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通信装置

文献发布时间:2023-06-19 09:41:38


通信装置

技术领域

本发明涉及一种无线通信系统中的通信装置。

背景技术

在LTE(Long Term Evolution,长期演进)及LTE的后继系统(例如,也称为LTE-A(LTE Advanced)、NR(New Radio:新空口)(也称为5G))中,正在研究UE等的通信装置彼此不经由基站而进行直接通信的侧链路(Sidelink)(也称为D2D(Device to Device:设备对设备))技术(非专利文献1)。

此外,研究了实现V2X(Vehicle to Everything:车辆到一切系统)的技术,并正在推进标准化。在此,V2X是指ITS(Intelligent Transport Systems:智能交通系统)的一部分,如图1所示,V2X是表示在汽车之间进行的通信形式的V2V(Vehicle to Vehicle:车辆对车辆)、表示在汽车与设置在路边的路边单元(RSU:Road-Side Unit)之间进行的通信形式的V2I(Vehicle to Infrastructure:车辆对路边单元)、表示在汽车与司机的移动终端之间进行的通信形式的V2N(Vehicle to Nomadic device:车辆对移动设备)以及表示在汽车与行人的移动终端之间进行的通信形式的V2P(Vehicle to Pedestrian:车辆对行人)的总称。

现有技术文献

非专利文献

非专利文献1:3GPP TS 38.213V15.1.0(2018-03)

非专利文献2:3GPP TS 38.211V15.1.0(2018-03)

非专利文献3:3GPP TSG RAN Meeting#80,PR-181429,La Jolla,USA,June11th-14th,2018

发明内容

发明要解决的问题

由于在蜂窝通信的上行链路和下行链路中,通信装置的通信对方仅为基站,因此通信装置能够统一地决定无线参数的组合。在侧链路的通信中,由于通信对方能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合不同,因此当统一地设定收发时使用的参数集(Numerology)、带宽部分(BandwidthPart)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合时,可能会导致不能支持所设定的无线参数的组合的用户装置无法进行通信。

需要一种选择在侧链路中进行通信的发送目的地和接收目的地双方能够支持的无线参数的组合的方法。

用于解决问题的手段

根据本发明的一个方式,提供一种通信装置,通信装置具有:接收部,其接收表示无线参数的组合的第1集合的信息;控制部,根据该无线参数的组合的第1集合、以及自身支持的无线参数的组合的第2集合,提取所述第1集合与所述第2集合之间公共的无线参数的组合的第3集合;以及发送部,其发送表示该无线参数的组合的第3集合的信息。

发明效果

根据所公开的技术,提供一种选择可以由在侧链路中进行通信的发送目的地和接收目的地双方支持的无线参数的组合的方法。

附图说明

图1是用于说明V2X的图。

图2A是用于说明侧链路的图。

图2B是用于说明侧链路的图。

图3是用于说明侧链路通信中使用的MAC PDU的图。

图4是用于说明SL-SCH subheader(SL-SCH子报头)的格式的图。

图5是用于说明侧链路中使用的信道结构的示例的图。

图6是示出实施方式所涉及的无线通信系统的结构例的图。

图7是用于说明通信装置的资源选择动作的图。

图8是用于说明带宽部分操作(Bandwidth part operation)的示例的图。

图9是示出Long-PUCCH format(长-PUCCH格式)以及Short-PUCCH format(短-PUCCH格式)的示例的图。

图10是用于说明动作例1的图。

图11是示出对无线参数的组合分配索引的示例的图。

图12是示出对无线参数的组合分配索引的其它的示例的图。

图13是用于说明动作例2的图。

图14是用于说明动作例3的图。

图15是示出实施方式所涉及的基站10的功能结构的一例的图。

图16是示出实施方式所涉及的通信装置20的功能结构的一例的图。

图17是示出实施方式所涉及的基站10和通信装置20的硬件结构的一例的图。

具体实施方式

以下,参考附图说明本发明的实施方式(本实施方式)。另外,以下所说明的实施方式仅为一例,应用本发明的实施方式不限于以下的实施方式。

设想了本实施方式中的通信装置间的直接通信的方式是LTE或者NR的侧链路(SL(Sidelink)),但直接通信的方式不限于该方式。此外,“侧链路”这样的名称是一个示例,也可以不使用“侧链路”这样的名称而假设UL(Uplink)包含SL的功能。关于SL,只要通过与DL(Downlink)或者UL在频率或者时间资源的差异来进行区分即可,也可以是其它的名称。

此外,关于UL和SL,可以通过时间资源、频率资源、时间·频率资源、发送功率控制中为了确定路径损耗(Pathloss)而参考的参考信号、用于同步的参考信号(PSSS/SSSS)中的任意1个或者任意多个的组合之间的差异来进行区分。

例如,在UL中,使用天线端口X的参考信号作为发送功率控制中为了确定路径损耗(Pathloss)而参考的参考信号,在SL(包含作为SL使用的UL)中,使用天线端口Y的参考信号作为发送功率控制中为了确定路径损耗(Pathloss)而参考的参考信号。

此外,在本实施方式中,主要设想了通信装置搭载于车辆的方式,但本发明的实施方式不限于该方式。例如,通信装置可以是人所保持的终端,通信装置还可以是搭载于无人机或者航空器的装置,通信装置也可以是基站、RSU、中继站局等。

(侧链路的概要)

在本实施方式中,由于以侧链路为基本技术,因此,首先,作为基本的示例,对侧链路的概要进行说明。此处所说明的技术示例是3GPP的Rel-14等中规定的技术。该技术可以在NR中使用,在NR中也可以使用与该技术不同的技术。

侧链路中大致区分为“发现(discovery)”和“通信(communication)”。关于“发现(discovery)”,如图2A所示,在每个发现期间(Discovery period)设定(configured)发现(Discovery)消息用的资源池,通信装置(称为UE)在该资源池内发送发现消息(Discoverymessage:发现信号)。更详细来说,存在类型1(Type1)和类型2b(Type2b)。在类型1(Type1)中,通信装置从资源池中自主地选择发送资源。在类型2b(Type2b)中,通过高层信令(例如,RRC信号)来分配半静态的资源。

关于“通信(communication)”,如图2B所示,周期性地设定SCI(Sidelink ControlInformation:侧链路控制信息)/数据发送用的资源池。发送侧的通信装置通过从控制(Control)资源池(PSCCH资源池)中选择出的资源并利用SCI向接收侧通知数据发送用资源(PSSCH资源池)等,通过该数据发送用资源发送数据。关于“通信(communication)”,更详细来说,存在模式1(Mode1)和模式2(Mode2)。在模式1(Mode1)中,通过从基站发送给通信装置的(E)PDCCH((Enhanced)Physical Downlink Control Channel:(增强)物理下行链路控制信道)来动态地分配资源。在模式2(Mode2)中,通信装置从资源池自主地选择发送资源。关于资源池,可以使用利用SIB通知等、预先定义的资源池。

