用送信電力制御情報に基づいて、サイドリンク通信における送信電力(例えば、PSSCHの送信電力)を算出してよい。
 端末200は、例えば、サイドリンクの送信電力の制御に従って、サイドリンク通信(例えば、PSSCHの送信)を行う(S104)。
 [PCパラメータの設定方法]
 基地局100(例えば、PCパラメータ設定部101)におけるPCパラメータの設定方法の一例について説明する。
 基地局100は、例えば、端末200に対するリソースプールに個別に、PSSCH送信用の複数のPCパラメータ(例えば、目標受信電力及びパスロス補償率)を設定してよい。基地局100及び端末200は、例えば、基地局100の通信リンクであるUuリンクの用途(例えば、DL又はUL)の別に複数のPCパラメータを使用してよい。例えば、複数のPCパラメータには、DL及びUL(又は、DL、UL又はフレキシブルリンク(FL))に個別のパラメータが含まれてよい。
 複数個(例えば、複数の候補)が設定されるPCパラメータは、例えば、Uuリンク(例えば、DL)におけるパスロスに基づく送信電力に関するPCパラメータ(例えば、式(2)のPO,D及びαD)でよい。
 例えば、基地局100は、UuリンクがDLに使用される場合のPCパラメータ(例えば、PO,D,DL及びαD,DL)、及び、UuリンクがULに使用される場合のPCパラメータ(例えば、PO,D,UL及びαD,UL)を設定してよい。
 このPCパラメータ設定により、基地局100及び端末200は、Uuリンクの用途に応じて、基地局100と端末200との間の下りリンクのパスロスに基づく送信電力(例えば、PPSSCH,D(i))を制御できるので、サイドリンク通信(例えば、PSSCHの送信)がUuリンクへ与える干渉を考慮したPSSCHの送信電力を適切に制御できる。
 例えば、UuリンクがDLに使用される場合のPCパラメータ(例えば、PO,D,DL及びαD,DL)は、UuリンクがULに使用される場合と比較して、DLにおけるパスロスに基づく送信電力(PPSSCH,D(i))がより低く算出されるように、設定されてよい。このPCパラメータ設定により、例えば、式(1)において、サイドリンクのパスロスに基づく送信電力(PPSSCH,SL(i))が、DLのパスロスに基づく送信電力(PPSSCH,D(i))より小さくなりやすく、PSSCHの送信電力PPSSCH(i)に、サイドリンクのパスロスに基づく送信電力(PPSSCH,SL(i))が適用されやすくなる。よって、端末200は、例えば、UuリンクがDLに使用される場合には、サイドリンクを用いた所望のスループットのデータ送受信を行うことができる。
 以下、複数のPCパラメータを含むサイドリンク用送信電力制御情報の設定例について説明する。
 <設定例1>
 設定例1では、複数のPCパラメータのセットがSL用送信電力制御情報に設定されてよい。
 図10は、設定例1におけるサイドリンクのリソースプール設定を示すパラメータ情報(例えば、SL-ResourcePool)の一例を示す図である。
 図10に示すように、SL-ResourcePool内のSL用送信電力制御情報(例えば、SL-PowerControl)には、複数のPCパラメータのセットを含む設定情報(例えば、dL-P0-PSSCH-PSCCH-AlphaSets)が設定されてよい。
 図10に示すように、複数のPCパラメータのセットを含む設定情報(DL-P0-PSSCH-PSCCH-AlphaSet)は、例えば、PCパラメータ(例えば、目標受信電力(p0)及びパスロス補償率(alpha))、及び、セットを識別する情報(例えば、セットID(SetId))によって定義されてよい。例えば、Uuリンクの用途に個別に、DLのパスロスに基づく送信電力算出用のPCパラメータ(PO,D及びαD)が設定されてよい。
 例えば、UuリンクがDLに使用される場合に対応する設定情報(DL-P0-PSSCH-PSCCH-AlphaSet)には、p0=PO,D,DL及びalpha=αD,DLが設定されてよい。同様に、UuリンクがULに使用される場合に対応する設定情報(DL-P0-PSSCH-PSCCH-AlphaSet)には、p0=PO,D,UL及びalpha=αD,ULが設定されてよい。また、例えば、UuリンクがUL及びDLの何れでもない(換言すると、UL及びDLの何れかに使用可能である)フレキシブルリンク(FL:Flexible link)に使用されるに対応する設定情報(DL-P0-PSSCH-PSCCH-AlphaSet)には、p0=PO,D,FL及びalpha=αD,FLが設定されてよい。
 端末200は、例えば、Uuリンクの用途(例えば、DL、UL及びFLの何れか)に基づいて、端末200に設定されたPCパラメータの中から一つのPCパラメータを選択し、選択したPCパラメータに基づいてPSSCHの送信電力を算出してよい。この送信電力制御により、端末200は、Uuリンクへ与える干渉を低減し、PSSCHの送信電力を適切に制御できる。
 <設定例2>
 設定例2では、UuリンクのDL用のPCパラメータ、及び、UL用のPCパラメータがSL用送信電力制御情報に設定されてよい。
 図11は、設定例2におけるサイドリンクのリソースプール設定を示すパラメータ情報(例えば、SL-ResourcePool)の一例を示す図である。
 図11に示すように、SL-ResourcePool内のSL用送信電力制御情報(例えば、SL-PowerControl)には、Uuリンクの用途に個別に、複数のPCパラメータを含む設定情報(例えば、dL-P0-PSSCH-PSCCH-AlphaSets)が設定されてよい。
 図11に示す例では、UnリンクのUL用のPCパラメータ(dl-Alpha-PSSCH-PSCCH-UL及びdl-P0-PSSCH-PSCCH-UL)、及び、UuリンクのDL用のPCパラメータ(dl-Alpha-PSSCH-PSCCH-DL及びdl-P0-PSSCH-PSCCH-DL)が設定される。また、例えば、UL及びDLの何れでもないフレキシブルリンク(FL)用のPCパラメータ(dl-Alpha-PSSCH-PSCCH-FL及びdl-P0-PSSCH-PSCCH-FL)が設定されてもよい。
 端末200は、例えば、Uuリンクの用途(例えば、DL、UL及びFLの何れか)に基づいて、端末200に設定されたPCパラメータの中から一つのPCパラメータを選択し、選択したPCパラメータに基づいてPSSCHの送信電力を算出してよい。この送信電力制御により、端末200は、Uuリンクへ与える干渉を低減し、PSSCHの送信電力を適切に制御できる。
 以上、PCパラメータの設定例について説明した。なお、設定例1及び設定例2のPCパラメータの設定方法は一例であって、Uuリンクの用途に個別のPCパラメータは、他の方法によって設定されてもよい。
 次に、端末200(例えば、送信電力算出部206)における送信電力の算出例について説明する。
 端末200は、例えば、SL用送信電力制御情報に含まれる複数のPCパラメータから、サイドリンク送信の時間リソース(例えば、PSSCHの送信スロットタイミング)に適用されるPCパラメータを選択する。端末200は、例えば、選択したPCパラメータ、及び、パスロスの測定値(例えば、PLD及びPLSL)に基づいて、PSSCHの送信電力を算出する。
 以下、PSSCHの送信タイミング(送信スロット)に適用されるPCパラメータの選択例について説明する。
 <選択例1>
 選択例1では、各スロットにおいて適用されるPCパラメータを設定(又は、指示)する情報がSL用送信電力制御情報に含まれる。
 図12は、選択例1におけるサイドリンクのリソースプール設定を示すパラメータ情報(例えば、SL-ResourcePool)の一例を示す図である。
 例えば、図12に示すように、SL用送信電力制御情報(SL-PowerControl)に、或る無線フレーム区間において周期的に適用されるスロット毎のPCパラメータを設定する情報(例えば、上位レイヤパラメータ:dl-P0-Alpha-timeResource)が含まれてよい。なお、無線フレーム区間は、例えば、1 SFN(System frame number)あるいは1 DFN(Direct frame number)に対応する区間でよい。
 例えば、dl-P0-Alpha-timeResourceにおいてスロット毎のPCパラメータを設定するスロット長は、リソースプールの時間リソースを周期的に指示する情報(例えば、図12に示すsl-TimeResource)のスロット長と同一でよい。
 例えば、上述したPCパラメータの設定例1(例えば、図10)の場合、スロット毎のPCパラメータを設定する情報は、図13に示すように、スロット番号とセットIDとの対応付け(又は、組み合わせ)を示してよい。例えば、端末200は、図13に示すスロット毎のPCパラメータを設定する情報に基づいて、スロット番号0~3のスロットでは、SetId=0のPCパラメータを適用し、スロット番号4~6のスロットでは、SetId=1のPCパラメータを適用し、スロット番号7~8のスロットでは、SetId=2のPCパラメータを適用してよい。
 また、例えば、上述したPCパラメータの設定例2(例えば、図11)の場合、スロット毎のPCパラメータを設定する情報は、図14に示すように、スロット番号と、上りリンク(UL)あるいは下りリンク(DL)との対応付け(又は、組み合わせ)を示してよい。例えば、端末200は、図14に示すスロット毎のPCパラメータを設定する情報に基づいて、スロット番号0~4のスロットでは、DL用のPCパラメータを適用し、スロット番号5~9のスロットでは、UL用のPCパラメータを適用してよい。
 なお、フレキシブルリンク(FL)用PCパラメータが設定される場合、図14において、スロット毎のPCパラメータを設定する情報に、フレキシブルリンクに関する設定が含まれてもよい。
