JP6868586B2 - Terminal device, notification method and notification program - Google Patents

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Description

本発明は、無線リレー通信を行う端末装置、並びに端末装置から基地局への通知方法及び通知プログラムに関する。 The present invention relates to a terminal device that performs wireless relay communication, and a notification method and a notification program from the terminal device to a base station.

3GPP(Third Generation Partnership Project)の規格であるLTE(Long Term Evolution)では、基地局を介さず無線リレー通信を行うD2D(Device to Device)通信が規定されている。 LTE (Long Term Evolution), which is a standard of 3GPP (Third Generation Partnership Project), defines D2D (Device to Device) communication in which wireless relay communication is performed without going through a base station.

このD2D通信(Sidelinkともいう。)では、ユーザの端末装置(remoteUE)が他の端末装置(relayUE)を経由して無線基地局(eNB)に接続し、アプリケーションサーバ等と通信を行うProSe UE−to−Network Relayが規定されている(例えば、非特許文献1参照)。 In this D2D communication (also referred to as Sidelink), a user's terminal device (remote UE) connects to a radio base station (eNB) via another terminal device (relay UE) and communicates with an application server or the like. A to-Network Release is specified (see, for example, Non-Patent Document 1).

また、D2D通信中に各端末装置(UE)において、RemoteUE又はRelayUEに送信すべきデータが発生した場合、データ通信に必要な無線リソースの割り当てをeNBから受ける前に、所定のトリガでUEからeNBに対してSidelink BSR(Buffer Status Report)を通知する方法が規定されている(例えば、非特許文献2参照)。 Further, when data to be transmitted to the Remote UE or the Release UE is generated in each terminal device (UE) during the D2D communication, the eNB is triggered by a predetermined trigger before the radio resource required for the data communication is allocated from the eNB. A method for notifying a Sidelink BSR (Buffer Data Report) to a user is specified (see, for example, Non-Patent Document 2).

“Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E−UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E−UTRAN); Overall description; Stage 2,” 3GPP, TS 36.300, V15.0.0, 2017−12"Evolved Universal Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Radio Access Network (E-UTRAN); Overall. “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E−UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification,” 3GPP, TS 36.321, V15.0.0, 2017−12"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) Protocol Specification," 3GPP, TS 36.321, V15.0.0, 2017-12

ところで、D2D通信では、複数の無線区間における無線環境の違い、又は使用している通信システム(例えば、利用周波数帯域の異なるLTE無線通信システム)の違い等によって、割り当て可能な無線リソース量が異なる。このため、一部の区間で伝送能力が低下し、通信のボトルネックとなる場合があった。
しかしながら、既存のLTEの規定では、Sidelink BSRは、全てのUEからそれぞれ、互いに連携することなく所定の送信トリガによって独立して送信され、各UEが個別に必要とする無線リソースの割り当てを受ける。したがって、ボトルネック以外の区間からボトルネックの区間へ、処理能力を超える量のデータが送信される場合がある。この結果、データの滞留及びバッファあふれ(データ破棄)が容易に発生し、データの再送信により無線リソースが余計に消費されていた。
By the way, in D2D communication, the amount of radio resources that can be allocated differs depending on the difference in the wireless environment in a plurality of wireless sections, the difference in the communication system used (for example, the LTE wireless communication system having a different frequency band used), and the like. For this reason, the transmission capacity is reduced in some sections, which may become a communication bottleneck.
However, according to the existing LTE regulations, the Sidelink BSR is independently transmitted from all UEs by a predetermined transmission trigger without coordinating with each other, and each UE receives an allocation of radio resources individually required. Therefore, an amount of data exceeding the processing capacity may be transmitted from a section other than the bottleneck to the bottleneck section. As a result, data retention and buffer overflow (data discard) easily occur, and extra radio resources are consumed due to data retransmission.

本発明は、端末装置間の無線リレー通信におけるリソース制御のために、ボトルネックを検出して基地局に通知できる端末装置、通知方法及び通知プログラムを提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide a terminal device, a notification method, and a notification program capable of detecting a bottleneck and notifying a base station for resource control in wireless relay communication between terminal devices.

本発明に係る端末装置は、複数の装置間で無線リレー通信を行う端末装置であって、基地局から無線リソースの割り当てを受ける前に、送信バッファの蓄積量に応じたインデックスを当該基地局へ通知するバッファ状態通知部と、前記送信バッファの蓄積量の推移に基づいて、ボトルネックの発生又は解消を検出するボトルネック検出部と、前記ボトルネック検出部により検出されたボトルネックの発生又は解消の情報を、前記基地局へ通知するボトルネック情報通知部と、を備える。 The terminal device according to the present invention is a terminal device that performs wireless relay communication between a plurality of devices, and indexes an index according to the accumulated amount of the transmission buffer to the base station before receiving allocation of wireless resources from the base station. A buffer status notification unit for notification, a bottleneck detection unit that detects the occurrence or elimination of a bottleneck based on the transition of the accumulated amount of the transmission buffer, and a bottleneck generation or elimination detected by the bottleneck detection unit. It is provided with a bottleneck information notification unit for notifying the base station of the above information.

前記ボトルネック検出部は、前記インデックスが所定回数連続して大きくなった場合に、ボトルネックの発生を検出してもよい。 The bottleneck detection unit may detect the occurrence of a bottleneck when the index is continuously increased a predetermined number of times.

前記ボトルネック検出部は、前記インデックスが所定回数連続して小さく又は同じ値になった場合に、ボトルネックの解消を検出してもよい。 The bottleneck detection unit may detect the elimination of the bottleneck when the index becomes small or the same value continuously for a predetermined number of times.

前記ボトルネック情報通知部は、前記送信バッファの蓄積量が増加する前のインデックスを伴って、ボトルネックの発生の情報を、前記基地局へ通知してもよい。 The bottleneck information notification unit may notify the base station of information on the occurrence of a bottleneck with an index before the accumulated amount of the transmission buffer increases.

前記ボトルネック情報通知部は、前記送信バッファの蓄積量が所定の閾値を超えた場合に、ボトルネックの発生の情報を、前記基地局へ通知してもよい。 The bottleneck information notification unit may notify the base station of information on the occurrence of a bottleneck when the accumulated amount of the transmission buffer exceeds a predetermined threshold value.

