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WO2022030021A1 - 端末および通信方法 - Google Patents

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Publication number
WO2022030021A1
WO2022030021A1 PCT/JP2020/030514 JP2020030514W WO2022030021A1 WO 2022030021 A1 WO2022030021 A1 WO 2022030021A1 JP 2020030514 W JP2020030514 W JP 2020030514W WO 2022030021 A1 WO2022030021 A1 WO 2022030021A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
carrier
pucch
pdcch
terminal
rule
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/030514
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
尚哉 芝池
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to JP2022541097A priority Critical patent/JP7542626B2/ja
Priority to CN202080104147.9A priority patent/CN116034615B/zh
Priority to US18/040,063 priority patent/US20240032035A1/en
Priority to PCT/JP2020/030514 priority patent/WO2022030021A1/ja
Publication of WO2022030021A1 publication Critical patent/WO2022030021A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
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    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
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    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1864ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • 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.
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • D2D Device to Device
  • NR New Radio
  • the base station performs SL scheduling, and DCI (Downlink Control Information) including an SL grant indicating the allocated PSCCH / PSCH is used for SL scheduling.
  • DCI Downlink Control Information
  • the terminal that received the SL grant performs side-link communication with another terminal using the assigned PSCCH / PSSCH, and SL HARQ-ACK transmitted from the other terminal via PSFCH is used for SL scheduling.
  • PUCCH is an abbreviation for Physical Downlink Control Channel
  • PUCCH is an abbreviation for Physical Uplink Control Channel.
  • PSCCH is an abbreviation for Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH is an abbreviation for Physical Sidelink Shared Channel
  • PSFCH is an abbreviation for Physical Sidelink Feedback Channel
  • HARQ is an abbreviation for Hybrid Automatic Repeat Request
  • ACK is an abbreviation for Acknowledgement.
  • One of the purposes of the present disclosure is to clarify a carrier in which at least one of PDCCH and PUCCH for SL scheduling can be set.
  • the terminal of the present disclosure includes a first carrier in which a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) for scheduling sidelink resources is set, and a PhysicalUplinkControlChannel (PUCCH) for feeding back information related to the sidelink.
  • a control unit that specifies at least one of the set second carriers, and a communication unit that receives at least one of the PDCCH in the first carrier and transmits the PUCCH in the second carrier according to the control of the control unit.
  • at least one of the first carrier and the second carrier is determined from among carriers that meet certain rules.
  • the terminal is a first carrier in which a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) for scheduling sidelink resources is set, and a Physical Uplink Control Channel for feeding back information related to the sidelink.
  • a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) for scheduling sidelink resources is set
  • a Physical Uplink Control Channel for feeding back information related to the sidelink.
  • At least one of the second carriers in which (PUCCH) is set is specified, and at least one of the reception of the PDCCH in the first carrier and the transmission of the PUCCH in the second carrier is performed according to the control of the control unit.
  • At least one of the first carrier and the second carrier is determined from among carriers that meet specific rules.
  • a carrier that can set at least one of PDCCH and PUCCH for SL scheduling.
  • the PDCCH for SL scheduling is simply referred to as "PDCCH”, and the PUCCH for SL scheduling is simply referred to as "PUCCH”.
  • the PUCCH for SL scheduling may mean a PUCCH for transmitting HARQ-ACK related to the transmission / reception result of SL to the base station. Further, “setting” may be replaced with “pre-setting”.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR NR
  • LAN Local Area Network
  • the duplex system may be a TDD system, an FDD (Frequency Division Duplex) system, or another system (for example, Flexible Duplex, etc.).
  • “configuring" the radio parameter or the like may mean that a predetermined value is set in advance (Pre-configure), or the base station or the terminal.
  • the radio parameter notified from may be set.
  • V2X is a part of ITS (Intelligent Transport Systems), which means V2V (Vehicle to Vehicle), which means a communication mode between vehicles, and a roadside unit (RSU: Road-Side Unit) installed between the vehicle and the side of the road. ), V2I (Vehicle to Infrastructure), which means the communication mode between the vehicle and the ITS server, V2N (Vehicle to Network), which means the communication mode between the vehicle and the ITS server, and possessed by the vehicle and pedestrians. It is a general term for V2P (Vehicle to Pedestrian), which means a form of communication with a mobile terminal.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • RSU Road-Side Unit
  • LTE or NR V2X it is expected that studies not limited to 3GPP specifications will be promoted in the future. For example, ensuring interoperability, reducing costs by implementing higher layers, using or switching between multiple RATs (RadioAccess Technology), compliance with regulations in each country, data acquisition, distribution, database management, and LTE or NR V2X platform. It is expected that the usage method will be examined.
  • RATs RadioAccess Technology
  • the communication device is mounted on the vehicle, but the embodiment of the present disclosure is not limited to the embodiment.
  • the communication device may be a terminal held by a person, the communication device may be a device mounted on a drone or an aircraft, and the communication device may be a base station, an RSU, a relay station (relay node), or the like. It may be a terminal or the like having a scheduling ability.
  • the present invention is not limited to V2X, and may be applied to any D2D terminal.
  • SL may be distinguished based on any one or combination of UL (Uplink) or DL (Downlink) and the following 1) -4). Further, SL may have another name. 1) Resource allocation in the time domain 2) Resource allocation in the frequency domain 3) Synchronization signal to be referenced (including SLSS (Sidelink Synchronization Signal)) 4) Reference signal used for path loss measurement for transmission power control
  • SL or UL OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic-Prefix OFDM
  • DFT-S-OFDM DiscreteFourierTransform-Spread-OFDM
  • Transform-precoded OFDM or Transfercoded Any of the OFDMs that are used may be applied.
  • the terminal does not have to be a device in one housing, and for example, even when various sensors are distributed and arranged in the vehicle, the device including the various sensors is a terminal.
  • the processing content of the SL transmission data of the terminal is basically the same as the processing content of UL transmission in LTE or NR.
  • the terminal scrambles and modulates the codeword of the transmission data to generate complex-valued symbols, maps the complex-valued symbols (transmission signal) to one or two layers, and performs precoding. Then, precoded complex-valued symbols are mapped to resource elements to generate a transmission signal (example: complex-valued time-domain SC-FDMA signal) and transmitted from each antenna port.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a wireless communication system according to the embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 1, the wireless communication system includes terminals 1a and 1b and a base station 2.
  • the terminal 1a communicates with the base station 2 via the Uu (Unique user) carrier, and performs side link communication with the terminal 1b via the SL carrier.
  • the Uu carrier is a carrier used for UL / DL communication.
  • the SL carrier is a carrier used for side-link communication.
  • the SL carrier includes a dedicated carrier (Dedicated carrier) used exclusively for the PC5 interface and a shared carrier (Shared carrier) used in common with the Uu interface.
  • the terminal 1b does not have to communicate with the base station 2, and may be outside the coverage of the base station 2, for example.
  • the base station 2 performs SL scheduling and transmits the DCI including the SL grant indicating the allocated PSCCH / PSSCH to the terminal 1a by the PDCCH set in the Uu carrier.