 このように、端末200は、例えば、サイドリンク送信のスロットに適用されるPCパラメータを設定するSL用送信電力制御情報(例えば、上位レイヤ信号)を受信し、受信したSL用送信電力制御情報に基づいて、複数のPCパラメータのうち何れか一つを選択する。
 選択例1により、例えば、基地局100によるUuリンクの用途に応じて、端末200において適用されるPCパラメータは準静的に設定されるので、端末200は、PSSCH送信を行うスロットにおいて適用するPCパラメータを容易に選択できる。
 <選択例2>
 選択例2では、端末200は、各スロットにおいて適用されるPCパラメータを、Uuリンクにおいて適用されるシンボル単位の上りリンク及び下りリンクの適用パターン(例えば、DL-ULパターン又は時間リソースの割当パターンと呼ぶ)に基づいて選択する。例えば、端末200は、SL用送信電力制御情報に含まれる複数のPCパラメータから、DL-ULパターンに基づく所定のルールに従って、各スロットにおいて適用するPCパラメータを選択してよい。
 端末200は、例えば、基地局100がUuリンクにおいて適用するDL-ULパターンを特定できる。例えば、基地局100がUuリンクにおいて適用するDL-ULパターンは、端末200に対してRRCレイヤによって設定されてよい。例えば、リソースプールのRRC情報に含まれるDL-ULパターン(例えば、sl-TDD-Configurationとも呼ばれる)によって設定されてよい。
 図15は、DL-ULパターンの一例を示す図である。図15に示すように、DL-ULパターンには、所定のスロット長(例えば、14シンボル)において基地局100が適用するUL、DL及びFLの各リンクに対応する時間リソース(例えば、シンボル単位)が含まれてよい。なお、図15に示すDL-ULパターンは一例であって、シンボル数、及び、各シンボルに対応するリンクの用途又は種別はこれに限定されない。
 端末200は、例えば、図15に示すDL-ULパターンにおいて、DL、UL及びFLに対応するシンボル(例えば、DLシンボル、ULシンボル及びFLシンボルとも呼ぶ)のうちより多いシンボルに対応するPCパラメータを選択してよい。
 例えば、図15に示すように、或るスロットにおいて、DLシンボル数がULシンボル数よりも多い場合、端末200は、複数のPCパラメータのうち、DLに対応するPCパラメータ(例えば、DL parameterとも呼ぶ)を当該スロットに適用してよい。同様に、例えば、図15に示すように、或るスロットにおいて、ULシンボル数がDLシンボル数よりも多い場合、端末200は、複数のPCパラメータのうち、ULに対応するPCパラメータ(例えば、UL parameterとも呼ぶ)を当該スロットに適用してよい。
 なお、図15では、PCパラメータの選択についてFLシンボルに基づかない例を示したが、FLシンボルに基づいてPCパラメータが選択されてもよい。例えば、或るスロットにおいて、FLシンボル数がDL及びULそれぞれに対応するシンボル数よりも多い場合、端末200は、複数のPCパラメータのうち、FLに対応するPCパラメータ(例えば、FL parameterとも呼ぶ)を当該スロットに適用してよい。
 また、例えば、DL-ULパターンにおいて、シンボル数が同数のリンク種別が複数存在する場合、端末200は、当該複数のリンク種別のうち何れか一つに対応するPCパラメータを選択してよい。
 また、FLシンボルは、例えば、基地局100が収容端末のトラフィック状況に応じて、PDCCH(例えば、SFI:Slot-Format-Indicator)によってULシンボルあるいはDLシンボルに動的に使用可能(又は、変更可能)なシンボルである。端末200は、例えば、PDCCH(例えば、SFI)の受信により、FLシンボルの動的な変更(例えば、DLシンボル及びULシンボルの何れか)を特定できる。
 そこで、例えば、図16に示すように、端末200は、PCパラメータの選択を、FLシンボルの更新後(換言すると、FLシンボルのDL及びULの何れかへの変更後)のDL-ULパターンに基づいて行ってもよい。例えば、端末200は、変更後のDL-ULパターンにおいて、DLシンボル及びULシンボルのうちより多いシンボルに対応するPCパラメータを選択してよい。
 このように、端末200は、例えば、Uuリンクにおけるスロット内のDL-ULパターンに関する情報に基づいて、複数のPCパラメータのうち何れか一つを選択する。
 選択例2により、端末200は、基地局100におけるUuリンクの用途に基づいて、PSSCH送信スロットにおいて適用するPCパラメータを動的に(又は、自律的に)選択できる。
 なお、端末200が基地局100のカバレッジ外の状態といった、基地局100がUuリンクにおいて適用するDL-ULパターンを端末200が特定できない場合、例えば、選択例1のように、端末200は、SL用送信電力制御情報に含まれる各スロットに適用されるPCパラメータを指示する情報に基づいて、PCパラメータを選択してもよい。
 以上、PCパラメータの選択例について説明した。
 このように、本実施の形態では、基地局100は、Uuリンクの用途に応じた電力制御方法に関する情報(本実施の形態では、Uuリンクの用途に個別の複数のPCパラメータ)を端末200に設定する。また、端末200は、Uuリンクの用途に応じた電力制御方法に関する情報(本実施の形態では、PCパラメータ)に基づいて、サイドリンクの送信電力を制御し、送信電力の制御に従って、サイドリンク送信を行う。
 これにより、PCパラメータがRRCレイヤによって端末200に準静的に設定される場合でも、端末200は、Uuリンクのリンク種別に応じて、PSSCHの送信電力を適切に設定できるので、PSSCHの送信による基地局100への与干渉の低減し、サイドリンクにおけるスループットを向上できる。
 よって、本実施の形態によれば、サイドリンクの送信電力制御の効率を向上できる。例えば、Uuリンクの用途に基づくサイドリンク通信の送信電力制御により、サイドリンクの送信電力制御の効率を向上することにより、サイドリンクによるデータ送信のスループットを向上できる。
 なお、例えば、Rel-16のNR V2Xでは、PSSCHが送信されるスロット内のULシンボルが閾値X以上の場合に端末200はサイドリンク送信を行うことが可能である。本実施の形態では、スロット内のULシンボル数の規定を変更してもよい。例えば、X=0の適用をサポートしてもよい。換言すると、PSSCHが送信されるスロット内のULシンボル数に依らず、サイドリンク送信が許可されてもよい。または、例えば、PSSCHが送信されるスロット内のULシンボルとFLシンボルとの合計が閾値X以上の場合に、サイドリンク送信が許可されてもよい。
 (実施の形態2)
 [通信システムの概要]
 本開示の一態様に係る通信システムは、例えば、基地局300(例えば、gNB又はeNB)、及び、端末400(例えば、V2X端末)を備えてよい。端末400の数は、1以上でよいが、サイドリンク通信に着目した場合には、2以上である。
 本実施の形態では、サイドリンク通信のリソース割当方法がMode 1(例えば、サイドリンクで端末200が使用するリソースを基地局300が決定するモード)の場合に適用可能な方法について説明する。
 Mode 1の場合、基地局300は、端末400(例えば、V2X端末)に対して、サイドリンク送信リソースを含む制御情報(例えば、PDCCH又はDCI)を送信し、端末400は、当該制御情報を受信する。本実施の形態では、基地局300から端末400へ送信される制御情報に、サイドリンク送信の時間リソース(例えば、スロット)に適用されるPCパラメータを指示する情報が含まれてよい。
 [基地局の構成例]
 図17は、本実施の形態に係る基地局300の構成例を示すブロック図である。なお、図17において、実施の形態1(図7)と同様の構成には同一の符号を付す。図17に示す基地局300は、図7に示す基地局100に対して、制御信号生成部301が追加される点が異なる。
 制御信号生成部301は、例えば、基地局300から端末400へ送信する制御情報(例えば、PDCCHに含める制御情報)を生成する。制御情報には、例えば、サイドリンク送信用の制御情報であるSCI(Sidelink control information)が含まれてよい。また、制御情報には、SCIに加えて、PSSCH用のPCパラメータを指示する情報が含まれてよい。PSSCH用のPCパラメータを指示する情報は、例えば、RRCレイヤによって端末400に設定された複数のPCパラメータのうち、端末400において適用されるPCパラメータを指示する情報でよい。
 なお、誤り訂正符号化部102からの出力信号(例えば、RRCレイヤの設定情報を含む)、及び、制御信号生成部301からの出力信号の送信タイミング(例えば、送信スロットタイミング)は同じでもよく異なってもよい。
 基地局300における上記処理と異なる他の処理は、例えば、実施の形態1と同様でよい。
 [端末の構成例]
 図18は、本実施の形態に係る端末400の構成例を示すブロック図である。なお、図18において、実施の形態1(図8)と同様の構成には同一の符号を付す。図18に示す端末400は、図8に示す端末200に対して、制御信号復調部401が追加される点、及び、送信電力算出部402の動作が異なる。
 制御信号復調部401は、基地局300からのPDCCHを復調し、制御信号を受信する。制御信号復調部401は、例えば、制御信号に基づいて、サイドリンク送信において適用するPCパラメータを選択し、選択したPCパラメータに関する情報を送信電力算出部402へ出力する。
 送信電力算出部402は、制御信号復調部401から入力されるPCパラメータに関する情報に基づいて、サイドリンク送信の送信電力を算出する。
