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WO2016021700A1 - 通信制御方法及びユーザ端末 - Google Patents

通信制御方法及びユーザ端末 Download PDF

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Publication number
WO2016021700A1
WO2016021700A1 PCT/JP2015/072417 JP2015072417W WO2016021700A1 WO 2016021700 A1 WO2016021700 A1 WO 2016021700A1 JP 2015072417 W JP2015072417 W JP 2015072417W WO 2016021700 A1 WO2016021700 A1 WO 2016021700A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
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cell
resource pool
communication
user terminal
data
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/072417
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
直久 松本
空悟 守田
裕之 安達
Original Assignee
京セラ株式会社
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 京セラ株式会社 filed Critical 京セラ株式会社
Priority to US15/502,061 priority Critical patent/US10244572B2/en
Priority to EP15829820.8A priority patent/EP3179823A4/en
Priority to JP2016540745A priority patent/JPWO2016021700A1/ja
Publication of WO2016021700A1 publication Critical patent/WO2016021700A1/ja

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    • H04W76/14Direct-mode setup
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
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    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • the present invention relates to a communication control method and a user terminal used in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct communication between terminals.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • D2D Device to Device
  • the D2D proximity service (D2D ProSe) is a service that enables direct terminal-to-terminal communication within a synchronous cluster composed of a plurality of synchronized user terminals.
  • the D2D proximity service includes a D2D discovery procedure (Discovery) for discovering nearby terminals and D2D communication (Communication) that is direct inter-terminal communication.
  • the communication control method is used in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct inter-terminal communication.
  • the communication control method includes a step in which a first user terminal in cell coverage transmits identification information for identifying that the first user terminal is located in a cell to another user terminal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the Communication resource pool according to the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the arrangement of radio resources used for transmitting the D2D synchronization signal according to the first and second embodiments.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining the arrangement of radio resources used for transmitting the D2D synchronization signal according to the first and second embodiments.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the Communication resource pool according to the second embodiment.
  • the communication control method is a method for supporting D2D communication that is direct inter-terminal communication.
  • the communication control method includes a step in which a first user terminal in cell coverage transmits identification information for identifying that the first user terminal is located in a cell to another user terminal.
  • a second user terminal outside cell coverage receives the identification information, and an intra-cell resource pool used for the D2D communication is stored in the cell coverage of the cell specified by the identification information. If so, the method may further comprise transmitting D2D data using the intra-cell resource pool.
  • the D2D data may be transmitted using a specific outside-cell resource pool included in the in-cell resource pool.
  • the identification information may be an identifier included in a synchronization signal transmitted in a D2D synchronization procedure for establishing inter-terminal synchronization.
  • the synchronization signal may include power control information for controlling transmission power of the D2D communication of a user terminal outside cell coverage.
  • the communication control method is used in a mobile communication system that supports D2D communication that is direct communication between terminals.
  • the communication control method includes a step in which a first user terminal in cell coverage transmits an index specifying an in-cell resource pool used for the D2D communication in cell coverage, and a second user terminal outside cell coverage Receiving the index and transmitting the D2D data using the intra-cell resource pool specified by the index when the intra-cell resource pool corresponding to the received index is stored.
  • the second user terminal uses a specific outside-cell resource pool included in the in-cell resource pool. D2D data may be transmitted.
  • the communication control method may further include a step in which the second user terminal stores a cell and an in-cell resource pool in association with each other.
  • the first user terminal transmits identification information for identifying a cell in which the first user terminal is located together with the index, and in the step of transmitting the D2D data,
  • the two-user terminal uses the intra-cell resource pool specified by the index when the intra-cell resource pool associated with the cell indicated by the identification information from the first user terminal is stored.
  • the D2D data may be transmitted.
  • the communication control method further includes a step of receiving an intra-cell resource pool from the cell when the second user terminal is located in a cell coverage of the cell where the first user terminal is located. May be.
  • the second user terminal may store the cell and the received in-cell resource pool in association with each other.
  • the in-cell resource pool may include a plurality of resource pools having different arrangements in the time / frequency direction, and each of the plurality of resource pools may include the specific out-of-cell resource pool.
  • the user terminal supports D2D communication that is direct inter-terminal communication.
  • the user terminal includes a control unit that transmits identification information for identifying that the user terminal is located in the cell to another user terminal.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an LTE system according to the embodiment.
  • the LTE system according to the embodiment includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs wireless communication with a connection destination cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a user data routing function, a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute an LTE system network (LTE network).
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • the MME performs various mobility controls for the UE 100.
  • the S-GW controls user data transfer.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • FIG. 2 is a block diagram of the UE 100.
  • the UE 100 includes an antenna 101, a radio transceiver 110, a user interface 120, a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver 130, a battery 140, a memory 150, and a processor 160.
  • the memory 150 corresponds to a storage unit
  • the processor 160 corresponds to a control unit.
  • the UE 100 may not have the GNSS receiver 130.
  • the memory 150 may be integrated with the processor 160, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 160 'that constitutes the control unit.
  • the antenna 101 and the wireless transceiver 110 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 110 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 160 into a radio signal and transmits it from the antenna 101. Further, the radio transceiver 110 converts a radio signal received by the antenna 101 into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the processor 160.
  • the user interface 120 is an interface with a user who owns the UE 100, and includes, for example, a display, a microphone, a speaker, and various buttons.
  • the user interface 120 receives an operation from the user and outputs a signal indicating the content of the operation to the processor 160.
  • the GNSS receiver 130 receives a GNSS signal and outputs the received signal to the processor 160 in order to obtain location information indicating the geographical location of the UE 100.
  • the battery 140 stores power to be supplied to each block of the UE 100.
  • the memory 150 stores a program executed by the processor 160 and information used for processing by the processor 160.
  • the processor 160 includes a baseband processor that modulates / demodulates and encodes / decodes a baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes programs stored in the memory 150 and performs various processes. .
  • the processor 160 may further include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor 160 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 3 is a block diagram of the eNB 200.
  • the eNB 200 includes an antenna 201, a radio transceiver 210, a network interface 220, a memory 230, and a processor 240.
  • the memory 230 may be integrated with the processor 240, and this set (that is, a chip set) may be used as the processor 240 'that constitutes the control unit.
  • the antenna 201 and the wireless transceiver 210 are used for transmitting and receiving wireless signals.
  • the radio transceiver 210 converts the baseband signal (transmission signal) output from the processor 240 into a radio signal and transmits it from the antenna 201.
  • the radio transceiver 210 converts a radio signal received by the antenna 201 into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the processor 240.
  • the network interface 220 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the network interface 220 is used for communication performed on the X2 interface and communication performed on the S1 interface.
  • the memory 230 stores a program executed by the processor 240 and information used for processing by the processor 240.
  • the processor 240 includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of a baseband signal, and a CPU that executes a program stored in the memory 230 and performs various processes.
  • the processor 240 executes various processes and various communication protocols described later.
  • FIG. 4 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system. As shown in FIG. 4, the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping. Between the physical layer of UE100 and the physical layer of eNB200, user data and a control signal are transmitted via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), and the like. Between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines (schedules) uplink / downlink transport formats (transport block size, modulation / coding scheme) and resource blocks allocated to the UE 100.
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200, user data and control signals are transmitted via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Control signals (RRC messages) for various settings are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected state, and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 5 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • a resource element is composed of one subcarrier and one symbol.
  • frequency resources are configured by resource blocks
  • time resources are configured by subframes (or slots).
  • D2D proximity service In the following, the D2D proximity service will be described.
  • the LTE system according to the embodiment supports D2D proximity service.
  • the D2D proximity service is described in Non-Patent Document 1, but an outline thereof will be described here.
  • the D2D proximity service (D2D ProSe) is a service that enables direct UE-to-UE communication within a synchronized cluster composed of a plurality of synchronized UEs 100.
  • the D2D proximity service includes a D2D discovery procedure (Discovery) for discovering a nearby UE and D2D communication (Communication) which is direct UE-to-UE communication.
  • D2D communication is also referred to as direct communication.
  • a scenario in which all the UEs 100 forming the synchronous cluster are located in the cell coverage is referred to as “in coverage”.
  • a scenario in which all UEs 100 forming a synchronous cluster are located outside cell coverage is referred to as “out of coverage”.
  • a scenario in which some UEs 100 in the synchronization cluster are located within the cell coverage and the remaining UEs 100 are located outside the cell coverage is referred to as “partial coverage”.
  • the eNB 200 becomes the D2D synchronization source.
  • the D2D asynchronous source synchronizes with the D2D synchronous source without transmitting the D2D synchronous signal.
  • the eNB 200 that is the D2D synchronization source transmits D2D resource information indicating radio resources that can be used for the D2D proximity service by a broadcast signal.
  • the D2D resource information includes, for example, information indicating radio resources that can be used for the D2D discovery procedure (Discovery resource information) and information indicating radio resources that can be used for D2D communication (communication resource information).
  • the UE 100 that is the D2D asynchronous source performs the D2D discovery procedure and D2D communication based on the D2D resource information received from the eNB 200.
  • Communication resource information includes not only information (data resource information) indicating radio resources that can be used for data transmission / reception, but also information (SA resource information) indicating radio resources that can be used for transmission / reception of scheduling assignment (SA). May be included.
  • SA is information indicating the position of a time / frequency resource for data reception in D2D communication.
  • the UE 100 In out-of-coverage or partial coverage, for example, the UE 100 becomes a D2D synchronization source. Outside the coverage, the UE 100 that is the D2D synchronization source transmits D2D resource information indicating radio resources that can be used for the D2D proximity service using, for example, a D2D synchronization signal.
  • the D2D synchronization signal is a signal transmitted in the D2D synchronization procedure for establishing the synchronization between terminals.
  • the D2D synchronization signal includes D2DSS and a physical D2D synchronization channel (PD2DSCH).
  • D2DSS is a signal that provides a time / frequency synchronization reference.
  • PD2DSCH is a physical channel that carries more information than D2DSS.
  • the D2D synchronization signal includes a first D2D synchronization signal (D2DSSue_net) transmitted by the UE 100 whose transmission timing reference of the D2D synchronization signal is the eNB 200, and a second D 100 transmitted by the UE 100 whose transmission timing reference of the D2D synchronization signal is not the eNB 200.
  • D2D synchronization signal (D2DSSue_on).
  • a discovery signal (hereinafter, a Discovery signal) for discovering a nearby terminal is transmitted.
  • a method of D2D discovery procedure a first discovery method (Type 1 discovery) in which radio resources that are not uniquely allocated to the UE 100 are used for transmission of Discovery signals, and radio resources that are uniquely allocated to each UE 100 are included in the Discovery signal.
