JP2015508598A - ユーザ装置および無線ネットワークノード、およびその方法 - Google Patents

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Abstract

本明細書における実施形態は、ユーザ装置および無線ネットワークノード、ならびにその方法に関する。無線ネットワークノード内の方法は、通信ネットワーク内のD2D通信のためのリソース割り当ての制御に関する。ネットワークは、ネットワークノード、第1のユーザ装置、UE、および第2のUEを備え、第1および第2のUEの少なくとも1つは、第1のD2D可能なUEである。方法は、基準信号を送信するように第2のUEを構成するステップ(401、701)と、第2のUEに関する構成情報を第1のUEに送信するステップ(402、702)と、第1のUEによって実行された、送信された基準信号に関する測定の測定結果を受信するステップ(705)と、測定結果に基づいて第1のD2D可能なUEおよび第2のD2D通信が可能なUEとの間のD2D通信のための1つ以上の無線オペレーションタスクを実行するステップ(508、706)とを備える。

Description

本明細書における実施形態は、ユーザ装置および無線ネットワークノード、ならびにその方法に関する。特に、本明細書における実施形態は、通信ネットワーク内の装置間(device−to−device(D2D))通信のためのリソース割り当てに関する。
ユーザ装置(User Equipment(UE))などの通信装置は、無線通信ネットワークにおいて無線で通信することができる。無線通信ネットワークは、時として、無線通信システム、セルラ無線システム、またはセルラシステムと呼ばれる。通信は、無線通信ネットワーク内に備えられた無線アクセスネットワーク(RAN)および場合によって1つ以上の基幹回線網を介して、例えば、2つのユーザ装置の間、ユーザ装置と通常の電話機との間、および/またはユーザ装置とサーバとの間で実行されてもよい。
ユーザ装置は、また、いくつかの例を挙げるだけでも、例えば、モバイル端末、無線端末および/または移動局、携帯電話、セルラ電話、または無線機能を持つラップトップとしても知られている。現在の状況におけるユーザ装置は、別の主体と、RANを介して、音声および/またはデータを通信することができる、例えば、携帯モバイル装置、ポケットに収容可能なモバイル機器、ハンドヘルド型モバイル機器、コンピュータに備えられたモバイル機器、または車載モバイル機器であってもよい。
無線通信ネットワークは、セルエリアに分割される地理的エリアをカバーする。ここで、各セルエリアは、基地局(Base Station(BS))などのネットワークノードによってサーブされる。基地局(BS)は、用いられる技術用語および専門用語によって、例えばeNB、eNodeB、NodeB、B Node、または基地局(Base Transceiver Station(BTS))と時として呼ばれ得る、例えば無線基地局(Radio Base Station(RBS))である。基地局は、送信電力およびセルサイズにも基づく、例えば、マクロeNodeB、ホームeNodeB、ピコ基地局などの異なるクラスであってもよい。セルは、基地局サイトにおいて基地局によって無線カバレッジが提供される地理的エリアである。基地局サイト上に位置する1つの基地局は、1つまたはいくつかのセルをサーブすることができる。さらに、各基地局は、1つまたはいくつかの無線アクセス技術および通信技術をサポートすることができる。基地局は、無線周波数で動作する無線インタフェースを通じて、基地局の範囲内のユーザ装置と通信する。
いくつかのRANにおいて、いくつかの基地局は、例えば陸線またはマイクロ波によって、無線ネットワークコントローラ、例えば、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(Universal Mobile Telecommunications System(UMTS))内の無線ネットワークコントローラ(Radio Network Controller(RNC))に、および/または互いに接続されてもよい。時として基地局制御装置(Base Station Controller(BSC))とも称される、例えばGSMにおける無線ネットワークコントローラは、無線ネットワークコントローラに接続された複数の基地局の様々な動作を監視し、調整することができる。GSMは、グローバル移動体通信システム(元来は、デジタルセル式電話システム(Groupe Special Mobile))の略語である。
この開示との関連において、語句ダウンリンク(DL)は、基地局から移動局までの伝送パスに用いられる。語句アップリンク(UL)は、反対方向、すなわち、移動局から基地局までの伝送パスに用いられる。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project(3GPP))ロング・ターム・エボリューション(Long Term Evolution(LTE))において、基地局は、1つ以上の基幹回線網に直接接続されてもよい。基地局は、eNodeBsどころかeNBsとも呼ばれ得る。
UMTSは、GSMから進化した第3世代移動通信システムであり、広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access(WCDMA))アクセス技術に基づいて改善された移動通信サービスを提供することを意図する。UMTSターミナル地上無線接続網(UMTS Terrestrial Radio Access Network(UTRAN))は、実質的に、ユーザ装置のための広帯域符号分割多元接続を用いた無線アクセスネットワークである。3GPPは、UTRANおよびGSM系の無線アクセスネットワーク技術をさらに発展させることを試みた。
3GPP/GERANによれば、ユーザ装置は、アップリンク方向およびダウンリンク方向の最大転送レートを決定するマルチスロットクラスを有する。GERANは、GSM/EDGE無線アクセスネットワークの略語である。EDGEは、さらに、GSMの進化のために改善されたデータレートの略語である。
ユーザ装置の電源が入れられる場合、ユーザ装置は、初期セル選択手順を起動する。初期セル選択手順の目的は、可能な限り速くユーザ装置がサービスに入ることを保証することである。ユーザ装置は、適切なセルを発見するその能力によってE−UTRAバンド内のすべての無線周波数(RF)チャネルをスキャンするために、この手順を用いる。適切なセルとは、無線測定ベースの基準、例えば、基準信号受信電力(Reference Signal Received Power(RSRP))および他の基準の組み合わせであって、例えば、ユーザ装置をキャンプオン(camp on)させる公衆陸上移動網(Public Land Mobile Network(PLMN))に属するセルである。
一旦ユーザ装置が適切なセルにキャンプオンすれば、ユーザ装置は、キャンプオンするために最良のセルを検索し続ける。この手順は、セル再選択と呼ばれる。その目的は、セルランキング基準と呼ばれる基準のいくつかの所定の組の観点から、ユーザ装置が最良のセルを常にキャンプオンすることを保証することである。おおまかに言えば、セル再選択は、ユーザ装置がシステムブロードキャスト情報を連続的に受信し、そのPLMNのカバレージエリア内に連続的に呼び出され得ることを保証する基本的なアイドルモードモビリティ手順である。セル再選択は、また、ページ移動を1回保証し、ユーザ装置は、優れたカバレッジを提供するセルにおける接続モードに入ることになる。
ハンドオーバとは、継続中の通話またはデータセッションの、基幹回線網に接続された1つのチャネルから別のチャネルへの転送である。
セル変更という語は、ユーザ装置が無線通信アクセス技術間(RAT間)、例えば、GERANとWCDMAネットワークとの間のハンドオーバを実行する場合のモビリティを記述するために用いられる。いくつかのネットワークにおいて、このようなRAT間のセル変更は、以前のネットワークになお接続される間も、次のネットワークのシステム情報を送信することによってサポートされ、それによってRAT間モビリティ手順を容易にする。セル変更とは、また、セル(再)選択およびハンドオーバ手順などのアイドルおよび接続モードモビリティのコレクションであってもよいが、また、セル変更は、RAT間および周波数間モビリティのケースを含んでもよい。
セルラインフラストラクチャの下層にあるネットワーク支援の装置間(D2D)通信において、他の各々に接近するユーザ装置は、装置間リンクまたは伝送路とも呼ばれるダイレクト無線リンクを確立してもよい。この説明において、装置間(device−to−device)という語は、D2Dと呼ばれることになる。ネットワーク支援D2D通信は、時として、セルラ無線アクセスネットワークの下層にあるネットワークD2D通信、または略称としてRAN下層D2Dとも呼ばれる。
ユーザ装置がD2Dリンクを通じて通信している間に、ユーザ装置は、また、それぞれのサービング・ネットワーク・ノード(すなわちサービング基地局)とのセルラ接続を維持する。そのように、セルラRANは、ユーザ装置がD2Dリンクのためのセルラリソースを割り当てるのを支援し監視してもよい。セルラリソースを割り当ては、例えば、モード選択、送信するユーザ装置に最大パワーレベルを示すこと、およびセルラユーザ装置または基地局からの干渉から概してD2Dリンクを保護することを含む。同様に、セルラRANは、伝送中のD2Dユーザ装置によってもたらされる有害な干渉からセルラ通信リンクを保護する手段を有する。セルラ通信リンクは、本明細書では時としてセルラ伝送路とも呼ばれる。
図1は、従来技術による、RAN内のネットワーク支援D2D通信のシナリオを概略的に示す。D2D通信可能なユーザ装置A(UE−A)は、第1のネットワークノード、例えばサービング基地局(eNB−A)に接続され、D2D通信可能なユーザ装置B(UE−B)は、第2のネットワークノード、例えばサービング基地局(eNB−B)に接続される。この例において、RANは、ユーザ装置UE−AおよびUE−Bと、第1および第2のネットワークノード(eNB−A、eNB−B)と、セルラ接続、例えばそれぞれのサービング・ネットワーク・ノード(eNB−AおよびeNB−B)とのセルラリンクを有するセルラユーザ装置UE−1およびUE−2とを備える。さらに、ユーザ装置Aおよびユーザ装置Bは、互いに近接する。このようなケースにおいて、RANは、ユーザ装置A、Bが通信するD2Dリンクを確立するために、ユーザ装置A、Bを支援してもよい。
この説明で用いられる、互いに近接するユーザ装置は、100〜150mの距離内に互いに位置するように意図されたユーザ装置である。しかしながら、ライセンスを受けたスペクトルバンドで通信し、その結果として、高い電力レベル(24dBm)で送信することを可能にされた装置は、ある伝搬条件の下で、さらに長い距離にわたって、例えば1000mまでの距離にわたって、互いにデータを発見し伝送することができる。
ユーザ装置A、BがD2Dリンクを通じて通信する間、ユーザ装置A、Bは、また、それぞれのサービング基地局eNB−A、eNB−Bとのセルラ接続を維持する(図1参照)。このように、セルラRANは、ユーザ装置A、BにD2Dリンクのためのセルラリソースを割り当てること、送信するユーザ装置に最大パワーレベルを示すこと、およびセルラユーザ装置または基地局からの干渉から概してD2Dリンクを保護することとを含む、支援を実施する。ネットワーク支援D2D通信のための基本的な原理は、セルラスペクトラムを利用するユーザ装置間の短距離の直接通信を可能にすることである。
図2は、D2D通信機能を持つユーザ装置202と、D2D通信機能を持たないユーザ装置204と、無線ネットワークノード206とを備える通信ネットワークの一部を概略的に示す。無線ネットワークノード206は、セル208を形成する少なくとも1つの地理的エリア上の無線カバレッジを提供する。
D2D通信能力を持つユーザ装置202は、本明細書においてD2Dが可能なユーザ装置202と時として呼ばれる。また、D2D通信機能を持たないユーザ装置204は、本明細書においてセルラユーザ装置204および/または旧式のユーザ装置204と時として呼ばれる。
さらに、図2は、セルラユーザ装置204とD2D機能を有するユーザ装置202との間の典型的な共存シナリオを概略的に示す。概略的に示されるように、ユーザ装置202−1は、第1のD2Dペア(D2Dペア1)を構成し、ユーザ装置202−2は、第2のD2Dペア(D2Dペア2)を構成し、ユーザ装置202−3は、第3のD2Dペア(D2Dペア3)を構成する。
このシナリオにおいて、D2Dペアのユーザ装置202間のD2Dリンクが、アップリンクスペクトラムリソースを用いると想定される。そのような場合、D2Dペア内のユーザ装置202の1つの受信器(図示せず)は、セルラユーザ装置204からの送信から干渉の影響を受けるかもしれない。その一方で、ネットワークノード206は、D2Dペア内のユーザ装置202の1つの送信器(図示せず)からの送信から干渉の影響を受けるかもしれない。
3GPP LTEおよびLTE高度ネットワークなどの既存の進化するセルラーネットワークに、D2D通信可能なユーザ装置が徐々に導入されると期待される。
D2Dペアのユーザ装置202間のD2D通信リンクに用いられるリソースは、それぞれのサービング・ネットワーク・ノード206と通信するためのセルラで旧式のユーザ装置204によって用いられるリソースと部分的にオーバラップするかもしれない。
図2に概略的に示すように、D2DペアのD2Dリンクがアップリンクリソースを割り当てられるときに、3つのタイプの干渉状況は生じるかもしれない。
タイプ1の干渉は、受信中のD2D通信可能なユーザ装置202に対して干渉を引き起こす、ULリソース内で送信中のセルラユーザ装置204の送信によって引き起こされる。
タイプ2の干渉は、他のD2Dペアで受信中のD2Dが可能なユーザ装置202に対して干渉を引き起こす、D2D通信可能かつULリソース内で送信中のユーザ装置202によって引き起こされる。
タイプ3の干渉は、無線ネットワークノード206に対して干渉を引き起こす、D2D通信可能かつULリソース内で送信中のユーザ装置202によって引き起こされる。
既存のセルラシステムにおいて、セルラユーザ装置は、ダウンリンク無線特性の物理層測定を行うように要求される。このような測定は、とりわけRAN内でなされる各種ハンドオーバの決定のために、典型的には、上位層に対してレポートされ、様々な目的に用いられる。また、それらの測定は、キャリアアグリゲーションとしても知られている、マルチキャリア方式内のプライマリセル(Primary Cell(PCell))またはプライマリ・コンポーネント・キャリア(Primary Component Carrier(PCC))の変更など、他のモビリティ機能に用いられる。測定は、また、アイドル状態または低動作状態において、セル選択(すなわち初期のセル選択、セル再選択)を実行するためにセルラユーザ装置によって自主的に用いられる。
セルラユーザ装置によって実行される物理層測定は、典型的には、信号強度測定(例えばLTE内の基準信号受信電力(RSRP)の測定)または信号品質測定(例えばLTE内の基準信号受信品質(RSRQ)の測定)のタイプである。RSRPおよびRSRQの測定は、相対的な測定量に加えて絶対的な測定量であってもよい。
絶対測定に関しては、RSRPおよびRSRQが、1つのセルから、例えば、サービングセルまたは隣接セルから測定される。ユーザ装置は、絶対測定結果を周期的にレポートしてもよい。但し、サービングセルまたは隣接セルからの絶対測定も、ユーザ装置によって閾値と比較されてもよい。閾値は、ネットワークによって構成されてもよいが、事前に規定されてもよい。比較結果は、イベントの観点からユーザ装置によってレポートされてもよく、例えば、隣接セルRSRQがXdBの閾値より上である場合、ユーザ装置は、イベントをレポートしてもよい。ここで、Xは2〜6dBの間の値であってもよい。
イベントは、ある条件を満たす場合に、ユーザ装置によってネットワークに対して送信される測定レポートの形式であってもよい。例えば、前述のように、隣接セルRSRQが、閾値XdB(例えば2dB)より上である場合、ユーザ装置は、イベントをレポートする。
相対測定は、サービングセルおよび隣接セル上で行われる測定を互いに比較することによって得られてもよい。サービングセルの比較結果および隣接セル測定結果も、また、イベントの観点からユーザ装置によってレポートされてもよい。例えば、サービングセルRSRQと比較された隣接セルRSRQが閾値YdBより上である場合、ユーザ装置は、イベントをレポートしてもよい。ここで、Yは、2〜4dBの間の値であってもよい。