 端末400における上記処理と異なる他の処理は、例えば、実施の形態2と同様でよい。
 [基地局300及び端末400の動作例]
 基地局300は、例えば、上位レイヤによって端末200に設定されるSL用送信電力制御情報に、PCパラメータと、制御信号(例えば、PDCCH又はDCI)によって通知されるPCパラメータの指示情報との対応付けに関する情報を含めてよい。例えば、PCパラメータの指示情報が1ビットの場合(値が0又は1の場合)、指示情報の値0にはUuリンクがULである場合のPCパラメータが対応付けられ、指示情報の値1にはUuリンクがDLである場合のPCパラメータが対応付けられてよい。なお、指示情報のビット数、及び、PCパラメータとの対応付けは、上述した例に限定されない。
 端末400は、例えば、設定された複数のPCパラメータの中から、基地局300から通知される制御信号(例えば、PDCCH)に含まれるPCパラメータの指示情報によって指示されたPCパラメータを選択してよい。そして、端末400は、例えば、選択したPCパラメータ及び、測定したパスロス(例えば、PLD及びPLSL)に基づいて、サイドリンクの送信電力を算出してよい。
 このように、基地局300は、端末400に設定した複数のPCパラメータのうち、サイドリンク送信のスロットに適用されるPCパラメータを指示する下り制御情報(例えば、PDCCH又はDCI)を送信する。また、端末400は、端末400に設定された複数のPCパラメータのうち、サイドリンク送信のスロットに適用されるPCパラメータを指示する下り制御情報(例えば、PDCCH又はDCI)を受信し、受信した下り制御情報に基づいて、複数のPCパラメータのうち何れか一つを選択する。
 これにより、基地局300は、Uuリンクの用途に応じて、PSSCHに適用するPCパラメータを制御信号(PDCCH又はダイナミックシグナリング)によって動的に指示できる。また、端末400は、例えば、PSSCHに適用するPCパラメータに関する指示をPDCCHによって受信することにより、Uuリンクの用途に応じてサイドリンクの送信電力を動的に決定できる。
 よって、本実施の形態2によれば、サイドリンクの送信電力制御の効率を向上できる。例えば、Uuリンクの用途に基づくサイドリンク通信の送信電力制御により、サイドリンクの送信電力制御の効率を向上することにより、サイドリンクによるデータ送信のスループットを向上できる。
 以上、本開示の一実施例について説明した。
 上述した各実施の形態では、端末(例えば、端末200又は端末400。以下、同様)が、基地局(例えば、基地局100又は基地局300。以下、同様)のUuリンクの用途に基づいてPCパラメータを選択する方法について説明したが、PCパラメータの選択基準は、Uuリンクの用途に限定されない。サイドリンク送信用の複数のPCパラメータは、例えば、以下に示す例のように設定されてもよい。
 <例1>
 例えば、サイドリンク通信のリソース割当方法として、1つの端末に対するMode 1及びMode 2の双方の設定がサポートされる場合、端末は、PSSCH送信を行う際に適用したリソース割当方法(例えば、Mode 1及びMode 2の何れか)に基づいて、サイドリンク送信に適用するPCパラメータを選択(又は、切り替え)してもよい。換言すると、PCパラメータは、PSSCH送信に適用されるリソース割当方法(例えば、Mode 1及びMode 2)に個別に設定されてもよい。
 例えば、基地局から端末へRRCレイヤによって設定されるSL用送信電力制御情報には、Mode 1用のPCパラメータ(例えば、PO,D,Mode1及びαD,Mode1)、及び、Mode 2用のPCパラメータ(例えば、PO,D,Mode2及びαD,Mode2)が設定されてもよい。端末は、例えば、基地局の指示によって送信リソースを決定するMode 1においてPSSCHを送信する場合、式(5)に基づいて送信電力PPSSCH,D(i)を算出してよい。また、端末は、例えば、当該端末が送信リソースを決定するMode 2においてPSSCHを送信する場合、式(6)に基づいて送信電力PPSSCH,D(i)を算出してよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 これにより、基地局及び端末は、サイドリンク送信のリソース割当モードに応じて、基地局が許容可能な干渉レベル、及び、サイドリンク送信の送信電力を制御できる。
 <例2>
 例えば、サイドリンク送信では、1つの制御信号の通知によって、端末が信号を周期的に送信する「Periodic送信」、及び、1つの制御信号の通知によって、端末が1つの信号を送信する「Aperiodic送信」が検討される。
 例えば、Aperiodic送信は、Periodic送信と比較して、低遅延あるいは高信頼性が要求される情報を送信する可能性が高い傾向にある。
 そこで、例えば、Periodic送信とAperiodic送信とで異なるPCパラメータが設定されてもよい。端末は、例えば、Periodic送信あるいはAperiodic送信の何れかに基づいて、サイドリンク送信に適用するPCパラメータを選択(又は、切り替え)してもよい。
 これにより、基地局及び端末は、サイドリンク送信の送信周期に応じて、基地局が許容可能な干渉レベル、及び、サイドリンク送信の送信電力を制御できる。
 <例3>
 例えば、リソース割当モードがMode 1の場合、基地局が端末に対してRRCレイヤの通知によって、周期的な無線リソースを準静的にスケジューリングする方法(Configured grant schedulingとも呼ばれる)、及び、基地局が端末に対して制御信号(PDCCH)を用いて、1つのサイドリンク送信を動的にスケジューリングする方法(Dynamic grant schedulingとも呼ばれる)が検討される。
 Dynamic grant schedulingによる送信(Dynamic grant送信)は、Configured grant schedulingによる送信(Configured grant送信)と比較して、低遅延あるいは高信頼性が要求される情報を送信する可能性が高い傾向にある。
 そこで、例えば、Configured grant送信とDynamic grant送信とで異なるPCパラメータが設定されてもよい。端末は、例えば、Configured grant送信あるいはDynamic grant送信の何れかに基づいて、サイドリンク送信に適用するPCパラメータを選択(又は、切り替え)してもよい。
 これにより、基地局及び端末は、基地局によるサイドリンク送信のスケジューリング方法に応じて、基地局が許容可能な干渉レベル、及び、サイドリンク送信の送信電力を制御できる。
 <例4>
 例えば、ユニキャスト、グループキャスト、又は、ブロードキャストといったキャスト種別によって、送信データの低遅延あるいは高信頼性の要求条件が異なる可能性がある。
 そこで、例えば、ユニキャスト、グループキャスト、又は、ブロードキャストといったキャスト種別に個別のPCパラメータが設定されてもよい。端末は、例えば、キャスト種別に基づいて、サイドリンク送信に適用するPCパラメータを選択(又は、切り替え)してもよい。
 これにより、基地局及び端末は、サイドリンク送信するキャスト種別に応じて、基地局が許容可能な干渉レベル、及び、サイドリンク送信の送信電力を制御できる。
 <例5>
 例えば、端末がPSSCHによって送信する1st-stage SCIには、付随するデータの優先度に関する情報(Priority field)が含まれる。
 そこで、例えば、基地局は、優先度情報に基づいて異なるPCパラメータを設定してよい。端末は、例えば、1st-stage SCIに設定された優先度情報に基づいて、PSSCHに適用するPCパラメータを選択(又は、切り替え)してもよい。
 これにより、基地局及び端末は、サイドリンク送信するデータの優先度に応じて、基地局が許容可能な干渉レベル、及び、サイドリンク送信の送信電力を制御できる。
 <例6>
 例えば、図1に示すように、サイドリンク送信には、受信端末からのフィードバックリクエスト情報であるPSFCHが有るスロット(例えば、図1の(b))、及び、PSFCHが無いスロット(例えば、図1の(a))が存在する。
 PSFCHが無いスロットではHARQは適用されないので、PSFCHが有るスロットと比較して、PSFCHが無いスロットには高い信頼度が要求される可能性がある。
 そこで、例えば、PSFCHの有無に基づいて異なるPCパラメータが設定されてもよい。端末は、例えば、PSFCHがスロットに配置されたか否かに基づいて、サイドリンク送信に適用するPCパラメータを選択(又は、切り替え)してもよい。
 これにより、基地局及び端末は、サイドリンク送信のフィードバックリクエスト情報の有無に応じて、基地局が許容可能な干渉レベル、及び、サイドリンク送信の送信電力を制御できる。
 以上、PCパラメータの設定例について説明した。なお、上述した例1~例6の少なくとも2つの例に従ってPCパラメータが設定されてもよい。
 また、上述した各実施の形態では、複数のセットのPCパラメータが、DLのパスロスに基づく送信電力制御に適用するPCパラメータ(例えば、式(2)のP0,D及びαD)である例について説明したが、これに限定されない。例えば、複数セットが設定されるPCパラメータは、サイドリンクのパスロスに基づく送信電力制御に適用するPCパラメータ(例えば、式(3)のP0,SL及びαSL)でもよい。これにより、端末は、基地局によるUuリンクの用途に応じて、サイドリンクのパスロスに基づく送信電力(例えば、PPSSCH,SL(i))を制御できるので、サイドリンクの送信データ量又はMCSに基づくPSSCHの送信電力制御を適切に行うことができる。