  • a second discovery method (Type 2 discovery) used for transmission.
  • a radio resource individually assigned for each transmission of the Discovery signal or a radio resource assigned semi-persistently is used.
  • a mode of D2D communication (D2D communication)
  • a first mode (Mode 1) in which the eNB 200 or a relay node allocates radio resources for transmitting D2D data (D2D data and / or control data)
  • a second mode (Mode 2) for selecting a radio resource for transmitting D2D data from the resource pool.
  • the UE 100 performs D2D communication in any mode. For example, the UE 100 in the RRC connected state performs D2D communication in the first mode, and the UE 100 outside the coverage performs D2D communication in the second mode.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining the Communication resource pool according to the first embodiment.
  • the Communication resource pool includes an SA resource pool that is a pool of radio resources that can be used for SA transmission and reception, and a data resource pool that is a pool of radio resources that can be used for transmission and reception of D2D communication data.
  • UE 100 selects radio resources used for data transmission from time / frequency resources in a data resource pool (data region: Data Region) periodically arranged in the time direction. For example, when the UE 100 randomly sets the timing for transmitting the same data in the time direction, the UE 100 randomly selects four subframes from the time / frequency resources in the first half of the data area as shown in FIG. Select four subframes randomly from the time / frequency resources in the second half of the data area. The UE 100 transmits data using the selected eight subframes. Alternatively, the UE 100 repeatedly transmits data using the four subframes selected from the time and frequency resources in the first half of the data region, and the four subframes selected from the time and frequency resources in the first half of the data region. Another data may be repeatedly transmitted using a frame.
  • data region Data Region
  • the UE 100 determines the position of data (time / frequency resource for use) transmitted by D2D communication from among the time / frequency resources in the SA resource pool (SA region: SA region) periodically arranged in the time direction. A time / frequency resource for transmitting the indicated SA (Scheduling Assignment) is selected.
  • the UE that has received the SA can recognize the frequency position of the data based on the frequency position of the SA.
  • the first half SA may indicate the position of data in the first half of the data area
  • the second half SA may indicate the position of data in the second half of the data area.
  • the frequency position of the SA and the frequency position of the data time / frequency resource are the same, but the frequency position of the data time / frequency resource may be random.
  • the SA may include information indicating the frequency position of the time / frequency resource for data.
  • the frequency position of the time / frequency resource for data may be associated with the frequency position of the data so that the frequency position of the time / frequency resource for data becomes random according to the frequency position of the SA.
  • the in-cell resource pool includes a (specific) out-cell resource pool.
  • the in-cell resource pool is a time / frequency resource with D2D frequency ID 0-6, the non-cell resource pool is a time / frequency resource with D2D frequency ID 5-6, which is part of the in-cell resource pool. .
  • FIG. 7 is a diagram for explaining arrangement of radio resources used for transmission of the D2D synchronization signal according to the present embodiment.
  • D2D synchronization resources for transmitting D2D synchronization signals are allocated to the D2D synchronization resource pool.
  • the UE 100 that is the D2D synchronization source performs setting for transmitting the D2D synchronization signal.
  • settings for transmitting the D2D synchronization signal there are at least two types of settings (two candidates) in which the positions of the D2D synchronization resources in the time direction are different (specifically, not overlapping).
  • the UE 100 that is the D2D synchronization source selects one of the settings.
  • the UE 100 may randomly select one of the settings, or based on the D2D synchronization signal received from the other D2D synchronization source UE, You may select the setting which the original UE has not set.
  • the time position of the D2D synchronization resource used varies depending on each setting.
  • the UE 100 is configured (pre-) to transmit the D2D synchronization signal by SIB or dedicated RRC signaling.
  • the UE 100 that is the D2D synchronization source selects one of the settings according to an instruction from the eNB 200.
  • the D2D synchronization resource pool is provided in the first subframe of the SA resource pool in the time direction.
  • the UE 100 when the UE 100 that is a D2D asynchronous source and is out of cell coverage receives, for example, a forward D2D synchronization signal (D2DSS config. 0) in the time direction, and the reception level of the received D2D synchronization signal is less than a threshold value, You may synchronize based on a back D2D synchronizing signal in a time direction.
  • D2DSS config. 0 forward D2D synchronization signal
  • the D2D synchronization signal includes D2DSS and PD2DSCH.
  • D2DSS is a signal that provides a time / frequency synchronization reference.
  • D2DSS is used to demodulate PD2DSCH.
  • the width in the time direction of D2DSS is, for example, 2 symbols.
  • D2DSS includes PD2DSS and SD2DSS.
  • PD2DSS is a primary synchronization signal in D2D communication.
  • SD2DSS is a secondary synchronization signal in D2D communication.
  • the width in the time direction of PD2DSS and SD2DSS is, for example, 1 or 2 symbols. In the time direction, PD2DSS and SD2DSS are arranged in this order.
  • PD2DSCH is arranged next to D2DSS in the time direction.
  • the width in the time direction of PD2DSHC is, for example, 4 symbols.
  • the PD2DSCH can include the following information.
  • PD2DSS can include information indicating whether or not the D2D synchronization signal is derived from the eNB 200.
  • the information can be indicated by 1 bit.
  • the PD2DSCH can include information (parameters) indicating the positions of the D2DSS and the PD2DSCH.
  • the PD2DSCH can include information indicating a D2D SFN and a slot number. This information can be indicated by 15 bits.
  • the PD2DSCH can include information for controlling the transmission power of D2D communication.
  • the information may be information indicating use of the maximum transmission power or information indicating use of a preset value.
  • the information may be valid only when the UE in the cell coverage transmits a D2D synchronization signal (first D2D synchronization signal) derived from the eNB 200.
  • the information can be indicated by 1 bit.
  • the information may be applied not only to the transmission power of the D2D communication but also to the transmission power of the Discovery signal.
  • the PD2DSCH may include information indicating the number of hops when information included in the D2D synchronization signal is transferred from another UE 100. In this embodiment, the information is not included.
  • the PD2DSCH may include information indicating a bandwidth.
  • the information may be indicated by 3 bits.
  • the PD2DSCH does not carry D2D resource information. Therefore, the D2D synchronization signal does not include information on the Communication resource pool.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram for explaining an operation according to the embodiment.
  • the UE 100-1 is located in the cell coverage of the cell 250 and is in the RRC connected state in the cell 250.
  • the UE 100-2 may be in the RRC idle state.
  • the UE 100-2 is located outside the cell coverage of the cell 250 managed by the eNB 200, and is in the RRC idle state in the cell 250.
  • the eNB 200 sets a communication resource pool (hereinafter referred to as an intra-cell resource pool) that can be used within the cell coverage of the cell 250.
  • the eNB 200 (cell 250) transmits configuration information including information on the in-cell resource pool to at least the UE near the cell edge of the cell 250 and within the cell coverage.
  • the UE that has received the setting information stores the in-cell resource pool.
  • the UE stores the cell identifier indicating the cell 250 that is the transmission source of the intra-cell resource pool in association with the intra-cell resource pool.
  • the UE receives information (D2D frequency ID) specifying the transmission resource pool from the in-cell resource pool from the eNB 200.
  • the UE can perform D2D communication using the time / frequency resource in the designated intra-cell resource pool.
  • the in-cell resource pool includes an SA resource pool and a data resource pool.
  • the eNB 200 sets a communication resource pool (hereinafter referred to as an out-cell resource pool) that can be used outside the cell coverage of the cell 250.
  • the eNB 200 transmits setting information including information on the resource pool outside the cell to the UE within the cell coverage of the cell 250.
  • the UE that has received the setting information stores the out-cell resource pool.
  • the out-cell resource pool is a preset resource pool used for D2D communication in the second mode.
  • the UE that has received the setting information selects an out-cell resource pool when performing D2D communication in the second mode, for example, when moving out of cell coverage.
  • the UE can perform D2D communication using the selected resource pool outside the cell as a transmission resource pool.
  • D2D communication is performed using a data resource pool specified by another UE among the in-cell resource pools as a reception resource pool.
  • the out-cell resource pool includes an SA resource pool and a data resource pool.
  • the non-cell resource pool includes a specific Communication resource pool (hereinafter, a specific resource pool).
  • the specific resource pool is a resource pool that does not include a time / frequency resource for cellular communication. That is, the specific resource pool is a resource pool dedicated to D2D communication.
  • the specific resource pool may be a resource pool that is not shared with the time / frequency resource for cellular communication until the usage or usage rate of the time / frequency resource for cellular communication exceeds a threshold value. In this way, the time and frequency resources in the specific resource pool are restricted in allocation for cellular communication.
  • the specific resource pool may be equal to the out-cell resource pool.
  • the eNB 200 sets the UE 100-1 located in the vicinity of the cell edge of the cell 250 and in the cell coverage as the D2D synchronization source.
  • the eNB 200 transmits setting information for setting the UE 100-1 to the D2D synchronization source to the UE 100-1.
  • the UE 100-1 sets a specific resource pool as a reception resource pool.
  • the intra-cell resource pool includes a specific resource pool
  • the UE 100-1 sets the intra-cell resource pool as a reception resource pool.
  • the UE 100-1 can set the reception resource pool based on the setting information from the eNB 200.
  • the UE 100-1 that has received the setting information performs settings for becoming a D2D synchronization source, and starts transmitting a D2D synchronization signal.
  • the D2D synchronization signal includes identification information for identifying that the UE that transmits the D2D synchronization signal is located in the cell.
  • the identification information may be a cell identifier (cell ID) or an identifier of a D2D synchronization signal.
  • the identifier of the D2D synchronization signal is an identifier generated based on the cell identifier, and the cell identifier can be derived from the identifier of the D2D synchronization signal.
  • the D2D synchronization signal may include information for controlling the transmission power of the UE outside the cell coverage.
  • the UE 100-2 that has received the D2D synchronization signal determines whether or not the in-cell resource pool corresponding to the cell indicated by the cell identifier is stored.
  • the UE 100-2 starts control for starting D2D communication using the corresponding intra-cell resource pool.
  • the UE 100-2 sets the intra-cell resource pool as a transmission resource pool and a reception resource pool. Therefore, the UE 100-2 sets the in-cell resource pool as the transmission resource pool and the reception resource pool, not the preset out-of-cell resource pool.
  • the UE 100-2 sets the specific resource pool as a transmission resource pool and a reception resource pool.