  • DCI may be replaced with higher layer parameters.
  • the carrier to which the PDCCH is set is determined from the carriers satisfying a predetermined rule described later, and sl-PDCCH-Config is set for the determined carrier.
  • sl-PDCCH-Config is a parameter of the upper layer for SL scheduling of NR from the base station, and is notified from the base station 2 to the terminal 1a.
  • Terminal 1a attempts to receive DCI for SL scheduling based on the notified sl-PDCCH-Config.
  • the notification method of sl-PDCCH-Config is not particularly limited, and may be notified by higher layer (for example, RRC (Radio Resource Control) or MAC (Medium Access Control)) signaling, and may be notified by physical layer (PHY). It may be notified by signaling.
  • higher layer for example, RRC (Radio Resource Control) or MAC (Medium Access Control)
  • PHY physical layer
  • the terminal 1a is a PSCCH / PSSCH set in the SL carrier and assigned by the base station 2, and transmits control information and data to the terminal 1b.
  • the terminal 1b performs demodulation / decoding processing on the data received from the terminal 1a, and transmits SLHARQ-ACK indicating whether or not the data can be normally decoded to the terminal 1a by the PSFCH set in the SL carrier.
  • the terminal 1a reports the SL HARQ-ACK received from the terminal 1b to the base station 2 by the PUCCH set in the Uu carrier.
  • the SLHARQ-ACK reported to the base station 2 may be the same information as the SLHARQ-ACK received from the terminal 1b, and is determined based on the SLHARQ-ACK received from the terminal 1b. It may be information, or it may be information determined based on transmission in the PSCCH / PSCH resource assigned by base station 2.
  • the carrier to which the PUCCH is set is determined from the carriers satisfying a predetermined rule described later, and sl-PUCCH-Config is set for the determined carrier.
  • sl-PUCCH-Config is a parameter of the upper layer for reporting SLHARQ-ACK from the terminal to the base station, and is notified from the base station 2 to the terminal 1a.
  • the notification method of sl-PUCCH-Config is not particularly limited.
  • terminals 1a and 1b Although only two terminals 1a and 1b are shown in FIG. 1, there may be three or more terminals.
  • FIG. 2 is a diagram showing a block configuration example of the terminal 1a. As shown in FIG. 2, the terminal 1a has a communication unit 11 and a control unit 12.
  • the communication unit 11 communicates with the base station 2 and with the terminal 1b according to the control of the control unit 12.
  • the communication unit 11 receives the DCI transmitted from the base station 2 in the PDCCH transmitted based on the sl-PDCCH-Config. Further, the communication unit 11 transmits SL HARQ-ACK to the base station 2 by the PUCCH specified by sl-PUCCH-Config or the PUCCH instructed based on sl-PUCCH-Config.
  • the communication unit 11 transmits control information and data to the terminal 1b via PSCCH / PSCH in the resource for PSCCH / PSCH set or instructed by the SL carrier. Further, the communication unit 11 receives SL HARQ-ACK transmitted from the terminal 1b via the PSFCH in any of the resources for PSFCH set in the SL carrier.
  • the control unit 12 controls the entire operation of the terminal 1a.
  • the control unit 12 identifies a carrier on which the PDCCH is set (that is, can be transmitted from the base station 2) by sl-PDCCH-Config, and controls the communication unit 11 so that the carrier receives the PDCCH. ..
  • "PDCCH is set” may mean that PDCCH reception is set, and related parameters (for example, sl-PDCCH-Config) are set. It may mean that.
  • the control unit 12 identifies a carrier on which the PUCCH is set by sl-PUCCH-Config, and controls the communication unit 11 so that the carrier transmits the PUCCH.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a carrier in which PDCCH is set.
  • one cell group is divided into two PUCCH groups, one PUCCH group contains SpCell (Special Cell), two carriers CC0 and CC1 are prepared, and the other PUCCH group has one.
  • PUCCH SCell Single Cell
  • CC0 is a SpCell (ie, PCell or PSCell)
  • CC2 is a PUCCH SCell
  • CC1 and CC3 are SCells.
  • the PUCCH group is a unit of a carrier group that receives at least one of PDCCH and / or PDSCH and provides feedback based on the reception.
  • CC0, CC2 and CC3 are all Uu carriers, and CC1 is a Uu carrier and an SL carrier (shared carrier). Note that FIG. 3 shows a case where the PDCCH is finally transmitted by CC0.
  • Rule A1 allows PDCCH to be set for all Uu carriers. For example, it may be set to a Uu carrier in a PUCCH group different from the SL carrier, or may be set to a Uu carrier in the same UCCH group.
  • the carriers satisfying Rule A1 are Uu carriers CC0, CC1, CC2 and CC3.
  • the carrier to which the PDCCH is set is determined from CC0, CC1, CC2 and CC3.
  • sl-PDCCH-Config is set for CC0.
  • the terminal 1a receives the PDCCH at CC0 according to sl-PDCCH-Config, analyzes the SL grant contained in the DCI of the PDCCH, and transfers the control information and data to the terminal 1b at the PSCCH / PSCH indicated by the SL grant of CC1. Send.
  • Rule A2 allows PDCCH to be set for all Uu carriers in the same PUCCH group as SL carriers.
  • the carriers satisfying the rule A2 are Uu carriers CC0 and CC1 in the same PUCCH group as the SL carrier CC1.
  • the carrier to which the PDCCH is set is determined from CC0 and CC1. For example, when CC0 is determined as the Uu carrier in which PDCCH is set, sl-PDCCH-Config is set for CC0.
  • Rule A3 allows PDCCH to be set for all Uu carriers in a PUCCH group different from SL carriers.
  • the carriers satisfying the rule A3 are Uu carriers CC2 and CC3 in the PUCCH group different from the SL carrier CC1.
  • the carrier to which the PDCCH is set is determined from CC2 and CC3.
  • sl-PDCCH-Config is set for CC2.
  • Rule A4 allows PDCCH to be set on the Uu carrier of SpCell and / or PUCCH SCell.
  • the carriers satisfying Rule A4 are Uu carrier CC0 which is SpCell and / or Uu carrier CC2 which is PUCCH SCell.
  • the carrier to which PDCCH is set is determined to be CC0.
  • sl-PDCCH-Config is set for CC0.
  • Rule A5 allows PDCCH to be set for shared carriers.
  • the carrier satisfying Rule A5 is the shared carrier CC1.
  • the carrier to which PDCCH is set is determined to be CC1.
  • sl-PDCCH-Config is set for CC1.
  • the rules to be applied may be changed depending on the type of SL carrier. For example, if the SL carrier is a dedicated carrier, rule A1 is applied, and if the SL carrier is a shared carrier, rule A2 is applied.
  • flexible scheduling can be performed by applying a rule with loose restrictions such as rule A1. Further, by applying a rule with strict restrictions such as rule A5, the device configuration can be simplified. By applying rules with intermediate restrictions such as rules A2, A3, A4, etc., it is possible to balance the flexibility of scheduling with the simplicity of device configuration.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a carrier in which PUCCH is set. Note that FIG. 4 shows an example of a cell configuration and a carrier configuration similar to those in FIG.