此外,在Rel-14中,除了模式1(Mode1)和模式2(Mode2)以外,还存在模式3(Mode3)和模式4(Mode4)。在Rel-14中,能够利用频率方向上相邻的资源块(source block)同时(通过1个子帧(subframe))发送SCI和数据。另外,有时将SCI称为SA(scheduling assignment:调度分配)。

“发现(discovery)”中使用的信道称为PSDCH(Physical Sidelink DiscoveryChannel:物理侧链路发现信道),“通信(communication)”中的用于发送SCI等的控制信息的信道称为PSCCH(Physical Sidelink Control Channel:物理侧链路控制信道),用于发送数据的信道称为PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel:物理侧链路共享信道)。PSCCH和PSSCH具有以PUSCH为基础(PUSCH-based)的结构,并且成为被插入DMRS(Demodulation Reference Signal:解调参考信号)的结构。

如图3所示,侧链路中使用的MAC(Medium Access Control:介质访问控制)PDU(Protocol Data Unit:协议数据单元)至少由MAC报头(MAC header)、MAC控制元素(MACControl element)、MAC SDU(Service Data Unit:服务数据单元)、填充(Padding)构成。MAC PDU还可以包含其它信息。MAC报头由一个SL-SCH(Sidelink Shared Channel:侧链路共享信道)子报头(subheader)和一个以上的MAC PDU子报头(subheader)构成。

如图4所示,SL-SCH子报头由MAC PDU格式版本(V)、发送源信息(SRC)、发送目的地信息(DST)、保留位(Reserved bit)(R)等构成。V被分配在SL-SCH子报头(subheader)的起始处,表示通信装置所使用的MAC PDU格式版本。发送源信息中设定有与发送源有关的信息。发送源信息中还可以设定有与ProSe UE ID有关的标识符。发送目的地信息中设定有与发送目的地有关的信息。在发送目的地信息中还可以设定有与发送目的地的ProSe Layer-2 Group ID有关的信息。

图5示出侧链路的信道结构的示例。如图5所示,分配有“通信(communication)”中使用的PSCCH的资源池以及PSSCH的资源池。此外,按照比“通信(communication)”的信道的周期更长的周期分配“发现(discovery)”中使用的PSDCH的资源池。

此外,使用PSSS(Primary Sidelink Synchronization signal:主侧链路同步信号)和SSSS(Secondary Sidelink Synchronization signal:辅侧链路同步信号)作为侧链路用的同步信号。另外,例如为了进行覆盖范围(coverage)外的动作,使用了用于发送侧链路的系统频带、帧号、资源结构信息等广播信息(broadcast information)的PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel,物理侧链路广播信道)。PSSS/SSSS以及PSBCH例如通过一个子帧(subframe)发送。可以将PSSS/SSSS称为SLSS。

另外,本实施方式中所设想的V2X是与“通信(communication)”相关的方式。但是,在本实施方式中,也可以不存在“通信(communication)”和“发现(discovery)”的区别。此外,本实施方式所涉及的技术也可以在“发现(discovery)”中应用。

(系统结构)

图6是示出本实施方式所涉及的无线通信系统的结构例的图。如图6所示,本实施方式所涉及的无线通信系统具有基站10、通信装置20A和通信装置20B。另外,实际上可以存在多个通信装置,但图6示出通信装置20A和通信装置20B作为示例。

在图6中,通信装置20A表示发送侧,通信装置20B表示接收侧,但通信装置20A和通信装置20B均具有发送功能和接收功能两者。下面,在没有特别区分通信装置20A、20B等的情况下,都简记为“通信装置20”或者“通信装置”。在图6中,作为一例,示出了通信装置20A和通信装置20B均位于覆盖范围内的情况,但本实施方式中的动作还能够应用于全部的通信装置20位于覆盖范围内的情况、一部分的通信装置20位于覆盖范围内而另一部分的通信装置20位于覆盖范围外的情况、全部的通信装置20位于覆盖范围外的情况中的任意的情况。

在本实施方式中,通信装置20例如是搭载于汽车等的车辆的装置,具有作为LTE或者NR中的UE的蜂窝通信的功能以及侧链路功能。另外,通信装置20包含取得报告信息(位置、事件信息等)的功能,诸如GPS装置、照相机、各种传感器等。此外,通信装置20也可以是一般的便携终端(智能手机等)。此外,通信装置20也可以是RSU。该RSU也可以是具有UE功能的UE型RSU(UE type RSU),也可以是具有基站功能的gNB型RSU(gNB type RSU)或还可以是中继站。

另外,通信装置20无需是1个壳体的装置,例如,即使在各种传感器分散地配置在车辆内的情况下,包含该各种传感器的装置也是通信装置20。此外,通信装置20也可以不包含各种传感器,而具有与各种传感器收发数据的功能。

此外,通信装置20的侧链路的发送的处理内容基本与LTE或者NR中的UL发送的处理内容相同。例如,通信装置20将发送数据的码字加扰、调制而生成复值码元(complex-valued symbols),将该复值码元(complex-valued symbols)(发送信号)映射至层1或者层2,并进行预编码。而后,将预编码后的复值码元(precoded complex-valued symbols)映射至资源元素而生成发送信号(例如,complex-valued time-domain CP-OFDM、DFT-s-OFDM),并从各天线端口发送。

此外,关于基站10,其具有作为LTE或者NR中的基站10的蜂窝通信的功能、以及能够进行本实施方式中的通信装置20的通信的功能(例:资源池设定、资源分配等)。此外,基站10可以是RSU(gNB type RSU)或者中继站。

此外,在本实施方式所涉及的无线通信系统中,通信装置20在SL或者UL中使用的信号波形可以是OFDMA,也可以是SC-FDMA,还可以是其它的信号波形。此外,在本实施方式所涉及的无线通信系统中,作为一例,在时间方向上形成由多个子帧(例:10个子帧)构成的帧,在频率方向上由多个子载波构成。1子帧是1发送时间间隔(TTI:Transmission TimeInterval,传输时间间隔)的一例。但是,TTI不限于是子帧。例如,TTI也可以是时隙(slot)或者迷你-时隙(mini-slot)、其它的时域的单位等。子帧以外的时间长度也可以被用作发送时间间隔。此外,也可以根据子载波间隔确定每1子帧的时隙(slot)数量。此外,每1时隙的码元(symbol)数量可以是14码元。

在本实施方式中,通信装置20可以取得下述模式中的任意模式:通过从基站10发送给通信装置的(E)PDCCH((Enhanced)Physical Downlink Control Channel:(增强)物理下行链路控制信道)动态地分配资源的模式即模式1、通信装置从资源池中自主地选择发送资源的模式即模式2、自主地选择用于SL信号发送的资源的模式(以下,称为模式4)和从基站10分配用于SL信号发送的资源的模式(以下,称为模式3)。例如,由基站10对通信装置20设定模式。

