WO2015008749A1 - ユーザ装置、基地局、発見信号受信方法、及び発見信号送信方法 - Google Patents

ユーザ装置、基地局、発見信号受信方法、及び発見信号送信方法 Download PDF

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WO2015008749A1
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WO
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cell
base station
discovery signal
user apparatus
signal
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PCT/JP2014/068789
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聡 永田
チュン ジョウ
ユンセン ジャン
勝利 楠目
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W56/002Mutual synchronization
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W76/10Connection setup
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to inter-terminal (D2D) communication, and particularly relates to a technique for transmitting and receiving a terminal discovery signal in an inter-cell asynchronous environment.
  • D2D inter-terminal
  • a terminal hereinafter referred to as a user apparatus UE
  • a base station eNB In mobile communication, it is common for a terminal (hereinafter referred to as a user apparatus UE) and a base station eNB to communicate with each other by performing communication between the user apparatuses UE.
  • Various techniques for D2D communication also referred to as device-to-device communication) for performing communication have been studied.
  • each user apparatus UE transmits (broadcasts) a discovery signal (discovery signal) including its own ID (identification information). For example, as shown in FIG. 1, when the user apparatus UE-A sends a discovery signal including its own identification information and the user apparatus UE-B receives the discovery signal, the user apparatus UE-B The user apparatus UE-A is found by determining that the identification information of the user apparatus UE-A is included in the signal.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a radio resource (hereinafter referred to as a resource) for transmitting a discovery signal.
  • a discovery resource for example, discovery subframe
  • discovery signal interval discovery signal interval
  • each user apparatus UE selects, for example, any one of the plurality of blocks.
  • the discovery signal is transmitted, and the discovery signal is received in any block.
  • the part other than the discovery period is used for communication via a normal base station eNB.
  • synchronized discovery signal transmission / reception is assumed. This will be described with reference to FIG.
  • Fig.3 (a) when each user apparatus UE1 and UE2 exist in network coverage (in a cell), user apparatus UE1 and UE2 synchronize with the base station eNB by the downlink signal from the base station eNB. As a result, the user apparatus UE is also synchronized.
  • the discovery period (in this example, a subframe) to be recognized between the user apparatuses UE is aligned by synchronization between the user apparatuses UE, so that the discovery transmitted by the user apparatus UE1
  • the user apparatus UE2 can appropriately receive the signal.
  • discovery performance can be improved and energy consumption can be suppressed by detecting discovery signals in synchronization.
  • a base station eNB-A and a base station eNB-B that are not synchronized exist, and a user apparatus UE1 that is synchronized with the base station eNB-A and a user apparatus UE2 that is synchronized with the base station eNB-B are D2D. Assume communication.
  • the subframe 3 is defined as a discovery signal transmission / reception subframe (discovery subframe), as shown in FIG.
  • a discovery signal is transmitted in subframe 3 of the cell.
  • the time that the user apparatus UE1 recognizes as the subframe 3 is between the subframes 0 and 1 for the user apparatus UE2, and the subframe 3 is not. Therefore, at the time when the user apparatus UE1 recognizes that it is the subframe 3, the user apparatus UE2 does not expect to receive the discovery signal, and cannot receive the discovery signal transmitted from the user apparatus UE1. .
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a technique that enables transmission and reception of discovery signals for D2D communication between asynchronous user apparatuses in an inter-cell asynchronous environment. .
  • a user equipment used in a wireless communication system comprising a base station forming a cell and receiving a discovery signal of device-to-device communication, An information receiving unit that receives a range of resources from which a discovery signal can be transmitted in a neighboring cell from a base station of a serving cell; A discovery signal receiving unit that receives a discovery signal at a time position synchronized with an adjacent cell in response to receiving a synchronization signal synchronized with an adjacent cell within a range of resources received by the information receiving unit;
  • the user apparatus characterized by this is provided.
  • a user apparatus is used in a radio communication system including a base station forming a cell and receives a discovery signal of apparatus-to-apparatus communication, A difference determining unit that determines a timing difference between the serving cell and the neighboring cell based on the downlink signal received from the base station of the serving cell and the downlink signal received from the base station of the neighboring cell; An information transmission unit for transmitting a timing difference determined by the difference determination unit to a base station of a serving cell; Based on the timing difference, obtain a range of resources in which the discovery signal can be transmitted in the neighboring cell, and synchronize with the neighboring cell in response to receiving a synchronization signal synchronized with the neighboring cell within the range of the resource. And a discovery signal receiving unit that receives the discovery signal at the time position.
  • a user apparatus that is used in a radio communication system including a base station that forms a cell and transmits a discovery signal of apparatus-to-apparatus communication, An information receiver that receives a range of resources from which a discovery signal can be received in a neighboring cell from a base station of a serving cell; A discovery signal transmission unit that transmits a discovery signal at a time position synchronized with an adjacent cell in response to receiving a synchronization signal synchronized with an adjacent cell within the range of resources received by the information reception unit;
  • the user apparatus characterized by this is provided.
  • a user apparatus that is used in a radio communication system including a base station that forms a cell and transmits a discovery signal of apparatus-to-apparatus communication, A difference determining unit that determines a timing difference between the serving cell and the neighboring cell based on the downlink signal received from the base station of the serving cell and the downlink signal received from the base station of the neighboring cell; An information transmission unit for transmitting a timing difference determined by the difference determination unit to a base station of a serving cell; Based on the timing difference, obtain a range of resources in which the discovery signal can be received in the neighboring cell, and synchronize with the neighboring cell in response to receiving a synchronization signal synchronized with the neighboring cell within the range of the resource. And a discovery signal transmission unit that transmits a discovery signal at the time position.
  • a base station used in a wireless communication system and communicating with a user device that transmits and receives a discovery signal of device-to-device communication
  • a resource range determination unit that receives a discovery signal from a user apparatus residing in an adjacent cell and determines a resource range in which the discovery signal can be transmitted and received in the adjacent cell based on the discovery signal;
  • a base station comprising: a resource range transmitter configured to transmit a resource range determined by the resource range determiner to a user apparatus residing in a cell of the base station.
  • a base station used in a wireless communication system and communicating with a user device that transmits and receives a discovery signal of device-to-device communication, From the user equipment residing in the cell of the base station, the timing difference between the cell and the neighboring cell is received, and based on the timing difference, the resource range in which the discovery signal can be transmitted and received in the neighboring cell
  • a base station comprising: a resource range transmitter configured to transmit a resource range determined by the resource range determiner to a user apparatus residing in a cell of the base station.
  • FIG. 1 is an overall configuration example of a system according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the outline
  • FIG. 1 is an overall configuration example of a system according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the outline
  • FIG. 10 is a diagram showing a specific example of the first method in step 101. It is a figure which shows the specific example of the 2nd method in step 101.
  • FIG. It is the procedure example 1 of the measurement and notification which the user apparatus UE of a cell edge performs in a 2nd method. It is the procedure example 2 of the measurement and notification which the user apparatus UE of a cell edge performs in a 2nd method. It is an example of a procedure of communication between base stations. It is a figure which shows the modification of a 2nd method. It is a figure which shows the specific example of the modification of a 2nd method.
  • FIG. 5 is a diagram showing a specific example of the first method in step 102.
  • FIG. 10 is a diagram showing a specific example of the second method in step 102.
  • FIG. 10 is a diagram showing a specific example of the third method in step 102.
  • It is a functional block diagram of the user apparatus UE in 1st Embodiment.
  • It is a functional block diagram of the base station eNB in 1st Embodiment.
  • It is another functional block diagram of the user apparatus UE in 1st Embodiment.
  • It is a flowchart which shows the outline
  • FIG. 5 is a diagram showing a specific example of the first method in step 201.
  • FIG. 5 is a diagram showing a specific example of the first method in step 201.
  • FIG. 10 is a diagram showing a specific example of the second method in step 201. It is a figure which shows the specific example of the modification of a 2nd method.
  • FIG. 5 is a diagram showing a specific example of the first method in step 202. It is a figure which shows the specific example of the 2nd method of step 202.
  • FIG. It is a function block diagram of the user apparatus UE in 2nd Embodiment. It is a function block diagram of the base station eNB in 2nd Embodiment. It is another functional block diagram of the user apparatus UE in 2nd Embodiment. It is another functional block diagram of the base station eNB in 2nd Embodiment.
  • FIG. 5 shows an example of the entire system configuration in the embodiment of the present invention (common to the first and second embodiments).
  • the user apparatus UE in the present embodiment, in an environment where the base station eNB-A and the base station eNB exist (assuming that they are asynchronous), the user apparatus UE (example) in the cell A of the base station eNB-A : User apparatus UE1) and user apparatus UE (user apparatus UE2) in cell B of base station eNB-B perform discovery signal transmission / reception for D2D communication.
  • the user apparatus UE1 in the cell A of the base station eNB-A is synchronized with the base station eNB-A
  • the user apparatus UE2 in the cell B of the base station eNB-B is synchronized with the base station eNB-B.
  • the base station eNB-A and the base station eNB-B are not synchronized, the user apparatus UE1 is not synchronized with the user apparatus UE2.
  • the user apparatus UE2 grasps the time of the discovery period (discovery subframe) in the neighboring cell A (user apparatus UE1). In this period, an operation (listen) for receiving the discovery signal is performed.
  • the user apparatus UE1 grasps the time of the discovery period (discovery subframe) in the neighboring cell (user apparatus UE2) and transmits a discovery signal in the period.
  • the discovery period is “subframe”, but this is only an example.
  • the discovery period may be a plurality of subframes or other periods.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an overview of the flow of processing executed by the user apparatus UE on the reception side of the discovery signal in the present embodiment.
  • Step 101 The user apparatus UE determines a (rough) resource range (eg, time-frequency range, time range) in which discovery signals from neighboring cells can exist.
  • a resource range eg, time-frequency range, time range
  • the “resource range” in step 101 is mainly a time range in the specific example, but the resource range may be a time-frequency range.
  • a signal received from the base station eNB (or user apparatus UE) in the own cell is used. That is, the base station eNB (or user apparatus UE) of the own cell determines a rough (approximate) resource range in which a discovery signal from an adjacent cell can appear, and notifies the user apparatus UE at its own timing.
  • the base station eNB observes the discovery signal transmitted from the neighboring cell and detects the resource range of the discovery signal in the neighboring cell based on the observation. Then, the user apparatus UE is notified of the information.
  • the user apparatus UE at the cell edge receives a downlink signal from the base station eNB of the adjacent cell, thereby detecting a subframe timing difference between the own cell and the adjacent cell, Information is notified to the base station eNB of the own cell. Then, the base station eNB notifies the subordinate user apparatus UE of the difference information. Thereby, the said user apparatus UE can grasp
  • Step 102 In Step 101, the user apparatus UE notified of the range of resources from which the discovery signal can be transmitted from the adjacent cell is synchronized with the timing in the adjacent cell and transmitted from the user apparatus UE of the adjacent cell in the range. Receive (detect) the found signal.
  • the user apparatus UE receives a synchronization signal from the neighboring cell.
  • the user apparatus UE receives the synchronization signal transmitted from the base station eNB of the adjacent cell.