本発明に係る通知方法は、複数の装置間で無線リレー通信を行う端末装置が、基地局から無線リソースの割り当てを受ける前に、送信バッファの蓄積量に応じたインデックスを当該基地局へ通知するバッファ通知ステップと、前記送信バッファの蓄積量の推移に基づいて、ボトルネックの発生又は解消を検出するボトルネック検出ステップと、前記ボトルネック検出ステップにおいて検出されたボトルネックの発生又は解消の情報を、前記基地局へ通知する。 In the notification method according to the present invention, a terminal device that performs wireless relay communication between a plurality of devices notifies the base station of an index according to the accumulated amount of the transmission buffer before receiving allocation of wireless resources from the base station. Information on the occurrence or elimination of the bottleneck detected in the buffer notification step, the bottleneck detection step for detecting the occurrence or elimination of the bottleneck based on the transition of the accumulated amount of the transmission buffer, and the bottleneck detection step. , Notify the base station.

本発明に係る通知プログラムは、複数の装置間で無線リレー通信を行う端末装置に、基地局から無線リソースの割り当てを受ける前に、送信バッファの蓄積量に応じたインデックスを当該基地局へ通知するバッファ通知ステップと、前記送信バッファの蓄積量の推移に基づいて、ボトルネックの発生又は解消を検出するボトルネック検出ステップと、前記ボトルネック検出ステップにおいて検出されたボトルネックの発生又は解消の情報を、前記基地局へ通知するボトルネック通知ステップと、を実行させるためのものである。 The notification program according to the present invention notifies a terminal device that performs wireless relay communication between a plurality of devices of an index according to the accumulated amount of the transmission buffer to the base station before receiving allocation of wireless resources from the base station. Information on the occurrence or elimination of the bottleneck detected in the buffer notification step, the bottleneck detection step for detecting the occurrence or elimination of the bottleneck based on the transition of the accumulated amount of the transmission buffer, and the bottleneck detection step. , To execute the bottleneck notification step of notifying the base station.

本発明によれば、基地局が端末装置間の無線リレー通信におけるボトルネックを検出できる。 According to the present invention, a base station can detect a bottleneck in wireless relay communication between terminal devices.

実施形態に係るリレー通信システムの構成を例示する概要図である。It is a schematic diagram which illustrates the structure of the relay communication system which concerns on embodiment. 実施形態に係るUEの機能構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the functional structure of the UE which concerns on embodiment. 本実施形態に係るUEから送信されるBSR及びSidelink BSRを例示する図である。It is a figure which illustrates the BSR and Sidelink BSR transmitted from the UE which concerns on this embodiment. 実施形態に係るeNBの機能構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the functional structure of eNB which concerns on embodiment. 実施形態に係るRemoteUEからeNBへユーザデータが転送される場合に、ボトルネックが発生した際のリソース制御の動作を例示する図である。It is a figure which illustrates the operation of the resource control when a bottleneck occurs when the user data is transferred from the remote UE which concerns on embodiment to eNB. 実施形態に係るeNBからRemoteUEへユーザデータが転送される場合に、ボトルネックが発生した際のリソース制御の動作を例示する図である。It is a figure which illustrates the operation of the resource control when a bottleneck occurs when the user data is transferred from the eNB which concerns on embodiment to the remote UE. 実施形態に係るリレー通信システムにおける無線リソース割り当てに関する通常時の処理を例示するシーケンス図である。It is a sequence diagram which illustrates the process at a normal time about the radio resource allocation in the relay communication system which concerns on embodiment. 実施形態に係るリレー通信システムにおいて、ボトルネックが発生した場合の無線リソース割り当てに関する処理を例示するシーケンス図である。It is a sequence diagram which illustrates the process about the radio resource allocation when a bottleneck occurs in the relay communication system which concerns on embodiment.

以下、本発明の実施形態の一例について説明する。
図1は、本実施形態に係るリレー通信システム1の構成を例示する概要図である。
リレー通信システム1は、複数のUE 10(端末装置)と、eNB 20(リソース制御装置)とを備え、ProSe UE−to−Network Relayのプロトコルにより無線リレー通信が確立される。ここで、UE 10の間はPC5リンクを、UE 10とのeNB 20と間はUuリンクを用いて通信が行われる。
なお、RemoteUE 10Aは、1又は複数のRelayUE 10B、及びeNB 20を介して、アプリケーションサーバ等と通信するが、RelayUE 10Bの数は限定されない。
Hereinafter, an example of the embodiment of the present invention will be described.
FIG. 1 is a schematic diagram illustrating the configuration of the relay communication system 1 according to the present embodiment.
The relay communication system 1 includes a plurality of UEs 10 (terminal devices) and an eNB 20 (resource control device), and wireless relay communication is established by the ProSe UE-to-Network Relay protocol. Here, communication is performed between the UE 10 using the PC5 link and between the UE 10 and the eNB 20 using the Uu link.
Note that the RemoteUE 10A communicates with an application server or the like via one or a plurality of ReleaseUEs 10B and eNB 20, but the number of ReleaseUEs 10Bs is not limited.

各UE 10は、それぞれ独立して、BSR又はSidelink BSRをeNB 20に通知し、直接の通信相手(UE 10又はeNB 20)との間の無線通信に使用できる無線リソースの割り当てをeNB 20から受ける。 Each UE 10 independently notifies the eNB 20 of the BSR or Sidelink BSR, and receives an allocation of radio resources available from the eNB 20 for wireless communication with a direct communication partner (UE 10 or eNB 20). ..

図2は、本実施形態に係るUE 10の機能構成を示すブロック図である。
UE 10は、受信部11と、送信部12と、送信バッファ13と、バッファ状態通知部14と、ボトルネック検出部15と、ボトルネック情報通知部16とを備える。
FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of the UE 10 according to the present embodiment.
The UE 10 includes a receiving unit 11, a transmitting unit 12, a transmitting buffer 13, a buffer status notification unit 14, a bottleneck detection unit 15, and a bottleneck information notification unit 16.