図2に示すように、無線ネットワークノード206が、D2D通信のためのリソース、例えば物理リソースブロック(Physical Resource Blocks(PRB)をスケジューリングすることができ、D2D通信可能な送信ユーザ装置202の最大送信電力を設定するために、無線ネットワークノード206は、D2D通信可能な受信ユーザ装置202にてセルラユーザ装置204によって引き起こされる干渉に関する認識または少なくとも推定を有し、セルラユーザ装置204とD2D通信可能な受信ユーザ装置202との間の経路損失に関する認識または少なくとも推定を有する必要がある。
従来技術システムの短所は、D2D通信可能な受信ユーザ装置202にて引き起こされる干渉に関する、またはセルラユーザ装置204とD2D通信可能な受信ユーザ装置202との間の経路損失に関する情報不足である。
本明細書における実施形態の目的は、通信ネットワークの性能を向上させる方法を提供することである。
本明細書における実施形態の第1の態様によれば、目的は、装置間、D2D、通信ネットワーク内の通信のためのリソース割り当てを支援するために第2のユーザ装置によって送信された基準信号に関する測定を実行するための、第1のユーザ装置内の方法によって実現される。第1および第2のユーザ装置の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置である。第1のユーザ装置、第2のユーザ装置、および無線ネットワークノードは、通信ネットワーク内に備えられる。
第1のユーザ装置は、無線ネットワークノードから構成情報を受信し、構成情報は、第2のユーザ装置によって送信された基準信号に関する。さらに、第1のユーザ装置は、第2のユーザ装置によって送信された基準信号に関する測定を実行し、測定は、受信される構成情報に基づく。その後、第1のユーザ装置は、実行された測定の結果を無線ネットワークノードにレポートする。
本明細書における実施形態の第2の態様によれば、目的は、通信ネットワーク内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために第2のユーザ装置によって送信された基準信号に関する測定を実行するための第1のユーザ装置によって実現される。第1および第2のユーザ装置の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置である。さらに、第1のユーザ装置、第2のユーザ装置、および無線ネットワークノードは、通信システム内に備えられる。
第1のユーザ装置は、無線ネットワークノードから構成情報を受信するように構成された受信回路を備え、構成情報は、第2のユーザ装置によって送信された基準信号に関する。さらに、第1のユーザ装置は、第2のユーザ装置によって送信された基準信号に関する測定を実行するように構成された実行回路を備え、測定は、受信される構成情報に基づく。第1のユーザ装置は、実行された測定の結果を無線ネットワークノードにレポートするように構成されたレポート回路をさらに備える。
本明細書における実施形態の第3の態様によれば、目的は、通信ネットワークにおけるD2D通信のためのリソース割り当てを制御するための無線ネットワークノード内の方法によって実現される。通信ネットワークは、無線ネットワークノードと、第1のユーザ装置と、第2のユーザ装置とを備え、第1および第2のユーザ装置の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置である。
無線ネットワークノードは、基準信号を送信し、且つ第2のユーザ装置に関する構成情報を第1のユーザ装置に送信する第2のユーザ装置を構成する。さらに、無線ネットワークノードは、第2のユーザ装置によって送信される基準信号に関する測定の結果を受信し、送信された基準信号に関する測定は、第1のユーザ装置によって実行される。その後、無線ネットワークノードは、測定の結果に基づいて、第1のD2D可能なユーザ装置と第2のD2D可能なユーザ装置との間のD2D通信のための1つ以上の無線オペレーションタスクを実行する。
本明細書における実施形態の第4の態様によれば、目的は、通信ネットワーク内のD2D通信のためのリソース割り当てを制御するために無線ネットワークノードによって実現される。通信ネットワークは、無線ネットワークノードと、第1のユーザ装置と、第2のユーザ装置とを備え、第1および第2のユーザ装置の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置である。
無線ネットワークノードは、第2のユーザ装置が基準信号を送信するよう構成するように構成された構成回路と、第2のユーザ装置に関する構成情報を第1のユーザ装置に送信するように構成された送信回路とを備える。さらに、無線ネットワークノードは、第2のユーザ装置によって送信された基準信号に関する測定の結果を受信するように構成された受信回路を備え、送信された基準信号に関する測定は、第1のユーザ装置によって実行される。無線ネットワークノードは、測定の結果に基づいて第1のD2D可能なユーザ装置と第2のD2D可能なユーザ装置との間のD2D通信のための1つ以上の無線オペレーションタスクを実行するように構成された実行回路をさらに備える。
第1のユーザ装置が第2のユーザ装置によって送信された基準信号に関する測定を実行するように構成され、第1および第2のユーザ装置の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置であるので、第1のユーザ装置が無線ネットワークノードに測定結果をレポートするように構成されるので、および、無線ネットワークノードが測定結果に基づいて第1のD2D可能なユーザ装置と第2のD2D可能なユーザ装置との間のD2D通信のための1つ以上の無線オペレーションタスクを実行するように構成されるので、無線ネットワークノードは、通信ネットワーク内のD2D通信のためのリソース割り当てを制御することができる。これは、旧式でセルラのユーザ装置とD2D通信可能なユーザ装置との共存を可能にすることによって、通信ネットワーク内の改善された性能をもたらす。
本明細書における実施形態の有利性は、無線ネットワークノードが無線ネットワークオペレーションタスクを実行することができ、特に、セルラ層とD2D層との間の有害な干渉レベルが回避されるこのような方法において、旧式でセルラのユーザ装置とD2D通信可能なユーザ装置の両方のためのリソースをスケジューリングし、割り当てることができることである。
本明細書における実施形態のさらなる有利性は、D2Dペアとセルラユーザ装置とが同一の無線リソースを用いてもよいか否かを、無線ネットワークノードが判定してもよいということである。これは、無線ネットワークノードが、セルラユーザ装置との所謂D2Dペアのペアリングを実行してもよいことを意味する。したがって、セルラオペレーションおよびD2Dオペレーションに対する有害な干渉を引き起こすことなく、無線通信リソース利用効率が改善される。
本明細書における実施形態のさらなる有利性は、無線ネットワークノードが、D2D送信電力がD2D通信およびセルラ通信リンクのために適切であるように、D2Dペアの適切な送信電力を決定してもよいということである。送信電力が適当に管理されるので、これは、ひいてはD2Dペアのバッテリ寿命をセーブする。
実施形態は、以下の図面に関連して、さらに詳細に記述されることになる。
先行技術の通信ネットワークを示す概略ブロック図である。 先行技術の通信ネットワークを示す概略ブロック図である。 通信ネットワークの実施形態を示す概略ブロック図である。 通信ネットワークの実施形態を示す概略ブロック図である。 通信ネットワークの実施形態を示す概略ブロック図である。 通信ネットワークの実施形態のフローチャートと信号スキームとの概略組み合わせである。 第1のユーザ装置における方法の実施形態を表すフローチャートである。 第1のユーザ装置の実施形態を表すフローチャートである。 ネットワークノードにおける方法の実施形態を表すフローチャートである。 ネットワークノードの実施形態を示す概略ブロック図である。
本明細書における実施形態は、以下の非限定的説明に例示されることになる。
図3a〜図3cは、通信ネットワーク300の実施形態を概略的に示す。通信ネットワーク300は、第1のユーザ装置302と第2のユーザ装置304とを備える。第1のユーザ装置302および第2のユーザ装置304の1つは、第1のD2D通信可能なユーザ装置であり、第1のD2D通信可能なユーザ装置は、本明細書において、時として第1のD2D可能なユーザ装置と呼ばれる。通信ネットワーク300は、第3のユーザ装置305をさらに備えてもよく、第3のユーザ装置305は、D2D通信可能である。
図3aにおいて、第1のユーザ装置302は、第1のD2D可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、セルラユーザ装置であり、第3のユーザ装置305は、第2のD2D可能なユーザ装置である。第1のユーザ装置302と第3のユーザ装置305との間の矢線は、D2D通信リンクが、それらの間に存在してもよいことを概略的に示す。
図3bにおいて、第1のユーザ装置302は、第1のD2D可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、第2のD2D可能なユーザ装置であり、第3のユーザ装置305は、第3のD2D可能なユーザ装置である。この例において、D2D通信リンクは、第1および第2のユーザ装置302、304の間に存在してもよい。
図3cにおいて、第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、第1のD2D可能なユーザ装置であり、第3のユーザ装置304は、第2のD2D可能なユーザ装置である。第2のユーザ装置304と第3のユーザ装置305との間の矢線は、D2D通信リンクが、それらの間に存在してもよいことを概略的に示す。
ユーザ装置302、304、305は、例えば、モバイル端末または無線ターミナル、携帯電話、例えばラップトップなどのコンピュータ、例えばiPad(商標)などのタブレットPC、パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)、またはセルラ通信ネットワーク内の無線リンクを通じて通信することが可能な他の無線ネットワークユニットであってもよい。ユーザ装置302、304、305は、3GPPネットワーク内と非3GPPネットワーク内の双方で使用するようにさらに構成されてもよい。
通信ネットワーク300は、第1および第2のユーザ装置302、304の1つ以上をサーブする無線ネットワークノード306をさらに備える。無線ネットワークノード306は、セル308を形成する少なくとも1つの地理的エリア上の無線カバレッジを提供する。第1および第2のユーザ装置302、304は、アップリンク(UL)送信において無線ネットワークノード306に無線インタフェースを通じてデータを送信する。また、無線ネットワークノード306は、ダウンリンク(DL)送信においてユーザ装置302、304にデータを送信する。図示しない他のいくつかのユーザ装置が、それぞれのセル308内にあってもよい。
無線ネットワークノード306は、eNB、eNodeB、ノードBまたはホームノードB、ホームeNodeBなどの基地局、無線ネットワークコントローラ、基地局制御装置、アクセスポイント、中継ノード(固定式でも移動可能でもよい)、中継をサーブするドナーノード、GSM/EDGE無線基地局、マルチスタンダード無線(Multi−Standard Radio(MSR))基地局、またはセルラ通信システム内の第1および第2のユーザ装置302、304をサーブすることが可能な他のネットワークユニットであってもよい。
本明細書におけるいくつかの実施形態において、上述のような旧式でセルラのユーザ装置の制限にかかわらず、無線ネットワークノード306は、D2D通信可能な受信ユーザ装置にて引き起こされる干渉に関する情報、またはD2D通信可能なセルラユーザ装置と受信ユーザ装置との間の経路損失に関する情報を取得するように構成される。干渉に関する情報および/または経路損失に関する情報に基づいて、無線ネットワークノード306は、下記で述べるように、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソースを割り当てることができる。
いくつかの実施形態において、通信ネットワーク300は、例えば、オペレーション支援システム(Operations Support System(OSS))ノード、オペレーションおよびメンテナンス(Operation and Maintenance(O&M))ノード、自己組織ネットワーク(Self Organizing Network(SON))ノード、運転テスト最小化(Minimization of Drive Test(MDT))ノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノード、ネットワーク計画ノード、基幹回線網ノード、位置決めノードなどの、ネットワークノード310をさらに備える。
ネットワークノード310は、ネットワーク計画、ネットワーク監視、ネットワーク管理、またはネットワーク・オペレーショナル・パラメータのチューニングなどの、1つ以上のネットワークオペレーションタスクを実行するように構成されてもよい。
本明細書における実施形態は、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てに関する。特に、本明細書における実施形態は、第2のユーザ装置304によってアップリンク内に送信された基準信号に関する測定を実行し、且つ無線ネットワークノード306に測定の結果を送信するように構成された第1のユーザ装置302に関する。第1および第2のユーザ装置302、304の少なくとも1つは、第1のD2D通信可能なユーザ装置である。本明細書における実施形態は、また、受信された測定結果に基づいてD2D通信のためのリソースを割り当てるように構成された無線ネットワークノード306に関する。
この説明において、D2Dペアが通信のためのULセルリソース、すなわち周波数分割二重化(Frequency−Division Duplexing(FDD))または半二重(Half Duplex(HD))−FDDにおけるULスペクトラム、時分割二重化(Time−Division Duplexing (TDD))内のULサブフレームなどを用いることが想定されるだろう。但し、本説明が、ULリソースがD2D通信のために用いられるケースに限定されないものの、DLリソースがD2D通信のために用いられるケースにも有効であることは、理解されるべきである。
旧式でセルラのユーザ装置から送信されたUL信号と、旧式でセルラのユーザ装置によって用いられるPRBとに関する測定を実行するようにD2D通信可能なユーザ装置を構成することによって、および無線ネットワークノードに測定結果を提供するようにD2D通信可能なユーザ装置を構成することによって、無線ネットワークノードは、D2D通信のためのリソース割り当てのために必要とされる干渉に関する情報および/または経路損失に関する情報を取得するように構成される。
D2D通信可能なユーザ装置が、また、セルラで旧式のユーザ装置からのDL信号に関する測定を実行するように構成され、無線ネットワークノードに測定結果を提供するように構成されてもよいことは、理解されるべきである。したがって、無線ネットワークノードは、D2Dリンクの管理と、D2D通信層およびセルラ通信層の共存とのために、測定結果が効果的に用いられるように、DLおよびUL測定結果を適切に取り扱う必要がある。
図4は、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソースを割り当てるためのフローチャートと信号スキームとの概略組み合わせである。
通信ネットワーク300は、通信ネットワーク300内に備えられた第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行するように構成された第1のユーザ装置302を備える。第1および第2のユーザ装置302、304の1つは、第1のD2D通信可能なユーザ装置である。さらに、通信ネットワーク300は、第1および第2のユーザ装置302、304をサーブするように構成された無線ネットワークノード306を備える。
通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソースを割り当てることための動作は、ここで、図4に関連して記述されることになる。以下に明示される順序で動作を実行する必要はないが、任意の適切な順序を採用してもよい。さらに、動作を組み合わせてもよい。
動作400