  • the user apparatus UE receives a synchronization signal from the user apparatus UE (anchor UE) selected in the adjacent cell.
  • the user apparatus UE receives a synchronization signal from the user apparatus UE that transmits a discovery signal in a neighboring cell. That is, the user apparatus UE in the adjacent cell transmits a discovery signal together with the synchronization signal.
  • Step 101 The user apparatus UE grasps a resource range in which a discovery signal can be transmitted from a neighboring cell] ⁇ First Method in Step 101> First, the first method in step 101 will be described in detail. As described above, in the first method, the base station eNB observes the discovery signal transmitted from the neighboring cell, and based on the observation, the rough resource range of discovery signal transmission in the neighboring cell (eg, time-frequency) (Range, time range) is detected, and a signal including the information is notified to the subordinate user apparatus UE.
  • the base station eNB observes the discovery signal transmitted from the neighboring cell, and based on the observation, the rough resource range of discovery signal transmission in the neighboring cell (eg, time-frequency) (Range, time range) is detected, and a signal including the information is notified to the subordinate user apparatus UE.
  • the base station eNB observes the discovery signal transmitted from the neighboring cell, and based on the observation, the rough resource range of discovery signal transmission in the neighboring cell (e
  • the signal that the base station eNB notifies the user equipment UE under its control includes, for example, information on the absolute time-frequency range, the absolute time range, or the difference from the discovery resource position in the own cell.
  • the method for notifying the signal is not limited, but can be notified by broadcast signaling such as broadcast information, RRC signaling, (E) PDCCH signaling, or the like. A combination of these may also be used.
  • FIGS. 9 (a) and 9 (b) A specific example of the first method will be described with reference to FIGS. 9 (a) and 9 (b).
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE3 are in the cell A, and the user apparatus UE2 is in the cell B.
  • subframe 3 is allocated as a subframe for transmitting and receiving a discovery signal in each cell.
  • the resource range will be described with particular attention to the time range, but the base station eNB also grasps the frequency range (band range) of the discovery resource of the neighboring cell based on the discovery signal received. Then, the frequency difference (or adjacent cell use frequency) may be notified together with the time difference.
  • the position of the user apparatus UE1 is not only the cell edge of the cell A but also the cell edge of the cell B.
  • the user apparatus UE1 transmits a discovery signal in the subframe 3, and the discovery signal is received by the user apparatus UE3 and also received by the base station eNB-B of the cell B (step 11).
  • the base station eNB-B that has received the discovery signal determines that the discovery signal of the neighboring cell A is transmitted in subframes 0 and 1 at the timing of the own station, and notifies the user apparatus UE2 in the own station to the neighboring device in the neighboring cell.
  • the discovery subframe is notified that it is in the range of subframes 0 and 1 in its own station (step 12).
  • the user apparatus UE2 that has received this notification decides to monitor the discovery signal from the neighboring cell A in subframes 0 and 1. As will be described later, during this monitoring period, a synchronization signal is received and a discovery signal is received (detected).
  • the user apparatus UE (for example, the above-described user apparatus UE2) that has received the above notification from the base station eNB of the local station may always monitor the discovery signal from the adjacent cell, or when a predetermined condition is satisfied It is also possible to monitor only.
  • the user apparatus UE determines to monitor the discovery signal from the neighboring cell based on the reference signals from the serving base station eNB and the neighboring base station eNB. For example, monitoring the discovery signal from the neighboring cell when the strength of the reference signal from the neighboring base station eNB is larger than a predetermined threshold and the strength of the reference signal from the serving base station eNB is smaller than the predetermined threshold. decide.
  • the said threshold value can be updated suitably with the downlink signal from the serving base station eNB, for example.
  • the downlink signal is notified by broadcast signaling, (e) PDCCH, RRC signaling, or the like.
  • the serving base station eNB or the neighboring base station eNB may directly instruct the user apparatus UE to monitor the discovery signal of the neighboring cell.
  • the above method for determining whether or not the user apparatus UE monitors the discovery signal from the neighboring cell is the same in other method examples.
  • the second method in step 101 will be described in detail.
  • the user equipment UE at the cell edge receives a downlink signal from the base station eNB of the adjacent cell, thereby detecting the difference in subframe timing between the own cell and the adjacent cell. And the information of the difference is notified to the base station eNB of the own cell. Then, the base station eNB notifies the subordinate user apparatus UE of the difference information.
  • the base station eNB notifies the adjacent base station eNB of the timing difference using a backhaul line (eg, X2 interface). And the adjacent base station eNB which received the notification notifies the subordinate user apparatus UE of the range which should monitor the discovery signal from an adjacent cell.
  • the information to be notified may be absolute information or may be a difference between the discovery resource position and the own station.
  • the information is transmitted by, for example, broadcast signaling, RRC signaling, (e) PDDCH signaling, or a combination thereof.
  • the user apparatus UE at the cell edge may measure the downlink signal from the base station eNB in the adjacent cell and notify the difference, for example, in response to signaling from the base station eNB in the adjacent cell.
  • the measurement and notification may be triggered by an event that satisfies a certain condition.
  • the event for example, the strength of a discovery signal from an adjacent cell is larger than a predetermined threshold.
  • the user apparatus UE that has received the notification of the resource range of the discovery signal from the neighboring cell receives the discovery signal from the neighboring cell by itself or by an instruction from the base station eNB in the same manner as in the first method. Decide whether to monitor.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE3 are in the cell A, and the user apparatus UE2 is in the cell B.
  • subframe 3 is assigned as a subframe for transmitting and receiving a discovery signal in each cell.
  • the resource range of the discovery signal of the adjacent cell will be described with particular attention to the time range.
  • the user apparatus UE is based on downlink signals from the serving base station eNB and the neighboring base station eNB.
  • the frequency range (band range) of the discovery resource of the neighboring cell may be grasped, and the neighboring cell use frequency or the frequency difference may be notified to the serving base station eNB together with the time difference.
  • the position of the user apparatus UE1 is the cell edge of the cell A and the cell edge of the cell B.
  • the user apparatus UE1 receives the downlink signal from the base station eNB-A and also receives the downlink signal from the base station eNB-B (step 21).
  • the user apparatus UE1 determines the timing difference between the base station eNB-A and the base station eNB-B (in this example, based on the downlink signal from the base station eNB-A and the downlink signal from the base station eNB-B). , Approximately 2.5 subframes).
  • the user apparatus UE1 notifies the base station eNB-A of information indicating that the cell A is advanced by about 2.5 subframes than the cell B (step 22).
  • the base station eNB-A that has received the notification notifies the base station eNB-B of the timing difference information using the backhaul line (step 23). Also, the base station eNB-A, for the subordinate user apparatus UE3, as a resource range of the discovery subframe of the adjacent cell B, a subframe corresponding to a time position delayed by 2.5 subframes from the subframe 3 5 and 6 are notified (step 24). By performing notification using the backhaul line in this way, the base station eNB-B can efficiently acquire timing information of neighboring cells.
  • the base station eNB-B transmits, to the subordinate user apparatus UE2, the subframe corresponding to the time position advanced by 2.5 subframes from the subframe 3 as the resource range of the discovery subframe of the adjacent cell A 0 and 1 are notified (step 25).
  • the user apparatuses UE1 and 3 of the cell A are the subframes 5 and 6 including the time position of the discovery subframe of the adjacent cell B from the adjacent cell B (user apparatus UE2). Monitor discovery signals. Further, the user apparatus UE2 in the cell B monitors the discovery signal from the adjacent cell A (user apparatuses UE1 and UE3) in subframes 0 and 1 including the time position of the discovery subframe in the adjacent cell A.
  • Example 1 The procedure of Example 1 will be described with reference to FIG.
  • measurement and notification are performed using a signaling from a base station eNB that is present as a trigger. That is, as shown in FIG. 11, the base station eNB transmits a measurement request to the user equipment UE at the cell edge (step 31). Based on the measurement request, the user apparatus UE measures a timing difference between the adjacent cell and the serving cell (step 32), and transmits the timing difference to the base station eNB as a measurement report (measurement report) ( Step 33).
  • Example 2 A procedure example of Example 2 will be described with reference to FIG. In Example 2, measurement and notification are performed in response to a predetermined event.
  • the base station eNB transmits a threshold value to the user equipment UE at the cell edge (step 41).
  • the user apparatus UE compares the downlink signal strength of the neighboring cell with a threshold (step 42), and measures the timing difference between the neighboring cell and the serving cell when the downlink signal strength of the neighboring cell is larger than the threshold. Then, the timing difference is transmitted as a measurement notification to the base station eNB (step 44).
  • the base station eNB1 transmits a D2D discovery negotiation request to the base station eNB2 (step 51).
  • the base station eNB2 that has received the D2D discovery negotiation request transmits a D2D discovery negotiation response to the base station eNB1 (step 52).
  • the D2D discovery negotiation response includes information on the timing difference received from the subordinate user apparatus UE. Also, the timing difference information received from the subordinate user apparatus UE may be included in the D2D discovery negotiation request.
  • the user equipment UE at the cell edge may transmit (broadcast) the timing difference estimation result to the surrounding user equipment UE by the discovery signal. This can be performed, for example, when the user apparatus UE is in the RRC idle state and cannot communicate with the base station eNB or requires a processing amount for communication.
  • the discovery signal transmitted by the user equipment UE at the cell edge includes timing difference information.
  • a 4-bit message segment indicates the number of subframes of timing difference (offset).
  • 0011 indicates a timing difference for three subframes.
  • a 2-bit message segment indicates the number of subframes (period length) for which a discovery signal from a neighboring cell should be monitored. As an example, 10 indicates that discovery signals from neighboring cells are monitored for two subframes.
  • the user apparatus UE when a neighboring user apparatus UE receives a discovery signal including timing difference information, the user apparatus UE includes the timing difference information in its own discovery signal and transmits the discovery signal.
  • the base station eNB may transmit a threshold value for determining whether or not the user apparatus UE transmits timing difference information with a discovery signal to neighboring user apparatuses UE.
  • the user apparatus UE sends a discovery signal including timing difference information to the neighboring user apparatuses UE only when the strength of the downlink signal from the base station eNB is smaller than the threshold (eg, when present at the cell edge). Send.
  • the threshold eg, when present at the cell edge.
  • the user apparatus UE2 receives the timing difference information transmitted from the user apparatus UE1 in the discovery signal.
  • the user apparatus UE2 includes the information in the discovery signal and transfers it to the user apparatus UE3 (Step 62).
  • the surrounding user apparatus UE determines whether to monitor the discovery signal from the neighboring cell based on its own determination or an instruction from the base station eNB.
  • FIG. 15A in this example, the user apparatus UE1 and the user apparatus UE3 are in the cell A, and the user apparatus UE2 is in the cell B.
  • subframe 3 is assigned as a subframe for transmitting and receiving a discovery signal in each cell.
  • the position of the user apparatus UE1 is not only the cell edge of the cell A but also the cell edge of the cell B.
  • the user apparatus UE1 receives the downlink signal from the base station eNB-A and also receives the downlink signal from the base station eNB-B (step 71).