  • Rule B1 allows PUCCH to be set for all Uu carriers among the carriers for which PUCCH can be set (for example, SpCell or PUCCH SCell). For example, it may be set to a Uu carrier in a PUCCH group different from the SL carrier, or may be set to a Uu carrier in the same UCCH group.
  • the carriers satisfying Rule B1 are Uu carriers CC0 and CC2.
  • the carrier to which PUCCH is set is determined from CC0 and CC2. For example, when CC0 is determined as the Uu carrier in which PUCCH is set, sl-PUCCH-Config is set for CC0.
  • Terminal 1a transmits PUCCH including HARQ-ACK to base station 2 with CC0 according to sl-PUCCH-Config.
  • Rule B2 allows PUCCH to be set for SpCell or PUCCH SCell in the same PUCCH group as the SL carrier.
  • the carrier satisfying the rule B2 is the Uu carrier CC0, which is a SpCell in the same PUCCH group as the SL carrier CC1.
  • the carrier for which PUCCH is set is determined to be CC0.
  • sl-PUCCH-Config is set for CC0.
  • Rule B3 allows PUCCH to be set for SpCell or PUCCH SCell in a PUCCH group different from the SL carrier.
  • the carrier satisfying the rule B3 is the Uu carrier CC2, which is a PUCCH SCell in the PUCCH group different from the SL carrier CC1.
  • the carrier for which PUCCH is set is determined to be CC2.
  • sl-PUCCH-Config is set for CC2.
  • Rule B4 allows PUCCH to be set for a specific Uu carrier among SpCell or PUCCH SCell.
  • the carrier satisfying the rule B4 is the Uu carrier CC0 of SpCell.
  • the carrier for which PUCCH is set is determined to be CC0.
  • sl-PUCCH-Config is set for CC0.
  • Rule B5 allows PUCCH to be set for shared carriers.
  • the carrier satisfying the rule B5 is the shared carrier CC1.
  • the carrier for which PUCCH is set is determined to be CC1.
  • sl-PUCCH-Config is set for CC1.
  • rule B1 is applied when the SL carrier is a dedicated carrier
  • rule B2 is applied when the SL carrier is a shared carrier.
  • flexible scheduling can be performed by applying a rule with loose restrictions such as rule B1. Further, by applying a rule with strict restrictions such as rule B5, the device configuration can be simplified. By applying rules with intermediate restrictions such as rules B2, B3, B4, etc., it is possible to balance the flexibility of scheduling with the simplicity of device configuration.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating carriers in which PDCCH and PUCCH are set. Note that FIG. 5 shows an example of a cell configuration and a carrier configuration similar to those in FIG.
  • Rule C1 allows all Uu carriers to have PDCCH and PUCCH set independently of each other.
  • each of PDCCH and PUCCH may be set to a Uu carrier in a PUCCH group different from the SL carrier, or may be set to a Uu carrier in the same UCCH group.
  • the carriers satisfying the rule C1 are Uu carriers CC0, CC1, CC2 and CC3.
  • the Uu carrier in which each of PDCCH and PUCCH is set is determined from CC0, CC1, CC2 and CC3.
  • CC0 is determined as the Uu carrier that sets the PDCCH
  • CC2 is determined as the Uu carrier that sets the PUCCH
  • sl-PDCCH-Config is used for CC0
  • sl-PUCCH-Config is used for CC2.
  • the terminal 1a receives the PDCCH at CC0 according to sl-PDCCH-Config, analyzes the SL grant contained in the DCI of the PDCCH, and transfers the control information and data to the terminal 1b at the PSCCH / PSCH indicated by the SL grant of CC1. Send. Further, the terminal 1a transmits the PUCCH including HARQ-ACK to the base station 2 by CC0 according to sl-PUCCH-Config.
  • Rule C2 allows PDCCH and PUCCH to be set for Uu carriers in the same PUCCH group.
  • the carriers satisfying rule C2 are CC0 and CC1 for PDCCH and Uu carrier CC0 for PUCCH.
  • the carriers satisfying rule C2 are CC0 and CC1 for PDCCH and Uu carrier CC0 for PUCCH.
  • CC1 is determined as the Uu carrier that sets the PDCCH
  • CC0 is determined as the Uu carrier that sets the PUCCH
  • sl-PDCCH-Config is determined for CC1 and sl for CC0.
  • -PUCCH-Config is set respectively.
  • Rule C3 assumes that the same Uu carrier is set to PDCCH and PUCCH.
  • the carriers satisfying the rule C3 are CC0, CC1, CC2 and CC3.
  • PDCCH is set to CC0 in the upper layer
  • PUCCH is also set to CC0.
  • sl-PDCCH-Config is set for CC0 and sl-PUCCH-Config is set for CC0.
  • Rule C4 allows PDCCH and PUCCH to be set for shared carriers.
  • the carrier satisfying the rule C4 is the shared carrier CC1.
  • CC1 is determined as the shared carrier that sets PDCCH and PUCCH.
  • sl-PDCCH-Config is set for CC1
  • sl-PUCCH-Config is set for CC1.
  • CC1 is SpCell instead of CC0.
  • the rules to be applied may be changed depending on the type of SL carrier. For example, if the SL carrier is a dedicated carrier, rule C3 is applied, and if the SL carrier is a shared carrier, rule C4 is applied.
  • flexible scheduling can be performed by applying a rule with loose restrictions such as rule C1. Further, by applying a rule with strict restrictions such as rule C5, the device configuration can be simplified. By applying rules with intermediate restrictions such as rules C2, C3, C4, etc., it is possible to balance the flexibility of scheduling with the simplicity of device configuration.
  • the disclosure has been explained above.
  • the PUCCH group of the present embodiment can also be replaced with a cell group, a band (Band), and a frequency range (Frequency range).
  • sl-PDCCH-Config may be replaced with sl-V2X-PDCCH-Config, or may be a parameter for SL scheduling of LTE from the base station.
  • a name other than sl-PDCCH-Config may be used as a parameter for setting related to PDCCH.
  • a name other than sl-PUCCH-Config may be used as a parameter for setting related to PUCCH.
  • each functional block is realized using one physically or logically coupled device, or two or more physically or logically separated devices can be directly or indirectly (eg, for example). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
  • the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
  • Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption. Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but limited to these I can't.
  • a functional block (configuration unit) that makes transmission function is called a transmitting unit (transmitting unit) or a transmitter (transmitter).
  • the realization method is not particularly limited.
  • the base station, terminal, or the like in one embodiment of the present disclosure may function as a computer that processes the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram showing a hardware configuration example of a terminal and a base station according to the embodiment of the present disclosure. Even if the terminals 1a and 1b and the base station 2 described above are physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. good.
  • the word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
  • the hardware configuration of the terminals 1a and 1b and the base station 2 may be configured to include one or more of the devices shown in FIG. 2, or may be configured not to include some of the devices.