 また、上述した各実施の形態では、Uuリンクの用途に応じてPCパラメータを変更する場合について説明したが、これに限定されず、例えば、Uuリンクの用途に応じて、端末がサイドリンクの送信電力制御に用いる送信電力制御式を変更してもよい。例えば、Uuリンクの用途(又は、運用、種別)に応じた送信電力制御式が適用されてよい。換言すると、Uuリンクの異なる用途に個別の送信電力制御式が適用されてよい。例えば、端末は、UuリンクがDLに使用される場合には、式(7)に示すPSSCHの送信電力制御式に従って送信電力を計算し、UuリンクがULに使用される場合には、式(8)に示すPSSCHの送信電力制御式に従って、送信電力を計算してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 例えば、式(7)に示す送信電力式は、式(1)において、サイドリンクのパスロスに基づく送信電力(例えば、PPSSCH,SL(i))を有効に設定し、下りリンクのパスロスに基づく送信電力(例えば、PPSSCH,D(i))を無効に設定した場合と等価であると理解されてよい。その一方で、例えば、式(8)に示す送信電力式は、式(1)において、サイドリンクのパスロスに基づく送信電力(例えば、PPSSCH,SL(i))を無効に設定し、下りリンクのパスロスに基づく送信電力(例えば、PPSSCH,D(i))を有効に設定した場合と等価であると理解されてよい。
 Uuリンクの異なる用途に個別に、端末において適用する送信電力制御式を設定する場合でも、上述した各実施の形態と同様の作用効果を得ることができる。なお、送信電力制御式に関する情報は、例えば、上位レイヤシグナリング又はPDCCH(又は、DCI)によって基地局から端末へ明示的又は暗黙的に通知(又は設定)されてもよく、端末にpre-configuiredされてもよい。
 また、上述した各実施の形態では、PSSCHの送信電力制御について説明したが、サイドリンクにおける送信電力制御の対象はPSSCHに限定されず、他のチャネル又は信号でもよい。
 (制御信号)
 本開示の一実施例において、下り制御信号(又は、下り制御情報)は、例えば、物理層のPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)において送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMedium Access Control(MAC)又はRadio Resource Control(RRC)において送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、下り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。
 本開示の一実施例において、上り制御信号(又は、上り制御情報)は、例えば、物理層のPDCCHにおいて送信される信号(又は、情報)でもよく、上位レイヤのMAC又はRRCにおいて送信される信号(又は、情報)でもよい。また、信号(又は、情報)は、上り制御信号によって通知される場合に限定されず、仕様(又は、規格)において予め規定されてもよく、基地局及び端末に予め設定されてもよい。また、上り制御信号は、例えば、uplink control information(UCI)、1st stage sidelink control information(SCI)、又は、2nd stage SCIに置き換えてもよい。
 (基地局)
 本開示の一実施例において、基地局は、Transmission Reception Point(TRP)、クラスタヘッド、アクセスポイント、Remote Radio Head(RRH)、eNodeB (eNB)、gNodeB(gNB)、Base Station(BS)、Base Transceiver Station(BTS)、親機、ゲートウェイなどでもよい。また、サイドリンク通信では、基地局の代わりに端末としてもよい。また、基地局の代わりに、上位ノードと端末の通信を中継する中継装置であってもよい。
 (上りリンク/下りリンク/サイドリンク)
 本開示の一実施例は、例えば、上りリンク、下りリンク、及び、サイドリンクの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例を上りリンクのPhysical Uplink Shared Channel(PUSCH)、Physical Uplink Control Channel(PUCCH)、Physical Random Access Channel(PRACH)、下りリンクのPhysical Downlink Shared Channel(PDSCH)、Physical Downlink Control Channel (PDCCH)、Physical Broadcast Channel(PBCH)、又は、サイドリンクのPhysical Sidelink Shared Channel(PSSCH)、Physical Sidelink Control Channel(PSCCH)、Physical Sidelink Broadcast Channel(PSBCH)に適用してもよい。
 なお、PDCCH、PDSCH、PUSCH、及び、PUCCHそれぞれは、下りリンク制御チャネル、下りリンクデータチャネル、上りリンクデータチャネル、及び、上りリンク制御チャネルの一例である。また、PSCCH、及び、PSSCHは、サイドリンク制御チャネル、及び、サイドリンクデータチャネルの一例である。また、PBCH及びPSBCHは報知(ブロードキャスト)チャネル、PRACHはランダムアクセスチャネルの一例である。
 (データチャネル/制御チャネル)
 本開示の一実施例は、例えば、データチャネル及び制御チャネルの何れに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをデータチャネルのPDSCH、PUSCH、PSSCH、又は、制御チャネルのPDCCH、PUCCH、PBCH、PSCCH、PSBCHの何れかに置き換えてもよい。
 (参照信号)
 本開示の一実施例において、参照信号は、例えば、基地局及び移動局の双方で既知の信号であり、Reference Signal(RS)又はパイロット信号と呼ばれることもある。参照信号は、Demodulation Reference Signal(DMRS)、Channel State Information - Reference Signal(CSI-RS)、Tracking Reference Signal(TRS)、Phase Tracking Reference Signal(PTRS)、Cell-specific Reference Signal(CRS)、又は、Sounding Reference Signal(SRS)の何れでもよい。
 (時間間隔)
 本開示の一実施例において、時間リソースの単位は、スロット及びシンボルの1つ又は組み合わせに限らず、例えば、フレーム、スーパーフレーム、サブフレーム、スロット、タイムスロットサブスロット、ミニスロット又は、シンボル、Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM)シンボル、Single Carrier - Frequency Division Multiplexing(SC-FDMA)シンボルといった時間リソース単位でもよく、他の時間リソース単位でもよい。また、1スロットに含まれるシンボル数は、上述した実施の形態において例示したシンボル数に限定されず、他のシンボル数でもよい。
 (周波数帯域)
 本開示の一実施例は、ライセンスバンド、アンライセンスバンドのいずれに適用してもよい。
 (通信)
 本開示の一実施例は、基地局と端末との間の通信、端末と端末との間の通信(Sidelink通信,Uuリンク通信)、Vehicle to Everything(V2X)の通信のいずれに適用してもよい。例えば、本開示の一実施例におけるチャネルをPSCCH、PSSCH、Physical Sidelink Feedback Channel(PSFCH)、PSBCH、PDCCH、PUCCH、PDSCH、PUSCH、又は、PBCHの何れかに置き換えてもよい。
 また、本開示の一実施例は、地上のネットワーク、衛星又は高度疑似衛星(HAPS:High Altitude Pseudo Satellite)を用いた地上以外のネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)のいずれに適用してもよい。また、本開示の一実施例は、セルサイズの大きなネットワーク、超広帯域伝送ネットワークなどシンボル長やスロット長に比べて伝送遅延が大きい地上ネットワークに適用してもよい。
 (アンテナポート)
 本開示の一実施例において、アンテナポートは、1本又は複数の物理アンテナから構成される論理的なアンテナ(アンテナグループ)を指す。例えば、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例えば、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規定されず、端末局が基準信号(Reference signal)を送信できる最小単位として規定されてよい。また、アンテナポートはプリコーディングベクトル(Precoding vector)の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
 <5G NRのシステムアーキテクチャおよびプロトコルスタック>
 3GPPは、100GHzまでの周波数範囲で動作する新無線アクセス技術(NR)の開発を含む第5世代携帯電話技術(単に「5G」ともいう)の次のリリースに向けて作業を続けている。5G規格の初版は2017年の終わりに完成しており、これにより、5G NRの規格に準拠した端末(例えば、スマートフォン)の試作および商用展開に移ることが可能である。