  • the user apparatus UE1 determines the timing difference between the base station eNB-A and the base station eNB-B (in this example, based on the downlink signal from the base station eNB-A and the downlink signal from the base station eNB-B). , Approximately 2.5 subframes).
  • the user apparatus UE1 transmits a discovery signal including information indicating that the cell A is advanced by about 2.5 subframes than the cell B (step 72).
  • the discovery signal including the timing difference information transmitted from the user apparatus UE1 is received by the user apparatus UE3 in the same cell. Then, the user apparatus UE3 learns that the discovery subframe in the adjacent cell B is in the range of subframes 5 and 6. In this way, the user apparatuses UE1 and UE3 can monitor the discovery signal from the neighboring cell B in the subframes 5 and 6.
  • the user apparatus UE can efficiently receive the discovery signal from the adjacent cell even in an asynchronous environment.
  • Step 102 The user apparatus UE synchronizes with a neighboring cell
  • the user apparatus UE monitors the discovery signal from the user apparatus UE in the neighboring cell within the monitoring resource range of the neighboring cell discovery signal notified in step 101.
  • a synchronization signal is received, synchronized with an adjacent cell, and a discovery signal is received (detected) at an accurate timing.
  • the first to third methods in step 102 will be described in detail.
  • the synchronization signal in this example is a signal having a predetermined pattern, for example, and when the user apparatus UE detects that the synchronization signal (predetermined pattern) has been received, the sub-discovery signal is detected after a predetermined time (T described later).
  • T a predetermined time
  • an operation of decoding a discovery signal can be performed by determining that the frame is to be generated.
  • the time T or information of discovery resources may be included in the synchronization signal.
  • the user apparatus UE receives a downlink signal (synchronization signal) of the base station eNB of the adjacent cell, thereby synchronizing with the adjacent cell and detecting a discovery signal from the adjacent cell. That is, in the first method, a synchronization signal for synchronization in the user apparatus UE is transmitted from the adjacent base station eNB.
  • a downlink signal synchronization signal
  • Time T is predetermined as the time between the discovery subframe and the synchronization signal, and the user apparatus UE that has received the synchronization signal from the neighboring base station eNB starts the discovery subframe in the neighboring cell after time T.
  • the discovery signal can be accurately received (detected).
  • the synchronization signal transmitted from the adjacent base station eNB may be an existing downlink signal such as PSS / SSS, or may be a signal newly defined for D2D synchronization of the adjacent cell.
  • the base station eNB-A transmits a synchronization signal using a downlink band (DL spectrum) (step 81).
  • the user apparatus UE2 existing in the cell B synchronizes with the adjacent cell A by receiving the synchronization signal from the base station eNB-A. That is, the user apparatus UE2 synchronizes with the base station eNB-A and the user apparatus UE1.
  • This synchronization signal is received by, for example, asynchronous detection (Non-coherent detection).
  • the user apparatus UE2 Upon receiving the synchronization signal, the user apparatus UE2 determines the resource position of the discovery signal transmitted from the user apparatus UE1 in the adjacent cell (it is a time-frequency position, but in this example, pays particular attention to the time position).
  • the discovery signal from the user apparatus UE1 can be detected (step 82).
  • coherent detection is possible.
  • the synchronization signal may exist in a discovery subframe in a cell (intra-cell) that transmits the synchronization signal, or may not exist in a discovery subframe.
  • the example shown in FIG. 16 is an example when the synchronization signal is not in the discovery subframe.
  • a synchronization signal is transmitted from a specific user apparatus UE (referred to as an anchor UE) to a user apparatus UE in an adjacent cell, the user apparatus UE synchronizes with the adjacent cell, and a discovery signal from the adjacent cell. Is detected.
  • the anchor UE is synchronized with the base station eNB of the cell. Further, the anchor UE may be a user apparatus UE selected by the base station eNB, or may be a predetermined user apparatus UE arranged in a distributed manner.
  • the time T is determined in advance as the time between the discovery subframe and the synchronization signal, and the user apparatus UE that has received the synchronization signal from the anchor UE performs discovery in the neighboring cell after the time T. It is possible to grasp that the subframe starts, and to accurately receive the discovery signal.
  • the synchronization signal transmitted from the anchor UE may be an existing signal such as PSS / SSS, or may be a new signal for D2D synchronization of an adjacent cell. Further, the synchronization signal is scheduled for the anchor UE so as not to interfere with normal cellular communication.
  • the anchor UE located in the cell A transmits a synchronization signal using the uplink band (UL spectrum) (step 91).
  • the user apparatus UE2 existing in the adjacent cell synchronizes with the adjacent cell A by receiving the synchronization signal from the anchor UE, that is, synchronizes with the anchor UE and the user apparatus UE1.
  • the user apparatus UE2 can grasp the resource of the discovery signal transmitted from the user apparatus UE1 in the adjacent cell (in this example, pay attention to the time position) and detect the discovery signal from the user apparatus UE1. (Step 92).
  • the synchronization signal may exist in a discovery subframe in a cell (intra-cell) that transmits the synchronization signal, or may not exist in a discovery subframe.
  • the example shown in FIG. 17 is an example when the synchronization signal is not in the discovery subframe.
  • the user apparatus UE transmits a synchronization signal together with the discovery signal.
  • the user apparatus UE of the adjacent cell that receives these signals first detects a synchronization signal and then detects a discovery signal.
  • the synchronization signal transmitted together with the discovery signal from the user apparatus UE may be an existing signal such as PSS / SSS or a new signal for D2D synchronization of the neighboring cell. Further, a plurality of user apparatuses UE may transmit the same synchronization signal, or may transmit different synchronization signals.
  • the different synchronization signals are, for example, that the contents (patterns) are different between the synchronization signals.
  • a plurality of user apparatuses UE may transmit synchronization signals using the same time-frequency resource, or may transmit synchronization signals using different time-frequency resources (which do not interfere with each other and are orthogonal).
  • the user apparatus UE1 located in the cell A transmits a synchronization signal together with a discovery signal by using an uplink band (UL spectrum) (step 311, 312).
  • the user apparatus UE2 existing in the cell B receives the synchronization signal from the user apparatus UE1, thereby synchronizing with the user apparatus UE1.
  • the discovery signal transmitted from user apparatus UE1 is detected (step 312).
  • the synchronization signal may exist in a discovery subframe in a cell (intra-cell) that transmits the synchronization signal, or may not exist in a discovery subframe.
  • the example shown in FIG. 18 is an example when the synchronization signal is in the discovery subframe.
  • FIG. 19 shows a functional configuration diagram of the user apparatus UE in the present embodiment.
  • the example shown in FIG. 19 is an example of an apparatus that performs the operation of the first method in Step 101.
  • Step 102 can be handled by any method.
  • FIG. 19 particularly shows main functions related to the present embodiment in the user apparatus UE.
  • the user apparatus UE may further include a function necessary for operating as a UE compliant with LTE (including LTE-Advanced).
  • the user apparatus UE includes a reception unit 101, a discovery signal detection unit 102, a control signal detection unit 103, a discovery signal monitoring range determination unit 104, a synchronization signal detection unit 105, a discovery signal generation unit 106, and a synchronization signal.
  • a generation unit 107 and a transmission unit 108 are provided.
  • the receiving unit 101 receives a discovery signal, a synchronization signal, a control signal from the base station eNB, and the like.
  • the discovery signal detection unit 102 performs monitoring (reception signal demodulation, etc.) within the resource range determined by the discovery signal monitoring range determination unit 104, and when the synchronization signal is detected by the synchronization signal detection unit 105 within the resource range, Based on the synchronization signal, the detection signal is detected (decoded) at an accurate timing (at a time position synchronized with an adjacent cell).
  • the control signal detection unit 103 demodulates and decodes the control signal received from the base station eNB, acquires the resource range (discovery subframe range, etc.) in the neighboring cell, passes it to the discovery signal monitoring range determination unit 104, The monitoring range determination unit 104 determines the resource range as the discovery signal monitoring range.
  • the discovery signal generation unit 106 generates a discovery signal and transmits it from the transmission unit 108. Also, the synchronization signal generation unit 107 generates a synchronization signal when it becomes an anchor UE, or when it transmits a synchronization signal together with a discovery signal.
  • a user apparatus UE is used in a wireless communication system including a base station forming a cell and receives a discovery signal of apparatus-to-device communication, and is detected in a neighboring cell from a base station of a serving cell
  • An information receiving unit that receives a range of resources to which a signal can be transmitted, and synchronized with an adjacent cell in response to receiving a synchronization signal synchronized with the adjacent cell within the range of resources received by the information receiving unit
  • a discovery signal receiving unit that receives the discovery signal at a time position.
  • FIG. 20 shows a functional configuration diagram of the base station eNB in the present embodiment.
  • the example shown in FIG. 20 is an example in which the operation of the first method in step 101 is executed.
  • Step 102 can be handled by any method.
  • FIG. 20 particularly shows main functions related to the present embodiment in the base station eNB.
  • the base station eNB may further include a function necessary for operating as an eNB compliant with LTE (including LTE-Advanced).
  • the base station eNB includes a reception unit 201, a discovery signal monitoring range determination unit 202, a control signal generation unit 203, a synchronization signal generation unit 204, and a transmission unit 205.
  • the reception unit 201 receives a discovery signal from the user apparatus UE in the adjacent cell, and passes information on the resource of the discovery signal to the discovery signal monitoring range determination unit 202.
  • the discovery signal monitoring range determination unit 202 is a resource range in which the user apparatus UE of its own cell monitors a discovery signal from an adjacent cell based on the information on the resource (range of resources in which the discovery signal can be transmitted and received in the adjacent cell).
  • the resource range is passed to the control signal generation unit 203.
  • the control signal generation unit 203 generates a control signal including the resource range, and transmits the control signal from the transmission unit 205 to the user apparatus UE located in the own cell.
  • the synchronization signal generation unit 204 generates a synchronization signal and transmits it from the transmission unit 205.
  • a base station eNB is a base station that is used in a wireless communication system and communicates with a user apparatus that transmits and receives a discovery signal for device-to-device communication, and receives a discovery signal from a user device located in a neighboring cell, Based on the discovery signal, a resource range determination unit that determines a range of resources in which a discovery signal can be transmitted and received in an adjacent cell, and a range of resources determined by the resource range determination unit is located in the cell of the base station And a resource range transmission unit for transmitting to a user apparatus.
  • FIG. 21 shows another functional configuration diagram of the user apparatus UE in the present embodiment.
  • the example shown in FIG. 21 corresponds to the second method of step 101.
  • Step 102 can be handled by any method.
  • FIG. 21 particularly shows functions related to the present embodiment in the user apparatus UE.
  • the user apparatus UE may further include a function necessary for operating as a UE compliant with LTE (including LTE-Advanced).
  • the user apparatus UE includes a reception unit 301, a discovery signal detection unit 302, a difference determination unit 303, a synchronization signal detection unit 304, a control signal generation unit 305, a discovery signal generation unit 306, and a synchronization signal generation unit 307.
  • the transmission unit 308 is provided.