受信部11は、無線リレー通信における他のUE 10若しくはeNB 20からユーザデータを受信、又はeNB 20から無線リソースの割り当てに関する信号等を受信する。 The receiving unit 11 receives user data from another UE 10 or eNB 20 in wireless relay communication, or receives a signal or the like related to allocation of wireless resources from the eNB 20.

送信部12は、無線リレー通信における他のUE 10若しくはeNB 20へユーザデータを送信、又はeNB 20へBSR又はSidelink BSR等の信号を送信する。 The transmission unit 12 transmits user data to another UE 10 or eNB 20 in wireless relay communication, or transmits a signal such as BSR or Sidelink BSR to the eNB 20.

送信バッファ13は、UE 10自身が生成し、又は他のUE 10若しくはeNB 20から受信したユーザデータを、次へ転送するまでの間、一時的に保存する。 The transmission buffer 13 temporarily stores the user data generated by the UE 10 itself or received from the other UE 10 or the eNB 20 until it is transferred to the next.

バッファ状態通知部14は、eNB 20ら無線リソースの割り当てを受ける前に、送信バッファ13の蓄積量に応じたインデックスを、BSR又はSidelink BSRとして、送信部12を介してeNB 20へ通知する。 The buffer status notification unit 14 notifies the eNB 20 via the transmission unit 12 as a BSR or Sidelink BSR of an index corresponding to the accumulated amount of the transmission buffer 13 before receiving the allocation of radio resources such as the eNB 20.

BSR及びSidelink BSRは、各UE 10が独立して、例えば以下の送信トリガに応じて送信する。
(1)データが発生した場合、あるいはより優先度の高いデータが発生した場合。
(2)送信すべきデータがなくなった場合。
(3)MAC PDU(Medium Access Control Protocol Data Unit)の余剰ビット数がBSR格納に必要なビット数よりも大きい場合(Padding BSR)。
(4)Periodic BSRタイマが満了した場合(周期的なBSRトリガ)。
The BSR and Sidelink BSR are transmitted independently by each UE 10 in response to, for example, the following transmission trigger.
(1) When data is generated, or when higher priority data is generated.
(2) When there is no more data to send.
(3) When the number of surplus bits of the MAC PDU (Medium Access Protocol Data Unit) is larger than the number of bits required for BSR storage (Padding BSR).
(4) When the Periodic BSR timer expires (periodic BSR trigger).

図3は、本実施形態に係るUE 10から送信されるBSR及びSidelink BSRを例示する図である。
この例は、RemoteUE 10Aから、RelayUE 10B1及び10B2を経由してeNB 20へユーザデータが送信される場合を示している。
FIG. 3 is a diagram illustrating a BSR and a Sidelink BSR transmitted from the UE 10 according to the present embodiment.
This example shows the case where user data is transmitted from the RemoteUE 10A to the eNB 20 via the ReleaseUEs 10B1 and 10B2.

RemoteUE 10Aは、直接の転送先であるRelayUE 10B1へユーザデータを送信するための送信バッファ13の蓄積量に応じてインデックスを決定し、eNB 20へSidelink BSRとして送信する。同様に、RelayUE 10B1は、直接の転送先であるRelayUE 10B2へユーザデータを送信するための送信バッファ13の蓄積量に応じてインデックスを決定し、eNB 20へSidelink BSRとして送信する。
また、RelayUE 10B2は、直接の転送先であるeNB 20へユーザデータを送信するための送信バッファ13の蓄積量に応じてインデックスを決定し、eNB 20へBSRとして送信する。
The RemoteUE 10A determines the index according to the accumulated amount of the transmission buffer 13 for transmitting the user data to the RelayUE 10B1 which is the direct transfer destination, and transmits the index to the eNB 20 as a Sidelink BSR. Similarly, the RelayUE 10B1 determines the index according to the accumulated amount of the transmission buffer 13 for transmitting the user data to the RelayUE 10B2 which is the direct transfer destination, and transmits the index to the eNB 20 as a Sidelink BSR.
Further, the Release UE 10B2 determines the index according to the accumulated amount of the transmission buffer 13 for transmitting the user data to the eNB 20 which is the direct transfer destination, and transmits the index to the eNB 20 as a BSR.

ここで、インデックスは、送信バッファ13の蓄積量の範囲に対応して一意に決まる値(例えば、0〜63)が規定されている。例えば、蓄積量が「0バイト」のとき、インデックスは「0」、蓄積量が「125バイト<蓄積量≦146バイト」のとき、インデックスは「18」、蓄積量が「1132バイト<蓄積量≦1326バイト」のとき、インデックスは「32」、蓄積量が「19325バイト<蓄積量≦22624バイト」のとき、インデックスは「50」である。 Here, the index is defined as a value (for example, 0 to 63) that is uniquely determined according to the range of the accumulated amount of the transmission buffer 13. For example, when the accumulated amount is "0 bytes", the index is "0", and when the accumulated amount is "125 bytes <accumulated amount ≤ 146 bytes", the index is "18" and the accumulated amount is "1132 bytes <accumulated amount ≤". When "1326 bytes", the index is "32", and when the accumulated amount is "19325 bytes <accumulated amount ≤ 22624 bytes", the index is "50".

ボトルネック検出部15は、送信バッファ13の蓄積量の推移に基づいて、ボトルネックの発生又は解消を検出する。
具体的には、ボトルネック検出部15は、バッファ状態通知部14により通知されるインデックスが所定回数(例えば、3回)連続して大きくなった場合に、ボトルネックの発生を検出する。
また、ボトルネック検出部15は、インデックスが所定回数(例えば、3回)連続して小さく又は同じ値になった場合に、ボトルネックの解消を検出する。
The bottleneck detection unit 15 detects the occurrence or elimination of the bottleneck based on the transition of the accumulated amount of the transmission buffer 13.
Specifically, the bottleneck detection unit 15 detects the occurrence of a bottleneck when the index notified by the buffer state notification unit 14 increases continuously a predetermined number of times (for example, three times).
Further, the bottleneck detection unit 15 detects the elimination of the bottleneck when the index becomes small or the same value continuously a predetermined number of times (for example, three times).