第1のユーザ装置302は、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行することができることをレポートしてもよい。D2D通信が通信ネットワーク300内で用いられるときに、すべての第1のユーザ装置302がこのような測定を実行することができるとは限らないので、これが実行されてもよい。これは、動作500に関連してさらに詳細に以下に記述されることになる。
動作401
第2のユーザ装置304を構成するために、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304に構成情報を送信する。
構成情報は、無線ネットワークノード306に対して基準信号を生成し送信する第2のユーザ装置304に必要な情報を備えてもよい。したがって、構成情報は、タイミング情報、サブキャリア情報、用いられる変調シンボルに関する情報、例えばZadoff−Chuシーケンスおよび/または用いる送信電力に関する情報などを備えてもよい。
構成情報は、例えば一定期間を通じて基準信号を送信するように、例えば、スペクトラムの帯域幅の一部または全部を通じて、すなわち、単一または複数のPRBを通じて、基準信号を送信するように、第2のユーザ装置304を構成してもよい。
本明細書において用いられる用語「基準信号(Reference Signal(RS))」は、プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal(PSS))、セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal(SSS))、サウンディング基準信号(Sounding Reference Signal(SRS))、復調基準信号(DeModulation Reference Signal (DMRS))、任意のパイロット信号、または既定の信号を表す。
無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304に構成情報を送信するために、ブロードキャストパラメータまたはユーザ装置特定信号方式(例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control(RRC))信号方式などの上位層信号方式)を用いてもよい。それによって、無線ネットワークノード306は、例えば、RSによってULチャネルサウンディングのパラメータを構成してもよい。RSパラメータは、RS帯域幅、RSの期間および周期性、サブフレーム内部のRS位置、Zadoff−Chuシーケンスのための循環シフト(例えばルートパラメータ)、および/またはRSのためのホッピングシーケンス情報を備えてもよいが、但し、限定はされない。
さらに、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304がUL構成情報を用いて、1つ以上の基準信号を送信するべき時限を示してもよい。時限は、開始時点と終了時点、または開始時点と送信の期間との組み合わせとして表現されてもよい。第2のユーザ装置304は、既定のルール上に基づいてUL送信時限を導き出してもよい。例えば、UL送信を開始する時点は、DLフレームタイミングの機能、例えば、システムフレーム番号、およびオフセットであってもよい。
いくつかの実施形態において、第2のユーザ装置304がスケジューリングされるときに、無線ネットワークノード306は、DMRSの1つ以上のパラメータを構成する。例えば、DMRSシーケンスの長さは、物理アップリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel(PUSCH))送信のために第2のユーザ装置304に対して割り当てられたサブキャリアの数に依存してもよい。
さらに、第2のユーザ装置304の送信構成の1つ以上は、既定の構成であってもよいし、または、デフォルトの構成であってもよい。そのような場合、無線ネットワークノード306によってなされた第2のユーザ装置304の構成は、ある時点で既定の構成またはデフォルトの構成の1つを開始するための、無線ネットワークノード306から第2のユーザ装置304へのリクエストであってもよい。送信のための開始時点は、既定の開始時点であってもよいし、または、無線ネットワークノード306によって構成可能な開始時点であってもよい。
動作402
第2のユーザ装置304が生成する基準信号に関する認識を第1のユーザ装置302に持たせるために、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304のための構成情報を第1のユーザ装置302に送信する。
セル308内の第1および第2のユーザ装置302、304の数が、低値(例えば10未満のユーザ装置)である場合、無線ネットワークノード306は、専用の信号方式によって第2のユーザ装置304のための構成情報を第1のユーザ装置302に送信してもよい。例えば、構成情報は「モード選択」信号方式の一部として送信されてもよい。「モード選択」信号方式は周知であるので、ここでは詳細には記述されないことになる。
セル308内の第1および第2のユーザ装置302および304の数が、高値(例えば10を超えるユーザ装置)である場合、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304のための構成情報のことを第1のユーザ装置302に知らせるためにブロードキャスト信号方式またはマルチキャスト信号方式を用いてもよい。D2Dモード選択が何百ミリ秒もの時間規模上にあるので、構成パラメータのブロードキャスティングも、また、その時間規模上(例えば100ミリ秒)にあってもよい。
基準信号の送信電力密度(Power Density(PD))は、PUSCHのために割り当てられたPDと同一である。したがって、経路損失推定または経路利得推定のために、送信電力は、構成情報の一部として、無線ネットワークノード306によって、第1のユーザ装置302に認識されることになる。
動作403
無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304のためのタイミングアドバンス情報を第1のユーザ装置302にさらに送信してもよい。第2のユーザ装置304のためのタイミングアドバンス情報の受信によって、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された1つ以上の基準信号を取得および/またはロックオンしてもよい。送信タイミングアドバンス情報は、第2のユーザ装置304のタイミングアドバンス(Timing Advance(TA))を備えてもよい。例えば、第2のユーザ装置304のULフレームタイミングを認識することによって、第1のユーザ装置302は、基準信号に関する測定を実行するために基準信号を通じて直ちに相関し始めてもよい。
さらに、第2のユーザ装置304において適用されるタイミングアドバンスは、異なるユーザ装置間の伝搬遅延差を打ち消すことを支援する。さらに、第2のユーザ装置304において適用されるタイミングアドバンスは、タイミングアラインメントを決定するために用いられてもよい。タイミングアラインメントは、異なるユーザ装置302、304間のUL直交性を維持するために必要である。
代替的に、このようなタイミングアドバンス情報が第1のユーザ装置302に提供されない場合、第1のユーザ装置302は、2つのオプションを有していてもよい。1つのオプションは、第1および第2のユーザ装置302、304の送信タイミングが同一であると想定することである。これは、既定のルールによるものであってもよいし、または無線ネットワークノード306によって明示的に示されてもよい。別のオプションは、動作405に記載されるように、既知信号(例えば基準信号)を通じて相関することによって、第2のユーザ装置304に第1のユーザ装置302を同期させることであってもよい。
動作404
無線ネットワークノード306は、特定の測定を実行するように第1のユーザ装置302にリクエストしてもよい。
いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード306は、第1のユーザ装置302(例えばD2Dペア内の第1のD2D可能なユーザ装置)に、第2のユーザ装置304(例えばセルラユーザ装置)によって送信されたUL基準信号に関して行われる測定のタイプを明示的に示す。例えば、リクエストされる測定は、基準信号の強度(例えば、RSRPに類似する)、基準信号の品質(例えば、RSRQに類似する)、経路損失、および/またはULチャネル状態情報(例えば、チャネル状態情報(Channel State Information(CSI))に類似する)などの測定であってもよい。無線ネットワークノード306は、また、第1のD2D可能なユーザ装置302によって用いられる付加的な測定構成パラメータを提供してもよい。このような構成パラメータは、例えば、動作408の下でさらに詳細に以下に記述されることになる、周期型、イベントトリガ型、イベントトリガ周期型、測定周期型、上位層フィルタリングパラメータおよび/または上位層フィルタリング係数などのレポート機構を含んでもよい。測定構成パラメータが既定のものであってもよいことは理解されるべきである。
動作405
第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304に同期してもよい。
先に述べたように、タイミングアドバンス情報が提供されない場合、第1のユーザ装置302(例えば2D通信可能な受信ユーザ装置302)は、既知信号(例えば基準信号、パイロット信号、サウンディング基準信号など)を通じて相関することによって、第2のユーザ装置304に(例えばセルラユーザ装置に)同期してもよい。第1のユーザ装置302(例えば第1のD2D可能なユーザ装置)が第2のユーザ装置304(例えばセルラユーザ装置)の同期を達成するのを支援する既知信号は、第2のユーザ装置304によって一定間隔で送信されてもよい。
ユーザ装置とユーザ装置との間の同期(例えば第2のユーザ装置304と第1のユーザ装置302との間の同期)によって、時刻(例えばシンボル)同期と周波数同期との双方が意図される。時刻同期は、2つのユーザ装置が送信されたシンボル(例えばOFDMシンボル)がスタートする正確な時刻を決定することができることを意味する。言いかえれば、2つのユーザ装置は、共通クロックおよび0時点の概念に依存してもよい。周波数同期は、2つのユーザ装置が同一のキャリア周波数およびサブキャリア周波数を用いることを意味する。すなわち、2つのUEの間のあらゆるキャリア周波数オフセットが除外される。時刻同期と周波数同期との組み合わせは、2つのユーザ装置が同じ時刻周波数概念を用い、それによって、2つのユーザ装置は、PRBの同一概念を用いることを意味する。
例えば3GPP LTEシステムにおいて、eNBとユーザ装置との間のDL同期は、1つ以上の既定の複合シーケンス(例えばZadoff−Chuシーケンス)を用いた既定の(プライマリおよびセカンダリ)同期チャネル(P−SCHおよびS−SCH)を用いることによって得られる。ユーザ装置は、そのクロックを同期させ、且つその周波数オフセットを除外するために、1つ以上の既定の複合シーケンスを取り込んで同期してもよい。
動作406
第2のユーザ装置304は、受信された構成情報にしたがって1つ以上の基準信号を送信する。1つ以上の基準信号は、無線ネットワークノード306に対してULにおいて送信されてもよい。
動作407
第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306に対して第2のユーザ装置304によって送信された1つ以上の基準信号に関する測定を実行する。
受信された構成情報および可能な場合はタイミングアドバンス情報により(動作402、403を参照)、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行してもよい。第1のユーザ装置302によって実行された測定は、周波数選別スケジューリングを実現するために無線ネットワークノード306によって実行された測定に対応してもよい。
LTEにおいて、無線ネットワークノード306によって実行された測定に対応するのは、データを送信するためには用いられないPRBを含む、ULに関するチャネル品質の推定を可能にするために、事前に構成された既知のパラメータとともに送信された基準信号に関する測定である。測定の目的は、UL周波数スケジューリングをサポートすることであってもよい。無線ネットワークノード306は、また、取得したチャネル品質推定を、最近スケジューリングされていないユーザ装置のための向上するUL電源制御または初期の変調・符号化方式(Modulation and Coding Scheme(MCS))選択、またはデータ伝送のための初期電源制御など、他の目的に用いてもよい。
動作408
第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306に測定結果をレポートする。これは従来のUL信号方式によって実行されてもよい。例えば、第1のユーザ装置302は、RRCなどの信号プロトコルを用いる、またはメディアアクセス制御(Medium Access Control(MAC))プロトコル・データ・ユニット(Protocol Data Unit(PDU))内の無線ネットワークノード306に、結果をレポートしてもよい。さらに、第1のユーザ装置302は、周期型、イベントトリガ型、イベントトリガ周期型などの既存の機構を用いて、結果をレポートしてもよい。無線ネットワークノード306は、特定の機構を用いて結果をレポートするように第1のユーザ装置302を構成してもよい。無線ネットワークノード306は、また、構成可能なパラメータ(例えば、上位層フィルタリングパラメータ、レポート閾値)、測定が実行される測定帯域幅などを用いることによって結果をレポートするように第1のユーザ装置302を構成してもよい。
D2D通信を支援するために、第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306と同様に機能してもよいが、強力な干渉物である第2のセルラユーザ装置304のみをレポートする必要がある。第2のユーザ装置304から受信される基準信号に基づいて、第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306に対してレポートされる、最も強力なn個の第2のユーザ装置304を選択してもよい。ここで、nは整数(例えばn=3)である。
測定および測定結果のレポートは、既定のルール、または無線ネットワークノード306によって行われた構成に基づいてもよい。
第1のユーザ装置302は、最も強力な干渉物であるn個の第2のユーザ装置304からの測定結果を備える表を提供することによって、無線ネットワークノード306に対して測定結果を提供してもよい。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、測定結果に関する詳細を伴わずに、無線ネットワークノード306に対して最も強力に干渉するn個の第2のユーザ装置304の同一性のみのリストを提供することによって、無線ネットワークノード306に対して測定結果を提供してもよく、それによって信号のオーバヘッドは減少され得る。
さらに、第1のユーザ装置302は、受信信号レベル(例えば基準信号の強度、基準信号品質、または経路など)が閾値より上である第2のユーザ装置304に対してK個の第2のユーザ装置304のリストを提供してもよい。閾値は、無線ネットワークノード306によって構成可能であってもよいし、または、既定の閾値であってもよい。閾値は、無線ネットワークノード306内に備えられた、または無線ネットワークノード306に接続された、メモリ内に保存されてもよい。
第1のユーザ装置302から無線ネットワークノード306への結果のレポートは、イベントトリガ型、周期型、またはイベントトリガ周期型であってもよい。例えば、第1のユーザ装置302は、基準信号に関する測定の完了によって結果をレポートすることを実行するように作動させてもよい。さらに、第1のユーザ装置302は、周期的に、例えば所定の時点で、結果をレポートしてもよい。さらに、第1のユーザ装置302は、例えば、測定の結果が事前構成された閾値を越えたときにレポートする、イベントトリガ型であってもよい。
さらに、結果レポートは、無線ネットワークノード306によってリクエストされる通りに、UL帯域幅全体に対して、またはリソースブロック(Resource Blocks(RB))の各々のグループに対して別々に(例えばグループごとに1つ以上のRB)、実行されてもよい。
動作409
無線ネットワークノード306は、受信された測定結果に基づいてD2D通信のためのリソース割り当てを制御する。