如图7所示,模式4的通信装置(在图7中,示出为UE)从同步的公共的时频网格中(asynchronized common time-frequency grid)选择无线资源。例如,通信装置20在背景(background)中进行感测(sensing),将感测结果良好且未被其它的通信装置预约的资源确定为候选资源,从候选资源中选择发送中使用的资源。

在3GPP的版本15(Release 15)NR中,规定了动态地切换终端所收发的带宽的“带宽部分操作(Bandwidth part operation)”(非专利文献1)。带宽部分(Bandwidth Part)是指相邻的共通资源块的子集(subset)。

在下行链路中,能够对用户装置(UE)最多设定4个带宽部分(Bandwidth Part)。在该情况下,在各时间单一的下行链路的带宽部分(Bandwidth Part)成为有效。UE在有效的带宽部分(Bandwidth Part)内接收PDSCH(Physical Downlink Shared Channel:物理下行链路共享信道)、PDCCH、或者CSI-RS(Channel State Information Reference Signal:信道状态信息参考信号)。即,设想了在带宽部分(Bandwidth Part)外,不发送PDSCH、PDCCH以及CSI-RS的情况(非专利文献2)。

此外,在上行链路中,能够对UE最多设定4个带宽部分(Bandwidth Part)。在该情况下,在各时间单一的上行链路的带宽部分(Bandwidth Part)成为有效。在对UE设定辅助上行链路(Supplementary uplink、SUL)的情况下,在该辅助上行链路中,能够对UE附加地设定最多4个带宽部分(Bandwidth Part)。在该情况下,在各时间单一的附加的上行链路的带宽部分(Bandwidth Part)成为有效。UE在有效的带宽部分(Bandwidth Part)外不发送PUSCH以及PUCCH。即,UE在有效的带宽部分(Bandwidth Part)内发送PUSCH或者PUCCH。

图8示出带宽部分操作(Bandwidth part operation)的示例。例如,初始连接(initial-access)时,UE仅识别初始连接所需的最小限的带宽(BW),在该最小限的带宽中,与基站进行通信。例如,在图8的示例中,UE经由带宽部分(Bandwidth Part)(BWP)#0与基站进行通信。

之后,UE监视PDCCH,并接收经由PDCCH从基站发送的下行控制信息(DCI)。此时,DCI中包含指定带宽部分(Bandwidth Part)的索引。例如,在图8所示的示例中,DCI中包含指定BWP#1的索引。响应于接收到的DCI,在由接收到的DCI指定的接收定时中,UE激活(activate)BWP#1,并经由BWP#1与基站进行通信。

激活后的BWP的去激活(deactivate)使用了计时器。在图8的示例中,在计时器到期时,BWP#1被去激活,在下一个接收定时,作为默认(Default)的带宽部分(BandwidthPart)的BWP#0被激活。

由此,根据3GPP的版本15中规定的NR中的带宽部分操作(Bandwidth partoperation),能够支持由能够在比系统中规定的最大带宽窄的带宽中进行动作的UE进行的通信。关于该情况下的带宽部分操作(Bandwidth part operation),针对基站与用户装置之间的上行链路(uplink)的通信以及下行链路(downlink)的通信进行了规定。

当前,在3GPP中,正在推进版本16(release 16)的技术规范的制定。也正在进行将上述这种带宽部分操作(Bandwidth part operation)应用于侧链路(Sidelink)的研究,在侧链路(Sidelink)中,也有可能也规定带宽部分(Bandwidth Part)。

3GPP的版本16的V2X的研究项目(Study Item)(非专利文献3)中包含NR的侧链路设计(Sidelink design)。因此,设想了除了上述的带宽部分(Bandwidth Part)以外,对3GPP的版本15的NR的DL/UL新导入的技术也被应用于侧链路的情况。以下,作为对3GPP的版本15的NR的DL/UL新导入的技术的示例,对多参数集(Multi-numerology)以及动态TDD(Dynamic TDD)的概要进行说明。

<多参数集(Multi-numerology)>

为了支持5G中的更宽的频率、用例(use case),需要支持多个参数集(Numerology)(子载波间隔、码元长度等的无线参数)。因此,以LTE的参数集(Numerology)为基准,可扩展(scalable)地设计可变参数是有效的。在这种思想下,导入了NR的多参数集(Multi-numerology)。具体来说,基准子载波间隔与LTE的子载波间隔相同,为15kHz。通过将基准子载波间隔乘以2的幂来规定其它的子载波间隔。

根据非专利文献2,规定了多个OFDM参数集(Numerology)、即,子载波间隔配置(Subcarrier spacing configuration)μ。具体来说,针对μ=0、1、2、3、4,规定了子载波间隔Δf=15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz。

在此,根据非专利文献2的表4.3.2-1(Table 4.3.2-1),对于子载波间隔配置μ=0、1、2、3、4中的任意一个,1个时隙中所包含的OFDM码元数均被设为14。然而,针对子载波间隔配置μ=0、1、2、3、4,1帧中所包含的时隙数为10、20、40、80、160,并且1子帧中所包含的时隙数为1、2、4、8、16。在此,由于帧的长度为10ms,因此针对子载波间隔配置μ=0、1、2、3、4,可知时隙长度1ms、0.5ms、0.25ms、0.125ms、0.0625ms。针对子载波间隔配置μ=0、1、2、3、4中的任意一个,1个时隙中所包含的OFDM码元的数量为14个,因此可知OFDM码元长度根据每个子载波间隔配置而不同。针对子载波间隔配置μ=0、1、2、3、4,OFDM码元长度为(1/14)ms、(0.5/14)ms、(0.25/14)ms、(0.125/14)ms、(0.0625/14)ms。因此,通过缩短时隙长度和OFDM码元长度,能够实现低延迟的通信。

<动态TDD(Dynamic TDD)>

与LTE同样地,在NR中,支持FDD(Frequency Division Duplex:频分双工)和TDD(Time Division Duplex:时分双工)两者。尤其是,在TDD中,支持在时域(或者频域)中动态地切换通信方向(UL/DL)以进行有效的业务量收容的动态TDD(Dynamic TDD)(flexibleduplex:灵活双工)。

在LTE的TDD中,通信方向通过UL/DL设置(UL/DLconfiguration)静态/半静态(static/semi-static)地设定。与此相对,在NR的TDD中,根据小区内的业务量状况动态地切换通信方向。

非专利文献2的表4.3.2-3(Table 4.3.2-3)中规定了各种各样的时隙格式(slotformat)。根据非专利文献2,1个时隙内的OFDM码元被分类为下行链路(在Table4.3.2-3中记载为D)、灵活(flexible)(在Table 4.3.2-3中记载为X)、或者上行链路(在Table 4.3.2-3中记载为U)。如Table 4.3.2-3所示,在NR的时隙格式中,以码元为单位进行DL和UL的分配。与此相对,在LTE的情况下,以子帧为单位进行UL·DL分配。