  • the specific resource pool is equal to the out-cell resource pool (that is, the specific resource pool is not part of the out-cell resource pool)
  • the UE 100-2 sets the out-cell resource pool as a transmission resource pool and a reception resource pool. Since the UE 100-1 sets the specific resource pool as the reception resource pool, even when the UE 100-2 does not know the in-cell resource pool, the D2D communication is performed by the user terminal that performs the cellular communication. On the other hand, it can suppress giving interference. Furthermore, since the D2D synchronization signal does not include information on the intra-cell resource pool and the UE 100-1 does not notify the intra-cell resource pool, the amount of signaling information can be reduced.
  • UE 100-2 When UE 100-2 has been in cell 250 in the past (when it is located in the cell coverage of cell 250), it receives the in-cell resource pool from eNB 200 (cell 250), and the received cell The internal resource pool is stored in association with the source cell 250. Alternatively, the UE 100-2 may receive a correspondence list in which a plurality of intra-cell resource pools and a plurality of cells are associated from the eNB 200 (cell 250) and store the correspondence list.
  • the UE 100-2 transmits the SA and data using the set transmission resource pool.
  • the UE 100-1 receives the SA and data using the reception resource pool.
  • the UE 100-2 When the UE 100-2 receives information for controlling the transmission power of the UE outside the cell coverage, the UE 100-2 performs D2D communication according to the information. Thereby, the interference given to the cellular UE by the UE 100-2 can be suppressed.
  • the UE 100-2 transmits data using the corresponding intra-cell resource pool. If the intra-cell resource pool corresponding to the cell indicated by the cell identifier is not stored, the UE 100-2 transmits data using the specific resource pool. As a result, the notification of the intra-cell resource pool can be omitted, and as a result, the amount of information from the UE 100-1 to the UE 100-2 can be reduced. Furthermore, it is possible to suppress interference that the UE 100-2 gives to the cellular UE.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the Communication resource pool according to the second embodiment.
  • the Communication resource pool includes an SA resource pool that is a pool of radio resources that can be used for SA transmission and reception, and a data resource pool that is a pool of radio resources that can be used for transmission and reception of D2D communication data.
  • a plurality of Communication resource pools having different arrangements in the time and frequency directions are obtained. Accordingly, a plurality of SA resource pools having different arrangements in the time / frequency direction and a plurality of data resource pools having different arrangements in the time / frequency direction are provided.
  • the first SA resource pool (hereinafter referred to as SA pool A) indicates the position of the data resource pool (hereinafter referred to as data pool A), and the second SA resource pool (hereinafter referred to as SA pool B) is the second data resource.
  • SA pool A indicates the position of the data resource pool
  • SA pool B indicates the second data resource.
  • the head of SA pool A and the head of SA pool B coincide with each other in the time direction. Therefore, the offset value from the reference value is the same for each of the SA pool A and SA pool B. Also, the SA pool A and SA pool B have the same period (SA period) in the time direction. On the other hand, the head of the data pool A and the head of the data pool B are shifted in the time direction. Therefore, the offset value from the reference value is different in each of the data pool A and the data pool B.
  • the period (mode 2 Data period) in each time direction of the data pool A and the data pool B is the same.
  • SA pool A and data pool B overlap in the time direction. In this case, the SA pool A is preferably prioritized.
  • the eNB 200 selects an SA resource pool used by a predetermined UE 100 from a plurality of SA resource pools, for example, the SA resource pool selected via the PDCCH.
  • the setting information including the information is transmitted to a predetermined UE 100.
  • the UE 100 sets the SA resource pool used for D2D communication and the data resource pool indicated by the SA resource based on the setting information.
  • the UE 100 selects an SA resource pool from the plurality of SA resource pools, and selects a data resource pool from the plurality of data resource pools.
  • the UE 100 performs D2D communication using the selected SA resource pool and the selected data resource pool.
  • PD2DSCH can carry D2D resource information.
  • PD2DSS includes information indicating a transmission resource pool used in the second mode.
  • the information includes an index indicating an SA resource used for SA transmission and an index indicating a data resource used for data transmission.
  • Information of each index can be indicated by 3 bits, for example.
  • the eNB 200 sets a plurality of Communication resource pools (hereinafter referred to as a plurality of in-cell resource pools) that can be used within the cell coverage of the cell 250.
  • the eNB 200 (cell 250) transmits setting information including information on a plurality of intra-cell resource pools to at least the UE in the vicinity of the cell edge of the cell 250 and in the cell coverage.
  • Each of the plurality of in-cell resource pools is associated with each of a plurality of indexes.
  • the UE that has received the setting information stores each of the plurality of intra-cell resource pools and the corresponding index.
  • the UE stores a cell identifier indicating the cell 250 that is a transmission source of the plurality of intra-cell resource pools and a plurality of intra-cell resource pools in association with each other.
  • the UE receives information (index (and D2D frequency ID)) specifying the transmission resource pool from the plurality of intra-cell resource pools from the eNB 200.
  • the UE can perform D2D communication using the time / frequency resource of the designated intra-cell resource pool.
  • the in-cell resource pool includes an SA resource pool and a data resource pool. Accordingly, each of the plurality of SA resource pools is associated with each of the plurality of indexes. The same applies to the data resource pool.
  • the eNB 200 sets a plurality of Communication resource pools (hereinafter referred to as a plurality of out-cell resource pools) that can be used outside the cell coverage of the cell 250.
  • the eNB 200 transmits setting information including information on a plurality of out-cell resource pools to the UE within the cell coverage of the cell 250.
  • Each of the plurality of out-cell resource pools is associated with each of a plurality of indexes.
  • the UE that has received the setting information stores each of the plurality of out-cell resource pools and the corresponding index.
  • the plurality of out-cell resource pools are preset resource pools used for D2D communication in the second mode.
  • the UE that has received the setting information selects at least one of the out-cell resource pools from among the plurality of out-cell resource pools when performing D2D communication in the second mode, for example, when moving out of the cell coverage. .
  • the UE can perform D2D communication using the selected out-cell resource pool as a transmission resource pool.
  • D2D communication is performed using a data resource pool specified by an index from another UE as a reception resource pool.
  • the out-cell resource pool includes an SA resource pool and a data resource pool.
  • the plurality of out-cell resource pools include a specific Communication resource pool (hereinafter referred to as a specific resource pool).
  • a specific resource pool may be a specific resource pool, and two or more outside-cell resource pools may be a specific resource pool.
  • the eNB 200 sets the UE 100-1 located in the vicinity of the cell edge of the cell 250 and in the cell coverage as the D2D synchronization source.
  • the eNB 200 transmits setting information for setting the UE 100-1 to the D2D synchronization source to the UE 100-1.
  • eNB200 transmits the information (index) which designates a transmission resource pool from the some resource pool in a cell.
  • the information may be included in the setting information. The description will be made assuming that the index indicates “N”.
  • the index specifies an in-cell resource pool corresponding to N (hereinafter referred to as an in-cell resource pool N) from among a plurality of in-cell resource pools.
  • the index is an index indicating an intra-cell resource pool used for SA transmission in the second mode and an index indicating an intra-cell resource pool used for data transmission in the second mode.
  • index both indexes will be collectively referred to as “index”. Note that the intra-cell resource pool used for SA transmission in the second mode and the intra-cell resource pool used for data transmission in the second mode are different resource pools.
  • the UE 100-1 sets a resource pool in the cell corresponding to the transmission resource pool designated from the eNB 200 as a reception resource pool from among the resource pools in the plurality of cells. That is, the UE 100-1 sets the intra-cell resource pool N specified by the index as a reception resource pool.
  • the UE 100-1 sets a specific resource pool as a reception resource pool.
  • the specific resource pool may be provided separately from the plurality of in-cell resource pools and may receive notification of the specific resource pool from the eNB 200.
  • the eNB 200 may set a plurality of intra-cell resource pools so that each of the plurality of intra-cell resource pools includes a specific resource pool.
  • the UE 100-1 sets the in-cell resource pool N as the reception resource pool, so that the specific resource pool is automatically set as the reception resource pool.
  • the UE 100-1 that has received the setting information performs settings for becoming a D2D synchronization source, and starts transmitting a D2D synchronization signal.
  • the D2D synchronization signal includes an index for designating the intra-cell resource pool. The index is included in the PD2DSCH and indicates the in-cell resource pool N specified by the eNB 200.
  • the D2D synchronization signal includes identification information for identifying the cell where the UE that transmits the D2D synchronization signal is located.
  • the D2D synchronization signal may include information for controlling the transmission power of the UE outside the cell coverage.
  • the UE 100-2 that has received the D2D synchronization signal determines whether or not the in-cell resource pool N corresponding to the index included in the D2D synchronization signal is stored.
  • the UE 100-2 starts control for starting D2D communication using the intra-cell resource pool N.
  • the UE 100-2 selects an intra-cell resource pool N from among a plurality of intra-cell resource pools, and sets the intra-cell resource pool N as a transmission resource pool and a reception resource pool.
  • the UE 100-2 sets the specific resource pool as the transmission resource pool and the reception resource pool.
  • the specific resource pool is equal to the out-cell resource pool (that is, the specific resource pool is not part of the out-cell resource pool)
  • the UE 100-2 sets the out-cell resource pool as a transmission resource pool and a reception resource pool. Since the UE 100-1 sets the specific resource pool as the reception resource pool, the UE 100-2 can perform D2D communication even when the resource pool indicated by the index is unknown.
  • the allocation for cellular communication is restricted for the radio
  • the index is used to identify the transmission resource pool, the amount of signaling information can be reduced.
  • the UE 100-2 may determine whether or not the intra-cell resource pool associated with the cell 250 indicated by the information for identifying the cell is stored. That is, the UE 100-2 may determine whether or not the intra-cell resource pool N is associated with the cell 250. When the intra-cell resource pool N is associated with the cell 250, the UE 100-2 starts control for starting D2D communication using the intra-cell resource pool N.
  • the UE 100-2 has no in-cell resource pool corresponding to the index. Even if stored, the specific resource pool is set as a transmission resource pool and a reception resource pool. Thereby, even if it is a case where the value of the index matched with a resource pool in a cell differs between cells, it can suppress appropriately that D2D communication gives interference to the user terminal which is performing cellular communication. .
  • UE 100-2 receives a plurality of in-cell resource pools from eNB 200 (cell 250) and receives them when it has been in cell 250 in the past (when it is located in the cell coverage of cell 250).
  • the plurality of in-cell resource pools are stored in association with the source cell 250.
  • the UE 100-2 may receive a correspondence list in which a plurality of intra-cell resource pools and a plurality of cells are associated from the eNB 200 (cell 250) and store the correspondence list.