無線ネットワークノード306に関しては、第1のユーザ装置302からの測定結果は、モード選択にとって、ならびにスケジューリングおよびリソース割り当てにとって、重要かもしれない。
D2D通信のための候補であるユーザ装置302、304のモード選択の場合には、無線ネットワークノード306は、セルラ層によって引き起こされる干渉が高すぎる場合(例えば過度の「遠近効果」)、D2D通信のための候補であるユーザ装置302、304のためにD2Dモードを選択しないことを決定してもよい。
スケジューリングおよびリソース割り当ての場合には、無線ネットワークノード306は、受信される測定結果に基づいて、測定結果が高すぎる干渉レベルを示すD2Dペア内のセルラユーザ装置またはD2D可能なユーザ装置のいずれかのスケジュールを変更してもよい。
したがって、無線ネットワークノード306は、受信される測定結果を、D2D通信と、D2Dとセルラ層との共存とを制御する複数の目的のために用いてもよい。測定結果の受信によって、無線ネットワークノード306は、セルラユーザ装置から、PRBに関して、D2D Rxノードが高い干渉の影響を受ける情報を有することになる。それによって、無線ネットワークノード306は、様々なD2D管理タスクを実行してもよい。
D2D管理タスクのいくつかの例は、以下に与えられる。
無線ネットワークノード306は、D2Dトラフィックおよびセルラトラフィックの周波数および時刻領域スケジューリングを実行してもよい。
無線ネットワークノード306は、特定のD2Dペアに向かう干渉を回避するために、アップリンク伝送(例えばセルラ通信のビームフォーミング)のためのアンテナモード選択を実行してもよい。
さらに、無線ネットワークノード306は、トランスポートフォーマットの適応を実行してもよい。例えば、D2Dペアに向けてセルラユーザ装置から強力な干渉があった場合、無線ネットワークノード306は、セルラユーザ装置のために、さらに堅牢なトランスポートフォーマット(例えば低次変調および/または低い符号率)を選択してもよい。それによって、セルラユーザ装置の送信電力は減少され、D2Dペアの受信ユーザ装置に対して、さらに弱い干渉を引き起こす。
いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード306は、ULセルラ送信およびD2D送信の電源制御を実行してもよい。例えば、無線ネットワークノード306は、D2Dペアに向けてセルラユーザ装置から強力な干渉があった場合に、ユーザ装置送信電力オフセットに関連する1つ以上のパラメータを調節してもよい。
無線ネットワークノード306は、干渉回避のためにセル変更をさらに実行してもよい。例えば、無線ネットワークノード306は、例えばセルラユーザ装置が複数のD2Dペアに近接する場合、D2Dペアに向けた低干渉に対して、例えば、セルラユーザ装置の能力に依存する周波数間ハンドオーバまたはRAT間ハンドオーバによって、セルラユーザ装置のサービングキャリアを変更してもよい。
さらに、無線ネットワークノード306は、ネットワーク計画および管理タスクを実行してもよい。例えば、無線ネットワークノード306は、セル内の長期的な干渉管理のために、D2Dユーザ装置から得られた測定結果を用いてもよい。別の例において、無線ネットワークノード306は、D2Dユーザ装置から得られた測定結果を、別の無線ネットワークノード306または他のネットワークノード310に示してもよい。先に述べたように、他のネットワークノード310は、OSSノード、SONノード、MDT、O&Mノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノード、ネットワーク計画ノード、基幹回線網ノード、位置決めノード、集中型ノード、ネットワーク制御ノードなどであってもよい。ネットワークノード310は、ネットワーク計画および管理のために測定結果を用いてもよい。例えば、他のネットワークノード310は、セルのリソースを与えられて共存することができるセルラユーザ装置およびD2Dペアの数を決定してもよい。さらに、ネットワークノード310は、干渉を軽減するために、および/またはさらに多くの共存セルラユーザ装置およびD2D可能なユーザ装置を収容するために、例えばセル帯域幅またはアンテナモードなどのシステムパラメータを調整または調節または推奨してもよい。
本明細書における実施形態による方法は、第1のユーザ装置302の観点から見て、ここで記述されることになる。
通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行するための、第1のユーザ装置302内の方法は、ここでは、図5に関連して記述されることになる。
前述のように、通信ネットワーク300は、第1のユーザ装置302および第2のユーザ装置304を備える。第1および第2のユーザ装置302、304の少なくとも1つは、第1のD2D通信可能なユーザ装置である。さらに、通信ネットワーク300は、第1および第2のユーザ装置302、304をサーブするように構成された無線ネットワークノード306を備える。
以下に述べられる順序で動作を実行する必要はないが、任意の適切な順序を採用してもよい。さらに、動作を組み合わせてもよい。
動作500
第1のユーザ装置302は、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために第2のユーザ装置304によって送信された基準信号の測定を実行することができることをレポートしてもよい。第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306に能力情報をレポートしてもよい。但し、第1のユーザ装置302は、LTE内の基幹回線網ノード(例えばモビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity(MME)))などの他のネットワークノードに対して、またはLTE内の位置決めノード(例えば発展型サービング・モバイル・ロケーション・センタ)(Evolved Serving Mobile Location Centre(E−SMLC))に対して、能力情報をレポートしてもよい。任意の上記ネットワークノードに対する能力情報の信号方式は、RRC、MAC、LTE位置決めプロトコル(LTE positioning protocol(LPP))などの任意の適切なプロトコルを用いて行われてもよい。
D2D通信が通信ネットワーク300内に用いられるときに、すべての第1のユーザ装置302が基準信号に関するこのような測定を実行することができるとは限らないので、能力情報のレポートが実行されてもよい。例えば、すべての第1のユーザ装置302は、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行することができるとは限らない。より具体的には、すべてのD2D可能なユーザ装置は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行することができるとは限らなく、第2のユーザ装置304は、D2D可能なユーザ装置またはセルラユーザ装置であり得る。同様に、すべてのセルラユーザ装置は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行することができるとは限らず、第2のユーザ装置304は、D2D可能なユーザ装置またはセルラユーザ装置であり得る。
第1のユーザ装置302は、また、D2D通信のためのリソース割り当てを支援するために特定のタイプの測定を実行することができてもよい。例えば、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する経路損失測定のみを実行することができることを示してもよい。1つの測定のみ(例えば経路損失測定)を実行するこのような第1のユーザ装置302は、より単純な実装およびより少ない処理能力しか必要としないことになる。別の例において、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する信号強度および信号品質の測定のみを実行することができることを示してもよい。さらに別の例において、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する経路損失、信号強度、および信号品質の測定を実行することができることを示してもよい。さらに別の例において、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された特定のタイプの基準信号(例えばSRS)に関する経路損失、信号強度、および信号品質の測定を実行することができることを示してもよい。
不必要な信号を回避するために、通信ネットワーク300(例えば無線ネットワークノード306)は、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行することができる場合にのみ、D2D可能なユーザ装置を含む一部の測定を実行することを第1のユーザ装置302にリクエストすることになる。
したがって、第1のユーザ装置302は、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために第2のユーザ装置304によって送信された基準信号の測定を実行することができることを、無線ネットワークノード306に対してレポートしてもよい。レポートされた能力情報は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を、第1のユーザ装置302が実行することができることを示してもよく、第1および第2のユーザ装置302、304の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置である。
例えば、基本的な能力情報は第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する、あるタイプの測定、例えば信号強度、信号品質、などに関する測定を、第1のユーザ装置302が実行することができることを示してもよい。
能力情報は、また(以下に例示されることになるような)追加的な能力情報または関連するパラメータを備えてもよい。追加的な能力情報は、第1のユーザ装置302によって実行されてもよいD2Dを含む測定の数の点から制限事項を示してもよい。制限事項は、測定が並行に行われてもよい第2のユーザ装置304の数の点から表現されてもよい。制限事項は、また、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を第1のユーザ装置302が実行してもよい最大測定帯域幅(例えば5MHz)の点から表現されてもよい。これらの制限事項は、また、既定のものであってもよい。能力情報のいくつかの例は、ここで与えられる。
能力情報は、セルラユーザ装置のみによって送信された基準信号に関する測定を、第1のユーザ装置302(例えばD2D可能なユーザ装置)が実行することができるという表示を備えてもよい。
さらに、能力情報は、別のD2D可能なユーザ装置のみに関する測定を、第1のユーザ装置302(例えばD2D可能なユーザ装置)が実行することができるという表示を備えてもよい。
能力情報は、別のD2D可能なユーザ装置によって送信される基準信号に加えて、セルラユーザ装置によって送信される基準信号に関する測定を、第1のユーザ装置302(例えばD2D可能なユーザ装置)が実行することが可能であるという表示をさらに備えてもよい。
さらに、能力情報は、別のD2D可能なユーザ装置によって送信される基準信号に加えて、セルラユーザ装置によって送信される基準信号に関する測定を、第1のユーザ装置302(例えばD2D可能なユーザ装置)が実行することが可能であるという表示を備えてもよいが、これは第1のユーザ装置302がデータを受信および/または送信していない場合となる。これは、第2のユーザ装置304によって送信された信号に関する測定の実行と並行して行われるデータの受信および/または送信は、第1のユーザ装置302内にさらに複雑な構成を含むからである。
能力情報は、別のD2D可能なユーザ装置によって送信される基準信号に加えて、セルラユーザ装置によって送信される基準信号に関する合計N回の測定を、第1のユーザ装置302(例えばD2D可能なユーザ装置)が実行することが可能であるという表示をさらに備えてもよい。ここで、Nは、1〜6の間の整数であり、N回の測定は、セルラユーザ装置上で、およびD2D可能なユーザ装置上で実行された測定の間に分配されてもよい。
さらに、能力情報は、D2D可能なユーザ装置によって送信された基準信号に関する測定を、第1のユーザ装置302(例えばセルラユーザ装置)が実行することができるという表示を備えてもよい。
能力情報は、第1のユーザ装置302が特定のタイプのキャリアアグリゲーション(CA)モード内(例えば帯域間CA内)で動作しているときに、D2D可能なユーザ装置またはセルラユーザ装置によって送信された基準信号に関する測定を、第1のユーザ装置302が実行することができるという表示をさらに備えてもよい。これは、このような第1のユーザ装置302は、2つの独立した受信器チェーンを有するからであり、第1の受信器チェーンは、データ通信のために用いられてもよく、第2の受信器チェーンは、測定のために用いられてもよい。
第1のユーザ装置302は、例えば無線ネットワークノード306から、何らかの明示的リクエストを受信せずに、能力情報を率先的にレポートしてもよい。率先的なレポートの場合、第1のユーザ装置302は、例えば、RRC接続を確立するとき、またはセル変更の間(例えばハンドオーバ)、CAの場合でのプライマリセルの変更、CAの場合でのプライマリCCの変更、RRC再確立、および/またはリダイレクトなどによりRRCコネクション解放などの初期設定または呼設定の間に、その測定能力をレポートしてもよい。
さらに、第1のユーザ装置302は、例えば無線ネットワークノード306から明示的リクエストを受信した際に能力情報をレポートしてもよい。
動作501
第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306から構成情報を受信し、構成情報は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する。
動作402に関して記載されるように、構成情報の受信によって、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304から送られてくる基準信号に関する、および第1のユーザ装置302が測定を実行する基準信号に関する認識を得ることになる。
動作502
第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306からタイミングアドバンス情報を受信してもよい。
動作403に関して記載されるように、タイミングアドバンス情報を受信することによって、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された1つ以上の基準信号を取得および/またはロックオンしてもよい。
動作503
第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号を通じて相関することによって、第2のユーザ装置304に同期してもよい。これは、上記の動作405に関連して記載されたので、ここでは詳細には記載されないことになる。
動作403に関して記載されるように、第2のユーザ装置304に同期することによって、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された1つ以上の基準信号を取得および/またはロックオンしてもよい。
この動作は、前述の動作405に関連する。
動作504
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、D2D通信可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、セルラユーザ装置である(図3a参照)。このような実施形態において、第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306のアップリンクリソース上の第2のD2D可能なユーザ装置305と通信してもよい。D2Dペアは、TDD内のULセルラリソース/周波数およびタイムスロット上で通信する。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、D2D通信可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、第2のD2D可能なユーザ装置である(図3b参照)。このような実施形態において、第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306によって割り当てられたアップリンクまたはダウンリンクのリソース上で第2のD2D可能なユーザ装置304と通信してもよい。