  • the receiving unit 301 receives a discovery signal, a synchronization signal, information from the base station eNB, and the like.
  • the discovery signal detection unit 302 determines a resource range in which the discovery signal can be transmitted / received in the neighboring cell based on the resource difference from the neighboring cell determined by the difference determination unit 303, and monitors (received signal demodulation, etc.) in the resource range.
  • the synchronization signal is detected by the synchronization signal detection unit 304, the detection signal is detected (decoded) at an accurate timing (time position synchronized with the adjacent cell) based on the synchronization signal.
  • the difference determination unit 303 determines a resource difference (eg, timing difference) based on downlink signals received from the serving base station eNB and the adjacent base station eNB, and passes the information to the control signal generation unit 305. The information is also passed to the discovery signal detection unit 302. In addition, the discovery signal detection part 302 can also perform discovery signal monitoring using the resource range information contained in the control signal received from the base station eNB similarly to the user apparatus UE shown in FIG.
  • a resource difference eg, timing difference
  • the control signal generation unit 305 generates a control signal including a resource difference and transmits the control signal from the transmission unit 308 to the base station eNB.
  • the discovery signal generator 306 generates a discovery signal and transmits it from the transmitter 108. In the case of the modification, the discovery signal generation unit 306 generates and transmits a discovery signal including a resource difference.
  • the synchronization signal generation unit 107 generates a synchronization signal when it becomes an anchor UE or when the synchronization signal is transmitted together with the discovery signal.
  • a user apparatus UE is used in a radio communication system including a base station that forms a cell, and is a user apparatus that receives a discovery signal of apparatus-to-apparatus communication, a downlink signal received from a base station of a serving cell, And a difference determination unit that determines a timing difference between the serving cell and the adjacent cell based on a downlink signal received from the base station of the adjacent cell, and a timing difference determined by the difference determination unit.
  • a discovery signal receiving unit configured to receive a discovery signal at a time position synchronized with an adjacent cell in response to reception of the signal, and configured as a user apparatus. It may be.
  • FIG. 22 shows another functional configuration diagram of the base station eNB in the present embodiment.
  • the example shown in FIG. 22 corresponds to the second method in step 101.
  • Step 102 can be handled by any method.
  • FIG. 22 particularly shows functions related to the present embodiment in the base station eNB.
  • the base station eNB may further include a function necessary for operating as an eNB compliant with LTE (including LTE-Advanced).
  • the base station eNB includes a reception unit 401, a control signal detection unit 402, a discovery signal monitoring range determination unit 403, a control signal generation unit 404, a synchronization signal generation unit 405, a backhaul line IF 406, and a transmission unit 407. Is provided.
  • the receiving unit 401 receives a control signal including a resource difference from the user apparatus UE in the own cell.
  • the control signal detection unit 402 acquires a resource difference from the control signal and passes the resource difference to the discovery signal monitoring range determination unit 403.
  • the discovery signal monitoring range determination unit 403 is a resource range in which the user apparatus UE of its own cell monitors a discovery signal from the adjacent cell (range of resources in which the discovery signal can be transmitted and received in the adjacent cell). ) And pass the resource range to the control signal generation unit 404.
  • the control signal generation unit 404 generates a control signal including the resource range, and transmits the control signal from the transmission unit 407 to the user apparatus UE located in the own cell.
  • control signal generation unit 404 receives resource difference information from the control signal detection unit 402 and transmits the information to the adjacent base station eNB through the backhaul line IF 406.
  • the backhaul line IF 406 also has a function of receiving the resource difference received from the adjacent base station eNB and passing it to the discovery signal monitoring range determination unit 403.
  • the discovery signal monitoring range determination unit 403 can also determine a resource range for monitoring discovery signals from neighboring cells based on the resource difference.
  • the synchronization signal generation unit 405 generates a synchronization signal and transmits it from the transmission unit 407.
  • a base station eNB is a base station that is used in a wireless communication system and communicates with a user apparatus that transmits and receives a discovery signal of apparatus-to-apparatus communication, and the user apparatus residing in the cell of the base station from the cell
  • a resource range determination unit that receives a timing difference between a cell and a neighboring cell and determines a resource range in which a discovery signal can be transmitted and received in the neighboring cell based on the timing difference, and is determined by the resource range determination unit
  • the resource range may be configured to include a resource range transmission unit that transmits the resource range to a user apparatus residing in the cell of the base station.
  • FIG. 23 is a flowchart showing an outline of the flow of processing executed by the user apparatus UE on the side of transmitting a discovery signal in the present embodiment.
  • Step 201) The user apparatus UE determines a (rough) resource range (eg, time-frequency range, time range) in which discovery signals from neighboring cells can exist. That is, the resource range in which the discovery signal can be detected in the adjacent cell is determined.
  • a resource range eg, time-frequency range, time range
  • the resource range may be a time-frequency range.
  • the determination method here is the same as in the first embodiment, and there are a first method and a second method.
  • the base station eNB observes the discovery signal transmitted from the neighboring cell, detects the resource range of discovery signal reception in the neighboring cell based on the observation, and notifies the user apparatus UE under the information of the resource range. To do.
  • the user apparatus UE at the cell edge receives a downlink signal from the base station eNB of the adjacent cell, thereby detecting a subframe timing difference between the own cell and the adjacent cell, Information is notified to the base station eNB of the own cell. Then, the base station eNB notifies the subordinate user apparatus UE of the difference information. Thereby, the said user apparatus UE can grasp
  • Step 202) the user apparatus UE notified of the range of resources from which the discovery signal from the neighboring cell can be detected is synchronized with the timing in the neighboring cell during the period of the range, and the discovery subframe in the neighboring cell Then, send a discovery signal.
  • the user apparatus UE receives a synchronization signal from the neighboring cell.
  • the user apparatus UE receives the synchronization signal transmitted from the base station eNB of the adjacent cell.
  • the user apparatus UE receives a synchronization signal from the user apparatus UE (anchor UE) selected in the adjacent cell.
  • Step 201 The user apparatus UE grasps a resource range in which a discovery signal can be detected in a neighboring cell] ⁇ First Method in Step 201> First, the first method in step 201 will be described in detail. As described above, in the first method, the base station eNB observes a discovery signal transmitted from an adjacent cell, and based on the observation, a rough resource range of discovery signal transmission / reception in the neighboring cell (eg, time-frequency) (Range, time range) is detected, and a signal including the information is notified to the subordinate user apparatus UE.
  • a rough resource range of discovery signal transmission / reception in the neighboring cell eg, time-frequency
  • Range time range
  • the signal that the base station eNB notifies the user equipment UE under its control includes, for example, information on the absolute time-frequency range, the absolute time range, or the difference from the discovery resource position in the own cell.
  • the method for notifying the signal is not limited, but can be notified by broadcast signaling such as broadcast information, RRC signaling, (E) PDCCH signaling, or the like. A combination of these may also be used.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE3 are in the cell A, and the user apparatus UE2 is in the cell B.
  • subframe 3 is allocated as a subframe for transmitting and receiving a discovery signal in each cell.
  • the resource range will be described with particular attention to the time range, but the base station eNB also grasps the frequency range (band range) of the discovery resource of the neighboring cell based on the discovery signal received. Then, the frequency difference (or adjacent cell use frequency) may be notified together with the time difference.
  • the position of the user apparatus UE1 is not only the cell edge of the cell A but also the cell edge of the cell B.
  • the user apparatus UE1 transmits a discovery signal in the subframe 3, and the discovery signal is received by the user apparatus UE3 and also received by the base station eNB-B of the cell B (step 211).
  • the base station eNB-B that has received the discovery signal determines that the discovery period of the adjacent cell A corresponds to subframes 0 and 1 in the timing of the local station, and notifies the user apparatus UE2 in the local station to the discovery substation in the adjacent cell. It is notified that the frame is in the range of subframes 0 and 1 at its own station (step 212).
  • the user apparatus UE2 that has received this notification decides to transmit a discovery signal to the user apparatus UE1 in the adjacent cell A in the range of subframes 0 and 1. Thereafter, as will be described later, the discovery signal is transmitted in synchronization with the detection timing in the adjacent cell by the synchronization signal.
  • the user apparatus UE (for example, the above-described user apparatus UE2) that has received the above notification from the base station eNB of the local station may always transmit a discovery signal at the timing of the adjacent cell, or when a predetermined condition is satisfied It is good also as transmitting only to.
  • the user apparatus UE determines to transmit a discovery signal at the timing of the neighboring cell based on the reference signals from the serving base station eNB and the neighboring base station eNB.
  • the discovery signal is transmitted at the timing of the neighboring cell when the strength of the reference signal from the neighboring base station eNB is larger than a predetermined threshold value and the strength of the reference signal from the serving base station eNB is smaller than the predetermined threshold value.
  • the said threshold value can be updated suitably with the downlink signal from the serving base station eNB, for example.
  • the downlink signal is notified by broadcast signaling, (e) PDCCH, RRC signaling, or the like.
  • the serving base station eNB or the adjacent base station eNB may instruct the user apparatus UE to transmit a discovery signal at the timing of the adjacent cell.
  • the above method for determining whether or not the user apparatus UE transmits a discovery signal at the timing of the neighboring cell is the same in other examples.
  • the second method in step 201 will be described in detail.
  • the user equipment UE at the cell edge receives the downlink signal from the base station eNB or the like of the adjacent cell, and thereby the subframe timing difference between the own cell and the adjacent cell is reduced. And the difference information is notified to the base station eNB of the own cell. Then, the base station eNB notifies the subordinate user apparatus UE of the difference information.
  • the base station eNB may notify the adjacent base station eNB of the timing difference using a backhaul line (eg, X2 interface). And the adjacent base station eNB which received notification notifies the resource range which should transmit a discovery signal to a neighboring cell with respect to the subordinate user apparatus UE.
  • the information to be notified may be absolute information or may be a difference between the discovery resource position and the own station.
  • the information is transmitted by, for example, broadcast signaling, RRC signaling, (e) PDDCH signaling, or a combination thereof.
  • the user apparatus UE at the cell edge may measure the downlink signal from the base station eNB in the adjacent cell and notify the difference, for example, in response to signaling from the base station eNB in the adjacent cell.
  • the measurement and notification may be triggered by an event that satisfies a certain condition.
  • the event for example, the strength of a discovery signal from an adjacent cell is larger than a predetermined threshold.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE3 are in the cell A, and the user apparatus UE2 is in the cell B.
  • subframe 3 is assigned as a subframe for transmitting and receiving a discovery signal in each cell.
  • the resource range of the discovery signal of the adjacent cell will be described with particular attention to the time range.
  • the user apparatus UE is based on downlink signals from the serving base station eNB and the neighboring base station eNB.
  • the frequency range (band range) of the discovery resource of the neighboring cell may be grasped, and the neighboring cell use frequency or the frequency difference may be notified to the serving base station eNB together with the time difference.
  • the position of the user apparatus UE1 is the cell edge of the cell A and the cell edge of the cell B.
  • the user apparatus UE1 receives the downlink signal from the base station eNB-A and also receives the downlink signal from the base station eNB-B (step 221).