针对帧中所包含的多个时隙中的各时隙,能够通过用于分配Table 4.3.2-3所示的任意的时隙格式的分配信息的信令,来实现在时域(或者频域)中动态地切换通信方向(UL/DL)的Dynamic TDD(flexible TDD)。

除了上述的技术以外,例如,如图9所示,在3GPP的版本15的UL中,导入了短-PUCCH格式(short-PUCCH format)以及长-PUCCH格式(long-PUCCH format)。

在侧链路的通信中,由于通信对方可支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合不同,因此当统一地设定收发时使用的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合时,可能会导致不能支持所设定的无线参数的组合的用户装置无法进行通信的情况。

通过在侧链路中进行通信的发送目的地与接收目的地之间共享能够支持的无线参数的组合的信息,在此基础上,选择发送目的地和接收目的地的双方能够支持的无线参数的组合,由此能够解决上述的问题。以下示出这种解决方法的具体例。

首先,作为对具体例进行说明的前提,假设通信装置20A和通信装置20B能够在侧链路中彼此进行通信。另外,作为对具体例进行说明的前提,假设通信装置20A想经由PSBCH(Physical Sidelink Broadcast Channel:物理侧链路广播信道)、PSCCH(PhysicalSidelink Control Channel:物理侧链路控制信道)、PSSCH(Physical Sidelink SharedChannel:物理侧链路共享信道)中的任意一个或者多个向通信装置20B发送数据。另外,在以下的示例1和示例2中,作为在通信装置20A与通信装置20B之间通知的无线参数的组合,可以考虑参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)、PRB(Physical Resource Block:物理资源块)location(位置)、Subcarrier spacing(子载波间隔)、循环前缀(Cyclic prefix)等。此外,在示例3中,作为在通信装置20A与基站10之间、通信装置20B与基站10之间、通信装置20A与通信装置20B之间通知的无线参数的组合,可以考虑参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)、PRB(Physical Resource Block:物理资源块)location(位置)、Subcarrier spacing(子载波间隔)、循环前缀(Cyclic prefix)等。然而,所通知的无线参数的组合不限于这些参数,也可以包含其它的无线参数(例如,MCS(Modulation and Coding Scheme:调制与编码方案))。

(示例1)

如图10所示,通信装置20A经由侧链路向通信装置20B通知通信装置20A能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)、PRB(Physical Resource Block:物理资源块)location(位置)、Subcarrier spacing(子载波间隔)、循环前缀(Cyclic prefix)等的无线参数的一个或者多个的组合(步骤S101)。通信装置20B由从通信装置20A接收到的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个的组合中,选择通信装置20B能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个组合中的、认为能够用于与通信装置20A的通信的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的1个或者多个的组合,并向通信装置20A进行通知(S102)。通信装置20A由从通信装置20B接收到的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的1个或者多个组合中选择1个无线参数的组合,并将选择出的无线参数的组合应用于朝向通信装置20B的数据的发送(S103)。

以下,对图10所示的过程的详细内容进行说明。在此,终端在侧链路的通信中能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合可以称为该终端的SL能力(SL capability)。在此,设为“SL”是因为,SL能力(SL capability)与通常的UE能力(UE capability)不同,是在与UE的侧链路通信相关的终端之间进行交互的能力(capability)。

当在步骤S101中通信装置20A经由侧链路向通信装置20B通知通信装置20A中能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个的组合时,通信装置20A和通信装置20B没有识别彼此的SL能力(SLcapability)。因此,在步骤S101的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个的组合的发送时,通信装置20A能够使用参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的默认的无线参数的组合(Default format:默认格式、Default parameter:默认参数)。

对于该默认的无线参数的组合,可以从基站指示(可以假设(assume)为从基站指示)。基站可以通过经由PBCH(Physical Broadcast Channel:物理广播信道、PDCCH(Physical Downlink Control Channel:物理下行链路控制信道)、PDSCH(PhysicalDownlink Shared Channel:物理下行链路共享信道)中的任意一个或者组合而发送的DL信号(物理层的信号、MAC层的信号、RRC层的信号中的任意一个)向通信装置20A通知该默认的无线参数的组合。或者,可以根据规范规定该默认的无线参数的组合。

此外,当在步骤S101中通信装置20A经由侧链路向通信装置20B通知通信装置20A中能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个的组合时,可以通过发送经由PSBCH(Physical SidelinkBroadcast Channel:物理侧链路广播信道)、PSCCH(Physical Sidelink ControlChannel:物理侧链路控制信道)、PSSCH(Physical Sidelink Shared Channel:物理侧链路共享信道)中的一个或者组合而发送的侧链路的信号(可以是物理层的信号、MAC层的信号、RRC层的信号中的任意一个),而向通信装置20B进行通知。

响应于接收到在步骤S101中由通信装置20A发送的无线参数的一个或者多个的组合,通信装置20B对通信装置20A中能够支持的无线参数的一个或者多个的组合、与通信装置20B中能够支持的无线参数的一个或者多个的组合进行比较,由此提取在与通信装置20A的通信中能够使用的无线参数的一个或者多个组合。例如,通信装置20B可以通过对由通信装置20A发送的无线参数的一个或者多个的组合、与通信装置20B中能够支持的无线参数的一个或者多个的组合进行比较,提取公共的无线参数的一个或者多个的组合。此时,在对无线参数的一个或者多个的组合规定有优先级的情况下,可以提取从优先级最高的无线参数的组合至优先级为第N个(N≧1)的无线参数的组合位置的组合。例如,在需要减小侧链路的通信中的延迟的情况下,可以按照延迟从小到大的顺序,对无线参数的一个或者多个的组合规定优先级。即,可以对延迟最小的无线参数的组合分配最高优先级。作为其它的示例,在需要提高侧链路的通信中的吞吐量的情况下,可以按照吞吐量从高到低的顺序,对无线参数的一个或者多个组合规定优先级。即,可以对吞吐量最高的无线参数的组合分配最高优先级。在此,在通信装置20A向通信装置20B发送数据时通信装置20A中应用的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合与在通信装置20A从通信装置20B接收数据时通信装置20A中应用的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合可以不同。

在步骤S102中,通信装置20B向通信装置20A发送提取出的无线参数的一个或者多个的组合。另外,在通信装置20A经由侧链路向通信装置20B通知(或者,通信装置20B向通信装置20A通知)参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个的组合时,也可以对无线参数的一个或者多个的组合中的各组合分配索引,并发送该一个或者多个的索引,作为表示该无线参数的一个或者多个的组合的信息。