動作505
第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行する。測定は、受信される構成情報に基づく。
第1のユーザ装置302は、受信されるタイミングアドバンス情報に基づいて測定を実行してもよい(動作502参照)。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、D2D通信可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、セルラユーザ装置である(図3a参照)。このような実施形態において、D2D可能なユーザ装置は、セルラユーザ装置によって送信されたアップリンク基準信号に関する測定を実行してもよい。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、第1のD2D可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、第2のD2D可能なユーザ装置である(図3b参照)。このような実施形態において、第1のD2D可能なユーザ装置302は、第2のD2D可能なユーザ装置304によって送信されたアップリンク基準信号に関する測定を実行してもよい。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、ダウンリンクリソース上で通信するD2D可能なユーザ装置である(図3c参照)。このような実施形態において、第1のユーザ装置302が測定を実行する動作は、無線ネットワークノード306によって送信された基準信号に関する追加的な測定を実行することをさらに備える。2つの測定を実行することによって、第1のユーザ装置302(すなわちセルラユーザ装置)は、無線ネットワークノード306とセルラユーザ装置との間の経路損失に加えて、D2D可能なユーザ装置302と第2のユーザ装置304(すなわちセルラユーザ装置)との間の経路損失に関する測定結果をレポートしてもよい。これら2つの情報は、無線ネットワークノード306が、第1および第2のユーザ装置302、304に対する、電力およびPRBの割り当てを制御することを可能にする。言いかえれば、2つの測定は、無線ネットワークノード306が、第1および第2のユーザ装置302、304の幾何学的配置に関する認識を有することを可能にする。
無線ネットワークノード306によって送信された基準信号に関する追加的測定は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定と同一のタイプであってもよい。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、第1のユーザ装置302の送信タイミングが第2のユーザ装置304の送信タイミングと等しいという想定に基づいて、基準信号に関する測定を実行する。
さらに、第1のユーザ装置302は、周波数選択スケジューリングを実現するために第2のユーザ装置304からの送信の複数の周波数チャネルに関する測定を実行してもよい。
さらに、第1のユーザ装置302は、基準信号に関するチャネル品質推定を実行してもよい。
いくつかの実施形態において、データを送信することには用いられないPRBを決定するために、第1のユーザ装置302は、PRBに関する測定を実行する。
第1のユーザ装置302は、信号強度、信号品質、および/または経路損失に関する測定をさらに実行してもよい。
この動作は、前述の動作406に関連する。
動作506
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、ダウンリンクリソース上で通信する第1のD2D可能なユーザ装置である(図3c参照)。このような実施形態において、第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定の結果と、無線ネットワークノード306によって送信された基準信号に関する追加的測定の結果とを比較する。
比較は、第1および第2のユーザ装置302、304が同一のPRB上でスケジューリングされれば、第2のユーザ装置304が第1のユーザ装置302に対して引き起こす干渉がどのくらい強力なのかを、第1のユーザ装置302および無線ネットワークノード306が認識することを可能にすることができる。したがって、追加的な測定およびレポートは、第1および第2のユーザ装置302、304のそれぞれに対し、効率的な無線ネットワークオペレーションまたは無線リソース管理タスク(例えばスケジューリングおよび電源制御)を、無線ネットワークノード306が活用することを可能にしてもよい。
動作507
第1のユーザ装置302は、実行された測定の結果を、無線ネットワークノード306にレポートする。
第1のユーザ装置302は、1つ以上の第2のユーザ装置304からの結果をレポートしてもよい。第2のユーザ装置304の送信が第1のユーザ装置302にて干渉を引き起こす。
いくつかの実施形態において、例えば信号強度、信号品質、経路損失などの第2のユーザ装置304からの受信信号レベルが、閾値より上であるときに、第1のユーザ装置302は、1つ以上の第2のユーザ装置304からの結果をレポートしてもよい。閾値は、無線ネットワークノード306によって構成可能であってもよいし、または、既定の閾値であってもよい。
第1のユーザ装置302は、基準信号に関する測定の完了によって結果をレポートすることを実行するように作動させてもよい。さらに、第1のユーザ装置302は、周期的に、例えば所定の時点または事前構成された時点で、結果をレポートしてもよい。さらに、第1のユーザ装置302は、例えば、測定の結果が事前構成された閾値または既定の閾値を超えたときをレポートするために、イベントトリガ型方式で結果をレポートしてもよい。第1のユーザ装置302は、例えば、測定の結果が事前構成された閾値または既定の閾値を超えるときの第1の結果をレポートし、その後、結果を周期的にレポートし続けるために、イベントトリガ周期型方式で結果をさらにレポートしてもよい。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、ダウンリンクリソース上で通信する第1のD2D可能なユーザ装置である(図3c参照)。このような実施形態において、第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306に対して比較結果をさらにレポートする。ここで、D2DペアがD2DリンクのためのDLリソース上で通信するので、比較結果は、セルラユーザ装置である第1のユーザ装置302およびD2DペアのためのDLリソースをスケジューリングする場合に無線ネットワークノード306にとって価値のある情報かもしれない。無線ネットワークノード306は、したがって、所定のセットの無線リソースごとに第1および第2のユーザ装置302、304それぞれの幾何学的配置または信号品質について通知されてもよい。無線ネットワークノード306は、それぞれ、第1および第2のユーザ装置302、304が同一の無線リソース(例えばPRB)を用いてもよいか否かを、これによって判断することができる。例えば、第1および第2のユーザ装置302、304が、同様の幾何学的配置を有するか、または同様の信号品質を所有する場合、無線ネットワークノード306は、第1および第2のユーザ装置302、304に対して、同一の無線リソースを割り当てないようにしてもよい。
この動作は、前述の動作407に関連する。
第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行するための、以上に記載された第1のユーザ装置302内の方法動作を実行するために、第1のユーザ装置302は、図6に表される以下の配置を備える。前述のように、基準信号は、PSS、SSS、SRS、DMRS、任意のパイロット信号、または既定の信号であってもよい。
さらに、通信ネットワーク300は、第1のユーザ装置302と、第2のユーザ装置304とを備える。第1および第2のユーザ装置302、304の少なくとも1つは、第1のD2D通信可能なユーザ装置である。さらに、通信ネットワーク300は、第1および第2のユーザ装置302、304をサーブするように構成された無線ネットワークノード306を備える。
第1のユーザ装置302は、第1のユーザ装置302から、1つ以上の第2のユーザ装置304に対して、および/または1つ以上の無線ネットワークノード306に対して、信号および情報を送信するように構成されてもよい送信回路600を備える。
第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306からの構成情報を受信するように構成されてもよい受信回路601を備える。構成情報は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する。
いくつかの実施形態において、受信回路601は、無線ネットワークノード306からタイミングアドバンス情報を受信するように構成される。
さらに、第1のユーザ装置302は、能力情報をレポートするように構成された能力レポート回路602を備えてもよい。能力レポート回路602は、無線ネットワークノード306に対して能力情報をレポートするように構成されてもよい。
第1のユーザ装置302が、第1のD2D可能なユーザ装置である、いくつかの実施形態において(図3aおよび図3b参照)、能力情報は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する少なくとも1つの測定を、第1のユーザ装置302が実行することができることを示す。
第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、第1のD2D可能なユーザ装置である場合(図3c参照)、能力情報は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する少なくとも1つの測定を、第1のユーザ装置302が実行することができることを示す。
いくつかの実施形態において、能力レポート回路602は、LTE内の基幹回線網ノード(例えばモビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity(MME)))などの他のネットワークノードに対して、またはLTE内の位置決めノード(例えば発展型サービング・モバイル・ロケーション・センタ)(Evolved Serving Mobile Location Centre(E−SMLC))に対して、能力情報をレポートするように構成されてもよい。任意の上記ネットワークノードに対する能力情報の信号方式は、RRC、MAC、LTE位置決めプロトコル(LTE positioning protocol(LPP))などの任意の適切なプロトコルを用いて行われてもよい。
第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号を通じて相関することによって、第2のユーザ装置304に同期するように構成された同期回路603をさらに備えてもよい。
同期化回路603は、上記の動作405に関して記載されるように、ユーザ装置間の同期(例えば、第1のユーザ装置302と第2のユーザ装置304との同期)を提供するように構成されてもよい。ユーザ装置間の同期は、時刻(例えばシンボル)同期と周波数同期との双方を意味する。時刻同期は、2つのユーザ装置の各々の同期回路603が送信されたシンボル(例えばOFDMシンボル)がスタートする正確な時刻を決定することができることを意味する。言いかえれば、2つのユーザ装置は、共通クロックおよび0時点の概念に依存してもよい。周波数同期は、2つのユーザ装置が同一のキャリア周波数およびサブキャリア周波数を用いることを意味する。すなわち、2つのユーザ装置間のあらゆるキャリア周波数オフセットが除外される。時刻同期と周波数同期との組み合わせは、2つのユーザ装置が同じ時刻周波数概念を用い、それによって、2つのユーザ装置は、同一のPRB概念を用いることを意味する。
前述のように、例えば3GPP LTEシステムにおいて、eNBとユーザ装置との間のDL同期は、1つ以上の既定の複合シーケンス(例えばZadoff−Chuシーケンス)を用いた既定の(プライマリおよびセカンダリ)同期チャネル(P−SCHおよびS−SCH)を用いることによって得られる。ユーザ装置は、そのクロックを同期させ、且つその周波数オフセットを除外するために、1つ以上の既定の複合シーケンスを取り込んで同期してもよい。
第1のユーザ装置302は、通信回路604をさらに備えてもよい。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、第1のD2D可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、セルラユーザ装置である(図3a参照)。このような実施形態において、通信回路604は、無線ネットワークノード306のアップリンクリソース上で第2のD2D可能なユーザ装置305と通信するように構成される。D2Dペアは、TDD内のULセルラリソース、周波数、およびタイムスロット上で通信する。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、第1のD2D可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、第2のD2D可能なユーザ装置である(図3b参照)。このような実施形態において、通信回路604は、無線ネットワークノード306によって割り当てられたアップリンクまたはダウンリンクのリソース上で第2のユーザ装置304と通信するように構成される。
第1のユーザ装置302は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行するように構成された実行回路605をさらに備える。第1のユーザ装置302は、受信される構成情報に基づいて測定を実行する。
いくつかの実施形態において、実行回路605は、受信されたタイミングアドバンス情報に基づいて測定を実行するように構成される。
さらに、実行回路605は、第1のユーザ装置302の送信タイミングが第2のユーザ装置304の送信タイミングと等しいという想定に基づいて、基準信号に関する測定を実行するように構成される。
いくつかの実施形態において、実行回路605は、周波数選択スケジューリングを実現するために第2のユーザ装置304からの送信に関する複数の周波数チャネルと、基準信号に関するチャネル品質推定と、データを送信するために用いられないPRBを決定するためにPRBと、信号強度、信号品質、および/または経路損失とに関する測定を実行するようにさらに構成される
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、第1のD2D可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置04は、セルラユーザ装置である(図3a参照)。このような実施形態において、実行回路605は、第2のユーザ装置304によって送信されたアップリンク基準信号に関する測定を実行するようにさらに構成される。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、第1のD2D可能なユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、第2のD2D可能なユーザ装置である(図3b参照)。このような実施形態において、実行回路605は、第2のユーザ装置305によって送信されたアップリンク基準信号に関する測定を実行するように構成される。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、ダウンリンクリソース上で通信する第1のD2D可能なユーザ装置である(図3c参照)。このような実施形態において、実行回路605は、無線ネットワークノード306から送信された基準信号に関する追加的測定を実行するように構成される。前述のように、無線ネットワークノード306によって送信された基準信号に関する追加的測定は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定と同一のタイプであってもよい。
さらに、第1のユーザ装置302は、実行された測定の結果を、無線ネットワークノード306にレポートするように構成されたレポート回路606を備える。
レポート回路606は、1つ以上の第2のユーザ装置304からの結果をレポートするように構成されてもよい。第2のユーザ装置304の送信が第1のユーザ装置302にて干渉を引き起こす。