 例えば、システムアーキテクチャは、全体としては、gNBを備えるNG-RAN(Next Generation - Radio Access Network)を想定する。gNBは、NG無線アクセスのユーザプレーン(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY)および制御プレーン(RRC)のプロトコルのUE側の終端を提供する。gNBは、Xnインタフェースによって互いに接続されている。また、gNBは、Next Generation(NG)インタフェースによってNGC(Next Generation Core)に、より具体的には、NG-CインタフェースによってAMF(Access and Mobility Management Function)(例えば、AMFを行う特定のコアエンティティ)に、また、NG-UインタフェースによってUPF(User Plane Function)(例えば、UPFを行う特定のコアエンティティ)に接続されている。NG-RANアーキテクチャを図19に示す(例えば、3GPP TS 38.300 v15.6.0, section 4参照)。
 NRのユーザプレーンのプロトコルスタック(例えば、3GPP TS 38.300, section 4.4.1参照)は、gNBにおいてネットワーク側で終端されるPDCP(Packet Data Convergence Protocol(TS 38.300の第6.4節参照))サブレイヤ、RLC(Radio Link Control(TS 38.300の第6.3節参照))サブレイヤ、およびMAC(Medium Access Control(TS 38.300の第6.2節参照))サブレイヤを含む。また、新たなアクセス層(AS:Access Stratum)のサブレイヤ(SDAP:Service Data Adaptation Protocol)がPDCPの上に導入されている(例えば、3GPP TS 38.300の第6.5節参照)。また、制御プレーンのプロトコルスタックがNRのために定義されている(例えば、TS 38.300, section 4.4.2参照)。レイヤ2の機能の概要がTS 38.300の第6節に記載されている。PDCPサブレイヤ、RLCサブレイヤ、およびMACサブレイヤの機能は、それぞれ、TS 38.300の第6.4節、第6.3節、および第6.2節に列挙されている。RRCレイヤの機能は、TS 38.300の第7節に列挙されている。
 例えば、Medium-Access-Controlレイヤは、論理チャネル(logical channel)の多重化と、様々なニューメロロジーを扱うことを含むスケジューリングおよびスケジューリング関連の諸機能と、を扱う。
 例えば、物理レイヤ(PHY)は、符号化、PHY HARQ処理、変調、マルチアンテナ処理、および適切な物理的時間-周波数リソースへの信号のマッピングの役割を担う。また、物理レイヤは、物理チャネルへのトランスポートチャネルのマッピングを扱う。物理レイヤは、MACレイヤにトランスポートチャネルの形でサービスを提供する。物理チャネルは、特定のトランスポートチャネルの送信に使用される時間周波数リソースのセットに対応し、各トランスポートチャネルは、対応する物理チャネルにマッピングされる。例えば、物理チャネルには、上り物理チャネルとして、PRACH(Physical Random Access Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)があり、下り物理チャネルとして、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PBCH(Physical Broadcast Channel) がある。
 NRのユースケース/展開シナリオには、データレート、レイテンシ、およびカバレッジの点で多様な要件を有するenhanced mobile broadband(eMBB)、ultra-reliable low-latency communications(URLLC)、massive machine type communication(mMTC)が含まれ得る。例えば、eMBBは、IMT-Advancedが提供するデータレートの3倍程度のピークデータレート(下りリンクにおいて20Gbpsおよび上りリンクにおいて10Gbps)および実効(user-experienced)データレートをサポートすることが期待されている。一方、URLLCの場合、より厳しい要件が超低レイテンシ(ユーザプレーンのレイテンシについてULおよびDLのそれぞれで0.5ms)および高信頼性(1ms内において1-10-5)について課されている。最後に、mMTCでは、好ましくは高い接続密度(都市環境において装置1,000,000台/km2)、悪環境における広いカバレッジ、および低価格の装置のための極めて寿命の長い電池(15年)が求められうる。
 そのため、1つのユースケースに適したOFDMのニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔、OFDMシンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、スケジューリング区間毎のシンボル数)が他のユースケースには有効でない場合がある。例えば、低レイテンシのサービスでは、好ましくは、mMTCのサービスよりもシンボル長が短いこと(したがって、サブキャリア間隔が大きいこと)および/またはスケジューリング区間(TTIともいう)毎のシンボル数が少ないことが求められうる。さらに、チャネルの遅延スプレッドが大きい展開シナリオでは、好ましくは、遅延スプレッドが短いシナリオよりもCP長が長いことが求められうる。サブキャリア間隔は、同様のCPオーバーヘッドが維持されるように状況に応じて最適化されてもよい。NRがサポートするサブキャリア間隔の値は、1つ以上であってよい。これに対応して、現在、15kHz、30kHz、60kHz…のサブキャリア間隔が考えられている。シンボル長Tuおよびサブキャリア間隔Δfは、式Δf=1/Tuによって直接関係づけられている。LTEシステムと同様に、用語「リソースエレメント」を、1つのOFDM/SC-FDMAシンボルの長さに対する1つのサブキャリアから構成される最小のリソース単位を意味するように使用することができる。
 新無線システム5G-NRでは、各ニューメロロジーおよび各キャリアについて、サブキャリアおよびOFDMシンボルのリソースグリッドが上りリンクおよび下りリンクのそれぞれに定義される。リソースグリッドの各エレメントは、リソースエレメントと呼ばれ、周波数領域の周波数インデックスおよび時間領域のシンボル位置に基づいて特定される(3GPP TS 38.211 v15.6.0参照)。
 <5G NRにおけるNG-RANと5GCとの間の機能分離>
 図20は、NG-RANと5GCとの間の機能分離を示す。NG-RANの論理ノードは、gNBまたはng-eNBである。5GCは、論理ノードAMF、UPF、およびSMFを有する。
 例えば、gNBおよびng-eNBは、以下の主な機能をホストする:
 - 無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、無線アドミッション制御(Radio Admission Control)、接続モビリティ制御(Connection Mobility Control)、上りリンクおよび下りリンクの両方におけるリソースのUEへの動的割当(スケジューリング)等の無線リソース管理(Radio Resource Management)の機能;
 - データのIPヘッダ圧縮、暗号化、および完全性保護;
 - UEが提供する情報からAMFへのルーティングを決定することができない場合のUEのアタッチ時のAMFの選択;
 - UPFに向けたユーザプレーンデータのルーティング;
 - AMFに向けた制御プレーン情報のルーティング;
 - 接続のセットアップおよび解除;
 - ページングメッセージのスケジューリングおよび送信;
 - システム報知情報(AMFまたは運用管理保守機能(OAM:Operation, Admission, Maintenance)が発信源)のスケジューリングおよび送信;
 - モビリティおよびスケジューリングのための測定および測定報告の設定;
 - 上りリンクにおけるトランスポートレベルのパケットマーキング;
 - セッション管理;
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - QoSフローの管理およびデータ無線ベアラに対するマッピング;
 - RRC_INACTIVE状態のUEのサポート;
 - NASメッセージの配信機能;
 - 無線アクセスネットワークの共有;
 - デュアルコネクティビティ;
 - NRとE-UTRAとの緊密な連携。
 Access and Mobility Management Function(AMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - Non-Access Stratum(NAS)シグナリングを終端させる機能;
 - NASシグナリングのセキュリティ;
 - Access Stratum(AS)のセキュリティ制御;
 - 3GPPのアクセスネットワーク間でのモビリティのためのコアネットワーク(CN:Core Network)ノード間シグナリング;
 - アイドルモードのUEへの到達可能性(ページングの再送信の制御および実行を含む);