  • the UE 100-2 transmits the SA and data using the set transmission resource pool.
  • the UE 100-1 receives the SA and data using the reception resource pool.
  • the UE 100-2 transmits data using the corresponding intra-cell resource pool.
  • the UE 100-2 transmits data using the specific resource pool.
  • the information for notifying the in-cell resource pool can be reduced.
  • the amount of information from the UE 100-1 to the UE 100-2 can be reduced.
  • the identification information exemplifies the cell identifier and the D2D synchronization signal generated based on the cell identifier, but is not limited thereto.
  • the identification information may be information indicating that the UE 100-1 is located in the cell, and may be flag information indicating whether the UE 100-1 is located in the cell, for example.
  • the UE 100-2 can suppress interference given to the cellular UE even if the UE 100-2 receives the flag information without receiving the cell identifier.
  • the eNB 200 has set a plurality of in-cell resource pools and a plurality of out-cell resource pools, but is not limited thereto.
  • One in-cell resource pool and one out-cell resource pool may be set.
  • a higher-level device (for example, MME) of the eNB 200 may set these resource pools.
  • the index is an index indicating an intra-cell resource pool used for SA transmission in the second mode (hereinafter referred to as SA index), and data transmission in the second mode.
  • SA index an index indicating an intra-cell resource pool used for SA transmission in the second mode
  • data index an index indicating an in-cell resource pool to be used
  • the above-described index may be only the SA index.
  • the in-cell resource pool includes a specific resource pool (and an out-cell resource pool), but is not limited thereto.
  • the in-cell resource pool may not include the specific resource pool (and the out-cell resource pool).
  • the UE 100-2 transmits flag information indicating that the specific resource pool is used.
  • the flag information is included in SA, for example.
  • the UE 100-1 that has received the flag information sets the specific resource pool as the reception resource pool.
  • the UE 100-2 sets the specific resource pool as a transmission resource pool, and transmits data.
  • the UE 100-1 can receive the data. Since the intra-cell resource pool does not include the specific resource pool, the UE 100-1 can grasp that the number of UEs that transmitted data by the specific resource pool is the number of UEs located outside the cell coverage.
  • the UE 100-1 may transmit the grasped number of UEs outside the cell coverage to the eNB 200.
  • the eNB 200 may instruct the UE 100-1 to stop transmitting the D2D synchronization signal when the number of UEs outside the cell coverage is less than a threshold (for example, 1).
  • the intra-cell resource pool includes the specific resource pool (and the non-cell resource pool)
  • the UE 100-1 sets the intra-cell resource pool
  • the UE 100-2 does not need to set the specific resource pool separately. Can be received. Further, since the UE 100-1 can transmit data in the specific resource pool, the UE outside the cell coverage (UE 100-2) can receive data from the UE 100-1.
  • the in-cell resource pool may not include the specific resource pool, or may not include the out-cell resource pool itself.
  • the in-cell resource pool may include a part of the out-cell resource pool including the specific resource pool, or may not include a part of the out-cell resource pool.
  • the UE 100-1 that transmits the D2D synchronization signal sets the specific resource pool as the reception resource pool in addition to the first resource pool.
  • the present invention is not limited to this.
  • Other UEs in the cell coverage that do not transmit the D2D synchronization signal may set the specific resource pool as the reception resource pool. The same applies to the first embodiment.
  • the LTE system has been described as an example of the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to the LTE system, and the present invention may be applied to systems other than the LTE system.
  • Table 3 shows details of PD2DSCH bit allocation.
  • PD2 DSCH does not have a sufficient number of bits to transmit the in-coverage SA and data resource pool configuration information. Therefore, it is proposed not to transmit the information by PD2DSCH.
  • Preconfigured in-coverage resource pool for out-of-coverage UE Assuming the case of partial coverage, the in-coverage synchronization source needs to transmit the transmission pool information to the out-of-coverage UE. In order to minimize the number of bits used by PD2DSCH, SA / data resource pool information is not transmitted to out-of-coverage UEs. The only way for an out-of-coverage UE to obtain such information is when the UE is in coverage. Further, there may be UEs that are not in the coverage area and have not received the resource pool information. Therefore, it is proposed that the in-coverage resource pool is preset for UEs outside the coverage. If the out-of-coverage UE receives the PD2 DSCH and no in-coverage pool is configured, the pre-configured in-coverage pool should be used.
  • Proposal 1 PD2DSCH should not contain SA and Mode2 data transmission pool information.
  • Proposal 2 Out-of-coverage UEs should have a pre-configured pool for in-coverage resource pools.
  • This parameter indicates the location of D2DSS and PD2DSCH. If the synchronization resource is limited to several subframes, the bit size can be reduced.
  • ⁇ Max Tx power To protect the cellular system, it is proposed to include power control bits in the PD2 DSCH that can be received by UEs that are out of coverage. This bit is valid only when the in-coverage UE uses D2DSS derived from the eNB.
  • Proposal 3 In order to protect the cellular system, it is proposed to include a power control bit in the PD2 DSCH that can be received by UEs outside the coverage.
  • FIG. 7 shows the PD2DSCH design.
  • PD2DSCH design PD2DSCH should reuse the PBCH design.
  • PD2DSCH has 4 symbols and is placed immediately after D2DSS.
  • PD2DSCH should reuse the PBCH design.
  • PD2DSCH has 4 symbols and is placed immediately after D2DSS.
  • the D2DSS configuration should have at least two candidate positions within a synchronization period.
  • Out-of-coverage UEs randomly select one of them.