さらに、レポート回路606は、その受信信号レベル(例えば信号強度、信号品質、経路など)が閾値より上にある1つ以上の第2のユーザ装置304からの結果をレポートするように構成されてもよい。ここで、閾値は、無線ネットワークノード306によって構成可能なもの、または既定のものである。
いくつかの実施形態において、レポート回路606は第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定の完了によってレポートするように作動するように構成される。但し、レポート回路606は、周期的にレポートするように構成されてもよいし、または、レポート回路606は、事前構成された閾値を超える測定結果をレポートするためにイベントトリガ型であってもよい。
さらに、いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、ダウンリンクリソース上で通信する第1のD2D可能なユーザ装置である(図3c参照)。このような実施形態において、レポート回路606は、無線ネットワークノード306に対して比較結果をレポートするようにさらに構成される。ここで、D2DペアがD2DリンクのためのDLリソースを上で通信するので、比較結果は、第1のユーザ装置302(すなわちセルラユーザ装置)とD2DペアのためのDLリソースをスケジューリングする際に無線ネットワークノード306にとって価値のある情報かもしれない。
第1のユーザ装置302は、測定結果を比較するように構成された、比較回路607をさらに備えてもよい。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、ダウンリンクリソース上で通信する第1のD2D可能なユーザ装置である(図3c参照)。このような実施形態において、比較回路607は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定の結果と、無線ネットワークノード306によって送信された基準信号に関する追加的測定の結果とを比較するように構成される。
比較結果は、第1のユーザ装置302および無線ネットワークノード306が、第1のユーザ装置と第2のユーザ装置のリンクおよび、無線ネットワークノードと第1のユーザ装置のリンクと間の経路損失差、すなわち、第1のユーザ装置と第2のユーザ装置との間のリンクおよび、無線ネットワークノードと第1のユーザ装置との間のリンクとの間の経路損失差を認識するということであってもよい。言いかえれば、無線ネットワークノード306は、どのリンクがより強力なリンクであるのかを認識している。これは、第2のユーザ装置304の送信によって第1のユーザ装置302に対する干渉を引き起こしたと、無線ネットワークノード306が判定することを可能にする。それによって、無線ネットワークノード306は、DL送信のための無線ネットワークノード306として、第1のユーザ装置302が同一の無線リソース(例えばPRB)を用いるべきか否か判定してもよい。
通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行するための本明細書における実施形態は、本明細書における実施形態の機能および/または方法動作を実行するためのコンピュータ・プログラム・コードに加えて、図6に表された第1のユーザ装置において、処理回路608などの1つ以上のプロセッサを通じて実現されてもよい。
上記の第1のユーザ装置302内に備えられた回路の1つ以上が、集積回路を形成するために互いに統合されてもよいことは、理解されるべきである。例えば、通信回路604は、送信回路600および受信回路601の一方または双方に統合されてもよい。
第1のユーザ装置302は、メモリ609をさらに備えてもよい。メモリは、1つ以上のメモリユニットを備え、例えば閾値、既定または事前設定の情報などのデータを保存するために用いられてもよい。
本明細書における実施形態による方法は、無線ネットワークノード306の観点から見て、ここで記述されることになる。
通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定を実行するための無線ネットワークノード306内の方法は、ここでは、図7に関連して記述されることになる。さらに、前述のように、基準信号は、PSS、SSS、SRS、DMRS、任意のパイロット信号、または既定の信号であってもよい。以下に述べられる順序で動作を実行する必要はないが、任意の適切な順序を採用してもよい。さらに、動作を組み合わせてもよい。
動作701
無線ネットワークノード306は、基準信号を送信するように第2のユーザ装置304を構成する。
いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304のためのブロードキャストパラメータまたは特定の信号方式を用いて、第2のユーザ装置304に対して構成情報を送信することによって、第2のユーザ装置304を構成する。
さらに、無線ネットワークノード306は、帯域幅の一部、または帯域幅の全部を通じて基準信号を送信するように第2のユーザ装置304を構成してもよい。
さらに、無線ネットワークノード306は、基準信号帯域幅と、基準信号の期間および/または周期性、サブフレーム内部の基準位置、Zadoff−Chuシーケンスのための循環シフト、および/または第2のユーザ装置304のホッピングシーケンス情報を構成してもよい。
いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304の送信タイミングアドバンスを構成する。
この動作は、動作401に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
動作702
無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304に関する構成情報を、第1のユーザ装置302に送信する。
この動作は、動作402に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
動作703
無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304に関するタイミングアドバンス情報を、第1のユーザ装置302に対して送信してもよい。
この動作は、動作403に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
動作704
無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号の受信電力、受信干渉、および/またはビット誤り率に関する特定の測定を実行することを第1のユーザ装置302にリクエストしてもよい。
上記の動作500に記載されるように、第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306に対して能力情報をレポートしてもよい。したがって、特定の測定を実行することを第1のユーザ装置302にリクエストする動作は、第1のユーザ装置302から能力情報を受信する動作をさらに備えてもよい。無線ネットワークノード306は、受信された能力情報を測定構成に用いてもよい。例えば、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援する1つ以上の測定を実行するために、無線ネットワークノード306は、第1のユーザ装置302を能力情報に依存して構成してもよい。したがって、無線ネットワークノード306は、能力情報内でレポートされたその支援された測定能力に応じて、1つ以上の測定を実行するように第1のユーザ装置302にリクエストしてもよい。第1のユーザ装置302が2つ以上のタイプの測定を支援する場合、無線ネットワークノード306は、支援された測定からの1つの特定の測定を実行することを第1のユーザ装置302にリクエストしてもよい。
この動作は、動作404に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
動作705
無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304から構成情報に応じて1つ以上の基準信号を受信してもよい。
いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード306は、受信された基準信号を第1のユーザ装置302に送信し、第1のユーザ装置302は、上記の動作505に記載されたような追加的測定を実行してもよい。
動作706
無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定結果を受信する。送信された基準信号に関する測定は、第1のユーザ装置302によって実行される。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、ダウンリンクリソース上で通信する第1のD2D可能なユーザ装置である(図3c参照)。このような実施形態において、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304から送信された基準信号、および無線ネットワークノード306から送信された基準信号に関して、第1のユーザ装置302によって実行された測定の比較結果をさらに受信する。比較結果は、ここで、D2DペアがDL上で通信するので、セルラユーザ装置である第1のユーザ装置302およびD2DペアのためのDLリソースをスケジューリングする場合に無線ネットワークノード306にとって価値のある情報かもしれない。
無線ネットワークノード306は、所定の時点にて、例えば、セル固有基準信号(CRS)、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)などの基準信号を送信してもよい。LTEにおいて、例えば、CRSは、セル送信帯域幅全体にわたるすべてのサブフレーム内で送信される。同様に、LTEにおいて、PSS/SSSは、周波数領域内の中央の6つのリソースブロックにわたって、0番サブフレームおよび5番サブフレーム内で送信されてもよい。
動作707
無線ネットワークノード306は、測定の結果に基づいて、または測定の結果を用いて、第1のD2D可能なユーザ装置と第2のD2D可能なユーザ装置との間のD2D通信のための1つ以上の無線オペレーションタスクを実行する。
いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード306は、D2D通信およびセルラ通信のための周波数領域および時刻領域をスケジューリングすることによって、アップリンク伝送のためのアンテナモードを選択することによって、第2のユーザ装置304のためのトランスポートフォーマットを適応することによって、第2のユーザ装置304の送信電力を制御することによって、第2のユーザ装置304のためのセル変更を実行することによって、および/または通信ネットワーク300の内部の無線リソースを管理することによって、1つ以上の無線オペレーションタスクを実行する。
いくつかの実施形態において、第1のユーザ装置302は、セルラユーザ装置であり、第2のユーザ装置304は、ダウンリンクリソース上で通信する第1のD2D可能なユーザ装置である(図3c参照)。このような実施形態において、ここで、D2DペアがD2DリンクのためのDLリソース上で通信するので、セルラユーザ装置である第1のユーザ装置302とD2Dペア(例えば、第1のD2D可能なユーザ装置および第2のD2D可能なユーザ装置305)とのためのDLリソースをスケジューリングする際に、無線ネットワークノード306は、比較結果を用いてもよい。
この動作は、動作507に関するので、ここでは詳細には記載されないことになる。
動作708
無線ネットワークノード306は、通信ネットワーク300内に備えられた、1つ以上の他の無線ネットワークノード306に対して、または1つ以上のネットワークノード310に対して、測定の結果を送信してもよく、1つ以上の他の無線ネットワークノード306または1つ以上のネットワークノード310は、1つ以上のネットワークオペレーションタスクのために測定結果を用いてもよい。
ネットワークノード310は、OSSノード、SONノード、MDTノード、O&Mノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノード、ネットワーク計画ノード、基幹回線網ノード、位置決めノード、集中型ノード、ネットワーク制御ノードなどであってもよい。
さらに、ネットワークノード310は、ネットワーク計画、ネットワーク監視、ネットワーク管理、またはネットワーク・オペレーショナル・パラメータのチューニングなどの、1つ以上のネットワークオペレーションタスクを実行するように構成されてもよい。
通信ネットワーク300内のD2D通信のための制御リソース割り当てを実行するために、以上に記載された無線ネットワークノード306内の方法動作を実行するために、無線ネットワークノード306は、図8に表された以下の配置を備える。通信ネットワーク300は、第1のユーザ装置302と第2のユーザ装置304とを備え、第1および第2のユーザ装置302、304の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置である。さらに、通信ネットワーク300は、第1および第2のユーザ装置302、304をサーブするように構成された無線ネットワークノード306を備える。
無線ネットワークノード306は、基準信号を送信する第2のユーザ装置304を構成するように構成された構成回路801を備える。
前述のように、基準信号は、PSS、SSS、SRS、DMRS、任意のパイロット信号、または既定の信号であってもよい。
構成回路801は、帯域幅の一部、または帯域幅の全部を通じて基準信号を送信するように第2のユーザ装置304を構成するようにさらに構成されてもよい。
いくつかの実施形態において、構成回路801は、基準信号帯域幅、基準信号の期間および/または周期性、サブフレーム内部の基準位置、Zadoff−Chuシーケンスのための循環シフト、および/または第2のユーザ装置304のホッピングシーケンス情報を構成するように構成される。
さらに、構成回路801は、第2のユーザ装置304の送信タイミングアドバンスを構成するように構成されてもよい。
無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304に関する構成情報を、第1のユーザ装置302に送信するように構成された送信回路802をさらに備える。
送信回路802は、ブロードキャストパラメータまたは特定の信号方式を第2のユーザ装置304に用いることによって、第2のユーザ装置304に構成情報を送信するようにさらに構成されてもよい。
いくつかの実施形態において、送信回路802は、第2のユーザ装置304に関するタイミングアドバンス情報を、第1のユーザ装置302に送信するように構成される。
送信回路802は、1つ以上の他の無線ネットワークノード306に対して、または通信ネットワーク300内に備えられた1つ以上のネットワークノード310に対して、測定の結果を送信するようにさらに構成されてもよく、1つ以上の他の無線ネットワークノード306または1つ以上のネットワークノード310は、1つ以上のネットワークオペレーションタスクのために測定結果を用いてもよい。
ネットワークノード310は、OSSノード、SONノード、MDT、O&Mノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノード、ネットワーク計画ノード、基幹回線網ノード、位置決めノード、集中型ノード、ネットワーク制御ノードなどであってもよい。さらに、ネットワークノード310は、ネットワーク計画、ネットワーク監視、ネットワーク管理、またはネットワーク・オペレーショナル・パラメータのチューニングなどの、1つ以上のネットワークオペレーションタスクを実行するように構成されてもよい。
いくつかの実施形態において、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304から受信された1つ以上の基準信号を、第1のユーザ装置302に送信し、第1のユーザ装置302は、上記の動作505に記載されたような追加的測定を実行するように構成されてもよい。
さらに、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号に関する測定結果を受信するように構成された受信回路803を備える。送信された基準信号に関する測定は、第1のユーザ装置302によって実行される。