  • the user apparatus UE1 determines the timing difference between the base station eNB-A and the base station eNB-B (in this example, based on the downlink signal from the base station eNB-A and the downlink signal from the base station eNB-B). , Approximately 2.5 subframes).
  • the user apparatus UE1 notifies the base station eNB-A of information indicating that the cell A has advanced about 2.5 subframes than the cell B (step 222).
  • the base station eNB-A that has received the notification notifies the base station eNB-B of the timing difference information using the backhaul line (step 223). Also, the base station eNB-A, for the subordinate user apparatus UE3, as a resource range of the discovery subframe of the adjacent cell B, a subframe corresponding to a time position delayed by 2.5 subframes from the subframe 3 5 and 6 are notified (step 224).
  • the base station eNB-B transmits, to the subordinate user apparatus UE2, the subframe corresponding to the time position advanced by 2.5 subframes from the subframe 3 as the resource range of the discovery subframe of the adjacent cell A 0 and 1 are notified (step 225).
  • user apparatus UE1,3 of the cell A is the adjacent cell B (user apparatus UE2) in the range of the subframes 5 and 6 including the time position of the discovery subframe of the adjacent cell B.
  • the user apparatus UE2 of the cell B determines to transmit a discovery signal to the adjacent cell A (user apparatuses UE1 and UE3) in subframes 0 and 1 including the time position of the discovery subframe of the adjacent cell A.
  • the measurement and notification procedure example performed by the cell edge user apparatus UE in the second method is the same as in the first embodiment, and is as described with reference to FIGS. .
  • the user equipment UE at the cell edge may transmit (broadcast) the timing difference estimation result to the surrounding user equipment UE by the discovery signal. This can be performed, for example, when the user apparatus UE is in the RRC idle state and cannot communicate with the base station eNB or requires a processing amount for communication.
  • the discovery signal transmitted by the user equipment UE at the cell edge includes timing difference information.
  • a 4-bit message segment indicates the number of subframes of timing difference (offset).
  • 0011 indicates a timing difference for three subframes.
  • a 2-bit message segment indicates the number of subframes (period length) for transmitting a discovery signal to a neighboring cell.
  • 10 indicates that a discovery signal can be transmitted to a neighboring cell for a period of two subframes.
  • the user apparatus UE when a neighboring user apparatus UE receives a discovery signal including timing difference information, the user apparatus UE includes the timing difference information in its own discovery signal and transmits the discovery signal.
  • the base station eNB may transmit a threshold value for determining whether or not the user apparatus UE transmits timing difference information with a discovery signal to neighboring user apparatuses UE.
  • the user apparatus UE finds that the user apparatus UE in the vicinity includes the timing difference information only when the strength of the downlink signal from the base station eNB is smaller than the threshold (for example, when it exists at the cell edge). Send a signal.
  • the user apparatus UE1 and the user apparatus UE3 are in the cell A, and the user apparatus UE2 is in the cell B.
  • subframe 3 is assigned as a subframe for transmitting and receiving a discovery signal in each cell.
  • the position of the user apparatus UE1 is not only the cell edge of the cell A but also the cell edge of the cell B.
  • the user apparatus UE1 receives a downlink signal from the base station eNB-A and also receives a downlink signal from the base station eNB-B (step 271).
  • the user apparatus UE1 determines the timing difference between the base station eNB-A and the base station eNB-B (in this example, based on the downlink signal from the base station eNB-A and the downlink signal from the base station eNB-B). , Approximately 2.5 subframes).
  • the user apparatus UE1 transmits a discovery signal including information indicating that the cell A is advanced by about 2.5 subframes than the cell B (step 272).
  • the discovery signal including the timing difference information transmitted from the user apparatus UE1 is received by the user apparatus UE3 in the same cell. Then, the user apparatus UE3 learns that the discovery subframe in the adjacent cell B is in the range of subframes 5 and 6. In this way, the user apparatuses UE1 and UE3 can transmit a discovery signal to the neighboring cell B in the subframes 5 and 6.
  • the user apparatus UE can efficiently detect in the adjacent cell even in an asynchronous environment.
  • a discovery signal can be transmitted.
  • Step 202 The user apparatus UE synchronizes with a neighboring cell
  • the user apparatus UE receives the synchronization signal within the resource range of the neighboring cell discovery signal notified in step 201, synchronizes with the neighboring cell, and transmits the discovery signal to the user apparatus UE in the neighboring cell.
  • the first and second methods in step 202 will be described in detail.
  • the synchronization signal in this example is a signal having a predetermined pattern, for example, and when the user apparatus UE detects that the synchronization signal (predetermined pattern) has been received, the sub-discovery signal is detected after a predetermined time (T described later). It is determined that it is a frame, and a discovery signal is transmitted after a predetermined time. Further, the time T or information of discovery resources (time-frequency resources) may be included in the synchronization signal.
  • the user apparatus UE receives a downlink signal (synchronization signal) of the base station eNB of the adjacent cell, thereby synchronizing with the adjacent cell and transmitting a discovery signal to the adjacent cell.
  • a downlink signal synchronization signal
  • a synchronization signal for synchronization in the user apparatus UE is transmitted from the adjacent base station eNB.
  • Time T is predetermined as the time between the discovery subframe and the synchronization signal, and the user apparatus UE that has received the synchronization signal from the neighboring base station eNB starts the discovery subframe in the neighboring cell after time T. And the discovery signal can be transmitted at an accurate timing.
  • the synchronization signal transmitted from the adjacent base station eNB may be an existing downlink signal such as PSS / SSS, or may be a signal newly defined for D2D synchronization of the adjacent cell.
  • the base station eNB-A transmits a synchronization signal using a downlink band (DL spectrum) (step 281).
  • the user apparatus UE2 existing in the cell B synchronizes with the adjacent cell A by receiving the synchronization signal from the base station eNB-A. That is, the user apparatus UE2 synchronizes with the base station eNB-A and the user apparatus UE1.
  • This synchronization signal is received by, for example, asynchronous detection (Non-coherent detection).
  • the user apparatus UE2 Upon receiving the synchronization signal, the user apparatus UE2 determines the resource position of the discovery signal received by the user apparatus UE1 in the adjacent cell (time-frequency position, but in this example, pays particular attention to the time position)
  • the discovery signal can be transmitted to the user apparatus UE1 at an accurate timing (step 282).
  • the synchronization signal may exist in a discovery subframe in a cell (intra-cell) that transmits the synchronization signal, or may not exist in a discovery subframe.
  • the example shown in FIG. 27 is an example when the synchronization signal is not in the discovery subframe.
  • a synchronization signal is transmitted from a specific user apparatus UE (referred to as an anchor UE) in an adjacent cell to the user apparatus UE, and the user apparatus UE synchronizes with the adjacent cell and transmits a discovery signal to the adjacent cell.
  • the anchor UE of the adjacent cell is synchronized with the base station eNB of the adjacent cell.
  • the anchor UE may be a user apparatus UE selected by the base station eNB, or may be a predetermined user apparatus UE arranged in a distributed manner.
  • the time T is determined in advance as the time between the discovery subframe and the synchronization signal, and the user apparatus UE that has received the synchronization signal from the anchor UE performs discovery in the neighboring cell after the time T. It is possible to grasp that the subframe starts and transmit the discovery signal accurately.
  • the synchronization signal transmitted from the anchor UE may be an existing signal such as PSS / SSS, or may be a new signal for D2D synchronization of an adjacent cell.
  • the synchronization signal is scheduled so as not to interfere with normal cellular communication.
  • the anchor UE located in the cell A transmits a synchronization signal using an uplink band (UL spectrum) (step 291).
  • the user apparatus UE2 existing in the adjacent cell synchronizes with the adjacent cell A by receiving the synchronization signal from the anchor UE, that is, synchronizes with the anchor UE and the user apparatus UE1.
  • an upstream band (UL spectrum) for transmission / reception of discovery signals and synchronization signals is merely an example.
  • the user apparatus UE2 can grasp the resource (in this example, the time position) of the discovery signal received by the user apparatus UE1 in the adjacent cell, and transmits the discovery signal to the user apparatus UE1 at an accurate timing. (Step 292).
  • the synchronization signal may exist in a discovery subframe in a cell (intra-cell) that transmits the synchronization signal, or may not exist in a discovery subframe.
  • the example shown in FIG. 28 is an example when the synchronization signal is not in the discovery subframe.
  • FIG. 29 shows a functional configuration diagram of the user apparatus UE in the present embodiment.
  • the example shown in FIG. 29 corresponds to the first method of step 201.
  • Step 202 can be handled by any method.
  • FIG. 29 particularly shows main functions related to the present embodiment in the user apparatus UE.
  • the user apparatus UE may further include a function necessary for operating as a UE compliant with LTE (including LTE-Advanced).
  • the user apparatus UE includes a reception unit 501, a discovery signal detection unit 502, a control signal detection unit 503, a discovery signal transmission range determination unit 504, a synchronization signal detection unit 505, a discovery signal generation unit 506, and a synchronization signal.
  • a generation unit 507 and a transmission unit 508 are provided.
  • the receiving unit 501 receives a discovery signal, a synchronization signal, a control signal from the base station eNB, and the like.
  • the discovery signal detection unit 502 detects (decodes) the discovery signal.
  • the control signal detection unit 503 demodulates and decodes the control signal received from the base station eNB, and acquires a resource range in the adjacent cell (a range of resources in which the discovery signal can be received in the adjacent cell, such as a range of discovery subframes).
  • the discovery signal transmission range determination unit 504 passes the discovery signal monitoring range determination unit 504 to determine the resource range as the discovery signal transmission range.
  • the resource range is passed to the discovery signal generation unit 506 and the like.
  • the discovery signal generation unit 506 When the synchronization signal is detected by the synchronization signal detection unit 505 in the resource range, the discovery signal generation unit 506 generates a discovery signal at an accurate timing (time position synchronized with an adjacent cell) obtained from the synchronization signal. And transmitted from the transmission unit 508.
  • the synchronization signal generation unit 507 generates a synchronization signal when it becomes an anchor UE.
  • a user apparatus UE is used in a wireless communication system including a base station forming a cell and transmits a discovery signal of apparatus-to-device communication, and is detected in a neighboring cell from a base station of a serving cell
  • An information receiving unit that receives a range of resources from which a signal can be received, and a synchronization signal that is synchronized with an adjacent cell in the range of resources that is received by the information receiving unit is synchronized with an adjacent cell.
  • a discovery signal transmission unit that transmits a discovery signal at a time position.
  • FIG. 30 shows a functional configuration diagram of the base station eNB in the present embodiment.
  • the example shown in FIG. 30 corresponds to the first method of step 201.
  • Step 202 can be handled by any method.
  • FIG. 30 particularly shows main functions related to the present embodiment in the base station eNB.
  • the base station eNB may further include a function necessary for operating as an eNB compliant with LTE (including LTE-Advanced).
  • the base station eNB includes a reception unit 601, a discovery signal transmission range determination unit 602, a control signal generation unit 603, a synchronization signal generation unit 604, and a transmission unit 605.