ボトルネック情報通知部16は、ボトルネック検出部15により検出されたボトルネックの発生又は解消の情報を、eNB 20へ通知する。
このとき、ボトルネック情報通知部16は、送信バッファの蓄積量が増加する前のインデックスを伴って、ボトルネックの発生の情報を、eNB 20へ通知する。具体的には、例えば、インデックスが10から、11、12、13と連続して大きくなり、ボトルネックの発生が検出された場合、ボトルネック情報通知部16は、インデックスが増加する前の値である10を、自身が処理可能なデータ量として通知する。
The bottleneck information notification unit 16 notifies the eNB 20 of information on the occurrence or elimination of the bottleneck detected by the bottleneck detection unit 15.
At this time, the bottleneck information notification unit 16 notifies the eNB 20 of the information on the occurrence of the bottleneck with the index before the accumulated amount of the transmission buffer increases. Specifically, for example, when the index increases continuously from 10 to 11, 12, and 13 and the occurrence of a bottleneck is detected, the bottleneck information notification unit 16 sets the value before the index increases. Notify a certain 10 as the amount of data that can be processed by itself.

なお、ボトルネック情報通知部16は、送信バッファの蓄積量が所定の閾値を超えた場合にのみ、ボトルネックの発生の情報を、基地局へ通知してもよい。
閾値は、例えば、送信バッファ13の上限よりも一定値、又は一定割合だけ低い値に設定されてよい。
The bottleneck information notification unit 16 may notify the base station of the occurrence of the bottleneck only when the accumulated amount of the transmission buffer exceeds a predetermined threshold value.
The threshold value may be set to a constant value or a constant percentage lower than the upper limit of the transmission buffer 13, for example.

図4は、本実施形態に係るeNB 20の機能構成を示すブロック図である。
eNB 20は、受信部21と、送信部22と、BSR蓄積部23と、リソース指示部24と、ボトルネック情報取得部25と、ボトルネック制御部26とを備える。
FIG. 4 is a block diagram showing a functional configuration of the eNB 20 according to the present embodiment.
The eNB 20 includes a receiving unit 21, a transmitting unit 22, a BSR storage unit 23, a resource indicating unit 24, a bottleneck information acquisition unit 25, and a bottleneck control unit 26.

受信部21は、無線リレー通信における複数のUE 10それぞれから、無線リソースの割り当ての前に、送信バッファ13の蓄積量に応じたインデックスを、BSR又はSidelink BSRとして受信する。 The receiving unit 21 receives an index according to the accumulated amount of the transmission buffer 13 as a BSR or Sidelink BSR from each of the plurality of UEs 10 in the wireless relay communication before allocating the wireless resource.

送信部22は、複数のUE 10それぞれに対して、BSR又はSidelink BSRに応じた無線リソースの割り当てに関する信号を送信する。 The transmission unit 22 transmits a signal regarding the allocation of radio resources according to the BSR or Sidelink BSR to each of the plurality of UEs 10.

BSR蓄積部23は、受信部21により受信されたBSR又はSidelink BSRを蓄積する。 The BSR storage unit 23 stores the BSR or Sidelink BSR received by the reception unit 21.

リソース指示部24は、UE 10からBSR又はSidelink BSRによって取得したインデックスに基づいて、各UE 10への無線リソースの割り当てを指示する。 The resource indicator 24 instructs each UE 10 to allocate radio resources based on the index acquired from the UE 10 by the BSR or Sidelink BSR.

ボトルネック情報取得部25は、UE 10におけるボトルネックの発生又は解消の情報を、UE 10から受信した通知信号により取得する。
ここで、ボトルネックの発生の情報は、前述のように、UE 10における送信バッファ13の蓄積量が増加する前のインデックスを伴って通知される。
The bottleneck information acquisition unit 25 acquires information on the occurrence or resolution of the bottleneck in the UE 10 by the notification signal received from the UE 10.
Here, as described above, the information on the occurrence of the bottleneck is notified with the index before the accumulation amount of the transmission buffer 13 in the UE 10 increases.

ボトルネック制御部26は、ボトルネック情報取得部25がボトルネックの発生の通知を受けると、まず、この通信におけるデータ送信元を特定する。データ送信元は、RemoteUE 10A又はeNB 20である。
ここで、RemoteUE 10Aは、ProSeにより管理されている装置間の接続情報に基づいて検索される。
When the bottleneck information acquisition unit 25 is notified of the occurrence of the bottleneck, the bottleneck control unit 26 first identifies the data transmission source in this communication. The data source is RemoteUE 10A or eNB 20.
Here, the RemoteUE 10A is searched based on the connection information between the devices managed by ProSe.

続いて、ボトルネック制御部26は、ボトルネックの発生から解消までの間、少なくとも無線リレー通信のデータ送信元に対して割り当てる無線リソースの量を、このデータ送信元が要求したインデックスに基づく量よりも減らすように制御する。
具体的には、ボトルネック制御部26は、データ送信元に対して割り当てる無線リソースの量を、ボトルネックのUE 10において送信バッファ13の蓄積量が増加する前のインデックスに基づく量以下に調整する。すなわち、ボトルネック制御部26は、ボトルネックとなったUE 10が処理可能なデータ量の上限をインデックスにより把握し、この上限を超えるデータ量がボトルネックに送信されないように、無線リレー通信の上流における無線リソースを調整する。
Subsequently, the bottleneck control unit 26 sets at least the amount of radio resources allocated to the data source of the wireless relay communication from the occurrence of the bottleneck to the resolution based on the index requested by the data source. Control to reduce.
Specifically, the bottleneck control unit 26 adjusts the amount of radio resources allocated to the data transmission source to be equal to or less than the amount based on the index before the accumulation amount of the transmission buffer 13 in the bottleneck UE 10 increases. .. That is, the bottleneck control unit 26 grasps the upper limit of the amount of data that can be processed by the UE 10 that has become the bottleneck from the index, and upstream of the wireless relay communication so that the amount of data exceeding this upper limit is not transmitted to the bottleneck. Adjust radio resources in.