無線ネットワークノード306は、測定の結果に基づいて、または測定の結果を用いて、第1のD2D可能なユーザ装置と第2のD2D可能なユーザ装置との間のD2D通信のための1つ以上の無線オペレーションタスクを実行するように構成された実行回路804を備える。
実行回路804は、D2D通信およびセルラ通信のために周波数領域および時刻領域をスケジューリングする、アップリンク伝送のためのアンテナモードを選択する、第2のユーザ装置304のためのトランスポートフォーマットを適応する、第2のユーザ装置304の送信電力を制御する、第2のユーザ装置304のためのセル変更を実行する、および/または通信ネットワーク300の内部の無線リソースを管理するように構成されてもよい。
さらに、無線ネットワークノード306は、第2のユーザ装置304によって送信された基準信号の受信電力、受信干渉、および/またはビット誤り率に関する特定の測定を実行することを第1のユーザ装置302にリクエストするように構成されたリクエスト回路805を備えてもよい。
動作500および動作704に関して以上に記載されるように、第1のユーザ装置302は、無線ネットワークノード306に対して能力情報をレポートしてもよい。したがって、リクエスト回路805は、第1のユーザ装置302から受信される能力情報に基づいて特定の測定を実行することを第1のユーザ装置302にリクエストするように構成されてもよい。例えば、通信ネットワーク300内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援する1つ以上の測定を実行するために、リクエスト回路805は、能力情報に依存して第1のユーザ装置302を構成してもよい。したがって、リクエスト回路805は、能力情報内でレポートされたその支援された測定能力に応じて、1つ以上の測定を実行するように第1のユーザ装置302にリクエストしてもよい。第1のユーザ装置302が2つ以上のタイプの測定を支援する場合、リクエスト回路805は、支援された測定からの1つの特定の測定を実行することを第1のユーザ装置302にリクエストしてもよい。
通信ネットワーク300内のD2D通信のための制御リソース割り当てを実行するための本明細書における実施形態は、本明細書における実施形態の機能および/または方法動作を実行するためのコンピュータ・プログラム・コードに加えて、図6に表された無線ネットワークノード内の処理回路806などの、1つ以上のプロセッサを通じて実現されてもよい。
無線ネットワークノード306は、メモリ807をさらに備えてもよい。メモリは、1つ以上のメモリユニットを備え、例えば、構成情報、閾値、既定または事前設定の情報、または測定結果などのデータを保存するために用いられてもよい。
上記の説明は多くの規定を含むが、それらは、限定としてではなく、いくつかの好適な本実施形態の図を単に提供するように解釈されるべきである。技術は、当業者に対して明らかになるかもしれない他の実施形態を完全に包含する。単数形の構成要素に対する言及は、明示的に述べない限り、「1つおよび1つだけ(one and only one)」を意味するようには意図しておらず、むしろ「1以上(one or more)」を意味する。当業者にとって既知の、上記の実施形態の構成要素に対する構造的・機能的な等価物は、すべて、参照によって明らかに本明細書において援用され、これによって包含するように意図する。さらに、装置または方法にとって、これによって包含される記載の技術によって解決されることが求められる各々およびすべての課題に取り組むことは必要ではない。
単語「備える(comprise)」または「備える(comprising)」を用いる場合、少なくとも構成されるという意味で、非限定的に解釈されるだろう。
単語、(単数/複数の)動作(action/actions)を用いる場合、広く解釈されるものとし、言及した順序で動作を行わなければならないことを暗に示さないものとする。その代りに、言及した順序以外のあらゆる適切な順序で、動作を行ってもよい。さらに、いくつかの(単数/複数の)動作は、オプションかもしれない。
さらに、図面の点線ボックスおよび点線矢線は、本明細書における実施形態のオプションの機能および動作を概略的に示す。
本明細書における実施形態は、上記の例に限定されない。様々な代替手段、変形、および等価物が用いられてもよい。したがって、上記の例は、本発明の範囲の限定として見なすべきではない。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって規定される。

Claims (50)

  1. 第2のユーザ装置(304)によって送信された基準信号に関する測定を実行するための第1のユーザ装置(302)内の方法であって、前記第1のユーザ装置および第2のユーザ装置(302、304)の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記第1のユーザ装置(302)と、前記第2のユーザ装置(304)と、無線ネットワークノード(306)とが通信ネットワーク(300)内に備えられ、前記方法は、
    前記無線ネットワークノード(306)から構成情報を受信するステップ(501)であって、前記構成情報は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する、ステップと、
    前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する測定を実行するステップ(406、505)であって、前記測定は前記受信された構成情報に基づく、ステップと、
    前記通信ネットワーク(300)内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために、前記実行された測定の結果を、前記無線ネットワークノード(306)にレポートするステップ(407、506)と
    を備える方法。
  2. 前記無線ネットワークノード(306)からタイミングアドバンス情報を受信するステップ(502)をさらに備え、
    前記測定を実行する前記ステップ(406、505)は、前記受信されたタイミングアドバンス情報に基づいて、前記基準信号に関する前記測定を実行するステップをさらに備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記基準信号に関する前記測定を実行する前記ステップ(406、505)は、第1のユーザ装置(302)の送信タイミングが前記第2のユーザ装置(304)の送信タイミングに等しいという想定に基づいて前記測定を実行するステップをさらに備える請求項1または2に記載の方法。
  4. 前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号を通じて相関することにより前記第2のユーザ装置(304)に同期させるステップ(404、503)
    をさらに備える請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。
  5. 前記測定を実行する前記ステップ(406、505)は、
    周波数選択スケジューリングを実現するために前記第2のユーザ装置(304)の送信の複数の周波数チャネルに関する測定を実行するステップ、および/または
    前記基準信号に関するチャネル品質推定を実行するステップ、および/または
    データを送信することには用いられない物理リソースブロック(PRB)を決定するために前記PRBに関する測定を実行するステップ、および/または
    信号強度測定、信号品質測定、および/または経路損失測定を実行するステップと
    をさらに備える請求項1〜4のいずれか1項に記載の方法。
  6. 前記結果をレポートする前記ステップ(407、506)は、前記第1のユーザ装置(302)に対して干渉を引き起こす1つ以上の前記第2のユーザ装置(304)からの前記結果をレポートするステップをさらに備える請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法。
  7. 前記結果をレポートする前記ステップ(407、506)は、受信信号レベルが閾値より上にある前記1つ以上の第2のユーザ装置(304)からの前記結果をレポートするステップをさらに備え、前記閾値は、前記無線ネットワークノード(306)によって構成可能、または既定のものである請求項1〜5のいずれか1項に記載の方法。
  8. 前記レポートするステップ(407、506)は、前記基準信号に関する前記測定の完了によって作動されるトリガ型である、周期型である、または、事前構成された閾値を超える前記測定の前記結果によって作動されるイベントトリガ型である、請求項1〜7のいずれか1項に記載の方法。
  9. 前記第1のユーザ装置(302)は、前記第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記第2のユーザ装置(304)は、第2のD2D可能なユーザ装置および/またはセルラユーザ装置であり、前記方法は、
    前記第1のユーザ装置(302)の能力情報を前記無線ネットワークノード(306)にレポートするステップ(400、500)をさらに備え、
    前記能力情報は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する少なくとも1つの測定を、第1のユーザ装置(302)が実行することができることを示す、請求項1〜8のいずれか1項に記載の方法。
  10. 前記第1のユーザ装置(302)は、前記第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記第2のユーザ装置(304)は、セルラユーザ装置であり、前記方法は、
    前記無線ネットワークノード(306)のアップリンクリソース上で前記第2のD2D可能なユーザ装置と通信するステップ(504)をさらに備え、
    前記測定を実行する前記ステップ(406、505)は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信されたアップリンク基準信号に関する測定を実行するステップをさらに備える、請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法。
  11. 前記第1のユーザ装置(302)は、前記第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記第2のユーザ装置(304)は、第2のD2D可能なユーザ装置であり、前記方法は、
    前記無線ネットワークノード(306)によって割り当てられたアップリンクまたはダウンリンクのリソース上で前記第2のユーザ装置(304)と通信するステップ(504)をさらに備え、
    前記測定を実行する前記ステップ(406、505)は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信されたアップリンク基準信号に関する測定を実行するステップをさらに備える、請求項1〜9のいずれか1項に記載の方法。
  12. 前記第1のユーザ装置(302)は、セルラユーザ装置であり、前記第2のユーザ装置(304)は、前記第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記方法は、
    前記第1のユーザ装置(302)の能力情報を前記無線ネットワークノード(306)にレポートするステップ(400、500)をさらに備え、
    前記能力情報は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する少なくとも1つの測定を、第1のユーザ装置(302)が実行することができることを示す、請求項1〜8のいずれか1項に記載の方法。
  13. 前記第1のユーザ装置(302)は、セルラユーザ装置であり、前記第2のユーザ装置(304)は、ダウンリンクリソース上で通信する前記第1のD2D可能なUEであり、前記測定を実行する前記ステップ(406、505)は、
    前記無線ネットワークノード(306)によって送信された基準信号に関する追加的測定を実行するステップと、
    前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する前記測定の前記結果と、前記無線ネットワークノード(306)によって送信された前記基準信号に関する前記追加的測定の前記結果とを比較するステップ(506)と
    をさらに備え、
    前記レポートするステップ(407、507)は、前記無線ネットワークノード(306)に対して前記比較の前記結果をレポートするステップをさらに備える、請求項1〜8のいずれか1項に記載の方法。
  14. 前記基準信号は、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、サウンディング基準信号(SRS)、復調基準信号(DMRS)、任意のパイロット信号、または既定の信号である請求項1〜13のいずれか1項に記載の方法。
  15. 通信ネットワーク(300)内のD2D通信のためのリソース割り当てを制御するための無線ネットワークノード(306)内の方法であって、前記通信ネットワーク(300)は、前記無線ネットワークノード(306)と、第1のユーザ装置(302)と、第2のユーザ装置(304)とを備え、前記第1のユーザ装置および第2のユーザ装置(302、304)の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記方法は、
    基準信号を送信するように前記第2のユーザ装置(304)を構成するステップ(401、701)と、
    前記第2のユーザ装置(304)に関する構成情報を、前記第1のユーザ装置(302)に送信するステップ(402、702)と、
    前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する測定の結果を受信するステップ(705)であって、前記送信された基準信号に関する前記測定は、前記第1のユーザ装置(302)によって実行される、受信するステップと、
    前記測定の前記結果に基づいて、前記第1のD2D可能なユーザ装置と前記第2のD2D可能なユーザ装置との間のD2D通信のための1つ以上の無線オペレーションタスクを実行するステップ(508、706)と
    を備える方法。
  16. 前記1つ以上の無線オペレーションタスクを実行するステップ(508、706)は、
    D2D通信およびセルラ通信のための周波数領域および時刻領域をスケジューリングするステップ、および/または
    アップリンク伝送のためのアンテナモードを選択するステップ、および/または
    前記第2のユーザ装置(304)のためのトランスポートフォーマットを適応するステップ、および/または
    前記第2のユーザ装置(304)の送信電力を制御するステップ、および/または
    前記第2のユーザ装置(304)のためのセル変更を実行するステップ、および/または
    前記通信ネットワーク(300)内部の無線リソースを管理するステップと
    を備える、請求項15に記載の方法。
  17. 前記第2のユーザ装置(304)を構成するステップ(401、701)は、
    ブロードキャストパラメータまたは特定の信号方式を前記第2のユーザ装置(304)に用いることによって、前記第2のユーザ装置(304)に構成情報を送信するステップ
    をさらに備える請求項15または16に記載の方法。
  18. 前記第2のユーザ装置(304)を構成するステップ(401、701)は、帯域幅の一部、または全体帯域幅を通じて前記基準信号を送信するように前記第2のユーザ装置(304)を構成するステップをさらに備える、請求項15〜17のいずれか1項に記載の方法。
  19. 前記第2のユーザ装置(304)を構成するステップ(401、701)は、前記基準信号帯域幅、前記基準信号の期間および/または周期性、サブフレーム内部の基準位置、Zadoff−Chuシーケンスのための循環シフト、および/または前記第2のユーザ装置(304)のホッピングシーケンス情報を構成するステップをさらに備える、請求項17に記載の方法。
  20. 前記第2のユーザ装置(304)を構成するステップ(401、701)は、前記第2のユーザ装置(304)の送信タイミングアドバンスを構成するステップをさらに備える、請求項15〜19のいずれか1項に記載の方法。
  21. 前記第2のユーザ装置(304)に関するタイミングアドバンス情報を、前記第1のユーザ装置(302)に送信するステップ(403、703)
    をさらに備える、請求項15〜20のいずれか1項に記載の方法。