  • the receiving unit 601 receives the discovery signal from the user apparatus UE in the adjacent cell, and passes information on the resource of the discovery signal to the discovery signal transmission range determining unit 602. Based on the information on the resource, the discovery signal transmission range determination unit 602 determines a resource range in which the user apparatus UE of the own cell transmits a discovery signal to the neighboring cell (a range of resources in which the discovery signal can be transmitted and received in the neighboring cell). The resource range is determined and passed to the control signal generator 603. The control signal generation unit 603 generates a control signal including the resource range, and transmits the control signal from the transmission unit 605 to the user apparatus UE residing in the own cell.
  • the synchronization signal generation unit 604 generates a synchronization signal and transmits it from the transmission unit 605.
  • a base station eNB is a base station that is used in a wireless communication system and communicates with a user apparatus that transmits and receives a discovery signal for device-to-device communication, and receives a discovery signal from a user device located in a neighboring cell, Based on the discovery signal, a resource range determination unit that determines a range of resources in which a discovery signal can be transmitted and received in an adjacent cell, and a range of resources determined by the resource range determination unit is located in the cell of the base station And a resource range transmission unit for transmitting to a user apparatus.
  • FIG. 31 shows another functional configuration diagram of the user apparatus UE in the present embodiment.
  • the example shown in FIG. 31 corresponds to the second method of step 201.
  • Step 202 can be handled by any method.
  • FIG. 31 particularly shows functions related to the present embodiment in the user apparatus UE.
  • the user apparatus UE may further include a function necessary for operating as a UE compliant with LTE (including LTE-Advanced).
  • the user apparatus UE includes a reception unit 701, a discovery signal detection unit 702, a difference determination unit 703, a synchronization signal detection unit 704, a control signal generation unit 705, a discovery signal generation unit 706, and a synchronization signal generation unit 707.
  • a transmission unit 708 is provided.
  • the receiving unit 701 receives a discovery signal, a synchronization signal, a signal from the base station eNB, and the like.
  • the discovery signal detection unit 702 detects (decodes) the discovery signal.
  • the discovery signal includes resource difference information (timing difference)
  • the discovery signal detection unit 702 notifies the difference determination unit 703 of the information.
  • the difference determination unit 703 determines a resource difference (eg, timing difference) based on downlink signals received from the serving base station eNB and the adjacent base station eNB, and passes the information to the control signal generation unit 705. The information is also passed to the discovery signal generation unit 706.
  • the discovery signal generation unit 706 also has a function of performing discovery signal transmission using resource range information included in a control signal received from the base station eNB, similarly to the user apparatus UE illustrated in FIG.
  • the control signal generation unit 705 generates a control signal including resource difference information and transmits it from the transmission unit 708.
  • the discovery signal generation unit 706 acquires a resource range in which the discovery signal is detected in the adjacent cell based on the resource difference, and the synchronization signal is detected when the synchronization signal detection unit 704 detects the synchronization signal in the resource range.
  • a discovery signal is generated at an accurate timing (time position synchronized with an adjacent cell) obtained from, and transmitted from the transmission unit 708.
  • the synchronization signal generation unit 707 generates a synchronization signal, for example, when it becomes an anchor UE.
  • the discovery signal generation unit 706 can also generate a discovery signal including a resource difference and transmit it from the transmission unit 708.
  • a user apparatus UE is used in a wireless communication system including a base station that forms a cell, and is a user apparatus that transmits a discovery signal of apparatus-to-apparatus communication, a downlink signal received from a base station of a serving cell, And a difference determination unit that determines a timing difference between the serving cell and the adjacent cell based on a downlink signal received from the base station of the adjacent cell, and a timing difference determined by the difference determination unit.
  • a discovery signal transmitter configured to transmit a discovery signal at a time position synchronized with an adjacent cell in response to reception of the signal, and configured as a user device. It may be.
  • FIG. 32 shows another functional configuration diagram of the base station eNB in the present embodiment.
  • the example shown in FIG. 32 corresponds to the second method in step 201.
  • Step 202 can be handled by any method.
  • FIG. 32 particularly shows functions related to the present embodiment in the base station eNB.
  • the base station eNB may further include a function necessary for operating as an eNB compliant with LTE (including LTE-Advanced).
  • the base station eNB includes a reception unit 801, a control signal detection unit 802, a discovery signal transmission range determination unit 803, a control signal generation unit 804, a synchronization signal generation unit 805, a backhaul line IF 806, and a transmission unit 807. Is provided.
  • the receiving unit 801 receives a control signal including a resource difference from the user apparatus UE in the own cell.
  • the control signal detection unit 802 acquires a resource difference (eg, timing difference) from the control signal, and passes the resource difference to the discovery signal transmission range determination unit 803.
  • the discovery signal transmission range determination unit 803 is a resource range in which the user apparatus UE of the own cell transmits a discovery signal to the neighboring cell (range of resources in which the discovery signal can be transmitted and received in the neighboring cell).
  • the resource range is passed to the control signal generation unit 804.
  • the control signal generation unit 804 generates a control signal including the resource range, and transmits the control signal from the transmission unit 807 to the user apparatus UE residing in the own cell.
  • control signal generation unit 804 receives resource difference information from the control signal detection unit 802 and transmits the information to the adjacent base station eNB through the backhaul line IF 806.
  • the backhaul line IF 806 also has a function of receiving the resource difference received from the adjacent base station eNB and passing it to the discovery signal transmission range determining unit 803.
  • the discovery signal transmission range determination unit 803 can also determine a resource range for transmitting discovery signals to neighboring cells based on the resource difference.
  • the synchronization signal generation unit 805 generates a synchronization signal and transmits it from the transmission unit 807.
  • a base station eNB is a base station that is used in a wireless communication system and communicates with a user apparatus that transmits and receives a discovery signal of apparatus-to-apparatus communication, and the user apparatus residing in the cell of the base station from the cell