このとき、ボトルネック制御部26は、ボトルネックの上流全ての無線リソースを調整してもよいが、少なくとも送信元を調整することで、送信されるデータ量が減少し、全体の無線リソースが平滑化される。 At this time, the bottleneck control unit 26 may adjust all the radio resources upstream of the bottleneck, but by adjusting at least the source, the amount of data transmitted is reduced and the entire radio resource is smoothed. Be made.

例えば、ボトルネック制御部26は、該当のRemoteUE 10Aから受信したSidelink BSRのインデックスを、ボトルネックの発生に伴って通知されたインデックスに差し替えてリソース指示部24に提供する。 For example, the bottleneck control unit 26 replaces the index of the Sidelink BSR received from the corresponding RemoteUE 10A with the index notified when the bottleneck occurs and provides the resource indicator unit 24.

図5は、本実施形態に係るRemoteUE 10AからeNB 20へユーザデータが転送される場合に、ボトルネックが発生した際のリソース制御の動作を例示する図である。
例えば、RelayUE 10B2からeNB 20へのデータ送信に関するBSRのインデックスが4から5、6、7と増加していった場合、所定回数(例えば、3回)の増加によりボトルネックの発生が検出される。
FIG. 5 is a diagram illustrating an operation of resource control when a bottleneck occurs when user data is transferred from the Remote UE 10A according to the present embodiment to the eNB 20.
For example, when the index of the BSR regarding data transmission from the Release UE 10B2 to the eNB 20 increases from 4 to 5, 6 and 7, the occurrence of a bottleneck is detected by increasing the predetermined number of times (for example, 3 times). ..

このとき、RelayUE 10B2は、ボトルネックの発生の情報として、増加前のインデックスである「4」をeNB 20に通知する。
すると、eNB 20は、通知されたインデックス「4」に相当する無線リソースを、データ送信元であるRemoteUE 10Aに割り当てる。
At this time, the Release UE 10B2 notifies the eNB 20 of "4", which is an index before the increase, as information on the occurrence of a bottleneck.
Then, the eNB 20 allocates the radio resource corresponding to the notified index “4” to the remote UE 10A which is the data transmission source.

また、ボトルネック制御部26は、データ送信元がeNB 20の場合、RemoteUE 10Aの場合と同様に、eNB 20のデータ送信量を、ボトルネックの発生に伴って通知されたインデックスに相当する量以下まで削減させる。これにより、ボトルネックの上流の送信データ量が減少し、全体の無線リソースが平滑化される。 Further, when the data transmission source is the eNB 20, the bottleneck control unit 26 sets the data transmission amount of the eNB 20 to be equal to or less than the amount corresponding to the index notified when the bottleneck occurs, as in the case of the RemoteUE 10A. To reduce. This reduces the amount of transmitted data upstream of the bottleneck and smoothes the entire radio resource.

図6は、本実施形態に係るeNB 20からRemoteUE 10Aへユーザデータが転送される場合に、ボトルネックが発生した際のリソース制御の動作を例示する図である。
例えば、RelayUE 10B2からRelayUE 10B1へのデータ送信に関するSidelink BSRのインデックスが4から5、6、7と増加していった場合、所定回数(例えば、3回)の増加によりボトルネックの発生が検出される。
FIG. 6 is a diagram illustrating an operation of resource control when a bottleneck occurs when user data is transferred from the eNB 20 to the Remote UE 10A according to the present embodiment.
For example, when the index of Sidelink BSR regarding data transmission from the Release UE 10B2 to the Release UE 10B1 increases from 4 to 5, 6 and 7, the occurrence of a bottleneck is detected by increasing the predetermined number of times (for example, 3 times). To.

このとき、RelayUE 10B2は、ボトルネックの発生の情報として、増加前のインデックスである「4」をeNB 20に通知する。
すると、eNB 20は、通知されたインデックス「4」に相当する無線リソースで送信可能な伝送レートにまで、自身のデータ送信量を削減する。
At this time, the Release UE 10B2 notifies the eNB 20 of "4", which is an index before the increase, as information on the occurrence of a bottleneck.
Then, the eNB 20 reduces its own data transmission amount to a transmission rate that can be transmitted by the radio resource corresponding to the notified index “4”.

図7は、本実施形態に係るリレー通信システム1における無線リソース割り当てに関する通常時の処理を例示するシーケンス図である。
この例では、RemoteUE 10Aが2台のRelayUE 10Bを介してeNB 20へユーザデータを送信している。
FIG. 7 is a sequence diagram illustrating normal processing related to radio resource allocation in the relay communication system 1 according to the present embodiment.
In this example, the RemoteUE 10A transmits user data to the eNB 20 via the two ReleaseUE 10Bs.

各UE 10は、BSR又はSidelink BSRの送信トリガが発生すると、送信バッファ13の蓄積量に応じたインデックスを含むBSR又はSidelink BSRをeNB 20へ送信し、これらの信号に対応した無線リソースの割り当てをそれぞれが独立して受ける。 When the transmission trigger of the BSR or Sidelink BSR occurs, each UE 10 transmits the BSR or Sidelink BSR including the index corresponding to the accumulated amount of the transmission buffer 13 to the eNB 20, and allocates the radio resources corresponding to these signals. Each receives independently.

図8は、本実施形態に係るリレー通信システム1において、ボトルネックが発生した場合の無線リソース割り当てに関する処理を例示するシーケンス図である。
この例では、通常時の処理(図7)と同様に、RemoteUE 10Aが2台のRelayUE 10Bを介してeNB 20へユーザデータを送信している。
FIG. 8 is a sequence diagram illustrating a process related to radio resource allocation when a bottleneck occurs in the relay communication system 1 according to the present embodiment.
In this example, the Remote UE 10A transmits user data to the eNB 20 via the two Release UEs 10B, as in the normal processing (FIG. 7).

RelayUE 10B2は、送信トリガの発生(ステップS1)に応じてBSRをeNB 20へ送信しているが(ステップS2)、ボトルネックの発生を検出すると(ステップS3)、ボトルネックの発生を通知する信号をeNB 20へ送信する(ステップS4)。 The Release UE 10B2 transmits the BSR to the eNB 20 in response to the occurrence of the transmission trigger (step S1) (step S2), but when it detects the occurrence of the bottleneck (step S3), it signals the occurrence of the bottleneck. Is transmitted to the eNB 20 (step S4).