  • the processor 1001 For each function in the terminals 1a and 1b and the base station 2, the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and controls the communication by the communication device 1004. It is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-mentioned control unit 12 and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 12 of the terminal 1a, the control unit of the terminal 1b, and the control unit of the base station may be stored in the memory 1002 and realized by a control program operating in the processor 1001, and the same applies to other functional blocks. It may be realized in.
  • Processor 1001 may be mounted by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). May be done.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, or the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and is, for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the memory 1002 and the storage 1003.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). It may be composed of.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by the bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by using a single bus, or may be configured by using a different bus for each device.
  • terminals 1a and 1b and the base station 2 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured to include hardware, and the hardware may realize a part or all of each functional block. For example, processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), higher layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, etc. It may be carried out by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC Connection Setup message, an RRC Connection Reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G (5th generation mobile communication). system), FRA (Future Radio Access), NR (New Radio), W-CDMA (registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) )), LTE 802.16 (WiMAX®), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth®, and other systems that utilize and extend based on these. It may be applied to at least one of the next generation systems. Further, a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
  • the specific operation performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the terminal are the base station and other network nodes other than the base station (eg, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
  • S-GW network node
  • the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
  • Information and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
  • Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information and the like may be stored in a specific place (for example, a memory), or may be managed using a management table. Information to be input / output may be overwritten, updated, or added. The output information and the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a true / false value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
  • Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or other names, is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module.
  • Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, a website where the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.).
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL: Digital Subscriber Line), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • Information, signal The information, signals, etc. described in the present disclosure may be represented using any of a variety of different techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
  • a channel and a symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
  • the radio resource may be one indicated by an index.
  • Base station wireless base station
  • Base Station Wireless Base Station
  • NodeB Wireless Base Station
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
  • the base station can accommodate one or more (eg, 3) cells.
  • a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (RRH:)).
  • Communication services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • the term "cell” or “sector” refers to a portion or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • Mobile stations can be used by those skilled in the art as subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
  • At least one of a base station and a mobile station may be referred to as a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, a mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
  • at least one of a base station and a mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be read by the user terminal.
  • the communication between the base station and the user terminal is replaced with the communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • the terminal may have the functions of the above-mentioned base station.
  • the words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to the communication between terminals (for example, "side”).
  • the upstream channel, the downstream channel, and the like may be read as a side channel.
  • the terminal in the present disclosure may be read as a base station.
  • the base station may have the functions of the terminal described above.
  • determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “decision” are, for example, judgment, calculation, computing, processing, deriving, investigating, looking up, search, inquiry. It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
  • "judgment” and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. It may include (for example, accessing data in memory) to be regarded as “judgment” or “decision”.