  • a resource range determination unit that receives a timing difference between a cell and a neighboring cell and determines a resource range in which a discovery signal can be transmitted and received in the neighboring cell based on the timing difference, and is determined by the resource range determination unit
  • the resource range may be configured to include a resource range transmission unit that transmits the resource range to a user apparatus residing in the cell of the base station.
  • the user apparatus UE and the base station eNB may have a function corresponding to all the methods so that each method of Steps 101 and 102 can be supported. Also in the second embodiment, each of the user apparatus UE and the base station eNB may have a function corresponding to all methods so that it can correspond to any method of Steps 201 and 202.
  • the user apparatus UE and the base station eNB are the function of 1st Embodiment and 2nd Embodiment, respectively. You may comprise so that both may be included.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the user apparatus UE and the base station eNB have been described using functional block diagrams. However, such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • Software that operates according to the present invention that is, software executed by a processor included in the user apparatus UE and software executed by a processor included in the base station eNB are random access memory (RAM), flash memory, and read-only memory. (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server, or any other suitable storage medium.
  • RAM random access memory
  • ROM read-only memory
  • EPROM EPROM
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • register hard disk
  • removable disk CD-ROM
  • database database
  • server or any other suitable storage medium.
  • UE User apparatus eNB Base station 101 501 Reception unit 102, 502 Discovery signal detection unit 103, 503 Control signal detection unit 104 Discovery signal monitoring range determination unit 504 Discovery signal transmission range determination unit 105, 505 Synchronization signal detection unit 106, 506 Discovery Signal generation unit 107, 507 Synchronization signal generation unit 108, 508 Transmission unit 201, 601 Reception unit 202 Discovery signal monitoring range determination unit 602 Discovery signal transmission range determination unit 203, 603 Control signal generation unit 204, 604 Synchronization signal generation unit 205, 605 Transmission unit 301, 701 Reception unit 302, 702 Discovery signal detection unit 303, 703 Difference determination unit 304, 704 Synchronization signal detection unit 305, 705 Control signal generation unit 306, 706 Discovery signal generation unit 307, 707 Synchronization signal generation unit 308 , 708 Transmitter 401, 801 Receiver 402, 8 2 control signal detection unit 403 discovery signal monitoring range determining unit 803 discovery signal transmission range determining section 404,804 control

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Abstract

 セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を受信するユーザ装置において、在圏セルの基地局から、隣接セルにおいて発見信号が送信され得るリソースの範囲を受信する情報受信部と、前記情報受信部により受信したリソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を受信する発見信号受信部と、を備える。

Description

ユーザ装置、基地局、発見信号受信方法、及び発見信号送信方法
 本発明は、端末間(D2D)通信に関するものであり、特に、セル間非同期環境における端末発見信号の送受信技術に関連するものである。
 移動体通信では、端末(以下、ユーザ装置UEと呼ぶ)と基地局eNBが通信を行うことによりユーザ装置UE間で通信を行うことが一般的であるが、近年、ユーザ装置UE間で直接に通信を行うD2D通信(装置対装置通信とも呼ぶ)ついての種々の技術が検討されている。
 ユーザ装置UE間で通信を行う際に、一方のユーザ装置UEは、近隣の他方のユーザ装置UEを発見することが必要である。ユーザ装置UEを発見する手法として、各ユーザ装置UEが、自身のID(識別情報)を含む発見信号(discovery signal)を送信(ブロードキャスト)する手法がある。例えば、図1に示すように、ユーザ装置UE-Aが、自身の識別情報を含む発見信号を送出し、当該発見信号をユーザ装置UE-Bが受信した場合、ユーザ装置UE-Bは、発見信号の中にユーザ装置UE-Aの識別情報があることを判別することにより、ユーザ装置UE-Aを発見する。
 図2は、発見信号を送信するための無線リソース(以下、リソースと呼ぶ)の一例を示す図である。図2の例では、発見信号の送受信を行うことでユーザ装置UEの発見(及び被発見)を行う発見リソース(例:発見サブフレーム:discovery subframe)が周期的に訪れるように定められている。図2に示すように、ある発見信号送受信のための期間(発見期間とも呼ぶ)と次の発見期間との間の時間長を発見信号間隔(discovery signal interval)と呼ぶ。このような発見リソースは、例えば無線アクセスネットワーク(RAN)の基地局eNBにより割り当てられ、ユーザ装置UEは、発見リソースを発見信号間隔で使用することにより発見信号の送受信を行う。
 図2の各発見期間におけるリソースの中には複数のブロック(時間-周波数リソースのブロック)が存在し、各ユーザ装置UEは、例えば、複数のブロックのうちのいずれかのブロックを選択することにより発見信号の送信を行い、いずれかのブロックで発見信号を受信する。図2において、発見期間以外の部分は、通常の基地局eNBを介した通信に用いられる。
特開2012-209893号公報
 セル内では、同期した発見信号送受信が想定される。このことを図3を参照して説明する。図3(a)に示すように、各ユーザ装置UE1、UE2がネットワークカバレッジ内(セル内)に存在する場合、ユーザ装置UE1、UE2は、基地局eNBからの下り信号により、基地局eNBと同期をとり、結果として、ユーザ装置UE間でも同期がとられる。
 ユーザ装置UE間で同期がとられることにより、図3(b)に示すように、ユーザ装置UE間で認識する発見期間(本例では、サブフレーム)が揃うので、ユーザ装置UE1が送信した発見信号をユーザ装置UE2は適切に受信することができる。このように、同期した発見信号検出により、発見パフォーマンスを高め、エネルギ消費を抑制することができる。
 ここで、LTE等の移動通信システムにおいて、一般に基地局eNB間では非同期であることが多く、非同期である場合、異なるセル間においてユーザ装置UE間は非同期である。
 非同期の環境における問題点を、図4を参照して説明する。図4において、同期していない基地局eNB-Aと基地局eNB-Bが存在し、基地局eNB-Aに同期するユーザ装置UE1と、基地局eNB-Bに同期するユーザ装置UE2とがD2D通信を行うことを想定する。
 図4(a)に示す環境において、サブフレーム3が発見信号送受信用のサブフレーム(発見サブフレーム)として定められている場合において、図4(b)に示すように、ユーザ装置UE1は、自セルのサブフレーム3において発見信号を送信する。しかし、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE2は同期がとれていないので、ユーザ装置UE1がサブフレーム3であると認識する時刻は、ユーザ装置UE2にとってはサブフレーム0と1の間であり、サブフレーム3ではない。よって、ユーザ装置UE1がサブフレーム3であると認識する時刻において、ユーザ装置UE2は、発見信号を受信することを期待しておらず、ユーザ装置UE1から送信された発見信号を受信することができない。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、セル間非同期環境において、非同期であるユーザ装置間でD2D通信の発見信号を送受信することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 本発明の実施の形態によれば、セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を受信するユーザ装置であって、
 在圏セルの基地局から、隣接セルにおいて発見信号が送信され得るリソースの範囲を受信する情報受信部と、
 前記情報受信部により受信したリソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を受信する発見信号受信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を受信するユーザ装置であって、
 在圏セルの基地局から受信する下り信号、及び隣接セルの基地局から受信する下り信号に基づいて、在圏セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を決定する差分決定部と、
 前記差分決定部により決定されたタイミングの差分を、在圏セルの基地局に送信する情報送信部と、
 前記タイミングの差分に基づき、隣接セルにおいて発見信号が送信され得るリソースの範囲を取得し、当該リソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を受信する発見信号受信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送信するユーザ装置であって、
 在圏セルの基地局から、隣接セルにおいて発見信号が受信され得るリソースの範囲を受信する情報受信部と、
 前記情報受信部により受信したリソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を送信する発見信号送信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送信するユーザ装置であって、
 在圏セルの基地局から受信する下り信号、及び隣接セルの基地局から受信する下り信号に基づいて、在圏セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を決定する差分決定部と、
 前記差分決定部により決定されたタイミングの差分を、在圏セルの基地局に送信する情報送信部と、
 前記タイミングの差分に基づき、隣接セルにおいて発見信号が受信され得るリソースの範囲を取得し、当該リソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を送信する発見信号送信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送受信するユーザ装置と通信する基地局であって、
 隣接セルに在圏するユーザ装置から発見信号を受信し、当該発見信号に基づいて、隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲を決定するリソース範囲決定部と、
 前記リソース範囲決定部により決定されたリソースの範囲を、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置に送信するリソース範囲送信部と、を備えることを特徴とする基地局が提供される。
 また、本発明の実施の形態によれば、無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送受信するユーザ装置と通信する基地局であって、
 前記基地局のセルに在圏するユーザ装置から、当該セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を受信し、当該タイミングの差分に基づいて、隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲を決定するリソース範囲決定部と、
 前記リソース範囲決定部により決定されたリソースの範囲を、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置に送信するリソース範囲送信部と、を備えることを特徴とする基地局が提供される。
 本発明の実施の形態によれば、セル間非同期環境において、非同期であるユーザ装置間でD2D通信の発見信号を送受信することを可能とする技術が提供される。