  • the in-coverage UE is configured by the eNB to use which resource.
  • Proposal 5 D2DSS configuration should have at least two candidate positions within the synchronization period.
  • the D2DSS resource should be assigned to the first subframe of the SA pool.
  • Proposal 6 D2DSS resource should be allocated in the first subframe of SA pool.
  • the present invention is useful in the communication field.

Landscapes

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Abstract

 本発明に係る通信制御方法は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、セルカバレッジ内の第1ユーザ端末が、前記第1ユーザ端末が在圏するセルを識別するための識別情報を他のユーザ端末に送信するステップを備える。

Description

通信制御方法及びユーザ端末
 本発明は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて用いられる通信制御方法及びユーザ端末に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、リリース12以降の新機能として、端末間(Device to Device:D2D)近傍サービスの導入が検討されている(非特許文献1参照)。
 D2D近傍サービス(D2D ProSe)は、同期がとられた複数のユーザ端末からなる同期クラスタ内で直接的な端末間通信を可能とするサービスである。D2D近傍サービスは、近傍端末を発見するD2D発見手順(Discovery)と、直接的な端末間通信であるD2D通信(Communication)と、を含む。
3GPP技術報告書 「TR 36.843 V12.0.1」 2014年3月27日
 一実施形態に係る通信制御方法は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、セルカバレッジ内の第1ユーザ端末が、前記第1ユーザ端末がセル内に位置することを識別するための識別情報を他のユーザ端末に送信するステップを備える。
図1は、LTEシステムの構成図である。 図2は、UEのブロック図である。 図3は、eNBのブロック図である。 図4は、プロトコルスタック図である。 図5は、無線フレームの構成図である。 図6は、第1実施形態に係るCommunicationリソースプールを説明するための図である。 図7は、第1及び第2実施形態に係るD2D同期信号の送信に用いられる無線リソースの配置を説明するための図である。 図8は、第1及び第2実施形態に係るD2D同期信号の送信に用いられる無線リソースの配置を説明するための図である。 図9は、第2実施形態に係るCommunicationリソースプールを説明するための図である。
 [実施形態の概要]
 実施形態に係る通信制御方法は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする方法である。前記通信制御方法は、セルカバレッジ内の第1ユーザ端末が、前記第1ユーザ端末がセル内に位置することを識別するための識別情報を他のユーザ端末に送信するステップを備える。
 前記通信制御方法は、セルカバレッジ外の第2ユーザ端末が、前記識別情報を受信し、前記識別情報によって特定されたセルのセルカバレッジ内で前記D2D通信に使用されるセル内リソースプールが記憶されている場合、前記セル内リソースプールを使用して、D2Dデータを送信するステップをさらに備えてもよい。
 前記D2Dデータを送信するステップにおいて、前記セル内リソースプールに含まれる特定のセル外リソースプールを使用して、D2Dデータを送信してもよい。
 前記識別情報は、端末間同期を確立するD2D同期手順において送信される同期信号に含まれる識別子であってもよい。
 前記同期信号は、セルカバレッジ外のユーザ端末の前記D2D通信の送信電力を制御するための電力制御情報を含んでもよい。
 実施形態に係る通信制御方法は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて用いられる。前記通信制御方法は、セルカバレッジ内の第1ユーザ端末が、セルカバレッジ内で前記D2D通信に使用されるセル内リソースプールを指定するインデックスを送信するステップと、セルカバレッジ外の第2ユーザ端末が、前記インデックスを受信し、該受信したインデックスに対応するセル内リソースプールが記憶されている場合、前記インデックスによって指定されたセル内リソースプールを使用してD2Dデータを送信するステップと、を備える。
 前記D2Dデータを送信するステップにおいて、前記第2ユーザ端末は、前記インデックスによって指定されたセル内リソースプールが記憶されていない場合、前記セル内リソースプールに含まれる特定のセル外リソースプールを使用してD2Dデータを送信してもよい。
 前記通信制御方法は、前記第2ユーザ端末が、セルとセル内リソースプールとを対応付けて記憶するステップをさらに備えてもよい。前記インデックスを送信するステップにおいて、前記第1ユーザ端末は、前記インデックスと共に前記第1ユーザ端末が在圏するセルを識別するための識別情報を送信し、前記D2Dデータを送信するステップにおいて、前記第2ユーザ端末は、前記第1ユーザ端末からの前記識別情報によって示されるセルに対応付けられたセル内リソースプールが記憶されている場合に、前記インデックスによって指定されたセル内リソースプールを使用して前記D2Dデータを送信してもよい。
 前記通信制御方法は、前記第2ユーザ端末が、前記第1ユーザ端末が在圏する前記セルのセルカバレッジ内に位置している場合に、前記セルからセル内リソースプールを受信するステップをさらに備えてもよい。前記記憶するステップにおいて、前記第2ユーザ端末は、前記セルと前記受信したセル内リソースプールとを対応付けて記憶してもよい。
 前記セル内リソースプールは、時間・周波数方向において配置が異なる複数のリソースプールを含み、前記複数のリソースプールのそれぞれは、前記特定のセル外リソースプールを含んでもよい。
 実施形態に係るユーザ端末は、直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする。前記ユーザ端末は、セルカバレッジ内に位置する場合において、セル内に位置することを識別するための識別情報を他のユーザ端末に送信する制御部を備える。
 [第1実施形態]
 以下において、本発明をLTEシステムに適用する場合の第1実施形態を説明する。
 (システム構成)
 図1は、実施形態に係るLTEシステムの構成図である。図1に示すように、実施形態に係るLTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、ユーザ端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、接続先のセル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能などを有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。E-UTRAN10及びEPC20によりLTEシステムのネットワーク(LTEネットワーク)が構成される。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御などを行う。S-GWは、ユーザデータの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。
 図2は、UE100のブロック図である。図2に示すように、UE100は、アンテナ101、無線送受信機110、ユーザインターフェイス120、GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機130、バッテリ140、メモリ150、及びプロセッサ160を備える。メモリ150は記憶部に相当し、プロセッサ160は制御部に相当する。UE100は、GNSS受信機130を有していなくてもよい。また、メモリ150をプロセッサ160と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)を、制御部を構成するプロセッサ160’としてもよい。
 アンテナ101及び無線送受信機110は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機110は、プロセッサ160が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ101から送信する。また、無線送受信機110は、アンテナ101が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ160に出力する。
 ユーザインターフェイス120は、UE100を所持するユーザとのインターフェイスであり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザインターフェイス120は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号をプロセッサ160に出力する。GNSS受信機130は、UE100の地理的な位置を示す位置情報を得るために、GNSS信号を受信して、受信した信号をプロセッサ160に出力する。バッテリ140は、UE100の各ブロックに供給すべき電力を蓄える。
 メモリ150は、プロセッサ160により実行されるプログラム、及びプロセッサ160による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ160は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ150に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサ160は、さらに、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ160は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図3は、eNB200のブロック図である。図3に示すように、eNB200は、アンテナ201、無線送受信機210、ネットワークインターフェイス220、メモリ230、及びプロセッサ240を備える。なお、メモリ230をプロセッサ240と一体化し、このセット(すなわち、チップセット)を、制御部を構成するプロセッサ240’としてもよい。
 アンテナ201及び無線送受信機210は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受信機210は、プロセッサ240が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナ201から送信する。また、無線送受信機210は、アンテナ201が受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換してプロセッサ240に出力する。
 ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。ネットワークインターフェイス220は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信に用いられる。
 メモリ230は、プロセッサ240により実行されるプログラム、及びプロセッサ240による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ240は、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ230に記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPUと、を含む。プロセッサ240は、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
 図4は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図4に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、及びハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理などを行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式)、UE100への割当リソースブロックを決定(スケジューリング)するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のための制御信号(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理などを行う。
 図5は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンク(DL)にはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンク(UL)にはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図5に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのサブキャリア及び1つのシンボルによりリソースエレメントが構成される。UE100に割り当てられる無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより構成され、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により構成される。
 (D2D近傍サービス)
 以下において、D2D近傍サービスについて説明する。実施形態に係るLTEシステムは、D2D近傍サービスをサポートする。D2D近傍サービスについては非特許文献1に記載されているが、ここではその概要を説明する。