  • judgment and “decision” are considered to be “judgment” and “decision” when the things such as solving, selecting, choosing, establishing, and comparing are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include considering some action as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming", “expecting”, “considering” and the like.
  • connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
  • the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as "access”.
  • the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain. Can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal can also be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • Pilot Pilot
  • references to elements using designations such as “first”, “second”, etc. does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Therefore, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted, or that the first element must somehow precede the second element.
  • each of the above devices may be replaced with a "means”, a “circuit”, a “device”, or the like.
  • the wireless frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe.
  • the subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a signal or channel.
  • Numerology is, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception. It may indicate at least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like.
  • the slot may be composed of one or more symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a unit of time based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be referred to as a sub slot. The minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as a PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
  • the PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
  • the wireless frame, subframe, slot, minislot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
  • the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may use different names corresponding to each.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI), a plurality of consecutive subframes may be called TTI, and one slot or one minislot may be called TTI.
  • TTI transmission time interval
  • You may. That is, at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. May be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station schedules each user terminal to allocate radio resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • the time interval for example, the number of symbols
  • the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • TTI shorter than normal TTI may be referred to as shortened TTI, short TTI, partial TTI (partial or fractional TTI), shortened subframe, short subframe, minislot, subslot, slot and the like.
  • the long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length of more than 1 ms
  • the short TTI eg, shortened TTI, etc.
  • TTI having the above TTI length may be read as TTI having the above TTI length.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
  • the time domain of the RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical RB), a sub-carrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the bandwidth part (BWP: Bandwidth Part) (which may also be called partial bandwidth) may represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a certain neurology in a carrier. good.
  • the common RB may be specified by the index of the RB with respect to the common reference point of the carrier.
  • PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
  • the BWP may include a BWP for UL (UL BWP) and a BWP for DL (DL BWP).
  • UL BWP UL BWP
  • DL BWP DL BWP
  • One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
  • At least one of the configured BWPs may be active and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
  • the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini-slots and symbols are merely examples.
  • the number of subframes contained in a radio frame the number of slots per subframe or radioframe, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in the RB.
  • the number of subcarriers, the number of symbols in TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) length, and other configurations can be changed in various ways.
  • the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that "A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, in combination, or may be switched and used according to the execution.
  • the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
  • One aspect of the present disclosure is useful for wireless communication systems.

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Abstract

端末は、サイドリンクのリソースをスケジュールするためのPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)が設定される第1キャリア、及び、サイドリンクに係る情報をフィードバックするためのPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)が設定される第2キャリアの少なくとも一方を特定する制御部と、前記制御部の制御に従って、前記第1キャリアにおける前記PDCCHの受信及び前記第2キャリアにおける前記PUCCHの送信の少なくとも一方を行う通信部と、を有する。前記第1キャリア及び前記第2キャリアの少なくとも一方は、特定の規則を満たすキャリアの中から決定される。

Description

端末および通信方法
 本開示は、端末および通信方法に関する。
 LTE-Advancedの後継システムにあたる5G(5th generation mobile communication system)では、端末同士が基地局を介さないで直接通信を行うD2D(Device to Device)技術が検討されており、V2X向けのD2D技術も検討されている(例えば、非特許文献1を参照)。なお、3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、D2Dを「サイドリンク(Sidelink)」と称している。なお、LTEは、Long Term Evolutionの略である。V2Xは、Vehicle-to-everythingの略である。5Gは、New Radio(NR)などと呼ばれることもある。また、以下では、サイドリンク(Sidelink)を「SL」と表記することもある。