图11是示出赋予这种索引的示例的图。如图11所示,可以对子载波间隔为15kHz、带宽部分(Bandwidth Part)为100RB、时隙长度(slot length)为14个码元这样的无线参数的组合赋予索引(combination#(组合#))#1。作为其它的示例,如图12所示,可以对无线参数的组合中的各项目分配索引。图12例如示出由图11的combination#0(组合#0)所示的无线参数的组合。

由此,通过对无线参数的组合赋予索引、或者对无线参数的组合中的各项目赋予索引,能够削减经由侧链路通知参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个的组合时的开销。

在步骤S103中,通信装置20A从在步骤S102中从通信装置20B通知的无线参数的一个或者多个的组合中选择一个或者多个组合,并应用于从通信装置20A朝向通信装置20B的数据发送。在此,尤其是,作为选择从通信装置20B通知的无线参数的多个组合的情况,例如,在通信装置20A使用多个分量载波(CC)与通信装置20B进行通信的情况下,可以考虑按照每个分量载波应用不同的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合的情况等。例如,通信装置20A可以将表示由从通信装置20B接收到的无线参数的1个或者多个的组合中选择出的1个或者多个无线参数的组合的信息包含于SCI(Sidelink Control Information:侧链路控制信息)中,并经由PSCCH向通信装置20B发送,将该1个或者多个无线参数的组合应用于从通信装置20A朝向通信装置20B的经由PSSCH的数据通信。作为其它的示例,通信装置20A也可以不向通信装置20B通知步骤S103中由通信装置20A选择出的无线参数的组合。在该情况下,通信装置20B可以在接收时对在步骤S102中通知给通信装置20A的无线参数的1个或者多个的组合分别进行盲(blind)应用,来尝试接收从通信装置20A发送的数据。

(示例2)

接着,参照图13对上述的课题的解决方法的其它示例进行说明。通信装置20A经由侧链路向通信装置20B通知通信装置20A能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)、PRB(Physical Resource Block:物理资源块)location(位置)、Subcarrier spacing(子载波间隔)、循环前缀(Cyclic prefix)等的无线参数的一个或者多个的组合(步骤S201)。接着,通信装置20B经由侧链路向通信装置20B通知通信装置20B能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个的组合(步骤S202)。在此,步骤S201和步骤S202没有特别的顺序。此外,步骤S201可以省略。通信装置20A由从通信装置20B接收到的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的1个或者多个的组合中选择1个或者多个无线参数的组合,并将选择出的无线参数的组合应用于朝向通信装置20B的、经由PSBCH、PSCCH、PSSCH中的任意一个或者多个的、信号的发送(S203)。例如,通信装置20A可以将表示由从通信装置20B接收到的无线参数的1个或者多个组合中选择出的1个或者多个无线参数的组合的信息包含于SCI(Sidelink ControlInformation:侧链路控制信息)中,并经由PSCCH向通信装置20B发送,将该1个或者多个无线参数的组合应用于从通信装置20A朝向通信装置20B的经由PSSCH的数据通信。作为其它的示例,通信装置20A可以不向通信装置20B通知步骤S203中由通信装置20A选择出的无线参数的组合。在该情况下,通信装置20B可以在接收时对在步骤S102中通知给通信装置20A的无线参数的1个或者多个组合分别进行盲(blind)应用,来接收从通信装置20A发送的数据。

在此,在图10所示的示例中,在步骤S102中,通信装置20B进行由从通信装置20A通知的无线参数的一个或者多个的组合中选择通信装置20B中能够支持的无线参数的一个或者多个的组合这样的范围缩小操作(絞り込み),并向通信装置20A通知范围缩小后的无线参数的一个或者多个的组合。然而,在图13所示的示例中,在步骤S202中,通信装置20B不进行这种范围缩小操作,简单地向通信装置20A通知通信装置20B中能够支持的无线参数的一个或者多个的组合。

在该示例中,在通信装置20A向通信装置20B发送数据时通信装置20A中应用的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合与在通信装置20A从通信装置20B接收数据时通信装置20A中应用的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合也可以不同。

此外,在通信装置20A经由侧链路向通信装置20B通知(或者通信装置20B向通信装置20A通知)参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个组合时,可以对无线参数的一个或者多个的组合中的各组合分配一个或者多个索引,并发送该一个或者多个索引,作为表示该无线参数的一个或者多个的组合的信息。

(示例3)

接着,参照图14对上述的课题的解决方法的其它示例进行说明。在该示例中,侧链路的通信中应用的无线参数的组合由基站10来决定。

首先,在步骤S301中,通信装置20A经由上行链路向基站10通知通信装置20A能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)、PRB(Physical Resource Block:物理资源块)location(位置)、Subcarrier spacing(子载波间隔)、循环前缀(Cyclic prefix)等的无线参数的一个或者多个的组合。在步骤S302中,通信装置20B经由上行链路向基站10通知通信装置20B能够支持的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的一个或者多个组合。在此,步骤S301和步骤S302没有特别的顺序。在步骤S303中,基站10由从通信装置20A和通信装置20B发送的无线参数的一个或者多个的组合中提取通信装置20A和通信装置20B双方能够应用的无线参数的一个或者多个的组合。在步骤S304中,基站10向通信装置20A通知在步骤S303中提取出的无线参数的一个或者多个的组合。在步骤S305中,基站10向通信装置20B通知在步骤S303中提取出的无线参数的一个或者多个的组合。在此,步骤S304和步骤S305没有特别的顺序,此外,步骤S305可以省略。在步骤S306中,通信装置20A从在步骤S304中从基站10通知的无线参数的一个或者多个的组合中选择1个或者多个的组合,并应用于经由PSBCH、PSCCH、PSSCH中的任意一个或者多个的SL信号的发送。

通信装置20A可以通过经由PSBCH、PSCCH、PSSCH、PSDCH中的一个或者组合的SL信号(可以是物理层的信号、MAC层的信号、RRC层的信号中的任意一个)向通信装置20B通知步骤306的SL信号的发送中应用的无线参数的一个或者多个组合。或者,通信装置20A也可以不向通信装置20B通知步骤306的SL信号的发送中应用的无线参数的一个或者多个组合。在该情况下,通信装置20B可以对在步骤S305中通知的无线参数的一个或者多个组合进行盲应用,来接收从通信装置20A发送的数据。

对于上述的步骤S301和步骤S302中的无线参数的一个或者多个的组合的通知,可以通过经由PUCCH(Physical Uplink Control Channel:物理上行链路控制信道)以及PUSCH(Physical Uplink Sharped Channel:物理上行链路共享信道)中的一个或者组合而发送的UL信号(可以是物理层的信号、MAC层的信号、RRC层的信号中的任意一个)来进行。