 D2D近傍サービス(D2D ProSe)は、同期がとられた複数のUE100からなる同期クラスタ内で直接的なUE間通信を可能とするサービスである。D2D近傍サービスは、近傍UEを発見するD2D発見手順(Discovery)と、直接的なUE間通信であるD2D通信(Communication)と、を含む。D2D通信は、Direct communicationとも称される。
 同期クラスタを形成する全UE100がセルカバレッジ内に位置するシナリオを「カバレッジ内(In coverage)」という。同期クラスタを形成する全UE100がセルカバレッジ外に位置するシナリオを「カバレッジ外(Out of coverage)」という。同期クラスタのうち一部のUE100がセルカバレッジ内に位置し、残りのUE100がセルカバレッジ外に位置するシナリオを「部分的カバレッジ(Partial coverage)」という。
 カバレッジ内では、例えばeNB200がD2D同期元となる。D2D非同期元は、D2D同期信号を送信せずにD2D同期元に同期する。D2D同期元であるeNB200は、D2D近傍サービスに使用可能な無線リソースを示すD2Dリソース情報を、ブロードキャスト信号により送信する。D2Dリソース情報は、例えば、D2D発見手順に使用可能な無線リソースを示す情報(Discoveryリソース情報)及びD2D通信に使用可能な無線リソースを示す情報(Communicationリソース情報)を含む。D2D非同期元であるUE100は、eNB200から受信するD2Dリソース情報に基づいて、D2D発見手順及びD2D通信を行う。Communicationリソース情報は、データの送受信に使用可能な無線リソースを示す情報(データリソース情報)だけでなく、スケジューリング割当(SA:Scheduling Assignment)の送受信に使用可能な無線リソースを示す情報(SAリソース情報)を含んでもよい。SAは、D2D通信におけるデータの受信のための時間・周波数リソースの位置を示す情報である。
 カバレッジ外又は部分的カバレッジでは、例えばUE100がD2D同期元となる。カバレッジ外では、D2D同期元であるUE100は、D2D近傍サービスに使用可能な無線リソースを示すD2Dリソース情報を、例えばD2D同期信号により送信する。D2D同期信号は、端末間同期を確立するD2D同期手順において送信される信号である。D2D同期信号は、D2DSS及び物理D2D同期チャネル(PD2DSCH)を含む。D2DSSは、時間・周波数の同期基準を提供する信号である。PD2DSCHは、D2DSSよりも多くの情報を運搬する物理チャネルである。
 D2D同期信号は、D2D同期信号の送信タイミング基準がeNB200であるUE100によって送信される第1のD2D同期信号(D2DSSue_net)と、D2D同期信号の送信タイミング基準がeNB200でないUE100によって送信される第2のD2D同期信号(D2DSSue_oon)とがある。
 D2D発見手順では、近傍端末を発見するための発見信号(以下、Discovery信号)が送信される。D2D発見手順の方式として、UE100に固有に割り当てられない無線リソースがDiscovery信号の送信に使用される第1の発見方式(Type 1 discovery)と、UE100毎に固有に割り当てられる無線リソースがDiscovery信号の送信に使用される第2の発見方式(Type 2 discovery)とがある。第2の発見方式では、Discovery信号の送信毎に個別に割り当てられた無線リソース、又は、半固定的(semi-persistently)に割り当てられた無線リソースが使用される。
 また、D2D通信(D2D Communication)のモードとして、eNB200又はリレーノードがD2Dデータ(D2Dデータ及び/又は制御データ)を送信するための無線リソースを割り当てる第1のモード(Mode 1)と、UE100自身が、D2Dデータを送信するための無線リソースをリソースプールから選択する第2のモード(Mode 2)と、がある。UE100は、いずれかのモードでD2D通信を行う。例えば、RRCコネクティッド状態のUE100は、第1のモードでD2D通信を行い、カバレッジ外のUE100は、第2のモードでD2D通信を行う。
 (Communicationリソースプール)
 次に、Communicationリソースプールについて、図6を用いて説明する。図6は、第1実施形態に係るCommunicationリソースプールを説明するための図である。
 Communicationリソースプールは、SAの送受信に使用可能な無線リソースのプールであるSAリソースプールと、D2D通信のデータの送受信に使用可能な無線リソースのプールであるデータリソースプールとからなる。
 UE100は、時間方向に周期的に配置されるデータリソースプール(データ領域:Data Region)内の時間・周波数リソースの中から、データの送信に用いる無線リソースを選択する。例えば、UE100は、時間方向において同一データを送信するタイミングをランダムに設定していた場合、図6に示すように、データ領域の前半の時間・周波数リソースの中から、4つのサブフレームをランダムに選択し、データ領域の後半の時間・周波数リソースの中から、4つのサブフレームをランダムに選択する。UE100は、選択した8つのサブフレームを用いて、データを送信する。或いは、UE100は、データ領域の前半の時間・周波数リソースの中から選択した4つのサブフレームを用いて、データを繰り返し送信し、データ領域の前半の時間・周波数リソースの中から選択した4つのサブフレームを用いて、別のデータを繰り返し送信してもよい。
 UE100は、時間方向に周期的に配置されるSAリソースプール(SA領域:SA Region)内の時間・周波数リソースの中から、D2D通信によって送信されるデータ(用の時間・周波数リソース)の位置を示すSA(Scheduling Assignment)を送信するための時間・周波数リソースを選択する。
 図6では、SAの周波数位置とデータ用の時間・周波数リソースの周波数位置は同じであるため、SAを受信したUEは、SAの周波数位置によって、データの周波数位置を認識できる。2つのSAの内、前半のSAがデータ領域の前半のデータの位置を示し、後半のSAがデータ領域の後半のデータの位置を示してもよい。
 なお、図6では、SAの周波数位置とデータ用の時間・周波数リソースの周波数位置は同じであるが、データ用の時間・周波数リソースの周波数位置はランダムであってもよい。この場合、SAにデータ用の時間・周波数リソースの周波数位置を示す情報が含まれていてもよい。或いは、SAの周波数位置に応じてデータ用の時間・周波数リソースの周波数位置がランダムになるように、SAの周波数位置にデータ用の時間・周波数リソースの周波数位置が関連付けられていてもよい。
 本実施形態において、セル内リソースプールは、(特定の)セル外リソースプールを含む。例えば、セル内リソースプールがD2D周波数ID 0~6の時間・周波数リソースである場合、セル外リソースプールは、セル内リソースプールの一部であるD2D周波数ID 5~6の時間・周波数リソースである。
 (D2D同期信号)
 次に、D2D同期信号について、図7を用いて説明する。図7は、本実施形態に係るD2D同期信号の送信に用いられる無線リソースの配置を説明するための図である。
 図7に示すように、D2D同期リソースプールには、D2D同期信号を送信するためのD2D同期リソースが割り当てられる。D2D同期元であるUE100は、D2D同期信号を送信するための設定を行う。D2D同期信号を送信するための設定として、時間方向におけるD2D同期リソースの位置が異なる(具体的には、重複しない)少なくとも2種類の設定(2つの候補)がある。第1の発見方式では、D2D同期元であるUE100が、いずれかの設定を選択する。D2D同期信号どうしの干渉を抑制するために、UE100は、いずれかの設定をランダムに選択してもよいし、他のD2D同期元のUEから受信したD2D同期信号に基づいて、他のD2D同期元のUEが設定していない設定を選択してもよい。各設定によって、用いられるD2D同期リソースの時間位置が異なる。第1の発見方式では、UE100は、SIB或いは専用のRRCシグナリングによって、D2D同期信号を送信するための(事前)設定がなされる。一方、第2の発見方式では、D2D同期元であるUE100は、eNB200からの指示によって、いずれかの設定を選択する。
 なお、D2D同期リソースプールは、時間方向においてSAリソースプールの先頭のサブフレームに設けられる。
 一方、D2D非同期元であり、セルカバレッジ外のUE100は、例えば、時間方向において前方のD2D同期信号(D2DSS config.0)を受信し、受信したD2D同期信号の受信レベルが閾値未満である場合、時間方向において後方のD2D同期信号に基づいて、同期してもよい。
 上述したように、D2D同期信号は、D2DSS及びPD2DSCHを含む。D2DSSは、時間・周波数の同期基準を提供する信号である。加えて、D2DSSは、PD2DSCHを復調するために用いられる。D2DSSの時間方向における幅は、例えば、2シンボルである。
 D2DSSは、PD2DSS及びSD2DSSを含む。PD2DSSは、D2D通信におけるプライマリ同期信号である。SD2DSSは、D2D通信におけるセカンダリ同期信号である。PD2DSS及びSD2DSSの時間方向における幅は、例えば、1又は2シンボルである。時間方向において、PD2DSS、SD2DSSの順に配置される。
 PD2DSCHは、時間方向において、D2DSSの次に配置される。PD2DSHCの時間方向における幅は、例えば、4シンボルである。また、本実施形態において、PD2DSCHは、以下に示す情報を含むことができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 PD2DSSは、このD2D同期信号がeNB200に由来するか否かを示す情報を含むことができる。当該情報は、1ビットで示すことができる。
 また、PD2DSCHは、D2DSS及びPD2DSCHの位置を示す情報(パラメータ)を含むことができる。具体的には、PD2DSCHは、D2D SFN及びスロットナンバー(slot number)を示す情報を含むことができる。当該情報は、15ビットで示すことができる。
 また、PD2DSCHは、D2D通信の送信電力を制御するための情報を含むことができる。当該情報は、最大送信電力の使用を示す情報であってもよいし、事前設定された値の使用を示す情報であってもよい。当該情報は、セルカバレッジ内のUEが、eNB200に由来するD2D同期信号(第1のD2D同期信号)を送信する場合にのみ、有効であってもよい。当該情報は、1ビットで示すことができる。
 なお、当該情報は、D2D通信の送信電力だけでなく、Discovery信号の送信電力に適用されてもよい。
 また、PD2DSCHは、D2D同期信号に含まれる情報が他のUE100から転送されている場合、ホップ数を示す情報を含んでもよい。本実施形態では、当該情報を含まない。
 なお、PD2DSCHは、バンド幅(Bandwidth)を示す情報を含んでもよい。当該情報は、3ビットで示されてもよい。
 なお、本実施形態において、表1に示すように、PD2DSCHは、D2Dリソース情報を運搬しない。従って、D2D同期信号は、Communicationリソースプールの情報を含まない。
 (第1実施形態に係る動作)
 次に、実施形態に係る動作について、図8を用いて説明する。図8は、実施形態に係る動作を説明するための説明図である。
 図8に示すように、UE100-1は、セル250のセルカバレッジ内に位置し、セル250においてRRCコネクティッド状態である。或いは、UE100-2は、RRCアイドル状態であってもよい。UE100-2は、eNB200が管理するセル250のセルカバレッジ外に位置し、セル250においてRRCアイドル状態である。
 本実施形態において、eNB200は、セル250のセルカバレッジ内で使用可能なCommunicationリソースプール(以下、セル内リソースプール)を設定する。eNB200(セル250)は、少なくともセル250のセル端付近且つセルカバレッジ内のUEに対して、セル内リソースプールの情報を含む設定情報を送信する。設定情報を受信したUEは、セル内リソースプールを記憶する。さらに、当該UEは、セル内リソースプールの送信元であるセル250を示すセル識別子と、セル内リソースプールとを対応付けて記憶する。
 また、当該UEは、セル内リソースプールの中から送信リソースプールを指定する情報(D2D周波数ID)をeNB200から受信する。UEは、指定されたセル内リソースプール内の時間・周波数リソースを使用してD2D通信を行うことができる。なお、セル内リソースプールは、SAリソースプール及びデータリソースプールを含む。
 また、eNB200は、セル250のセルカバレッジ外で使用可能なCommunicationリソースプール(以下、セル外リソースプール)を設定する。eNB200は、セル250のセルカバレッジ内のUEに対して、セル外リソースプールの情報を含む設定情報を送信する。設定情報を受信したUEは、セル外リソースプールを記憶する。なお、セル外リソースプールは、第2モードでのD2D通信に使用される事前設定されたリソースプールである。
 設定情報を受信したUEは、第2モードでのD2D通信を行う場合、例えば、セルカバレッジ外に移動した場合に、セル外リソースプールを選択する。当該UEは、選択したセル外のリソースプールを送信リソースプールとして使用してD2D通信を行うことができる。或いは、セル内リソースプールのうち、他のUEから指定されたデータリソースプールを受信リソースプールとして使用してD2D通信を行う。なお、セル内リソースプールと同様に、セル外リソースプールは、SAリソースプール及びデータリソースプールを含む。
 ここで、セル外リソースプールは、特定のCommunicationリソースプール(以下、特定リソースプール)を含む。特定リソースプールは、セルラ通信用の時間・周波数リソースを含まないリソースプールである。すなわち、特定リソースプールは、D2D通信専用のリソースプールである。或いは、特定リソースプールは、セルラ通信用の時間・周波数リソースの使用量又は使用率が閾値を超えるまで、セルラ通信用の時間・周波数リソースと共用されないリソースプールであってもよい。このように、特定リソースプール内の時間・周波数リソースは、セルラ通信のための割り当てが制限されている。なお、特定リソースプールは、セル外リソースプールと等しくてもよい。
 このような動作環境において、以下の動作が行われる。
 第1に、eNB200は、セル250のセル端付近且つセルカバレッジ内に位置するUE100-1をD2D同期元に設定する。eNB200は、UE100-1をD2D同期元に設定するための設定情報をUE100-1に送信する。