 NRのリリース16のV2Xでは、リソース割り当て(Resource allocation)のモード1において、基地局が、SLスケジューリングを行い、割り当てたPSCCH/PSSCHを示すSLグラントを含むDCI(Downlink Control Information)を、SLスケジューリング用のPDCCHで特定の端末に送信する。また、SLグラントを受信した端末が、割り当てられたPSCCH/PSSCHを用いて他の端末とサイドリンク通信を行い、他の端末からPSFCHを介して送信されたSL HARQ-ACKを、SLスケジューリング用のPUCCHで基地局に報告する。なお、PDCCHは、Physical Downlink Control Channelの略であり、PUCCHは、Physical Uplink Control Channelの略である。また、PSCCHは、Physical Sidelink Control Channelの略であり、PSSCHは、Physical Sidelink Shared Channelの略であり、PSFCHは、Physical Sidelink Feedback Channelの略である。また、HARQは、Hybrid Automatic Repeat Requestの略であり、ACKは、Acknowledgementの略である。
RP-192744 "5G V2X with NR sidelink", December 9-12 2019
 5G以降の無線通信システムでは、SLスケジューリング用のPDCCH、PUCCH及びPDCCH/PUCCHの組み合わせが柔軟に設定されることが想定される。
 本開示の目的の1つは、SLスケジューリング用のPDCCH及びPUCCHの少なくとも一方を設定可能なキャリアを明確にすることにある。
 本開示の端末は、サイドリンクのリソースをスケジュールするためのPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)が設定される第1キャリア、及び、サイドリンクに係る情報をフィードバックするためのPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)が設定される第2キャリアの少なくとも一方を特定する制御部と、前記制御部の制御に従って、前記第1キャリアにおける前記PDCCHの受信及び前記第2キャリアにおける前記PUCCHの送信の少なくとも一方を行う通信部と、を有し、前記第1キャリア及び前記第2キャリアの少なくとも一方は、特定の規則を満たすキャリアの中から決定される。
 本開示の通信方法は、端末が、サイドリンクのリソースをスケジュールするためのPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)が設定される第1キャリア、及び、サイドリンクに係る情報をフィードバックするためのPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)が設定される第2キャリアの少なくとも一方を特定し、前記制御部の制御に従って、前記第1キャリアにおける前記PDCCHの受信及び前記第2キャリアにおける前記PUCCHの送信の少なくとも一方を行い、前記第1キャリア及び前記第2キャリアの少なくとも一方は、特定の規則を満たすキャリアの中から決定される。
 本開示によれば、SLスケジューリング用のPDCCH及びPUCCHの少なくとも一方を設定可能なキャリアを明確にできる。
本開示の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。 端末のブロック構成例を示した図である。 PDCCHが設定されるキャリアを説明する図である。 PUCCHが設定されるキャリアを説明する図である。 PDCCH及びPUCCHが設定されるキャリアを説明する図である。 本開示の実施の形態に係る端末および基地局のハードウェア構成例を示した図である。
 以下、本開示の実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、以下の説明では、簡単のために、SLスケジューリング用のPDCCHを、単に「PDCCH」と表記し、SLスケジューリング用のPUCCHを、単に「PUCCH」と表記する。SLスケジューリング用のPUCCHは、SLの送受信結果に係るHARQ-ACKを基地局へ送信するためのPUCCHを意味してもよい。また、「設定」は「予め設定」に置き換えられてもよい。
 本開示の実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)、又は無線LAN(Local Area Network)を含む広い意味を有するものとする。
 また、本開示の実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、本開示の実施の形態において、無線パラメータ等が「設定される(Configure)」とは、所定の値が予め設定(Pre-configure)されることであってもよいし、基地局又は端末から通知される無線パラメータが設定されることであってもよい。
 3GPPでは、D2D機能を拡張することでV2XあるいはeV2X(enhanced V2X)を実現することが検討され、仕様化が進められている。V2Xとは、ITS(Intelligent Transport Systems)の一部であり、車両間で行われる通信形態を意味するV2V(Vehicle to Vehicle)、車両と道路脇に設置される路側機(RSU:Road-Side Unit)との間で行われる通信形態を意味するV2I(Vehicle to Infrastructure)、車両とITSサーバとの間で行われる通信形態を意味するV2N(Vehicle to Network)、及び、車両と歩行者が所持するモバイル端末との間で行われる通信形態を意味するV2P(Vehicle to Pedestrian)の総称である。
 LTE又はNRのV2Xについて、今後3GPP仕様に限られない検討も進められることが想定される。例えば、インターオペラビリティの確保、上位レイヤの実装によるコストの低減、複数RAT(Radio Access Technology)の併用又は切替方法、各国におけるレギュレーション対応、LTE又はNRのV2Xプラットフォームのデータ取得、配信、データベース管理及び利用方法が検討されることが想定される。
 本開示の実施の形態において、通信装置が車両に搭載される形態を主に想定するが、本開示の実施の形態は、当該形態に限定されない。例えば、通信装置は人が保持する端末であってもよいし、通信装置がドローンあるいは航空機に搭載される装置であってもよいし、通信装置が基地局、RSU、中継局(リレーノード)、スケジューリング能力を有する端末等であってもよい。また、V2Xには限定されず、いかなるD2D端末に適用されてもよい。
 なお、SL(Sidelink)は、UL(Uplink)又はDL(Downlink)と以下1)-4)のいずれか又は組み合わせに基づいて区別されてもよい。また、SLは、他の名称であってもよい。
 1)時間領域のリソース配置
 2)周波数領域のリソース配置
 3)参照する同期信号(SLSS(Sidelink Synchronization Signal)を含む)
 4)送信電力制御のためのパスロス測定に用いる参照信号
 また、SL又はULのOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)に関して、CP-OFDM(Cyclic-Prefix OFDM)、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - OFDM)、Transform precodingされていないOFDM又はTransform precodingされているOFDMのいずれが適用されてもよい。
 なお、端末は1つの筐体の装置である必要はなく、例えば、各種センサが車両内に分散して配置される場合でも、当該各種センサを含めた装置が端末である。
 また、端末のSLの送信データの処理内容は基本的には、LTEあるいはNRでのUL送信の処理内容と同様である。例えば、端末は、送信データのコードワードをスクランブルし、変調してcomplex-valued symbolsを生成し、当該complex-valued symbols(送信信号)を1又は2レイヤにマッピングし、プリコーディングを行う。そして、precoded complex-valued symbolsをリソースエレメントにマッピングして、送信信号(例:complex-valued time-domain SC-FDMA signal)を生成し、各アンテナポートから送信する。
 図1は、本開示の実施の形態に係る無線通信システムの構成例を示した図である。図1に示すように、無線通信システムは、端末1a,1bと、基地局2と、を有する。
 端末1aは、基地局2とUu(Unique user)キャリアを経由して通信を行い、端末1bと、SLキャリアを経由してサイドリンク通信を行う。なお、Uuキャリアは、UL/DLの通信に使用されるキャリアである。SLキャリアは、サイドリンクの通信に使用されるキャリアである。SLキャリアには、PC5インターフェース専用に使用される専用キャリア(Dedicated carrier)と、Uuインターフェースと共用で使用されるシェアドキャリア(Shared carrier)とがある。
 端末1bは、基地局2と通信を行わなくてもよく、例えば、基地局2のカバレッジ外にいる場合であってもよい。
 リソース割り当て(Resource allocation)のモード1において、基地局2は、SLスケジューリングを行い、割り当てたPSCCH/PSSCHを示すSLグラントを含むDCIを、Uuキャリアに設定されたPDCCHで端末1aに送信する。DCIは、上位レイヤパラメータに置き換えられてもよい。なお、PDCCHが設定されるキャリアは、後述する所定の規則を満たすキャリアの中から決定され、決定されたキャリアに対してsl-PDCCH-Configが設定される。sl-PDCCH-Configは、基地局からのNRのSLスケジューリングのための上位レイヤのパラメータであり、基地局2から端末1aに通知される。端末1aは、通知されたsl-PDCCH-Configに基づいて、SLスケジューリング用のDCIの受信を試みる。なお、sl-PDCCH-Configの通知方法に特に限定は無く、例えば、上位レイヤ(例えば、RRC(Radio Resource Control)又はMAC(Medium Access Control))シグナリングによって通知されてもよく、物理レイヤ(PHY)シグナリングによって通知されてもよい。
 端末1aは、SLキャリアに設定され、基地局2によって割り当てられたPSCCH/PSSCHで、端末1bに制御情報およびデータを送信する。
 端末1bは、端末1aから受信したデータに対して復調/復号処理を行い、正常に復号できたか否かを示すSL HARQ-ACKを、SLキャリアに設定されたPSFCHで端末1aに送信する。
 端末1aは、端末1bから受信したSL HARQ-ACKを、Uuキャリアに設定されたPUCCHで基地局2に報告する。本実施例において、基地局2に報告するSL HARQ-ACKは、端末1bから受信したSL HARQ-ACKと同じ情報であってもよく、端末1bから受信したSL HARQ-ACKに基づいて決定された情報であってもよく、基地局2によって割り当てられたPSCCH/PSSCHリソースにおける送信に基づいて決定された情報であってもよい。なお、PUCCHが設定されるキャリアは、後述する所定の規則を満たすキャリアの中から決定され、決定されたキャリアに対してsl-PUCCH-Configが設定される。sl-PUCCH-Configは、端末から基地局にSL HARQ-ACKを報告するための上位レイヤのパラメータであり、基地局2から端末1aに通知される。なお、sl-PUCCH-Configの通知方法に特に限定は無い。
 なお、図1では、2台の端末1a,1bしか示していないが、3台以上の端末が存在してもよい。
 図2は、端末1aのブロック構成例を示した図である。図2に示すように、端末1aは、通信部11と、制御部12と、を有する。
 通信部11は、制御部12の制御に従って、基地局2との通信、および、端末1bとの通信を行う。
 具体的には、通信部11は、sl-PDCCH-Configに基づいて送信されたPDCCHで、基地局2から送信されたDCIを受信する。また、通信部11は、sl-PUCCH-Configで指定されたPUCCH、又はsl-PUCCH-Configに基づいて指示されたPUCCHで、基地局2にSL HARQ-ACKを送信する。
 通信部11は、SLキャリアに設定又は指示されたPSCCH/PSSCH用のリソースにおけるPSCCH/PSSCHを介して、端末1bに制御情報およびデータを送信する。また、通信部11は、SLキャリアに設定されたPSFCH用のリソースのうちでいずれかのリソースにおけるPSFCHを介して、端末1bから送信されたSL HARQ-ACKを受信する。