在步骤S303中,基站10通过将通信装置20A中能够支持的无线参数的一个或者多个的组合与通信装置20B中能够支持的无线参数的一个或者多个的组合进行比较,来提取通信装置20A与通信装置20B之间的通信中能够使用的无线参数的一个或者多个组合。例如,基站10也可以对由通信装置20A发送的无线参数的一个或者多个组合与通信装置20B中能够支持的无线参数的一个或者多个组合进行比较,提取公共的无线参数的一个或者多个组合。此时,在针对无线参数的一个或者多个的组合规定有优先级的情况下,可以从优先级最高的无线参数的组合开始一直提取到优先级为第N个(N≧1)的无线参数的组合为止的组合。例如,在需要减小侧链路的通信中的延迟的情况下,可以按照延迟从小到大的顺序,对无线参数的一个或者多个组合规定优先级。即,可以对延迟最小的无线参数的组合分配最高优先级。

在此,在通信装置20A向通信装置20B发送数据时通信装置20A中应用的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合与在通信装置20A从通信装置20B接收数据时通信装置20A中应用的参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slot length)等的无线参数的组合也可以不同。

(装置结构)

接着,对执行以上所说明的处理动作的基站10和通信装置20的功能结构例进行说明。

<基站10>

图15是示出基站10的功能结构的一例的图。如图15所示,基站10具有发送部101、接收部102、设定信息管理部103以及控制部104。图15所示的功能结构只不过是一例。只要能够执行本实施方式所涉及的动作,则功能区分和功能部的名称可以是任意的。另外,可以将发送部101称为发送机,将接收部102称为接收机。

发送部101包括生成向通信装置20侧发送的信号并以无线的方式发送该信号的功能。接收部102包括接收从通信装置20发送的各种信号并从接收到的信号中例如取得更高层的信息的功能。此外,接收部102包括进行接收的信号的测量并取得质量值的功能。

设定信息管理部103中存储有预先设定的设定信息、从通信装置20接收的设定信息等。另外,与发送相关的设定信息可以存储在发送部101中,与接收相关的设定信息存储在接收部102中。控制部104进行基站10的控制。另外,与发送相关的控制部104的功能可以包含在发送部101中,与接收相关的控制部104的功能包含在接收部102中。

例如,与参照图14所说明的动作对应地,接收部102接收从通信装置20A发送的通信装置20A中能够支持的无线参数的一个或者多个组合、以及从通信装置20B发送的通信装置20B中能够支持的无线参数的一个或者多个组合。控制部104将通信装置20A中能够支持的无线参数的一个或者多个组合与通信装置20B中能够支持的无线参数的一个或者多个组合进行比较,提取在通信装置20A与通信装置20B之间的通信中能够使用的无线参数的一个或者多个组合。控制部104生成表示提取出的无线参数的一个或者多个组合的信息,并向通信装置20A和通信装置20B发送包含由发送部101生成的该信息的信号。

<通信装置20>

图16是示出通信装置20的功能结构的一例的图。如图16所示,通信装置20具有发送部201、接收部202、设定信息管理部203以及控制部204。图16所示的功能结构只不过是一例。只要能够执行本实施方式所涉及的动作,则功能区分和功能部的名称可以是任意的。另外,可以将发送部201称为发送机,将接收部202称为接收机。此外,通信装置20可以是发送侧的通信装置20A,也可以是接收侧的通信装置20B。

发送部201根据发送数据而生成发送信号,并以无线的方式发送该发送信号。接收部202以无线的方式接收各种的信号,并从接收到的物理层的信号中取得更高层的信号。此外,接收部202包括进行接收的信号的测量,取得质量值的功能。

设定信息管理部203存储预先设定的设定信息、从基站10接收的设定信息等。设定信息管理部203针对参数集(Numerology)、带宽部分(Bandwidth Part)、时隙长度(slotlength)中的1个以上的无线参数,可以存储发送装置20能够应用的不同的值。另外,与发送相关的设定信息可以存储在发送部201中,与接收相关的设定信息存储在接收部202中。控制部204进行通信装置20的控制。另外,与发送相关的控制部204的功能可以包含在发送部201中,与接收相关的控制部204的功能包含在接收部202中。

例如,与参照图10所说明的动作对应地,控制部204对由接收部202从发送侧的通信装置20接收到的发送侧的通信装置20中能够支持的无线参数的一个或者多个的组合、与设定信息管理部203中存储的通信装置20中能够支持的无线参数的一个或者多个组合进行比较,提取与发送侧的通信装置20之间的通信中能够使用的无线参数的一个或者多个的组合。控制部204生成表示提取出的无线参数的一个或者多个的组合的信息,发送部201向发送侧的通信装置20发送包含该生成的信息的信号。

此外,在发送侧的通信装置20中,控制部204根据表示由接收部202从接收侧的通信装置20接收到的无线参数的一个或者多个的组合的信息,选择无线参数的一个或者多个的组合,并应用于朝向接收侧的通信装置20的数据发送。

<硬件结构>

上述实施方式的说明中使用的框图(图15~图16)示出了以功能为单位的块。这些功能块(结构部)通过硬件和/或软件的任意组合来实现。此外,对各功能块的实现手段没有特别限定。即,各功能块可以通过物理地和/或逻辑地结合而成的一个装置来实现,也可以将物理地和/或逻辑地分开的两个以上的装置直接和/或间接(例如,通过有线和/或无线)连接,通过这些多个装置来实现。

此外,例如,本发明的一个实施方式中的通信装置20和基站10均可以作为进行本实施方式所涉及的处理的计算机发挥功能。图17是示出本实施方式所涉及的通信装置20和基站10的硬件结构的一例的图。上述通信装置20和基站10可以分别构成为在物理上包括处理器1001、内存1002(memory)、存储器1003(storage)、通信装置1004、输入装置1005、输出装置1006和总线1007等计算机装置。

另外,在以下的说明中,“装置”这一措辞可以替换为“电路”、“设备(device)”、“单元(unit)”等。通信装置20和基站10的硬件结构可以构成为包括一个或多个由图示的1001~1006表示的各装置,也可以构成为不包括其中的一部分装置。

通信装置20和基站10中的各功能通过如下方法实现:在处理器1001、内存1002等硬件上读入规定的软件(程序),从而处理器1001进行运算,并控制通信装置1004的通信、内存1002和存储器1003中的数据的读出和/或写入。

处理器1001例如使操作系统进行动作,对计算机整体进行控制。处理器1001也可以由包括与周边装置的接口、控制装置、运算装置、寄存器等的中央处理装置(CPU:CentralProcessing Unit)构成。

此外,处理器1001从存储器1003和/或通信装置1004向内存1002读出程序(程序代码)、软件模块或数据,并据此执行各种处理。作为程序,使用了使计算机执行在上述的实施方式中所说明的动作中的至少一部分的程序。例如,可以通过存储在内存1002中并通过处理器1001进行动作的控制程序实现图15所示的基站10的发送部101、接收部102、设定信息管理部103以及控制部104。此外,例如,也可以通过存储在内存1002中并通过处理器1001进行动作的控制程序实现图16所示的通信装置20的发送部201、接收部202、设定信息管理部203以及控制部204。虽然说明了通过一个处理器1001执行上述各种处理,但也可以通过2个以上的处理器1001同时或依次执行上述各种处理。可以通过1个以上的芯片来实现处理器1001。另外,也可以经由电信线路从网络发送程序。