 また、UE100-1は、特定リソースプールを受信リソースプールとして設定する。セル内リソースプールが、特定リソースプールを含む場合、UE100-1は、セル内リソースプールを受信リソースプールとして設定する。UE100-1は、eNB200からの設定情報に基づいて、受信リソースプールを設定できる。
 第2に、設定情報を受信したUE100-1は、D2D同期元になるための設定を行い、D2D同期信号の送信を開始する。
 D2D同期信号は、当該D2D同期信号を送信するUEがセル内に位置することを識別するための識別情報を含む。識別情報は、セル識別子(セルID)であってもよいし、D2D同期信号の識別子であってもよい。D2D同期信号の識別子は、セル識別子に基づいて生成された識別子であり、D2D同期信号の識別子からセル識別子を導出することが可能である。
 また、D2D同期信号は、セルカバレッジ外のUEの送信電力を制御するための情報を含んでもよい。
 第3に、D2D同期信号を受信したUE100-2は、セル識別子によって示されるセルに対応するセル内リソースプールが記憶されているか否かを判定する。UE100-2は、対応するセル内リソースプールが記憶されている場合、対応するセル内リソースプールを使用してD2D通信を開始する制御を開始する。具体的には、UE100-2は、セル内リソースプールを送信リソースプール及び受信リソースプールとして設定する。従って、UE100-2は、事前設定されたセル外リソースプールではなく、セル内リソースプールを送信リソースプール及び受信リソースプールとして設定する。
 一方、UE100-2は、セル識別子によって示されるセルに対応するセル内リソースプールが記憶されていない場合、UE100-2は、特定リソースプールを送信リソースプール及び受信リソースプールとして設定する。UE100-2は、特定リソースプールがセル外リソースプールと等しい(すなわち、特定リソースプールがセル外リソースプールの一部でない)場合、セル外リソースプールを送信リソースプール及び受信リソースプールとして設定する。UE100-1が特定リソースプールを受信リソースプールとして設定しているため、UE100-2が、セル内リソースプールが分からない場合であっても、当該D2D通信が、セルラ通信を行っているユーザ端末に対して、干渉を与えることを抑制できる。さらに、D2D同期信号は、セル内リソースプールの情報を含まず、UE100-1は、セル内リソースプールを通知していないため、シグナリングの情報量を削減することができる。
 なお、UE100-2は、過去にセル250に在圏していた場合(セル250のセルカバレッジ内に位置していた場合)、eNB200(セル250)からセル内リソースプールを受信し、受信したセル内リソースプールを送信元のセル250と対応付けて記憶する。或いは、UE100-2は、複数のセル内リソースプールと複数のセルとが対応付けられた対応リストをeNB200(セル250)から受信して、当該対応リストを記憶してもよい。
 その後、UE100-2は、設定された送信リソースプールを使用して、SA及びデータを送信する。一方、UE100-1は、受信リソースプールを使用して、SA及びデータを受信する。
 UE100-2は、セルカバレッジ外のUEの送信電力を制御するための情報を受信した場合、当該情報に従って、D2D通信を行う。これにより、UE100-2が、セルラUEへ与える干渉を抑制できる。
 以上の通り、UE100-2は、セル識別子によって示されるセルに対応するセル内リソースプールが記憶されている場合、対応するセル内リソースプールを使用してデータを送信する。UE100-2は、セル識別子によって示されるセルに対応するセル内リソースプールが記憶されていない場合、UE100-2は、特定リソースプールを使用してデータを送信する。これによって、セル内リソースプールの通知が省略可能となり、その結果、UE100-1からUE100-2への情報量を削減できる。さらに、UE100-2が、セルラUEへ与える干渉を抑制できる。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態について説明する。第1実施形態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
 (Communicationリソースプール)
 Communicationリソースプールについて、図9を用いて説明する。図9は、第2実施形態に係るCommunicationリソースプールを説明するための図である。
 Communicationリソースプールは、SAの送受信に使用可能な無線リソースのプールであるSAリソースプールと、D2D通信のデータの送受信に使用可能な無線リソースのプールであるデータリソースプールとからなる。
 本実施形態において、1つのSAリソースプールと当該SAリソースプールによって位置が示されるデータリソースプールとのセットを1つのCommunicationリソースプールと仮定すると、時間・周波数方向における配置が異なる複数のCommunicationリソースプールが設けられる。従って、時間・周波数方向における配置が異なる複数のSAリソースプールと、時間・周波数方向における配置が異なる複数のデータリソースプールとが設けられる。
 以下において、複数のCommunicationリソースプールが設けられたケースについて、図9を用いて説明する。ここでのデータリソースプールは、第2のモードで使用されると仮定する。第1のSAリソースプール(以下、SAプールA)は、データリソースプール(以下、データプールA)の位置を示し、第2のSAリソースプール(以下、SAプールB)は、第2のデータリソースプール(以下、データプールB)の位置を示す。
 図9に示すように、時間方向において、SAプールAの先頭とSAプールBの先頭とは一致する。従って、基準値からのオフセット値がSAプールA及びSAプールBのそれぞれで同じである。また、SAプールAとSAプールBとのそれぞれの時間方向における周期(SA period)は、同じである。一方、時間方向において、データプールAの先頭とデータプールBの先頭はずれている。従って、基準値からのオフセット値がデータプールA及びデータプールBのそれぞれで異なる。データプールAとデータプールBとのそれぞれの時間方向における周期(mode 2 Data period)は、同じである。ここで、時間方向において、SAプールAとデータプールBとが重複する。この場合、SAプールAが優先されることが好ましい。
 なお、D2D通信のモードが第1のモードである場合、eNB200は、複数のSAリソースプールの中から所定のUE100が使用するSAリソースプールを選択し、例えば、PDCCHを介して選択したSAリソースプールの情報を含む設定情報を所定のUE100に送信する。UE100は、設定情報に基づいて、D2D通信に使用するSAリソースプール及びSAリソースによって示されるデータリソースプールを設定する。一方、D2D通信のモードが第2のモードである場合、UE100は、複数のSAリソースプールの中からSAリソースプールを選択し、複数のデータリソースプールの中からデータリソースプールを選択する。UE100は、選択したSAリソースプール及び選択したデータリソースプールを使用してD2D通信を行う。
 (D2D同期信号)
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 表2に示すように、PD2DSCHは、D2Dリソース情報を運搬できる。具体的には、PD2DSSは、第2のモードで使用される送信リソースプールを示す情報を含む。当該情報は、SAの送信に使用されるSAリソースを示すインデックスと、データの送信に使用されるデータリソースを示すインデックスとからなる。各インデックスの情報は、例えば、3ビットで示すことができる。
 (第2実施形態に係る動作)
 次に、第2実施形態に係る動作について、図8を用いて説明する。
 本実施形態において、eNB200は、セル250のセルカバレッジ内で使用可能な複数のCommunicationリソースプール(以下、複数のセル内リソースプール)を設定する。eNB200(セル250)は、少なくともセル250のセル端付近且つセルカバレッジ内のUEに対して、複数のセル内リソースプールの情報を含む設定情報を送信する。複数のセル内リソースプールのそれぞれは、複数のインデックスのそれぞれと対応付けられている。設定情報を受信したUEは、複数のセル内リソースプールのそれぞれと、対応するインデックスとを記憶する。さらに、当該UEは、複数のセル内リソースプールの送信元であるセル250を示すセル識別子と、複数のセル内リソースプールとを対応付けて記憶する。
 また、当該UEは、複数のセル内リソースプールの中から送信リソースプールを指定する情報(インデックス(及びD2D周波数ID))をeNB200から受信する。UEは、指定されたセル内リソースプールの時間・周波数リソースを使用してD2D通信を行うことができる。なお、セル内リソースプールは、SAリソースプール及びデータリソースプールを含む。従って、複数のSAリソースプールのそれぞれは、複数のインデックスのそれぞれと対応付けられている。データリソースプールも同様である。
 また、eNB200は、セル250のセルカバレッジ外で使用可能な複数のCommunicationリソースプール(以下、複数のセル外リソースプール)を設定する。eNB200は、セル250のセルカバレッジ内のUEに対して、複数のセル外リソースプールの情報を含む設定情報を送信する。複数のセル外リソースプールのそれぞれは、複数のインデックスのそれぞれと対応付けられている。設定情報を受信したUEは、複数のセル外リソースプールのそれぞれと、対応するインデックスとを記憶する。なお、複数のセル外リソースプールは、第2モードでのD2D通信に使用される事前設定されたリソースプールである。
 設定情報を受信したUEは、第2モードでのD2D通信を行う場合、例えば、セルカバレッジ外に移動した場合に、複数のセル外リソースプールのうち、少なくともいずれかのセル外リソースプールを選択する。当該UEは、選択したセル外リソースプールを送信リソースプールとして使用してD2D通信を行うことができる。或いは、他のUEからインデックスによって指定されたデータリソースプールを受信リソースプールとして使用してD2D通信を行う。なお、セル内リソースプールと同様に、セル外リソースプールは、SAリソースプール及びデータリソースプールを含む。
 ここで、複数のセル外リソースプールは、特定のCommunicationリソースプール(以下、特定リソースプール)を含む。1つのセル外リソースプールが特定リソースプールであってもよいし、2以上のセル外リソースプールが特定リソースプールであってもよい。
 このような動作環境において、以下の動作が行われる。
 第1に、eNB200は、セル250のセル端付近且つセルカバレッジ内に位置するUE100-1をD2D同期元に設定する。eNB200は、UE100-1をD2D同期元に設定するための設定情報をUE100-1に送信する。また、eNB200は、複数のセル内リソースプールの中から送信リソースプールを指定する情報(インデックス)を送信する。当該情報は、設定情報に含まれていてもよい。インデックスは、「N」を示すと仮定して説明を進める。当該インデックスは、複数のセル内リソースプールの中からNに対応するセル内リソースプール(以下、セル内リソースプールN)を指定する。
 なお、インデックスは、第2のモードでSAの送信に使用されるセル内リソースプールを示すインデックス、及び、第2のモードでデータの送信に使用されるセル内リソースプールを示すインデックスであるが、以下において、両方のインデックスを纏めて「インデックス」として説明する。なお、第2のモードでSAの送信に使用されるセル内リソースプールと第2のモードでデータの送信に使用されるセル内リソースプールとは異なるリソースプールである。
 また、UE100-1は、複数のセル内のリソースプールの中から、eNB200から指定された送信リソースプールに対応するセル内のリソースプールを受信リソースプールとして設定する。すなわち、UE100-1は、インデックスによって指定されたセル内リソースプールNを受信リソースプールとして設定する。
 さらに、UE100-1は、セル内リソースプールNに加えて、特定リソースプールを受信リソースプールとして設定する。ここで、特定リソースプールは、複数のセル内リソースプールとは別に設けられて、eNB200から特定リソースプールの通知を受けてもよい。或いは、複数のセル内リソースプールのそれぞれが、特定リソースプールを含むように、eNB200が複数のセル内リソースプールを設定してもよい。この場合、UE100-1が、セル内リソースプールNを受信リソースプールとして設定することで、自動的に特定リソースプールが受信リソースプールとして設定される。
 第2に、設定情報を受信したUE100-1は、D2D同期元になるための設定を行い、D2D同期信号の送信を開始する。ここで、D2D同期信号は、セル内リソースプールを指定するインデックスを含む。当該インデックスは、PD2DSCHに含まれ、eNB200が指定したセル内リソースプールNを示す。
 D2D同期信号は、当該D2D同期信号を送信するUEが在圏するセルを識別するための識別情報を含む。D2D同期信号は、セルカバレッジ外のUEの送信電力を制御するための情報を含んでもよい。
 第3に、D2D同期信号を受信したUE100-2は、D2D同期信号に含まれるインデックスに対応するセル内リソースプールNが記憶されているか否かを判定する。UE100-2は、セル内リソースプールNが記憶されている場合、セル内リソースプールNを使用してD2D通信を開始する制御を開始する。具体的には、UE100-2は、複数のセル内リソースプールの中からセル内リソースプールNを選択し、セル内リソースプールNを送信リソースプール及び受信リソースプールとして設定する。
 一方、UE100-2は、インデックスに対応するセル内リソースプールNが記憶されていない場合、UE100-2は、特定リソースプールを送信リソースプール及び受信リソースプールとして設定する。UE100-2は、特定リソースプールがセル外リソースプールと等しい(すなわち、特定リソースプールがセル外リソースプールの一部でない)場合、セル外リソースプールを送信リソースプール及び受信リソースプールとして設定する。UE100-1が特定リソースプールを受信リソースプールとして設定しているため、UE100-2が、インデックスによって示されるリソースプールが分からない場合であっても、D2D通信を行うことができる。また、特定リソースプール内の無線リソースは、セルラ通信のための割り当てが制限されているため、当該D2D通信が、セルラ通信を行っているユーザ端末に対して、干渉を与えることを抑制できる。さらに、送信リソースプールを識別するために、インデックスが使用されているため、シグナリングの情報量を削減することができる。