 - 登録エリアの管理;
 - システム内モビリティおよびシステム間モビリティのサポート;
 - アクセス認証;
 - ローミング権限のチェックを含むアクセス承認;
 - モビリティ管理制御(加入およびポリシー);
 - ネットワークスライシングのサポート;
 - Session Management Function(SMF)の選択。
 さらに、User Plane Function(UPF)は、以下の主な機能をホストする:
 - intra-RATモビリティ/inter-RATモビリティ(適用可能な場合)のためのアンカーポイント;
 - データネットワークとの相互接続のための外部PDU(Protocol Data Unit)セッションポイント;
 - パケットのルーティングおよび転送;
 - パケット検査およびユーザプレーン部分のポリシールールの強制(Policy rule enforcement);
 - トラフィック使用量の報告;
 - データネットワークへのトラフィックフローのルーティングをサポートするための上りリンククラス分類(uplink classifier);
 - マルチホームPDUセッション(multi-homed PDU session)をサポートするための分岐点(Branching Point);
 - ユーザプレーンに対するQoS処理(例えば、パケットフィルタリング、ゲーティング(gating)、UL/DLレート制御(UL/DL rate enforcement);
 - 上りリンクトラフィックの検証(SDFのQoSフローに対するマッピング);
 - 下りリンクパケットのバッファリングおよび下りリンクデータ通知のトリガ機能。
 最後に、Session Management Function(SMF)は、以下の主な機能をホストする:
 - セッション管理;
 - UEに対するIPアドレスの割当および管理;
 - UPFの選択および制御;
 - 適切な宛先にトラフィックをルーティングするためのUser Plane Function(UPF)におけるトラフィックステアリング(traffic steering)の設定機能;
 - 制御部分のポリシーの強制およびQoS;
 - 下りリンクデータの通知。
 <RRC接続のセットアップおよび再設定の手順>
 図21は、NAS部分の、UEがRRC_IDLEからRRC_CONNECTEDに移行する際のUE、gNB、およびAMF(5GCエンティティ)の間のやり取りのいくつかを示す(TS 38.300 v15.6.0参照)。
 RRCは、UEおよびgNBの設定に使用される上位レイヤのシグナリング(プロトコル)である。この移行により、AMFは、UEコンテキストデータ(これは、例えば、PDUセッションコンテキスト、セキュリティキー、UE無線性能(UE Radio Capability)、UEセキュリティ性能(UE Security Capabilities)等を含む)を用意し、初期コンテキストセットアップ要求(INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST)とともにgNBに送る。そして、gNBは、UEと一緒に、ASセキュリティをアクティブにする。これは、gNBがUEにSecurityModeCommandメッセージを送信し、UEがSecurityModeCompleteメッセージでgNBに応答することによって行われる。その後、gNBは、UEにRRCReconfigurationメッセージを送信し、これに対するUEからのRRCReconfigurationCompleteをgNBが受信することによって、Signaling Radio Bearer 2(SRB2)およびData Radio Bearer(DRB)をセットアップするための再設定を行う。シグナリングのみの接続については、SRB2およびDRBがセットアップされないため、RRCReconfigurationに関するステップは省かれる。最後に、gNBは、初期コンテキストセットアップ応答(INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE)でセットアップ手順が完了したことをAMFに通知する。
 したがって、本開示では、gNodeBとのNext Generation(NG)接続を動作時に確立する制御回路と、gNodeBとユーザ機器(UE:User Equipment)との間のシグナリング無線ベアラがセットアップされるように動作時にNG接続を介してgNodeBに初期コンテキストセットアップメッセージを送信する送信部と、を備える、5th Generation Core(5GC)のエンティティ(例えば、AMF、SMF等)が提供される。具体的には、gNodeBは、リソース割当設定情報要素(IE: Information Element)を含むRadio Resource Control(RRC)シグナリングを、シグナリング無線ベアラを介してUEに送信する。そして、UEは、リソース割当設定に基づき上りリンクにおける送信または下りリンクにおける受信を行う。
 <2020年以降のIMTの利用シナリオ>
 図22は、5G NRのためのユースケースのいくつかを示す。3rd generation partnership project new radio(3GPP NR)では、多種多様なサービスおよびアプリケーションをサポートすることがIMT-2020によって構想されていた3つのユースケースが検討されている。大容量・高速通信(eMBB:enhanced mobile-broadband)のための第一段階の仕様の策定が終了している。現在および将来の作業には、eMBBのサポートを拡充していくことに加えて、高信頼・超低遅延通信(URLLC:ultra-reliable and low-latency communications)および多数同時接続マシンタイプ通信(mMTC:massive machine-type communicationsのための標準化が含まれる。図22は、2020年以降のIMTの構想上の利用シナリオのいくつかの例を示す(例えばITU-R M.2083 図2参照)。
 URLLCのユースケースには、スループット、レイテンシ(遅延)、および可用性のような性能についての厳格な要件がある。URLLCのユースケースは、工業生産プロセスまたは製造プロセスのワイヤレス制御、遠隔医療手術、スマートグリッドにおける送配電の自動化、交通安全等の今後のこれらのアプリケーションを実現するための要素技術の1つとして構想されている。URLLCの超高信頼性は、TR 38.913によって設定された要件を満たす技術を特定することによってサポートされる。リリース15におけるNR URLLCでは、重要な要件として、目標とするユーザプレーンのレイテンシがUL(上りリンク)で0.5ms、DL(下りリンク)で0.5msであることが含まれている。一度のパケット送信に対する全般的なURLLCの要件は、ユーザプレーンのレイテンシが1msの場合、32バイトのパケットサイズに対してブロック誤り率(BLER:block error rate)が1E-5であることである。
 物理レイヤの観点では、信頼性は、多くの採り得る方法で向上可能である。現在の信頼性向上の余地としては、URLLC用の別個のCQI表、よりコンパクトなDCIフォーマット、PDCCHの繰り返し等を定義することが含まれる。しかしながら、この余地は、NRが(NR URLLCの重要要件に関し)より安定しかつより開発されるにつれて、超高信頼性の実現のために広がりうる。リリース15におけるNR URLLCの具体的なユースケースには、拡張現実/仮想現実(AR/VR)、e-ヘルス、e-セイフティ、およびミッションクリティカルなアプリケーションが含まれる。
 また、NR URLLCが目標とする技術強化は、レイテンシの改善および信頼性の向上を目指している。レイテンシの改善のための技術強化には、設定可能なニューメロロジー、フレキシブルなマッピングによる非スロットベースのスケジューリング、グラントフリーの(設定されたグラントの)上りリンク、データチャネルにおけるスロットレベルでの繰り返し、および下りリンクでのプリエンプション(Pre-emption)が含まれる。プリエンプションとは、リソースが既に割り当てられた送信が停止され、当該既に割り当てられたリソースが、後から要求されたより低いレイテンシ/より高い優先度の要件の他の送信に使用されることを意味する。したがって、既に許可されていた送信は、後の送信によって差し替えられる。プリエンプションは、具体的なサービスタイプと無関係に適用可能である。例えば、サービスタイプA(URLLC)の送信が、サービスタイプB(eMBB等)の送信によって差し替えられてもよい。信頼性向上についての技術強化には、1E-5の目標BLERのための専用のCQI/MCS表が含まれる。
 mMTC(massive machine type communication)のユースケースの特徴は、典型的には遅延の影響を受けにくい比較的少量のデータを送信する接続装置の数が極めて多いことである。装置には、低価格であること、および電池寿命が非常に長いことが要求される。NRの観点からは、非常に狭い帯域幅部分を利用することが、UEから見て電力が節約されかつ電池の長寿命化を可能にする1つの解決法である。
 上述のように、NRにおける信頼性向上のスコープはより広くなることが予測される。あらゆるケースにとっての重要要件の1つであって、例えばURLLCおよびmMTCについての重要要件が高信頼性または超高信頼性である。いくつかのメカニズムが信頼性を無線の観点およびネットワークの観点から向上させることができる。概して、信頼性の向上に役立つ可能性がある2つ~3つの重要な領域が存在する。これらの領域には、コンパクトな制御チャネル情報、データチャネル/制御チャネルの繰り返し、および周波数領域、時間領域、および/または空間領域に関するダイバーシティがある。これらの領域は、特定の通信シナリオにかかわらず一般に信頼性向上に適用可能である。