内存1002是计算机可读取的记录介质,例如也可以由ROM(Read Only Memory:只读存储器)、EPROM(Erasable Programmable ROM:可擦除可编程ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM:电可擦除可编程ROM)、RAM(Random AccessMemory:随机存取存储器)等中的至少一个构成。内存1002也可以称为寄存器、缓存、主存储器(主存储装置)等。内存1002能够保存为了实施本发明的一个实施方式所涉及的处理而能够执行的程序(程序代码)、软件模块等。

存储器1003是计算机可读的记录介质,例如也可以由CD-ROM(Compact Disc ROM)等的光盘、硬盘驱动器、软盘、磁光盘(例如压缩盘、数字多用途盘、Blu-ray(注册商标)盘、智能卡、闪存(例如卡、棒、键驱动(Key drive))、Floppy(注册商标)盘、磁条等中的至少一个构成。存储器1003也可以称为辅助存储装置。上述的存储介质可以是例如包含内存1002和/或存储器1003的数据库、服务器等其它适当的介质。

通信装置1004是用于经由有线和/或无线网络进行计算机之间的通信的硬件(收发设备),例如,也可以称为网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。例如,也可以通过通信装置1004来实现通信装置20的发送部201和接收部202。此外,还可以通过通信装置1004来实现基站10的发送部101和接收部102。

输入装置1005是受理来自外部的输入的输入设备(例如,键盘、鼠标、麦克风、开关、按键、传感器等)。输出装置1006是实施向外部的输出的输出设备(例如,显示器、扬声器、LED灯等)。另外,输入装置1005和输出装置1006也可以一体地构成(例如,触摸面板)。

此外,处理器1001和内存1002等各装置通过用于对信息进行通信的总线1007来连接。总线1007可以由单一的总线构成,也可以在装置间由不同的总线构成。

此外,通信装置20和基站10可以构成为包含微处理器、数字信号处理器(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit:专用集成电路)、PLD(Programmable Logic Device:可编程逻辑器件)、FPGA(Field ProgrammableGate Array:现场可编程门阵列)等硬件,也可以通过该硬件来实现各功能块的一部分或全部。例如,可以通过这些硬件中的至少一个硬件来安装处理器1001。

(实施方式的总结)

本说明书中至少公开了下述的通信装置。

一种通信装置,其中,所述通信装置具有:接收部,其接收表示无线参数的组合的第1集合的信息;控制部,根据该无线参数的组合的第1集合、以及自身支持的无线参数的组合的第2集合,提取所述第1集合与所述第2集合之间公共的无线参数的组合的第3集合;以及发送部,其发送表示该无线参数的组合的第3集合的信息。

根据上述的结构,接收侧的发送装置能够提取从发送侧的通信装置接收到的由发送侧的通信装置支持的无线参数的组合的第1集合、与由接收侧的通信装置支持的无线参数的组合的第2集合之间公共的无线参数的组合的第3集合,将表示该第3集合的信息发送给发送侧的通信装置。因此,发送侧的通信装置能够从接收到的第3集合中选择发送侧的通信装置和接收侧的通信装置中能够使用的无线参数的组合。

可以是,所述接收部接收表示从所述无线参数的组合的第3集合中选择出的一个或者多个无线参数的组合的一个或者多个索引,所述控制部对所述接收部设定由所述接收到的一个或者多个索引指定的一个或者多个无线参数。

根据上述的结构,发送侧的通信装置向接收侧的通信装置发送表示为了进行数据发送而选择出的无线参数的组合的索引,因此接收侧的通信装置能够根据接收到的索引,将与发送侧的通信装置为了进行数据发送而选择出的无线参数的组合对应的无线参数的组合设定为用于数据接收。

可以是,所述控制部对所述接收部设定所述无线参数的组合的第3集合中的各无线参数的组合,所述接收部通过所述设定的无线参数的组合尝试数据接收。

根据上述的结构,由于接收侧的通信装置使用所述无线参数的组合的第3集合进行盲接收,因此在发送侧的通信装置中,不需要向接收侧的通信装置通知最终应用的无线参数的组合,因此能够削减开销。

可以是,所述控制部根据分配给所述无线参数的组合的第3集合中的各无线参数的组合的优先级,在所述无线参数的组合的第3集合中提取分配有最高优先级的无线参数的集合,所述发送部发送表示被分配有所述最高优先级的无线参数的集合的索引。

根据上述的结构,例如,通过按照数据通信的延迟从小到大的顺序对无线参数的组合预先分配优先级,从而能够减小侧链路的数据通信中的延迟。

一种通信装置,所述通信装置具有:接收部,其接收表示无线参数的组合的第1集合的信息;控制部,其比较该无线参数的组合的第1集合与自身支持的无线参数的组合的第2集合,提取所述第1集合与所述第2集合之间公共的无线参数的一个或者多个组合;以及发送部,其应用所述提取出的无线参数的一个或者多个组合而进行数据发送。

根据上述的结构,数据发送的发送侧的通信装置能够选择发送侧的通信装置和接收侧的通信装置中能够使用的无线参数的组合,并应用于数据通信。

一种基站装置,其中,所述基站装置具有:接收部,其接收表示由第1通信装置支持的无线参数的组合的第1集合的信息、以及表示由第2通信装置支持的无线参数的组合的第2集合的信息;控制部,其比较所述无线参数的组合的第1集合与所述无线参数的组合的第2集合,提取所述第1集合与所述第2集合之间公共的无线参数的组合的第3集合;以及发送部,其发送表示所述无线参数的组合的第3集合的信息。

根据上述的结构,基站能够选择数据发送的发送侧的通信装置和接收侧的通信装置中能够使用的无线参数的组合,并向发送侧的通信装置和接收侧的通信装置通知。

(实施方式的补充)

以上说明了本发明的实施方式,但所公开的发明不限于这样的实施方式,本领域普通技术人员应当理解各种变形例、修正例、代替例、置换例等。为了促进发明的理解而使用具体的数值例进行了说明,但只要没有特别指出,这些数值就仅为一例,可以使用适当的任意值。上述的说明中的项目的区分对于本发明而言并不是本质性的,既可以根据需要组合使用在两个以上的项目中记载的事项,也可以将在某一项目中记载的事项应用于在其它项目中记载的事项(只要不矛盾)。功能框图中的功能部或处理部的边界未必对应于物理性部件的边界。既可以通过物理上的一个部件来执行多个(plural)功能部的动作,或者也可以通过物理上的多个(plural)部件执行一个功能部的动作。关于实施方式中所述的处理过程,在不矛盾的情况下,可以调换处理的顺序。为了方便说明处理,通信装置20和基站10使用功能性框图进行了说明,但这种装置还可以用硬件、用软件及其组合来实现。按照本发明的实施方式而通过通信装置20所具有的处理器进行工作的软件和按照本发明的实施方式而通过基站10所具有的处理器进行工作的软件也可以分别被保存于随机存取存储器(RAM)、闪速存储器、只读存储器(ROM)、EPROM、EEPROM、寄存器、硬盘(HDD)、可移动盘、CD-ROM、数据库、服务器和其它适当的任意存储介质中。