 制御部12は、端末1aの全体の動作を制御する。特に、制御部12は、sl-PDCCH-Configにより、PDCCHが設定される(すなわち、基地局2から送信され得る)キャリアを特定し、当該キャリアでPDCCHを受信するように通信部11を制御する。本実施例において、「PDCCHが設定される」とは、PDCCHの受信を行うことが設定されること、を意味してもよいし、関連するパラメータ(例えば、sl-PDCCH-Config)が設定されることを意味してもよい。また、制御部12は、sl-PUCCH-Configにより、PUCCHが設定されるキャリアを特定し、当該キャリアでPUCCHを送信するように通信部11を制御する。
 以下、PDCCHを設定可能なキャリアを決定するための規則の例について図3を用いて説明する。図3は、PDCCHが設定されるキャリアを説明する図である。図3では、1つのセルグループが2つのPUCCHグループに分けられ、一方のPUCCHグループにはSpCell(Special Cell)が含まれ、CC0、CC1の2つのキャリアが用意されており、他方のPUCCHグループにはPUCCH SCell(Secondary Cell)が含まれ、CC2、CC3の2つのキャリアが用意されている例を示す。この例では、CC0はSpCell(すなわち、PCell又はPSCell)であり、CC2はPUCCH SCellであり、CC1及びCC3はSCellである。なお、PUCCHグループとは、PDCCH及び/又はPDSCHの少なくとも一方を受信し、それに基づくフィードバックを行うキャリア群の単位である。
 また、図3において、CC0、CC2及びCC3は、いずれもUuキャリアであり、CC1は、UuキャリアかつSLキャリア(シェアドキャリア)であるとする。なお、図3では、最終的に、CC0でPDCCHが送信される場合を示している。
 <規則A1>
 規則A1は、全てのUuキャリアにPDCCHを設定可能とするものである。例えば、SLキャリアと異なるPUCCHグループ内のUuキャリアに設定されてもよいし、同じUCCHグループ内のUuキャリアに設定されてもよい。
 図3のキャリア構成の例において、規則A1を満たすキャリアは、UuキャリアCC0、CC1、CC2及びCC3である。上位レイヤでは、PDCCHが設定されるキャリアがCC0、CC1、CC2及びCC3の中から決定される。例えば、PDCCHが設定されるUuキャリアとしてCC0が決定された場合、CC0に対してsl-PDCCH-Configが設定される。
 端末1aは、sl-PDCCH-Configに従ってCC0でPDCCHを受信し、PDCCHのDCIに含まれるSLグラントを解析し、CC1の、SLグラントに示されるPSCCH/PSSCHで、制御情報およびデータを端末1bに送信する。
 <規則A2>
 規則A2は、SLキャリアと同一のPUCCHグループ内の全てのUuキャリアにPDCCHを設定可能とするものである。
 図3のキャリア構成の例において、規則A2を満たすキャリアは、SLキャリアCC1と同一のPUCCHグループ内のUuキャリアCC0及びCC1である。上位レイヤでは、PDCCHが設定されるキャリアがCC0及びCC1の中から決定される。例えば、PDCCHが設定されるUuキャリアとしてCC0が決定された場合、CC0に対してsl-PDCCH-Configが設定される。
 <規則A3>
 規則A3は、SLキャリアと異なるPUCCHグループ内の全てのUuキャリアにPDCCHを設定可能とするものである。
 図3のキャリア構成の例において、規則A3を満たすキャリアは、SLキャリアCC1と異なるPUCCHグループ内のUuキャリアCC2及びCC3である。上位レイヤでは、PDCCHが設定されるキャリアがCC2及びCC3の中から決定される。例えば、PDCCHを設定するUuキャリアとしてCC2が決定された場合、CC2に対してsl-PDCCH-Configが設定される。
 <規則A4>
 規則A4は、SpCell及び/又はPUCCH SCellのUuキャリアにPDCCHを設定可能とするものである。
 図3のキャリア構成の例において、規則A4を満たすキャリアは、SpCellであるUuキャリアCC0及び/又はPUCCH SCellであるUuキャリアCC2である。例えば、上位レイヤでは、PDCCHが設定されるキャリアがCC0に決定される。そして、CC0に対してsl-PDCCH-Configが設定される。
 <規則A5>
 規則A5は、シェアドキャリアにPDCCHを設定可能とするものである。
 図3のキャリア構成の例において、規則A5を満たすキャリアは、シェアドキャリアCC1である。上位レイヤでは、PDCCHが設定されるキャリアがCC1に決定される。そして、CC1に対してsl-PDCCH-Configが設定される。
 <バリエーション>
 上記の例では、PDCCHが設定されるキャリアの数が1つの場合について説明したが、本実施の形態では、PDCCHが設定されるキャリアの数が複数であっても良い。
 また、本実施の形態では、SLキャリアの種類によって、適用する規則を変えても良い。例えば、SLキャリアが専用キャリアの場合には規則A1を適用し、SLキャリアがシェアドキャリアの場合には規則A2を適用する。
 <効果>
 以上のように、PDCCHを設定可能なキャリアの条件を定義する規則を設定しておくことにより、PDCCHを設定可能なキャリアを明確にできる。
 また、規則A1等、制限が緩い規則を適用することにより、柔軟なスケジューリングを行うことができる。また、規則A5等、制限が厳しい規則を適用することにより、装置構成を簡易にすることができる。規則A2、A3、A4等、制限が中間的な規則を適用することにより、スケジューリングの柔軟性と装置構成の簡易性とのバランスを取ることができる。
 次に、PUCCHを設定可能なキャリアを決定する規則の例について図4を用いて説明する。図4は、PUCCHが設定されるキャリアを説明する図である。なお、図4では、図3と同様のセル構成、キャリア構成の例を示す。
 <規則B1>
 規則B1は、PUCCHが設定可能であるキャリア(例えば、SpCell又はPUCCH SCell)のうち、全てのUuキャリアにPUCCHを設定可能とするものである。例えば、SLキャリアと異なるPUCCHグループ内のUuキャリアに設定されてもよいし、同じUCCHグループ内のUuキャリアに設定されてもよい。
 図4のキャリア構成の例において、規則B1を満たすキャリアは、UuキャリアCC0、及びCC2である。上位レイヤでは、PUCCHが設定されるキャリアがCC0及びCC2の中から決定される。例えば、PUCCHが設定されるUuキャリアとしてCC0が決定された場合、CC0に対してsl-PUCCH-Configが設定される。
 端末1aは、sl-PUCCH-Configに従ってCC0でHARQ-ACKを含むPUCCHを基地局2に送信する。
 <規則B2>
 規則B2は、SLキャリアと同一のPUCCHグループ内の、SpCell又はPUCCH SCellにPUCCHを設定可能とするものである。
 図4のキャリア構成の例において、規則B2を満たすキャリアは、SLキャリアCC1と同一のPUCCHグループ内のSpCellであるUuキャリアCC0である。上位レイヤでは、PUCCHが設定されるキャリアがCC0に決定される。そして、CC0に対してsl-PUCCH-Configが設定される。
 <規則B3>
 規則B3は、SLキャリアと異なるPUCCHグループ内、のSpCell又はPUCCH SCellにPUCCHを設定可能とするものである。
 図4のキャリア構成の例において、規則B3を満たすキャリアは、SLキャリアCC1と異なるPUCCHグループ内のPUCCH SCellであるUuキャリアCC2である。上位レイヤでは、PUCCHが設定されるキャリアがCC2に決定される。そして、CC2に対してsl-PUCCH-Configが設定される。
 <規則B4>
 規則B4は、SpCell又はPUCCH SCellのうち、特定のUuキャリアにPUCCHを設定可能とするものである。
 図4のキャリア構成の例において、特定のUuキャリアがSpCellである場合、規則B4を満たすキャリアは、SpCellのUuキャリアCC0である。上位レイヤでは、PUCCHが設定されるキャリアがCC0に決定される。そして、CC0に対してsl-PUCCH-Configが設定される。
 <規則B5>
 規則B5は、シェアドキャリアにPUCCHを設定可能とするものである。
 図4のキャリア構成の例において、規則B5を満たすキャリアは、シェアドキャリアCC1である。上位レイヤでは、PUCCHが設定されるキャリアがCC1に決定される。そして、CC1に対してsl-PUCCH-Configが設定される。
 <バリエーション>
 上記の例では、PUCCHが設定されるキャリアの数が1つの場合について説明したが、本実施の形態では、PUCCHが設定されるキャリアの数が複数であっても良い。
 また、本実施の形態では、SLキャリアの種類によって、適用する規則を変えても良い。例えば、SLキャリアが専用キャリアの場合には規則B1を適用し、SLキャリアがシェアドキャリアの場合には規則B2を適用する。
 <効果>
 以上のように、PUCCHを設定可能なキャリアの条件を定義する規則を設定しておくことにより、PUCCHを設定可能なキャリアを明確にできる。
 また、規則B1等、制限が緩い規則を適用することにより、柔軟なスケジューリングを行うことができる。また、規則B5等、制限が厳しい規則を適用することにより、装置構成を簡易にすることができる。規則B2、B3、B4等、制限が中間的な規則を適用することにより、スケジューリングの柔軟性と装置構成の簡易性とのバランスを取ることができる。
 次に、PDCCHを設定可能なキャリアとPUCCHを設定可能なキャリアとの関係性を決定する規則の例について図5を用いて説明する。図5は、PDCCH及びPUCCHが設定されるキャリアを説明する図である。なお、図5では、図3と同様のセル構成、キャリア構成の例を示す。
 <規則C1>
 規則C1は、全てのUuキャリアにPDCCH及びPUCCHを互いに独立に設定可能とするものである。例えば、PDCCH及びPUCCHのそれぞれが、SLキャリアと異なるPUCCHグループ内のUuキャリアに設定されてもよいし、同じUCCHグループ内のUuキャリアに設定されてもよい。
 図5のキャリア構成の例において、規則C1を満たすキャリアは、UuキャリアCC0、CC1、CC2及びCC3である。上位レイヤでは、PDCCH、PUCCHのそれぞれが設定されるUuキャリアがCC0、CC1、CC2及びCC3の中から決定される。例えば、PDCCHを設定するUuキャリアとしてCC0が決定され、PUCCHを設定するUuキャリアとしてCC2が決定された場合、CC0に対してsl-PDCCH-Configが、及び、CC2に対してsl-PUCCH-Configがそれぞれ設定される。
 端末1aは、sl-PDCCH-Configに従ってCC0でPDCCHを受信し、PDCCHのDCIに含まれるSLグラントを解析し、CC1の、SLグラントに示されるPSCCH/PSSCHで、制御情報およびデータを端末1bに送信する。また、端末1aは、sl-PUCCH-Configに従ってCC0でHARQ-ACKを含むPUCCHを基地局2に送信する。
 <規則C2>
 規則C2は、同一のPUCCHグループ内のUuキャリアにPDCCH及びPUCCHを設定可能とするものである。
 図5のキャリア構成の例において、同一のPUCCHグループがSpCellを含むPUCCH groupである場合、規則C2を満たすキャリアは、PDCCHはCC0及びCC1、PUCCHはSpCellのUuキャリアCC0である。上位レイヤでは、例えば、PDCCHを設定するUuキャリアとしてCC1が決定され、PUCCHを設定するUuキャリアとしてCC0が決定された場合、CC1に対してsl-PDCCH-Configが、及び、CC0に対してsl-PUCCH-Configがそれぞれ設定される。
 <規則C3>
 規則C3は、同一のUuキャリアにPDCCH及びPUCCHに設定されるとするものである。
 図5のキャリア構成の例において、規則C3を満たすキャリアは、CC0、CC1、CC2及びCC3である。例えば、上位レイヤにおいて、PDCCHがCC0に設定された場合、PUCCHもCC0に設定される。そして、CC0に対してsl-PDCCH-Config、及び、CC0に対してsl-PUCCH-Configが設定される。
 <規則C4>
 規則C4は、シェアドキャリアにPDCCH及びPUCCHを設定可能とするものである。
 図5のキャリア構成の例において、規則C4を満たすキャリアは、シェアドキャリアCC1である。上位レイヤでは、PDCCH及びPUCCHを設定するシェアドキャリアがCC1に決定される。そして、CC1に対してsl-PDCCH-Config、及び、CC1に対してsl-PUCCH-Configが設定される。ただし、この場合、CC0ではなくCC1がSpCellである。
 <バリエーション>