 NR URLLCに関し、ファクトリーオートメーション、運送業、および電力の分配のような、要件がより厳しいさらなるユースケースが想定されている。厳しい要件とは、高い信頼性(10-6レベルまでの信頼性)、高い可用性、256バイトまでのパケットサイズ、数μs程度までの時刻同期(time synchronization)(ユースケースに応じて、値を、周波数範囲および0.5ms~1ms程度の短いレイテンシ(例えば、目標とするユーザプレーンでの0.5msのレイテンシ)に応じて1μsまたは数μsとすることができる)である。
 さらに、NR URLLCについては、物理レイヤの観点からいくつかの技術強化が有り得る。これらの技術強化には、コンパクトなDCIに関するPDCCH(Physical Downlink Control Channel)の強化、PDCCHの繰り返し、PDCCHのモニタリングの増加がある。また、UCI(Uplink Control Information)の強化は、enhanced HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)およびCSIフィードバックの強化に関係する。また、ミニスロットレベルのホッピングに関係するPUSCHの強化、および再送信/繰り返しの強化が有り得る。用語「ミニスロット」は、スロットより少数のシンボルを含むTransmission Time Interval(TTI)を指す(スロットは、14個のシンボルを備える)。
 <QoS制御>
 5GのQoS(Quality of Service)モデルは、QoSフローに基づいており、保証されたフロービットレートが求められるQoSフロー(GBR:Guaranteed Bit Rate QoSフロー)、および、保証されたフロービットレートが求められないQoSフロー(非GBR QoSフロー)をいずれもサポートする。したがって、NASレベルでは、QoSフローは、PDUセッションにおける最も微細な粒度のQoSの区分である。QoSフローは、NG-Uインタフェースを介してカプセル化ヘッダ(encapsulation header)において搬送されるQoSフローID(QFI:QoS Flow ID)によってPDUセッション内で特定される。
 各UEについて、5GCは、1つ以上のPDUセッションを確立する。各UEについて、PDUセッションに合わせて、NG-RANは、例えば図21を参照して上に示したように少なくとも1つのData Radio Bearers(DRB)を確立する。また、そのPDUセッションのQoSフローに対する追加のDRBが後から設定可能である(いつ設定するかはNG-RAN次第である)。NG-RANは、様々なPDUセッションに属するパケットを様々なDRBにマッピングする。UEおよび5GCにおけるNASレベルパケットフィルタが、ULパケットおよびDLパケットとQoSフローとを関連付けるのに対し、UEおよびNG-RANにおけるASレベルマッピングルールは、UL QoSフローおよびDL QoSフローとDRBとを関連付ける。
 図23は、5G NRの非ローミング参照アーキテクチャ(non-roaming reference architecture)を示す(TS 23.501 v16.1.0, section 4.23参照)。Application Function(AF)(例えば、図22に例示した、5Gのサービスをホストする外部アプリケーションサーバ)は、サービスを提供するために3GPPコアネットワークとやり取りを行う。例えば、トラフィックのルーティングに影響を与えるアプリケーションをサポートするために、Network Exposure Function(NEF)にアクセスすること、またはポリシー制御(例えば、QoS制御)のためにポリシーフレームワークとやり取りすること(Policy Control Function(PCF)参照)である。オペレーターによる配備に基づいて、オペレーターによって信頼されていると考えられるApplication Functionは、関連するNetwork Functionと直接やり取りすることができる。Network Functionに直接アクセスすることがオペレーターから許可されていないApplication Functionは、NEFを介することにより外部に対する解放フレームワークを使用して関連するNetwork Functionとやり取りする。
 図23は、5Gアーキテクチャのさらなる機能単位、すなわち、Network Slice Selection Function(NSSF)、Network Repository Function(NRF)、Unified Data Management(UDM)、Authentication Server Function(AUSF)、Access and Mobility Management Function(AMF)、Session Management Function(SMF)、およびData Network(DN、例えば、オペレーターによるサービス、インターネットアクセス、またはサードパーティーによるサービス)をさらに示す。コアネットワークの機能およびアプリケーションサービスの全部または一部がクラウドコンピューティング環境において展開されかつ動作してもよい。
 したがって、本開示では、QoS要件に応じたgNodeBとUEとの間の無線ベアラを含むPDUセッションを確立するために、動作時に、URLLCサービス、eMMBサービス、およびmMTCサービスの少なくとも1つに対するQoS要件を含む要求を5GCの機能(例えば、NEF、AMF、SMF、PCF、UPF等)の少なくとも1つに送信する送信部と、動作時に、確立されたPDUセッションを使用してサービスを行う制御回路と、を備える、アプリケーションサーバ(例えば、5GアーキテクチャのAF)が提供される。
 本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置は無線送受信機(トランシーバー)と処理/制御回路を含んでもよい。無線送受信機は受信部と送信部、またはそれらを機能として、含んでもよい。無線送受信機(送信部、受信部)は、RF(Radio Frequency)モジュールと1または複数のアンテナを含んでもよい。RFモジュールは、増幅器、RF変調器/復調器、またはそれらに類するものを含んでもよい。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例に係る端末は、基地局での通信リンクの用途に応じた電力制御方法に関する情報に基づいて、サイドリンクの送信電力を制御する制御回路と、前記送信電力の制御に従って、サイドリンク送信を行う送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例において、前記情報は、異なる前記用途の別に複数の電力制御パラメータを含む。
 本開示の一実施例において、前記複数の電力制御パラメータは、前記通信リンクにおけるパスロスに基づく送信電力に関するパラメータである。
 本開示の一実施例において、前記通信リンクの用途は、下りリンク及び上りリンクを含み、前記複数の電力制御パラメータには、前記下りリンク及び前記上りリンクに個別のパラメータが含まれる。
 本開示の一実施例において、前記通信リンクの用途は、下りリンク及び上りリンクを含み、前記複数の電力制御パラメータには、前記下りリンクの時間リソース、前記上りリンクの時間リソース、及び、前記下りリンク及び前記上りリンクの何れかに使用可能な時間リソースに個別のパラメータが含まれる。
 本開示の一実施例において、前記サイドリンク送信の時間リソースに適用される電力制御パラメータを設定する上位レイヤ信号を受信する受信回路、をさらに具備し、前記制御回路は、前記上位レイヤ信号に基づいて、前記複数の電力制御パラメータのうち何れか一つを選択する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記通信リンクにおける時間リソースの割当パターンに関する情報に基づいて、前記複数の電力制御パラメータのうち何れか一つを選択する。
 本開示の一実施例において、前記割当パターンは、下りリンク、上りリンク、及び、フレキシブルリンクの少なくとも一つに対応する時間リソースを含み、前記制御回路は、前記割当パターンにおいて、前記下りリンク、前記上りリンク、及び、前記フレキシブルリンクに対応する時間リソースのうちより多い時間リソースに対応する前記電力制御パラメータを選択する。
 本開示の一実施例において、前記制御回路は、前記電力制御パラメータの選択を、前記フレキシブルリンクの前記下りリンク及び前記上りリンクの何れかへの変更後の前記割当パターンに基づいて行う。
 本開示の一実施例において、前記サイドリンク送信の時間リソースに適用される電力制御パラメータを指示する下り制御情報を受信する受信回路、をさらに具備し、前記制御回路は、前記下り制御情報に基づいて、前記複数の電力制御パラメータのうち何れか一つを選択する。
 本開示の一実施例において、前記情報は、前記用途に応じた電力制御式に関する情報を含む。
 本開示の一実施例に係る通信方法において、端末は、基地局での通信リンクの用途に応じた電力制御方法に関する情報に基づいて、サイドリンクの送信電力を制御し、前記送信電力の制御に従って、サイドリンク送信を行う。
 2020年9月24日出願の特願2020-159879の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、無線通信システムに有用である。