 或いは、UE100-2は、セルを識別する情報によって示されるセル250に対応付けられているセル内リソースプールが記憶されているか否かを判定してもよい。すなわち、UE100-2は、セル内リソースプールNが、セル250に対応付けられているか否かを判定してもよい。UE100-2は、セル内リソースプールNがセル250に対応付けられている場合、セル内リソースプールNを使用してD2D通信を開始する制御を開始する。
 一方、UE100-2は、セル内リソースプールNがセル250に対応付けられていない、すなわち、セル内リソースプールNが他のセルに対応付けられている場合、インデックスに対応するセル内リソースプールが記憶されている場合であっても、特定リソースプールを送信リソースプール及び受信リソースプールとして設定する。これにより、セル間でセル内リソースプールに対応付けられるインデックスの値が異なる場合であっても、D2D通信が、セルラ通信を行っているユーザ端末に対して、干渉を与えることを適切に抑制できる。
 なお、UE100-2は、過去にセル250に在圏していた場合(セル250のセルカバレッジ内に位置していた場合)、eNB200(セル250)から複数のセル内リソースプールを受信し、受信した複数のセル内リソースプールを送信元のセル250と対応付けて記憶する。或いは、UE100-2は、複数のセル内リソースプールと複数のセルとが対応付けられた対応リストをeNB200(セル250)から受信して、当該対応リストを記憶してもよい。
 その後、UE100-2は、設定された送信リソースプールを使用して、SA及びデータを送信する。一方、UE100-1は、受信リソースプールを使用して、SA及びデータを受信する。
 以上の通り、UE100-2は、インデックスに対応するセル内リソースプールが記憶されている場合、対応するセル内リソースプールを使用してデータを送信する。UE100-2は、インデックスに対応するセル内リソースプールが記憶されていない場合、特定リソースプールを使用してデータを送信する。これによって、セル内リソースプールを通知するための情報を削減できる。その結果、UE100-1からUE100-2への情報量を削減できる。さらに、UE100-2が、セルラUEへ与える干渉を抑制できる。
 [その他の実施形態]
 上述した第1実施形態において、識別情報は、セル識別子、セル識別子に基づいて生成されたD2D同期信号を例示していたが、これに限られない。識別情報は、UE100-1がセル内に位置することを示す情報であればよく、例えば、セル内に位置するか否かを示すフラグ情報であってもよい。セル間でセル内リソースプールの設定情報が共通である場合、UE100-2は、当該フラグ情報を受信すれば、セル識別子を受信しなくても、セルラUEへ与える干渉を抑制できる。
 上述した第2実施形態において、eNB200が、複数のセル内リソースプール及び複数のセル外リソースプールを設定していたがこれに限られない。1つのセル内リソースプール及び1つのセル外リソースプールを設定してもよい。また、eNB200でなく、eNB200の上位装置(例えば、MME)がこれらのリソースプールを設定してもよい。
 また、上述した第2実施形態では、インデックスは、第2のモードでSAの送信に使用されるセル内リソースプールを示すインデックス(以下、SAインデックス)、及び、第2のモードでデータの送信に使用されるセル内リソースプールを示すインデックス(以下、データインデックス)であったが、これに限られない。例えば、SAが、第2のモードでデータの送信に使用されるリソースプールを示す情報を含む場合、上述のインデックスは、SAインデックスのみであってもよい。
 また、上述した各実施形態では、セル内リソースプールが特定リソースプール(及びセル外リソースプール)を含むケースを中心に説明してきたが、これに限られない。セル内リソースプールが特定リソースプール(及びセル外リソースプール)を含まなくてもよい。
 例えば、UE100-2は、特定リソースプールを使用することを示すフラグ情報を送信する。フラグ情報は、例えば、SAに含まれる。フラグ情報を受信したUE100-1は、特定リソースプールを受信リソースプールとして設定する。UE100-2は、特定リソースプールを送信リソースプールとして設定し、データを送信する。一方、UE100-1は、特定リソースプールを受信リソースプールとして設定しているため、当該データを受信できる。セル内リソースプールが特定リソースプールを含まないため、UE100-1は、特定リソースプールによってデータを送信したUEの数がセルカバレッジ外に位置するUEの数であると把握できる。UE100-1は、把握したセルカバレッジ外のUE数をeNB200に送信してもよい。eNB200は、セルカバレッジ外のUE数が閾値(例えば、1)未満である場合、UE100-1のD2D同期信号の送信を停止させる指示を行ってもよい。
 なお、セル内リソースプールが特定リソースプール(及びセル外リソースプール)を含む場合、UE100-1は、セル内リソースプールを設定すれば、特定リソースプールを別途設定しなくても、UE100-2からのデータを受信可能である。また、UE100-1は、特定リソースプールでデータを送信可能であるため、セルカバレッジ外のUE(UE100-2)は、UE100-1からのデータを受信可能である。
 このように、上述した各実施形態において、セル内リソースプールは、特定リソースプールを含まなくてもよいし、セル外リソースプール自体を含まなくてもよい。また、セル内リソースプールは、特定リソースプールを含むセル外リソースプールの一部を含んでもよいし、当該セル外リソースプールの一部を含まなくてもよい。
 また、上述した第2実施形態では、D2D同期信号(インデックス)を送信するUE100-1が第1リソースプールに加えて、特定リソースプールを受信リソースプールとして設定していたが、これに限られない。D2D同期信号を送信しないセルカバレッジ内の他のUEが、特定リソースプールを受信リソースプールとして設定してもよい。第1実施形態も同様である。
 上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてLTEシステムを説明したが、LTEシステムに限定されるものではなく、LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。
 [付記]
 以下において、実施形態の補足事項について記載する。本付記において、D2DSS及びPD2DSCHの設計について説明する。
 (ビット・デザイン)
 表3に、PD2DSCHのビット割り当ての詳細を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 ・D2D通信Mode2のための送信プール
 PD2DSCHは、カバレッジ内SA及びデータリソースプール設定情報を伝送するために十分な数のビットを有しない。よって、当該情報をPD2DSCHにより送信しないことを提案する。
 ・カバレッジ外UEのための事前設定されたカバレッジ内リソースプール
 パーシャルカバレッジの場合を想定すると、カバレッジ内同期元は送信プール情報をカバレッジ外UEに伝送する必要がある。PD2DSCHにより使用されるビット数を最小化するために、SA/データリソースプール情報をカバレッジ外UEに送信しない。カバレッジ外UEがそのような情報を得るための唯一の方法は、当該UEがカバレッジ内にいる時である。また、カバレッジ内に存在したことがなく、リソースプール情報を受信していないカバレッジ外UEが存在し得る。よって、カバレッジ外UEにはカバレッジ内リソースプールが事前設定されることを提案する。カバレッジ外UEが、PD2DSCHを受信し、かつカバレッジ内プールが設定されていない場合、事前設定されたカバレッジ内プールを使用すべきである。
 提案1: PD2DSCHは、SA及びMode2データの送信プール情報を含むべきではない。
 提案2: カバレッジ外UEは、カバレッジ内リソースプールのための事前設定されたプールを持つべきである。
 ・D2D SFN及びスロット番号(D2D SFN and slot number)
 このパラメータは、D2DSS及びPD2DSCHの位置を示す。同期用リソース(synchronization resource)がいくつかのサブフレームに制限される場合、ビットサイズを削減することができる。
 ・最大送信電力(Max Tx power)
 セルラシステムを保護するために、カバレッジ外UEが受信可能なPD2DSCH中に電力制御ビットを含めることを提案する。このビットは、カバレッジ内UEがeNBから由来するD2DSSを使用する場合にのみ有効である。
 提案3: セルラシステムを保護するために、カバレッジ外UEが受信可能なPD2DSCH中に電力制御ビットを含めることを提案する。
 (物理デザイン)
 このセクションでは、表3中のPD2DSCHの詳細な物理デザインについて説明する。図7に、PD2DSCHデザインを示す。
 ・PD2DSCHデザイン
 PD2DSCHは、PBCHデザインを再使用するべきである。PD2DSCHが4シンボルを有し、D2DSSの直後に配置されることを提案する。
 提案4: PD2DSCHは、PBCHデザインを再使用するべきである。PD2DSCHが4シンボルを有し、D2DSSの直後に配置されることを提案する。
 ・リソース選択
 衝突を回避するために、D2DSS設定は、同期期間(synchronization period)内に少なくとも2つの候補位置を有するべきである。カバレッジ外UEは、そのうちの1つをランダムに選択する。カバレッジ内UEは、どのリソースを使用するかをeNBにより設定される。
 提案5: D2DSS設定は、同期期間内に少なくとも2つの候補位置を有するべきである。
 ・通信のためのD2DSS
 同期はSA受信の前に行われるべきであるので、D2DSSリソースはSAプールの最初のサブフレームに割り当てられるべきである。
 提案6: D2DSSリソースはSAプールの最初のサブフレームに割り当てられるべきである。
 [相互参照]
 米国仮出願第62/035225号(2014年8月8日出願)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
 本発明は、通信分野において有用である。

Claims (11)

  1.  直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする通信制御方法であって、
     セルカバレッジ内の第1ユーザ端末が、前記第1ユーザ端末がセル内に位置することを識別するための識別情報を他のユーザ端末に送信するステップを備えることを特徴とする通信制御方法。
  2.  セルカバレッジ外の第2ユーザ端末が、前記識別情報を受信し、前記識別情報によって特定されたセルのセルカバレッジ内で前記D2D通信に使用されるセル内リソースプールが記憶されている場合、前記セル内リソースプールを使用して、D2Dデータを送信するステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  3.  前記D2Dデータを送信するステップにおいて、前記セル内リソースプールに含まれる特定のセル外リソースプールを使用して、D2Dデータを送信することを特徴とする請求項2に記載の通信制御方法。
  4.  前記識別情報は、端末間同期を確立するD2D同期手順において送信される同期信号に含まれる識別子であることを特徴とする請求項1に記載の通信制御方法。
  5.  前記同期信号は、セルカバレッジ外のユーザ端末の前記D2D通信の送信電力を制御するための電力制御情報を含むことを特徴とする請求項4に記載の通信制御方法。
  6.  直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートする移動通信システムにおいて用いられる通信制御方法であって、
     セルカバレッジ内の第1ユーザ端末が、セルカバレッジ内で前記D2D通信に使用されるセル内リソースプールを指定するインデックスを送信するステップと、
     セルカバレッジ外の第2ユーザ端末が、前記インデックスを受信し、該受信したインデックスに対応するセル内リソースプールが記憶されている場合、前記インデックスによって指定されたセル内リソースプールを使用してD2Dデータを送信するステップと、を備えることを特徴とする通信制御方法。
  7.  前記D2Dデータを送信するステップにおいて、前記第2ユーザ端末は、前記インデックスによって指定されたセル内リソースプールが記憶されていない場合、前記セル内リソースプールに含まれる特定のセル外リソースプールを使用してD2Dデータを送信することを特徴とする請求項6に記載の通信制御方法。
  8.  前記第2ユーザ端末が、セルとセル内リソースプールとを対応付けて記憶するステップをさらに備え、
     前記インデックスを送信するステップにおいて、前記第1ユーザ端末は、前記インデックスと共に前記第1ユーザ端末が在圏するセルを識別するための識別情報を送信し、
     前記D2Dデータを送信するステップにおいて、前記第2ユーザ端末は、前記第1ユーザ端末からの前記識別情報によって示されるセルに対応付けられたセル内リソースプールが記憶されている場合に、前記インデックスによって指定されたセル内リソースプールを使用して前記D2Dデータを送信することを特徴とする請求項6に記載の通信制御方法。
  9.  前記第2ユーザ端末が、前記第1ユーザ端末が在圏する前記セルのセルカバレッジ内に位置している場合に、前記セルからセル内リソースプールを受信するステップをさらに備え、
     前記記憶するステップにおいて、前記第2ユーザ端末は、前記セルと前記受信したセル内リソースプールとを対応付けて記憶することを特徴とする請求項8に記載の通信制御方法。
  10.  前記セル内リソースプールは、時間・周波数方向において配置が異なる複数のリソースプールを含み、
     前記複数のリソースプールのそれぞれは、前記特定のセル外リソースプールを含むことを特徴とする請求項8に記載の通信制御方法。
  11.  直接的な端末間通信であるD2D通信をサポートするユーザ端末であって、
     セルカバレッジ内に位置する場合において、セル内に位置することを識別するための識別情報を他のユーザ端末に送信する制御部を備えることを特徴とするユーザ端末。
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