 上記の例では、PDCCH及びPUCCHが設定されるキャリアの数が1つの場合について説明したが、本実施の形態では、PDCCH及びPUCCHが設定されるキャリアの数が複数であっても良い。
 また、本実施の形態では、SLキャリアの種類によって、適用する規則を変えても良い。例えば、SLキャリアが専用キャリアの場合には規則C3を適用し、SLキャリアがシェアドキャリアの場合には規則C4を適用する。
 <効果>
 以上のように、PDCCH及びPUCCHを設定可能なキャリアの条件を定義する規則を設定しておくことにより、PDCCH及びPUCCHを設定可能なキャリアを明確にできる。
 また、規則C1等、制限が緩い規則を適用することにより、柔軟なスケジューリングを行うことができる。また、規則C5等、制限が厳しい規則を適用することにより、装置構成を簡易にすることができる。規則C2、C3、C4等、制限が中間的な規則を適用することにより、スケジューリングの柔軟性と装置構成の簡易性とのバランスを取ることができる。
 以上、本開示について説明した。なお、本実施の形態のPUCCHグループは、セルグループ、帯域(Band)、周波数範囲(Frequency range)に置き換えることもできる。また、sl-PDCCH-Configは、sl-V2X-PDCCH-Configに置き換えられてもよく、基地局からのLTEのSLスケジューリングのためのパラメータであってもよい。
 また、PDCCHに係る設定のためのパラメータとして、sl-PDCCH-Config以外の名称を用いても良い。同様に、PUCCHに係る設定のためのパラメータとして、sl-PUCCH-Config以外の名称を用いても良い。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、見做し、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。たとえば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)や送信機(transmitter)と呼称される。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図6は、本開示の実施の形態に係る端末および基地局のハードウェア構成例を示した図である。上述の端末1a,1bおよび基地局2は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。端末1a,1bおよび基地局2のハードウェア構成は、図2に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 端末1a,1bおよび基地局2における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述の制御部12などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、端末1aの制御部12、端末1bの制御部、および基地局の制御部は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本開示の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の通信部11などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、端末1a,1bおよび基地局2は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 情報の通知は、本開示において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適用システム)
 本開示において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、NR(New Radio)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE及びLTE-Aの少なくとも一方と5Gとの組み合わせ等)適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (基地局の動作)
 本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報等(※「情報、信号」の項目参照)は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (ソフトウェア)
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 (情報、信号)
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 (基地局(無線基地局))
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 (端末)
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (基地局/移動局)
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局が有する機能を端末が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示における端末は、基地局で読み替えてもよい。この場合、上述の端末が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
 (用語の意味、解釈)
 本開示で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。本開示で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つ又は複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つ又は複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
 スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(又はPUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及びTTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、コードワードなどがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 また、RBの時間領域は、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。
 なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 (態様のバリエーション等)
 本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本開示の一態様は、無線通信システムに有用である。
 1a,1b 端末
 2 基地局
 11 通信部
 12 制御部

Claims (5)

  1.  サイドリンクのリソースをスケジュールするためのPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)が設定される第1キャリア、及び、サイドリンクに係る情報をフィードバックするためのPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)が設定される第2キャリアの少なくとも一方を特定する制御部と、
     前記制御部の制御に従って、前記第1キャリアにおける前記PDCCHの受信及び前記第2キャリアにおける前記PUCCHの送信の少なくとも一方を行う通信部と、
     を有し、
     前記第1キャリア及び前記第2キャリアの少なくとも一方は、特定の規則を満たすキャリアの中から決定される、
     端末。
  2.  前記制御部は、基地局から通知され、前記第1キャリアあるいは前記第2キャリアに対して設定される上位レイヤパラメータにより、前記第1キャリア及び前記第2キャリアの少なくとも一方を特定する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記規則は、サイドリンクキャリアと同一のグループ内の全てのダウンリンク及びアップリンクの少なくとも一方に使用されるキャリアに前記PDCCHあるいは前記PUCCHを設定可能なキャリアとするものである、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記規則は、ダウンリンク及びアップリンクの少なくとも一方に使用される同一のUuキャリアに前記PDCCH及び前記PUCCHを設定可能とするものである、
     請求項1に記載の端末。
  5.  端末が、
     サイドリンクのリソースをスケジュールするためのPhysical Downlink Control Channel(PDCCH)が設定される第1キャリア、及び、サイドリンクに係る情報をフィードバックするためのPhysical Uplink Control Channel(PUCCH)が設定される第2キャリアの少なくとも一方を特定し、
     前記制御部の制御に従って、前記第1キャリアにおける前記PDCCHの受信及び前記第2キャリアにおける前記PUCCHの送信の少なくとも一方を行い、
     前記第1キャリア及び前記第2キャリアの少なくとも一方は、特定の規則を満たすキャリアの中から決定される、
     通信方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5979968B2 (ja) * 2012-05-11 2016-08-31 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線通信方法及び無線通信システム
JP6012588B2 (ja) * 2013-12-26 2016-10-25 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6174094B2 (ja) 2015-09-24 2017-08-02 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2020153210A1 (ja) * 2019-01-22 2020-07-30 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "On the Need of Sidelink PCell and SCell", 3GPP DRAFT; R2-1711494 - ON THE NEED OF SIDELINK PCELL AND SCELL, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Prague, Czech Republic; 20171009 - 20171013, 8 October 2017 (2017-10-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051343466 *
HUAWEI, HISILICON: "Further discussion on the impacts of CA on V2X requirements", 3GPP DRAFT; R4-1713305, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG4, no. Reno, USA; 20171127 - 20171201, 17 November 2017 (2017-11-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051374752 *
NTT DOCOMO, INC.: "Remaining issues on resource allocation mechanism mode 1", 3GPP DRAFT; R1-2002438, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200420 - 20200430, 10 April 2020 (2020-04-10), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051873556 *

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