RemoteUE 10A及びRelayUE 10B1は、通常通り、送信トリガの発生(ステップS5及びS7)に応じて、Sidelink BSRをeNB 20へ送信している(ステップS6及びS8)。 The RemoteUE 10A and the ReleaseUE 10B1 transmit the Sidelink BSR to the eNB 20 in response to the occurrence of the transmission trigger (steps S5 and S7) as usual (steps S6 and S8).

eNB 20は、ボトルネックの発生が通知されてからは、BSR又はSidelink BSRに対して、通常の無線リソースの割り当てとは異なる調整を行う(ステップS9)。
すなわち、前述のように、RelayUE 10Bに対する無線リソースの割り当ては通常通りだが(ステップS10及びS11)、データ送信元であるRemoteUE 10Aに対して、通常とは異なる調整後の無線リソースの割り当てを行い、データ送信量を削減させる(ステップS12)。
After being notified of the occurrence of the bottleneck, the eNB 20 makes adjustments to the BSR or Sidelink BSR different from the normal allocation of radio resources (step S9).
That is, as described above, the radio resources are allocated to the Release UE 10B as usual (steps S10 and S11), but the remote UE 10A, which is the data transmission source, is allocated the radio resources after adjustment different from the usual ones. The amount of data transmitted is reduced (step S12).

その後、RelayUE 10B2は、ボトルネックの解消を検出すると(ステップS13)、ボトルネックの解消を通知する信号をeNB 20へ送信する(ステップS14)。
この通知を受けて、eNB 20は、ボトルネックの発生に伴う無線リソースの割り当て調整を終了し、通常の割り当て処理に戻る。
After that, when the ReleaseUE 10B2 detects the elimination of the bottleneck (step S13), it transmits a signal notifying the elimination of the bottleneck to the eNB 20 (step S14).
Upon receiving this notification, the eNB 20 ends the radio resource allocation adjustment due to the occurrence of the bottleneck, and returns to the normal allocation process.

なお、各UE 10に対する無線リソースの割り当てのタイミング及び順番(ステップS10〜12)は一例であり、これには限られない。例えば、各UE 10における送信トリガの発生タイミングに応じて、BSR又はSidelink BSRを受信した順に都度、割り当てが行われてもよいし、全UE 10からのBSR又はSidelink BSRが揃ったタイミングで行われてもよい。 The timing and order (steps S10 to 12) of allocating radio resources to each UE 10 is an example, and is not limited thereto. For example, depending on the generation timing of the transmission trigger in each UE 10, allocation may be performed each time the BSR or Sidelink BSR is received, or the BSR or Sidelink BSR from all UEs 10 may be assigned at the same timing. You may.

本実施形態によれば、UE 10は、BSR又はSidelink BSRに含めるインデックスの基となる送信バッファ13の蓄積量の推移に基づいて、ボトルネックの発生又は解消を検出し、eNB 20へ通知する。
したがって、複数のUE 10は、従来、ボトルネックの発生に関わらず、インデックスに基づいて、それぞれが独立してeNB 20から無線リソースの割り当てを受けていたところ、ボトルネックの発生及び解消を自ら検出してeNB 20へ通知できる。この結果、eNB 20がD2D通信におけるボトルネックを検出できるので、ネットワーク側で無線リソースの適切な割り当てが可能となり、通信量を制御することで、バッファあふれによる無駄な無線リソースの消費が抑制される。
According to the present embodiment, the UE 10 detects the occurrence or elimination of the bottleneck based on the transition of the accumulated amount of the transmission buffer 13 which is the basis of the index included in the BSR or Sidelink BSR, and notifies the eNB 20 of it.
Therefore, conventionally, regardless of the occurrence of the bottleneck, the plurality of UEs 10 independently receive the radio resource allocation from the eNB 20 based on the index, and detect the occurrence and elimination of the bottleneck by themselves. Then, the eNB 20 can be notified. As a result, since the eNB 20 can detect a bottleneck in D2D communication, it is possible to appropriately allocate wireless resources on the network side, and by controlling the communication amount, wasteful consumption of wireless resources due to buffer overflow is suppressed. ..

UE 10は、インデックスが所定回数連続して大きくなった場合に、ボトルネックの発生を検出し、所定回数連続して小さく又は同じ値になった場合に、ボトルネックの解消を検出する。
したがって、UE 10は、従来から用いているBSR又はSidelink BSRのインデックスを参照することで、容易にボトルネックの発生及び解消を検出し、eNB 20へ通知することができる。
The UE 10 detects the occurrence of a bottleneck when the index increases continuously a predetermined number of times, and detects the elimination of the bottleneck when the index becomes small or the same value continuously a predetermined number of times.
Therefore, the UE 10 can easily detect the occurrence and elimination of the bottleneck and notify the eNB 20 by referring to the index of the BSR or Sidelink BSR that has been conventionally used.

UE 10は、ボトルネックの発生の情報として、送信バッファ13の蓄積量が増加する前、すなわち、ボトルネックの発生を検出する条件であるインデックスが所定回数連続して増加する前のインデックスを通知する。
したがって、UE 10は、ボトルネックとならない自装置で処理可能な送信データ量の上限をeNB 20へ通知できるので、より適切な無線リソース制御が可能となる。
As information on the occurrence of the bottleneck, the UE 10 notifies the index before the accumulation amount of the transmission buffer 13 increases, that is, before the index, which is a condition for detecting the occurrence of the bottleneck, continuously increases a predetermined number of times. ..
Therefore, the UE 10 can notify the eNB 20 of the upper limit of the amount of transmission data that can be processed by the own device, which does not become a bottleneck, so that more appropriate radio resource control becomes possible.

UE 10は、送信バッファ13の蓄積量が閾値を超えた場合にのみボトルネックの発生を通知することにより、送信バッファ13にまだ余裕があり、バッファあふれに至らない段階での無線リソースの削減を抑制し、ボトルネックの自然解消の可能性を考慮して、通信速度の低下を抑制できる。 The UE 10 notifies the occurrence of a bottleneck only when the accumulated amount of the transmission buffer 13 exceeds the threshold value, so that the transmission buffer 13 still has a margin and the reduction of radio resources at the stage where the buffer does not overflow can be reduced. It can be suppressed and the decrease in communication speed can be suppressed in consideration of the possibility of spontaneous elimination of the bottleneck.