 100,300 基地局
 101 PCパラメータ設定部
 102,207 誤り訂正符号化部
 103,208 変調部
 104,209 送信部
 105,201 受信部
 106,203 復調部
 107,204 誤り訂正復号部
 200,400 端末
 202 信号分離部
 205 パスロス測定部
 206,402 送信電力算出部
 301 制御信号生成部
 401 制御信号復調部

Claims (12)

  1.  基地局での通信リンクの用途に応じた電力制御方法に関する情報に基づいて、サイドリンクの送信電力を制御する制御回路と、
     前記送信電力の制御に従って、サイドリンク送信を行う送信回路と、
     を具備する端末。
  2.  前記情報は、異なる前記用途の別に複数の電力制御パラメータを含む、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記複数の電力制御パラメータは、前記通信リンクにおけるパスロスに基づく送信電力に関するパラメータである、
     請求項2に記載の端末。
  4.  前記通信リンクの用途は、下りリンク及び上りリンクを含み、
     前記複数の電力制御パラメータには、前記下りリンク及び前記上りリンクに個別のパラメータが含まれる、
     請求項2に記載の端末。
  5.  前記通信リンクの用途は、下りリンク及び上りリンクを含み、
     前記複数の電力制御パラメータには、前記下りリンクの時間リソース、前記上りリンクの時間リソース、及び、前記下りリンク及び前記上りリンクの何れかに使用可能な時間リソースに個別のパラメータが含まれる、
     請求項2に記載の端末。
  6.  前記サイドリンク送信の時間リソースに適用される電力制御パラメータを設定する上位レイヤ信号を受信する受信回路、をさらに具備し、
     前記制御回路は、前記上位レイヤ信号に基づいて、前記複数の電力制御パラメータのうち何れか一つを選択する、
     請求項2に記載の端末。
  7.  前記制御回路は、前記通信リンクにおける時間リソースの割当パターンに関する情報に基づいて、前記複数の電力制御パラメータのうち何れか一つを選択する、
     請求項2に記載の端末。
  8.  前記割当パターンは、下りリンク、上りリンク、及び、フレキシブルリンクの少なくとも一つに対応する時間リソースを含み、
     前記制御回路は、前記割当パターンにおいて、前記下りリンク、前記上りリンク、及び、前記フレキシブルリンクに対応する時間リソースのうちより多い時間リソースに対応する前記電力制御パラメータを選択する、
     請求項7に記載の端末。
  9.  前記制御回路は、前記電力制御パラメータの選択を、前記フレキシブルリンクの前記下りリンク及び前記上りリンクの何れかへの変更後の前記割当パターンに基づいて行う、
     請求項8に記載の端末。
  10.  前記サイドリンク送信の時間リソースに適用される電力制御パラメータを指示する下り制御情報を受信する受信回路、をさらに具備し、
     前記制御回路は、前記下り制御情報に基づいて、前記複数の電力制御パラメータのうち何れか一つを選択する、
     請求項2に記載の端末。
  11.  前記情報は、前記用途に応じた電力制御式に関する情報を含む、
     請求項1に記載の端末。
  12.  端末は、
     基地局での通信リンクの用途に応じた電力制御方法に関する情報に基づいて、サイドリンクの送信電力を制御し、
     前記送信電力の制御に従って、サイドリンク送信を行う、
     通信方法。
PCT/JP2021/023674 2020-09-24 2021-06-22 端末及び通信方法 WO2022064795A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18/246,013 US20230362840A1 (en) 2020-09-24 2021-06-22 Terminal and communication method
JP2022551147A JPWO2022064795A1 (ja) 2020-09-24 2021-06-22

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-159879 2020-09-24
JP2020159879 2020-09-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022064795A1 true WO2022064795A1 (ja) 2022-03-31

Family

ID=80845227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/023674 WO2022064795A1 (ja) 2020-09-24 2021-06-22 端末及び通信方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20230362840A1 (ja)
JP (1) JPWO2022064795A1 (ja)
WO (1) WO2022064795A1 (ja)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018029323A (ja) * 2016-08-10 2018-02-22 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018029323A (ja) * 2016-08-10 2018-02-22 ソニー株式会社 通信装置及び通信方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022064795A1 (ja) 2022-03-31
US20230362840A1 (en) 2023-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021210264A1 (ja) 移動局、基地局、受信方法及び送信方法
WO2021215098A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022014272A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022074884A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022030075A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2022064795A1 (ja) 端末及び通信方法
WO2022079955A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022014281A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022014279A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023203938A1 (ja) 端末、基地局、通信方法及び集積回路
WO2024024259A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2024100918A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2024034199A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2024034198A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023243614A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023100471A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023188913A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2022030040A1 (ja) 端末およびサイドリンク通信制御方法
WO2023181556A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2023188912A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2024029157A1 (ja) 端末、基地局、及び、通信方法
WO2023181557A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法
WO2022030113A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023013217A1 (ja) 基地局、端末及び通信方法
WO2023181579A1 (ja) 端末、基地局及び通信方法

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: 21871928

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022551147

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21871928

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1