本实施例以主要应用于侧链路的通信为前提,但不限于侧链路,也可以应用于蜂窝通信的DL/UL。此外,在本实施例中,作为规定SL能力(SLcapability)和UE能力(UEcapability)的无线参数的组合,记载了参数集(Numerology)、带宽部分(BandwidthPart)、时隙长度(slot length),但无线参数的组合不限于此。例如,可以通知是否支持迷你-时隙(mini-slot)、动态TDD(Dynamic TDD)的对应格式、是否支持short/long(短/长)PUCCH、是否支持SL的多层(multilayer)发送(包括最大层数、和/或端口(port)数量的信息)、波形图(Waveform)(CP-OFDM/DFT-S-OFDM)等,但也可以选择应用这些无线参数的1个或者多个的组合中的哪个。

此外,信息的通知不限于本说明书中说明的形式/实施方式,也可以通过其它方法进行。例如,信息的通知可以通过物理层信令(例如,DCI(Downlink Control Information:下行链路控制信息)、UCI(Uplink Control Information:上行链路控制信息))、高层信令(例如,RRC(Radio Resource Control:无线资源控制)信令、MAC(Medium Access Control:介质接入控制)信令、广播信息(MIB(Master Information Block:主信息块)、SIB(SystemInformation Block:系统信息块))、其它信号或这些的组合来实施。此外,RRC信令可以称为RRC消息,例如,也可以是RRC连接创建(RRC Connection Setup)消息、RRC连接重新配置(RRC Connection Reconfiguration)消息等。

本说明书中说明的各形式/实施方式也可以应用于LTE(Long Term Evolution:长期演进)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、NR、FRA(Future RadioAccess,未来的无线接入)、W-CDMA(注册商标)、GSM(注册商标)、CDMA2000、UMB(UltraMobile Broadband,超移动宽带)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE802.20、UWB(Ultra-WideBand,超宽带)、Bluetooth(蓝牙)(注册商标)、使用其它适当系统的系统和/或据此扩展的下一代系统。

对于本说明书中说明的各形式/实施方式的处理过程、时序、流程等,在不矛盾的情况下,可以更换顺序。例如,对于本说明书中说明的方法,通过例示的顺序提示各种步骤的要素,但不限于所提示的特定的顺序。

在本说明书中设为由基站10进行的特定动作有时还根据情况由其上位节点(upper node)进行。显而易见的是,在由具有基站10的一个或者多个网络节点(networknodes)构成的网络中,为了与通信装置20的通信而进行的各种动作能够由基站10和/或基站10以外的其它网络节点(例如,考虑MME或者S-GW等,但不限于此)进行。在上述中例示了基站10以外的其它网络节点为一个的情况,但也可以为多个其它网络节点的组合(例如,MME和S-GW)。

本说明书中说明的各形态/实施方式可以单独使用,也可以组合使用,还可以根据执行来切换使用。

关于通信装置20,根据本领域技术人员的不同,有时也用订户站、移动单元(mobile unit)、订户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动订户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理(useragent)、移动客户端、客户端或者一些其它适当的术语来称呼。

关于基站10,根据本领域技术人员的不同,有时也用NB(NodeB)、eNB(enhancedNodeB)、基站(Base Station)、gNB或一些其它的适当用语来称呼。

本说明书中使用的“判断(determining)”、“决定(determining)”这样的用语有时也包含多种多样的动作的情况。“判断”、“决定”例如可以包含将进行了判定(judging)、计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、搜索(looking up)(例如,在表格、数据库或其它数据结构中的搜索)、确认(ascertaining)的事项视为进行了“判断”、“决定”的情况等。此外,“判断”、“决定”可以包括将进行了接收(receiving)(例如,接收信息)、发送(transmitting)(例如,发送信息)、输入(input)、输出(output)、接入(accessing)(例如,接入内存中的数据)的事项视为“判断”、“决定”的事项。此外,“判断”、“决定”可以包括将进行了解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等的事项视为“判断”、“决定”的事项。即,“判断”、“决定”可以包含“判断”、“决定”了任意动作的事项。

本说明书中使用的“根据”这样的记载,除非另有明确记载,不是“仅根据”的意思。换而言之,“根据”这样的记载意味着“仅根据”和“至少根据”这两者。

只要在本说明书或者权利要求书中使用,“包括(include)”、“包含(including)”和它们的变形的用语与用语“具有(comprising)”同样意味着包括性的。并且,在本说明书或者权利要求书中使用的用语“或者(or)”意味着不是异或。

在本公开的全体中,在例如英语中的a、an和the那样由于翻译而追加了冠词的情况下,关于这些冠词,如果没有从上下文中明确指出并非如此的话,则可能包含多个。

本说明书中使用的“选择(selecting)”、“提取(extracting)”这样的用语有时包含多种多样的动作的情况。“选择”、“提取”例如可以包含将进行了判定(judging)、计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、搜索(looking up)(例如,在表格、数据库或其它数据结构中的搜索)、确认(ascertaining)的事项视为进行了“判断”、“决定”的情况等。此外,“选择”、“提取”可以包括将进行了接收(receiving)(例如,接收信息)、发送(transmitting)(例如,发送信息)、输入(input)、输出(output)、接入(accessing)(例如,接入内存中的数据)的事项视为“选择”、“提取”的事项。此外,“选择”、“提取”可以包括将进行了解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等的事项视为“选择”、“提取”的事项。即,“选择”、“提取”可以包含“判断”、“决定”了任意动作的事项。

以上,对本发明详细地进行了说明,但对于本领域技术人员而言,应清楚本发明不限于在本说明书中说明的实施方式。本发明能够在不脱离由权利要求的记载确定的本发明的主旨和范围的情况下,作为修正和变更方式来实施。因此,本说明书的记载目的在于例示说明,对本发明不具有任何限制意义。

标号说明:

101 发送部

102 接收部

103 设定信息管理部

104 控制部

201 发送部

202 接收部

203 设定信息管理部

204 控制部

1001 处理器

1002 内存

1003 存储器

1004 通信装置

1005 输入装置

1006 输出装置

相关技术
  • 车载通信装置以及具备该车载通信装置的导航装置、行人用通信装置以及具备该行人用通信装置的导航装置、人车通信系统
  • 通信装置、通信方法、通信控制装置、无线通信装置、通信控制方法、和无线通信方法
技术分类

06120112263989