また、本実施形態によれば、eNB 20は、BSR又はSidelink BSRにより通知される送信バッファ13の蓄積量に応じたインデックスに基づいて、各UE 10に対して無線リソースを割り当てる。このとき、eNB 20は、UE 10からボトルネックの発生及び解消の情報を取得し、データ送信元に対して割り当てる無線リソースの量を通常よりも減らすことにより、ボトルネックへ流入するデータ量をできる。
したがって、eNB 20は、D2D通信におけるボトルネックの発生に伴い、各UE 10に適切に無線リソースを割り当て、通信量を制御することで、バッファあふれによる無駄な無線リソースの消費を抑制できる。
Further, according to the present embodiment, the eNB 20 allocates radio resources to each UE 10 based on an index according to the accumulated amount of the transmission buffer 13 notified by the BSR or Sidelink BSR. At this time, the eNB 20 can obtain the information on the occurrence and elimination of the bottleneck from the UE 10 and reduce the amount of radio resources allocated to the data source more than usual to increase the amount of data flowing into the bottleneck. ..
Therefore, the eNB 20 can suppress wasteful consumption of wireless resources due to buffer overflow by appropriately allocating wireless resources to each UE 10 and controlling the amount of communication in accordance with the occurrence of a bottleneck in D2D communication.

eNB 20は、ボトルネックの発生の情報として、送信バッファ13の蓄積量が増加する前、すなわち、ボトルネックの発生を検出する条件であるインデックスが所定回数連続して増加する前のインデックスを取得する。
したがって、eNB 20は、UE 10がボトルネックとならずに処理可能な送信データ量の上限を把握できるので、より適切に無線リソースを制御できる。
The eNB 20 acquires, as information on the occurrence of a bottleneck, an index before the accumulated amount of the transmission buffer 13 increases, that is, before the index, which is a condition for detecting the occurrence of the bottleneck, continuously increases a predetermined number of times. ..
Therefore, since the eNB 20 can grasp the upper limit of the amount of transmission data that can be processed by the UE 10 without becoming a bottleneck, the radio resource can be controlled more appropriately.

eNB 20は、データ送信元に対して割り当てる無線リソースの量を、ボトルネックにおける送信バッファ13の蓄積量が増加する前のインデックスに基づく量以下に調整する。
したがって、eNB 20は、ユーザデータの伝送レートを、ボトルネックとなったUE 10が処理可能なデータ量の上限以下に制限でき、ボトルネックを速やかに解消できる。
The eNB 20 adjusts the amount of radio resources allocated to the data transmission source to be less than or equal to the amount based on the index before the accumulation amount of the transmission buffer 13 at the bottleneck increases.
Therefore, the eNB 20 can limit the transmission rate of user data to the upper limit of the amount of data that can be processed by the UE 10 that has become a bottleneck, and can quickly eliminate the bottleneck.

eNB 20は、データ送信元がeNB 20自身の場合、自身のデータ送信量を、ボトルネックとなったUE 10が処理可能なデータ量の上限以下に削減することにより、UE 10の無線リソースを制限する場合と同様に、ボトルネックを解消できる。 When the data transmission source is the eNB 20 itself, the eNB 20 limits the radio resource of the UE 10 by reducing the amount of data transmitted by the eNB 20 to the upper limit of the amount of data that can be processed by the UE 10 that has become a bottleneck. The bottleneck can be eliminated in the same way as when doing so.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るものではない。また、前述した実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、実施形態に記載されたものに限定されるものではない。 Although the embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiments. Moreover, the effects described in the above-described embodiments are merely a list of the most preferable effects arising from the present invention, and the effects according to the present invention are not limited to those described in the embodiments.

前述の実施形態では、ボトルネックの発生又は解消の情報は、BSR又はSidelink BSRとは別の信号として説明したが、これには限られず、BSR又はSidelink BSRの信号の一部として組み込まれてもよい。この場合、ボトルネック情報取得部25は、BSR蓄積部23から、ボトルネックの発生又は解消の情報を抽出する。 In the above-described embodiment, the information on the occurrence or elimination of the bottleneck has been described as a signal separate from the BSR or Sidelink BSR, but the present invention is not limited to this, and the information may be incorporated as a part of the signal of the BSR or Sidelink BSR. Good. In this case, the bottleneck information acquisition unit 25 extracts information on the occurrence or elimination of the bottleneck from the BSR storage unit 23.

また、ボトルネック情報取得部25は、UE 10から受信したインデックスの推移に基づいて、ボトルネックの発生又は解消を検出してもよい。これにより、UE 10の処理及び信号送信の負荷を削減しつつ、eNB 20において複数のUE 10を一括管理できる。 Further, the bottleneck information acquisition unit 25 may detect the occurrence or elimination of the bottleneck based on the transition of the index received from the UE 10. As a result, a plurality of UEs 10 can be collectively managed by the eNB 20 while reducing the load of processing and signal transmission of the UE 10.

前述の実施形態では、eNB 20がリソース制御装置として機能するが、本実施形態に係るリソース制御の機能は、eNB 20と通信接続された別の装置として設けられてもよい。 In the above-described embodiment, the eNB 20 functions as a resource control device, but the resource control function according to the present embodiment may be provided as another device communication-connected to the eNB 20.

UE 10(端末装置)による通知方法、及びeNB 20(基地局)によるリソース制御方法は、ソフトウェアにより実現される。ソフトウェアによって実現される場合には、このソフトウェアを構成するプログラムが、情報処理装置(コンピュータ)であるUE 10及びeNB 20にインストールされる。また、これらのプログラムは、CD−ROMのようなリムーバブルメディアに記録されてユーザに配布されてもよいし、ネットワークを介してユーザのコンピュータにダウンロードされることにより配布されてもよい。さらに、これらのプログラムは、ダウンロードされることなくネットワークを介したWebサービスとしてユーザのコンピュータに提供されてもよい。 The notification method by the UE 10 (terminal device) and the resource control method by the eNB 20 (base station) are realized by software. When realized by software, the programs constituting this software are installed in UE 10 and eNB 20 which are information processing devices (computers). Further, these programs may be recorded on a removable medium such as a CD-ROM and distributed to the user, or may be distributed by being downloaded to the user's computer via a network. Further, these programs may be provided to the user's computer as a Web service via a network without being downloaded.