  22. 前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号の受信電力、受信干渉、および/またはビット誤り率に関する特定の測定を実行するように前記第1のユーザ装置(302)にリクエストするステップ(404、704)
    をさらに備える、請求項15〜21のいずれか1項に記載の方法。
  23. 前記通信システム(300)内に備えられた1つ以上の他の無線ネットワークノード(306)に対して、または1つ以上のネットワークノード(310)に対して前記測定の前記結果を送信するステップ(708)であって、前記1つ以上の他の無線ネットワークノード(306)または前記1つ以上のネットワークノード(310)は、1つ以上のネットワークオペレーションタスクのために前記測定結果を用いてもよい、ステップ
    をさらに備える、請求項15〜21のいずれか1項に記載の方法。
  24. 前記ネットワークノード(310)は、オペレーション支援システム(OSS)ノード、自己組織ネットワーク(SON)ノード、移動データ端末(MDT)、オペレーションおよびメンテナンス(O&M)ノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノード、ネットワーク計画ノード、基幹回線網ノード、位置決めノード、集中型ノード、またはネットワーク制御ノードであり、
    前記ネットワークノード(310)は、ネットワーク計画、ネットワーク監視、ネットワーク管理、またはネットワーク・オペレーショナル・パラメータのチューニングなどの、1つ以上のネットワークオペレーションタスクを実行するように構成される、請求項23に記載の方法。
  25. 前記基準信号は、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、サウンディング基準信号(SRS)、復調基準信号(DMRS)、任意のパイロット信号、または既定の信号である請求項15〜24のいずれか1項に記載の方法。
  26. 第2のユーザ装置(304)によって送信された基準信号に関する測定を実行するための第1のユーザ装置(302)であって、前記第1のユーザ装置および第2のユーザ装置(302、304)の少なくとも1つは第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記第1のユーザ装置(302)、前記第2のユーザ装置(304)、および無線ネットワークノード(306)は、前記通信システム(300)内に備えられ、前記第1のユーザ装置(302)は、
    前記無線ネットワークノード(306)から構成情報を受信するように構成された受信回路(601)であって、前記構成情報は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する、受信回路(601)と、
    前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する測定を実行するように構成された実行回路(605)であって、前記測定は前記受信された構成情報に基づく、実行回路(605)と、
    前記通信ネットワーク(300)内のD2D通信のためのリソース割り当てを支援するために、前記実行された測定の結果を、前記無線ネットワークノード(306)にレポートするように構成されたレポート回路(606)と
    を備える、第1のユーザ装置。
  27. 前記受信回路(601)は、前記無線ネットワークノード(306)からタイミングアドバンス情報を受信するようにさらに構成され、前記実行回路(605)は、前記受信されたタイミングアドバンス情報に基づいて前記測定を実行するようにさらに構成される、請求項26に記載の第1のユーザ装置。
  28. 前記実行回路(605)は、前記第1のユーザ装置(302)の送信タイミングが前記第2のユーザ装置(304)の送信タイミングと等しいという想定に基づいて、前記基準信号に関する前記測定を実行するようにさらに構成される請求項26または27に記載の第1のユーザ装置。
  29. 前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号を通じて相関することにより、前記第2のユーザ装置(304)に同期させるように構成された同期回路(603)をさらに備える請求項26〜28のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  30. 前記実行回路(605)は、
    周波数選択スケジューリングを実現するために前記第2のユーザ装置(304)の送信の複数の周波数チャネル、および/または
    基準信号に関するチャネル品質推定、および/または
    データを送信することには用いられない物理リソースブロック(PRB)を決定するための前記PRB、および/または
    信号強度、および/または
    信号品質、および/または
    経路損失
    に関する測定を実行するようにさらに構成される、請求項26〜29のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置E。
  31. 前記レポート回路(606)は、前記第1のユーザ装置(302)に対して干渉を引き起こす1つ以上の前記第2のユーザ装置(304)からの前記結果をレポートするようにさらに構成される、請求項26〜30のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  32. 前記レポート回路(606)は、受信信号レベルが閾値より上にある前記1つ以上の第2のユーザ装置(304)からの前記結果をレポートするようにさらに構成され、前記閾値は、前記無線ネットワークノード(306)によって構成可能、または既定のものである、請求項26〜30のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  33. 前記レポート回路(606)は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する前記測定の完了によってレポートするトリガ型であるようにさらに構成される、または、前記レポート回路(606)は、周期的にレポートするように構成される、または、前記レポート回路(606)は、事前構成された閾値を超える前記測定の前記結果によってレポートするイベントトリガ型である、請求項26〜32のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  34. 前記第1のユーザ装置(302)は、前記無線ネットワークノード(306)に能力情報をレポートするように構成された能力レポート回路(602)を備える前記第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記能力情報は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する少なくとも1つの測定を、前記第1のユーザ装置(302)が実行することができることを示し、前記第2のユーザ装置(304)は、第2のD2D可能なユーザ装置および/またはセルラユーザ装置である、請求項26〜33のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  35. 前記第1のユーザ装置(302)は、前記第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記第2のユーザ装置(304)は、セルラユーザ装置であり、前記第1のユーザ装置(302)は、
    前記無線ネットワークノード(306)のアップリンクリソース上で前記第2のD2D可能なユーザ装置と通信するように構成された通信回路(604)をさらに備え、
    前記実行回路(606)は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信されたアップリンク基準信号に関する測定を実行するようにさらに構成される、請求項26〜34のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  36. 前記第1のユーザ装置(302)は、前記第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記第2のユーザ装置(304)は、第2のD2D可能なユーザ装置であり、前記第1のユーザ装置(302)は、
    前記無線ネットワークノード(306)によって割り当てられたアップリンクまたはダウンリンクのリソース上で前記第2のユーザ装置(304)と通信するように構成された通信回路(604)をさらに備え、
    前記実行回路(605)は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信されたアップリンク基準信号に関する測定を実行するようにさらに構成される請求項26〜34のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  37. 前記第1のユーザ装置(302)は、前記無線ネットワークノード(306)に能力情報をレポートするように構成された能力レポート回路(602)を備えるセルラユーザ装置であり、前記能力情報は、前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する少なくとも1つの測定を、第1のユーザ装置(302)が実行することができることを示し、前記第2のユーザ装置(304)は、前記第1のD2D可能なユーザ装置である、請求項26〜33のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  38. 前記第1のユーザ装置(302)は、セルラユーザ装置であり、前記第2のユーザ装置(304)は、ダウンリンクリソース上で通信する前記第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記実行回路(605)は、前記無線ネットワークノード(306)から送信された基準信号に関する追加的測定を実行するようにさらに構成され、前記第1のユーザ装置(302)は、
    前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する前記測定の前記結果と、前記無線ネットワークノード(306)によって送信された前記基準信号に関する前記追加的測定の前記結果とを比較するように構成された比較回路(607)をさらに備え、
    前記レポート回路(606)は、前記比較の前記結果を前記無線ネットワークノード(306)にレポートするようにさらに構成される、請求項26〜35のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  39. 前記基準信号は、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、サウンディング基準信号(SRS)、復調基準信号(DMRS)、任意のパイロット信号、または既定の信号である、請求項26〜38のいずれか1項に記載の第1のユーザ装置。
  40. 通信ネットワーク(300)内のD2D通信のためのリソース割り当てを制御するための無線ネットワークノード(306)であって、
    前記通信ネットワーク(300)は、前記無線ネットワークノード(306)、第1のユーザ装置(302)と、第2のユーザ装置(304)とを備え、前記第1のユーザ装置および第2のユーザ装置(302、304)の少なくとも1つは、第1のD2D可能なユーザ装置であり、前記無線ネットワークノード(306)は、
    基準信号を送信する前記第2のユーザ装置(304)を構成するように構成された構成回路(801)と、
    前記第2のユーザ装置(304)に関する構成情報を前記前記第1のユーザ装置(302)に送信するように構成された送信回路(802)と、
    前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号に関する測定の結果を受信するように構成された受信回路(803)であって、前記送信された基準信号に関する前記測定は、前記第1のユーザ装置(302)によって実行される、受信回路(803)と、
    前記測定の前記結果に基づいて、前記第1のD2D可能なユーザ装置と前記第2のD2D可能なユーザ装置との間のD2D通信のための1つ以上の無線オペレーションタスクを実行するように構成される実行回路(804)と
    を備える無線ネットワークノード(306)。
  41. 前記実行回路(804)は、
    D2D通信およびセルラ通信のための周波数領域および時刻領域をスケジューリングし、および/または
    アップリンク伝送のためのアンテナモードを選択し、および/または
    前記第2のユーザ装置(304)のためにトランスポートフォーマットを適応し、および/または
    前記第2のユーザ装置(304)の送信電力を制御し、および/または
    前記第2のユーザ装置(304)のためのセル変更を実行し、および/または
    前記通信ネットワーク(300)内部の無線リソースを管理する
    ように構成される、請求項40に記載の無線ネットワークノード(306)。
  42. 前記送信回路(802)は、ブロードキャストパラメータまたは特定の信号方式を前記第2のユーザ装置(304)に用いることによって、前記第2のユーザ装置(304)に構成情報を送信するようにさらに構成される、請求項40または41に記載の無線ネットワークノード(306)。
  43. 前記構成回路(801)は、帯域幅の一部、または全体帯域幅を通じて前記基準信号を送信するように前記第2のユーザ装置(304)を構成するようにさらに構成された請求項40〜42のいずれか1項に記載の無線ネットワークノード(306)。
  44. 前記構成回路(801)は、前記基準信号帯域幅、前記基準信号の期間および/または周期性、サブフレーム内部の基準位置、Zadoff−Chuシーケンスのための循環シフト、および/または前記第2のユーザ装置(304)のホッピングシーケンス情報を構成するようにさらに構成される、請求項42に記載の無線ネットワークノード(306)。
  45. 前記構成回路(801)は、前記第2のユーザ装置(304)の送信タイミングアドバンスを構成するようにさらに構成される、請求項40〜44のいずれか1項に記載の無線ネットワークノード(306)。
  46. 前記送信回路(802)は、前記第2のユーザ装置(304)に関するタイミングアドバンス情報を前記第1のユーザ装置(302)に送信するようにさらに構成される、請求項40〜45のいずれか1項に記載の無線ネットワークノード(306)。
  47. 前記無線ネットワークノード(306)は、
    前記第2のユーザ装置(304)によって送信された前記基準信号の受信電力、受信干渉、および/またはビット誤り率に関する特定の測定を実行するように前記第1のユーザ装置(302)にリクエストするように構成されたリクエスト回路(805)
    をさらに備える、請求項40〜46のいずれか1項に記載の無線ネットワークノード(306)。
  48. 前記送信回路(802)は、前記通信システム(300)内に備えられた、1つ以上の他の無線ネットワークノード(306)に対して、または1つ以上のネットワークノード(310)に対して前記測定の前記結果を送信するようにさらに構成され、前記1つ以上の他の無線ネットワークノード(306)または前記1つ以上のネットワークノード(310)は、1つ以上のネットワークオペレーションタスクのために前記測定結果を用いてもよい、請求項40〜47のいずれか1項に記載の無線ネットワークノード(306)。
  49. 前記ネットワークノード(310)は、オペレーション支援システム(OSS)ノード、自己組織ネットワーク(SON)ノード、運転テスト最小化(MDT)、オペレーションおよびメンテナンス(O&M)ノード、ネットワーク監視ノード、ネットワーク管理ノード、ネットワーク計画ノード、基幹回線網ノード、位置決めノード、集中型ノード、またはネットワーク制御ノードであり、前記ネットワークノード(310)は、ネットワーク計画、ネットワーク監視、ネットワーク管理、またはネットワーク・オペレーショナル・パラメータのチューニングなどの、1つ以上のネットワークオペレーションタスクを実行するように構成される、請求項48に記載の無線ネットワークノード(306)。
  50. 前記基準信号は、プライマリ同期信号(PSS)、セカンダリ同期信号(SSS)、サウンディング基準信号(SRS)、復調基準信号(DMRS)、任意のパイロット信号、または既定の信号である、請求項40〜49のいずれか1項に記載の無線ネットワークノード(306)。
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