1 リレー通信システム
10 UE(端末装置)
10A RemoteUE
10B RelayUE
11 受信部
12 送信部
13 送信バッファ
14 バッファ状態通知部
15 ボトルネック検出部
16 ボトルネック情報通知部
20 eNB(基地局)
21 受信部
22 送信部
23 BSR蓄積部
24 リソース指示部
25 ボトルネック情報取得部
26 ボトルネック制御部
1 Relay communication system 10 UE (terminal device)
10A Remote UE
10B Release UE
11 Receiver 12 Transmitter 13 Transmit buffer 14 Buffer status notification unit 15 Bottleneck detection unit 16 Bottleneck information notification unit 20 eNB (base station)
21 Receiver 22 Transmitter 23 BSR storage unit 24 Resource indicator 25 Bottleneck information acquisition unit 26 Bottleneck control unit

Claims (6)

複数の装置間で無線リレー通信を行う端末装置であって、
基地局から無線リソースの割り当てを受ける前に、送信バッファの蓄積量に応じたインデックスを当該基地局へ通知するバッファ状態通知部と、
前記送信バッファの蓄積量の推移に基づいて、ボトルネックの発生又は解消を検出するボトルネック検出部と、
前記ボトルネック検出部により検出されたボトルネックの発生又は解消の情報を、前記基地局へ通知するボトルネック情報通知部と、を備え
前記ボトルネック検出部は、前記インデックスが所定回数連続して大きくなった場合に、ボトルネックの発生を検出する端末装置。
A terminal device that performs wireless relay communication between multiple devices.
A buffer status notification unit that notifies the base station of the index according to the accumulated amount of the transmission buffer before receiving the allocation of radio resources from the base station.
A bottleneck detection unit that detects the occurrence or elimination of a bottleneck based on the transition of the accumulated amount of the transmission buffer.
A bottleneck information notification unit for notifying the base station of information on the occurrence or elimination of a bottleneck detected by the bottleneck detection unit is provided .
The bottleneck detection unit, when the index is increased continuously for a predetermined number of times, the terminal apparatus that detect the occurrence of bottlenecks.
前記ボトルネック検出部は、前記インデックスが所定回数連続して小さく又は同じ値になった場合に、ボトルネックの解消を検出する請求項1に記載の端末装置。 The bottleneck detection unit, when the index becomes smaller or the same value consecutively a predetermined number of times, the terminal apparatus according to claim 1 for detecting the elimination of bottlenecks. 前記ボトルネック情報通知部は、前記送信バッファの蓄積量が増加する前のインデックスを伴って、ボトルネックの発生の情報を、前記基地局へ通知する請求項1又は請求項に記載の端末装置。 The terminal device according to claim 1 or 2 , wherein the bottleneck information notification unit notifies the base station of information on the occurrence of a bottleneck with an index before the accumulation amount of the transmission buffer increases. .. 前記ボトルネック情報通知部は、前記送信バッファの蓄積量が所定の閾値を超えた場合に、ボトルネックの発生の情報を、前記基地局へ通知する請求項1から請求項のいずれかに記載の端末装置。 The bottleneck information notification unit according to any one of claims 1 to 3 , which notifies the base station of information on the occurrence of a bottleneck when the accumulated amount of the transmission buffer exceeds a predetermined threshold value. Terminal device. 複数の装置間で無線リレー通信を行う端末装置が、
基地局から無線リソースの割り当てを受ける前に、送信バッファの蓄積量に応じたインデックスを当該基地局へ通知するバッファ通知ステップと、
前記送信バッファの蓄積量の推移に基づいて、ボトルネックの発生又は解消を検出するボトルネック検出ステップと、
前記ボトルネック検出ステップにおいて検出されたボトルネックの発生又は解消の情報を、前記基地局へ通知するボトルネック通知ステップと、を実行し、
前記ボトルネック検出ステップにおいて、前記インデックスが所定回数連続して大きくなった場合に、ボトルネックの発生を検出する通知方法。
A terminal device that performs wireless relay communication between multiple devices
A buffer notification step that notifies the base station of an index according to the accumulated amount of the transmission buffer before receiving the allocation of radio resources from the base station.
A bottleneck detection step for detecting the occurrence or elimination of a bottleneck based on the transition of the accumulated amount of the transmission buffer, and
The bottleneck notification step of notifying the base station of information on the occurrence or elimination of the bottleneck detected in the bottleneck detection step is executed .
A notification method for detecting the occurrence of a bottleneck when the index is continuously increased a predetermined number of times in the bottleneck detection step.
複数の装置間で無線リレー通信を行う端末装置に、
基地局から無線リソースの割り当てを受ける前に、送信バッファの蓄積量に応じたインデックスを当該基地局へ通知するバッファ通知ステップと、
前記送信バッファの蓄積量の推移に基づいて、ボトルネックの発生又は解消を検出するボトルネック検出ステップと、
前記ボトルネック検出ステップにおいて検出されたボトルネックの発生又は解消の情報を、前記基地局へ通知するボトルネック通知ステップと、を実行させ
前記ボトルネック検出ステップにおいて、前記インデックスが所定回数連続して大きくなった場合に、ボトルネックの発生を検出させるための通知プログラム。
For terminal devices that perform wireless relay communication between multiple devices
A buffer notification step that notifies the base station of an index according to the accumulated amount of the transmission buffer before receiving the allocation of radio resources from the base station.
A bottleneck detection step for detecting the occurrence or elimination of a bottleneck based on the transition of the accumulated amount of the transmission buffer, and
A bottleneck notification step of notifying the base station of information on the occurrence or elimination of the bottleneck detected in the bottleneck detection step is executed .
In the bottleneck detection step, when the index is increased continuously for a predetermined number of times, because the notification program is detected the occurrence of bottlenecks.
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