D2D通信でユーザ装置UEを発見する技術を説明するための図である。 発見リソースの例を示す図である。 同期した環境でのD2D通信の例を示す図である。 非同期の環境におけるD2D通信の例を示す図である。 本発明の実施の形態に係るシステムの全体構成例である。 第1の実施の形態の概要を示す図である。 第2の実施の形態の概要を示す図である。 発見信号を受信する側のユーザ装置UEが実行する処理の流れの概要を示すフローチャートである。 ステップ101における第1の方法の具体例を示す図である。 ステップ101における第2の方法の具体例を示す図である。 第2の方法においてセル端のユーザ装置UEが実行する測定及び通知の手順例1である。 第2の方法においてセル端のユーザ装置UEが実行する測定及び通知の手順例2である。 基地局間の通信の手順例である。 第2の方法の変形例を示す図である。 第2の方法の変形例の具体例を示す図である。 ステップ102の第1の方法の具体例を示す図である。 ステップ102の第2の方法の具体例を示す図である。 ステップ102の第3の方法の具体例を示す図である。 第1の実施の形態におけるユーザ装置UEの機能構成図である。 第1の実施の形態における基地局eNBの機能構成図である。 第1の実施の形態におけるユーザ装置UEの他の機能構成図である。 第1の実施の形態における基地局eNBの他の機能構成図である。 発見信号を送信する側のユーザ装置UEが実行する処理の流れの概要を示すフローチャートである。 ステップ201における第1の方法の具体例を示す図である。 ステップ201における第2の方法の具体例を示す図である。 第2の方法の変形例の具体例を示す図である。 ステップ202の第1の方法の具体例を示す図である。 ステップ202の第2の方法の具体例を示す図である。 第2の実施の形態におけるユーザ装置UEの機能構成図である。 第2の実施の形態における基地局eNBの機能構成図である。 第2の実施の形態におけるユーザ装置UEの他の機能構成図である。 第2の実施の形態における基地局eNBの他の機能構成図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する各実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 図5に、本発明の実施の形態(第1、第2の実施の形態に共通)におけるシステム全体構成例を示す。図5に示すように、本実施の形態では、基地局eNB-Aと基地局eNBが存在する環境(非同期であるとする)において、基地局eNB-AのセルA内のユーザ装置UE(例:ユーザ装置UE1)と、基地局eNB-BのセルB内のユーザ装置UE(ユーザ装置UE2)とがD2D通信のための発見信号送受信を行う。
 基地局eNB-AのセルA内のユーザ装置UE1は基地局eNB-Aと同期し、基地局eNB-BのセルB内のユーザ装置UE2は基地局eNB-Bと同期する。しかし、基地局eNB-Aと基地局eNB-Bは同期していないため、ユーザ装置UE1はユーザ装置UE2と同期していない。
 このような環境において、本発明の第1の実施の形態では、図6に示すように、ユーザ装置UE2が、隣接セルA(ユーザ装置UE1)における発見期間(発見サブフレーム)の時刻を把握し、当該期間において発見信号を受信する動作(listen)を行う。
 第2の実施の形態では、図7に示すように、ユーザ装置UE1が、隣接セル(ユーザ装置UE2)における発見期間(発見サブフレーム)の時刻を把握し、当該期間において発見信号を送信する。
 以下、第1の実施の形態と第2の実施の形態を説明する。なお、以下では、発見期間を「サブフレーム」としているが、これは一例に過ぎない。例えば、発見期間は複数のサブフレームであってもよいし、その他の期間であってもよい。
 (第1の実施の形態の概要)
 図8は、本実施の形態において、発見信号を受信する側のユーザ装置UEが実行する処理の流れの概要を示すフローチャートである。
 ステップ101)ユーザ装置UEは、隣接セルからの発見信号が存在し得る(ラフな)リソース範囲(例:時間-周波数範囲、時間範囲)を決定する。なお、ステップ101(後述するステップ201でも同様)における上記の「リソース範囲」は、具体例では、主に時間の範囲であるが、リソース範囲は時間-周波数範囲でもよい。
 ここでの決定では、自セルにおける基地局eNB(もしくはユーザ装置UE)から受信する信号を利用する。すなわち、自セルの基地局eNB(もしくはユーザ装置UE)が、隣接セルからの発見信号が現れ得るラフな(おおよその)リソース範囲を決定し、自身のタイミングでユーザ装置UEに通知する。
 その具体的な方法としては、2種類があり、第1の方法では、基地局eNBが隣接セルから送信された発見信号を観測し、その観測に基づいて隣接セルにおける発見信号のリソース範囲を検出し、その情報を配下のユーザ装置UEに通知する。
 第2の方法では、セル端のユーザ装置UEが隣接セルの基地局eNBから下り信号を受信することにより、自セルと隣接セルとの間のサブフレームのタイミングの差分を検出し、その差分の情報を自セルの基地局eNBに通知する。そして、当該基地局eNBは、配下のユーザ装置UEに差分の情報を通知する。これにより、当該ユーザ装置UEは、隣接セルにおける発見期間の範囲を把握することができる。
 ステップ102)ステップ101において、隣接セルから発見信号が送信され得るリソースの範囲を通知されたユーザ装置UEは、当該範囲において、隣接セルにおけるタイミングと同期をとり、隣接セルのユーザ装置UEから送信された発見信号を受信(検出)する。
 隣接セルと同期をとるためにユーザ装置UEは隣接セルから同期信号を受信する。その具体的な方法としては、3種類あり、第1の方法では、ユーザ装置UEは隣接セルの基地局eNBから送信された同期信号を受信する。第2の方法では、ユーザ装置UEは、隣接セルにおいて選択されたユーザ装置UE(anchor UE)から同期信号を受信する。第3の方法では、ユーザ装置UEは、隣接セルにおいて発見信号を送信するユーザ装置UEから同期信号を受信する。つまり、隣接セルのユーザ装置UEは、同期信号とともに発見信号を送信する。
 以下、第1の実施の形態をより詳細に説明する。
  [ステップ101:ユーザ装置UEが、隣接セルから発見信号が送信され得るリソース範囲を把握する]
   <ステップ101における第1の方法>
 まず、ステップ101における第1の方法について詳細に説明する。前述したように、第1の方法では、基地局eNBが、隣接セルから送信された発見信号を観測し、その観測に基づいて隣接セルにおける発見信号送信のラフなリソース範囲(例:時間-周波数範囲、時間範囲)を検出し、その情報を含む信号を配下のユーザ装置UEに通知する。
 基地局eNBが配下のユーザ装置UEに通知する信号には、例えば、絶対的な時間-周波数範囲、絶対的な時間範囲、もしくは、自セルにおける発見リソース位置との差分の情報等が含まれる。当該信号を通知する方法に限定はないが、例えば、報知情報等のブロードキャストシグナリング、RRCシグナリング、(E)PDCCHシグナリング等で通知することができる。また、これらの組み合わせを使用してもよい。
 第1の方法における具体例を図9(a)、(b)を参照して説明する。本例では、図9(a)に示すように、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE3がセルAに在圏し、ユーザ装置UE2がセルBに在圏する。本システムでは、各セルにおいてサブフレーム3が発見信号送受信のためのサブフレームとして割り当てられているものとする。また、以下の例では、リソース範囲として、特に時間範囲に着目して説明するが、基地局eNBが、受信する発見信号に基づいて、隣接セルの発見リソースの周波数範囲(帯域範囲)も把握して、時間差分とともに周波数差分(又は、隣接セル使用周波数)を通知してもよい。
 図9(a)に示すように、ユーザ装置UE1の位置は、セルAのセル端であるとともに、セルBのセル端でもある。ユーザ装置UE1は、サブフレーム3において発見信号を送信し、発見信号はユーザ装置UE3により受信されるとともに、セルBの基地局eNB-Bにも受信される(ステップ11)。
 発見信号を受信した基地局eNB-Bは、隣接セルAの発見信号は自局のタイミングにおいては、サブフレーム0及び1で送信されると判断し、自局におけるユーザ装置UE2に、隣接セルにおける発見サブフレームが、自局におけるサブフレーム0及び1の範囲にあることを通知する(ステップ12)。
 図9(b)に示すように、この通知を受けたユーザ装置UE2は、隣接セルAからの発見信号をサブフレーム0と1において監視(listen)することを決定する。後述するように、この監視期間の間に、同期信号を受信し、発見信号を受信(検出)することになる。
 自局の基地局eNBから上記の通知を受けたユーザ装置UE(例:上記のユーザ装置UE2)は、常に隣接セルからの発見信号を監視することとしてもよいし、所定の条件を満たす場合にのみ監視することとしてもよい。
 後者の場合、例えば、当該ユーザ装置UEは、在圏基地局eNBと隣接基地局eNBからの参照信号に基づいて隣接セルからの発見信号を監視することを決定する。例えば、隣接基地局eNBからの参照信号の強度が所定の閾値より大きく、在圏基地局eNBからの参照信号の強度が所定の閾値よりも小さい場合に隣接セルからの発見信号を監視することを決定する。当該閾値は、例えば、在圏基地局eNBからの下り信号により適宜更新することができる。当該下り信号は、ブロードキャストシグナリング、(e)PDCCH、RRCシグナリング等により通知されるものである。また、在圏基地局eNBもしくは隣接基地局eNBからユーザ装置UEに対して、隣接セルの発見信号を監視するよう直接に指示することとしてもよい。
 ユーザ装置UEが隣接セルからの発見信号を監視するかどうかを決定する上記の方法は、他の方法の例でも同様である。
   <ステップ101における第2の方法>
 次に、ステップ101における第2の方法について詳細に説明する。前述したように、第2の方法では、セル端のユーザ装置UEが隣接セルの基地局eNBから下り信号を受信することにより、自セルと隣接セルとの間のサブフレームのタイミングの差分を検出し、その差分の情報を自セルの基地局eNBに通知する。そして、基地局eNBは、配下のユーザ装置UEに差分の情報を通知する。
 また、当該基地局eNBは、当該タイミングの差分を隣接基地局eNBにバックホール回線(例:X2インターフェース)を用いて通知する。そして、通知を受けた隣接基地局eNBは、配下のユーザ装置UEに対して、隣接セルからの発見信号を監視すべき範囲を通知する。通知する情報は、絶対的な情報でもよいし、発見リソース位置の自局との差分でもよい。また、当該情報は、例えば、ブロードキャストシグナリング、RRCシグナリング、(e)PDDCHシグナリング、もしくはこれらの組み合わせで送信される。
 セル端のユーザ装置UEが、隣接セルの基地局eNBから下り信号を測定し、差分の通知を行うことは、例えば、当該隣接セルの基地局eNBからのシグナリングを契機として行われることとしてよい。
 また、当該測定及び通知は、ある条件を満足する等のイベントを契機としてもよい。当該イベントとしては、例えば、隣接セルからの発見信号の強度が所定の閾値よりも大きいこと等がある。
 また、隣接セルからの発見信号のリソース範囲の通知を受けたユーザ装置UEは、第1の方法と同様にして、自分自身で、もしくは基地局eNBからの指示により、隣接セルからの発見信号を監視するかどうかを決定する。
 次に、図10(a)、(b)を参照して、第2の方法の具体例を説明する。図10(a)に示すように、本例では、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE3がセルAに在圏し、ユーザ装置UE2がセルBに在圏する。また、本システムでは、各セルにおいてサブフレーム3が発見信号送受信のためのサブフレームとして割り当てられている。以下の例においても、隣接セルの発見信号のリソース範囲として、特に時間の範囲に着目して説明するが、ユーザ装置UEが、在圏基地局eNB及び隣接基地局eNBからの下り信号に基づいて、隣接セルの発見リソースの周波数範囲(帯域範囲)を把握して、時間差分とともに隣接セル使用周波数もしくは周波数差分を在圏基地局eNBに通知してもよい。
 図10(a)に示すように、ユーザ装置UE1の位置は、セルAのセル端であるとともに、セルBのセル端でもある。ユーザ装置UE1は、基地局eNB-Aから下り信号を受信するとともに、基地局eNB-Bからも下り信号を受信する(ステップ21)。
 ユーザ装置UE1は、基地局eNB-Aからの下り信号と、基地局eNB-Bからの下り信号とに基づいて、基地局eNB-Aと基地局eNB-B間のタイミングの差分(本例では、約2.5サブフレーム)を推定する。ユーザ装置UE1は、セルAのほうがセルBよりも約2.5サブフレーム分だけ進んでいることを示す情報を基地局eNB-Aに通知する(ステップ22)。
 上記通知を受信した基地局eNB-Aは、バックホール回線を用いて当該タイミングの差分情報を基地局eNB-Bに通知する(ステップ23)。また、基地局eNB-Aは、配下のユーザ装置UE3に対し、隣接セルBの発見サブフレームのリソース範囲として、サブフレーム3よりも2.5サブフレーム分だけ遅れた時間位置に対応するサブフレーム5及び6を通知する(ステップ24)。このようにバックホール回線を用いて通知を行うことで、基地局eNB-Bは、効率的に隣接セルのタイミング情報を取得できる。
 また、基地局eNB-Bは、配下のユーザ装置UE2に対し、隣接セルAの発見サブフレームのリソース範囲として、サブフレーム3よりも2.5サブフレーム分だけ進んだ時間位置に対応するサブフレーム0及び1を通知する(ステップ25)。
 そして、図10(b)に示すように、セルAのユーザ装置UE1、3は、隣接セルBの発見サブフレームの時間位置を含むサブフレーム5及び6で隣接セルB(ユーザ装置UE2)からの発見信号を監視する。また、セルBのユーザ装置UE2は、隣接セルAの発見サブフレームの時間位置を含むサブフレーム0及び1で隣接セルA(ユーザ装置UE1、UE3)からの発見信号を監視する。
 ここで、第2の方法においてセル端のユーザ装置UEが実行する測定及び通知の手順例を説明する。
 (例1)例1の手順を図11を参照して説明する。例1では、測定及び通知は、在圏する基地局eNBからのシグナリングをトリガとして実行される。すなわち、図11に示すように、基地局eNBがセル端のユーザ装置UEに測定要求(measurement request)を送信する(ステップ31)。ユーザ装置UEは、当該測定要求に基づいて、隣接セルと在圏セルとの間のタイミング差分を測定し(ステップ32)、当該タイミング差分を測定通知(measurement report)として基地局eNBに送信する(ステップ33)。
 (例2)例2の手順例を図12を参照して説明する。例2では、測定及び通知が所定のイベントを契機として行われる。図12に示す例では、基地局eNBがセル端のユーザ装置UEに閾値を送信する(ステップ41)。ユーザ装置UEは、隣接セルの下り信号の強度を閾値と比較し(ステップ42)、隣接セルの下り信号の強度が閾値よりも大きい場合に、隣接セルと在圏セル間のタイミングの差分を測定し(ステップ43)、タイミングの差分を測定通知として基地局eNBに送信する(ステップ44)。
 基地局間でのバックホール回線(例:X2インターフェース)を用いたタイミング差分送受信の手順例を図13を参照して説明する。基地局eNB1は、D2D発見ネゴシエーション要求を基地局eNB2に送信する(ステップ51)。D2D発見ネゴシエーション要求を受信した基地局eNB2は、基地局eNB1に対してD2D発見ネゴシエーション応答を送信する(ステップ52)。当該D2D発見ネゴシエーション応答の中に、配下のユーザ装置UEから受信したタイミング差分の情報が含まれる。また、D2D発見ネゴシエーション要求の中に、配下のユーザ装置UEから受信したタイミング差分の情報が含まれることとしてもよい。
   <第2の方法の変形例>
 セル端のユーザ装置UEは、タイミング差分推定結果を、発見信号により周囲のユーザ装置UEに送信(ブロードキャスト)してもよい。これは、例えば、ユーザ装置UEがRRCアイドル状態にあるため、基地局eNBと通信できないか、通信のために処理量を要するような場合に行うことができる。
 この場合にセル端のユーザ装置UEが送信する発見信号には、タイミング差分の情報が含まれる。例えば、4ビットのメッセージセグメントが、タイミング差分(オフセット)のサブフレーム数を示すようにする。一例として、0011が3サブフレーム分のタイミング差分を示す。
 また、例えば、2ビットのメッセージセグメントが隣接セルからの発見信号を監視すべきサブフレーム数(期間の長さ)を示すようにする。一例として、10は、隣接セルからの発見信号を2サブフレーム分監視することを示す。
 本例では、周辺のユーザ装置UEが、タイミング差分情報を含む発見信号を受信すると、当該ユーザ装置UEが自身の発見信号にタイミング差分情報を含め、当該発見信号を送信する。
 また、ユーザ装置UEが、周辺のユーザ装置UEに発見信号でタイミング差分情報を送信するかどうかを決定するための閾値を、基地局eNBが送信してもよい。この場合、ユーザ装置UEは、基地局eNBからの下り信号の強度が閾値よりも小さい場合(例:セル端に存在する場合)にのみ、周辺のユーザ装置UEにタイミング差分情報を含む発見信号を送信する。この例を図14に示す。図14では、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE2における基地局eNBからの下り信号の強度が閾値よりも小さいので、ユーザ装置UE1から発見信号に含めて送信されたタイミング差分情報をユーザ装置UE2が受信し(ステップ61)、ユーザ装置UE2は、当該情報を発見信号に含め、ユーザ装置UE3に転送している(ステップ62)。
 タイミング差分情報を受信した周辺のユーザ装置UEは、自分自身の判断、もしくは基地局eNBからの指示に基づいて、隣接セルからの発見信号を監視するか否かを決定する。
 次に変形例における具体例を図15(a)、(b)を参照して説明する。図15(a)に示すように、本例では、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE3がセルAに在圏し、ユーザ装置UE2がセルBに在圏する。また、本システムでは、各セルにおいてサブフレーム3が発見信号送受信のためのサブフレームとして割り当てられている。
 ユーザ装置UE1の位置は、セルAのセル端であるとともに、セルBのセル端でもある。ユーザ装置UE1は、基地局eNB-Aから下り信号を受信するとともに、基地局eNB-Bからも下り信号を受信する(ステップ71)。
 ユーザ装置UE1は、基地局eNB-Aからの下り信号と、基地局eNB-Bからの下り信号とに基づいて、基地局eNB-Aと基地局eNB-B間のタイミングの差分(本例では、約2.5サブフレーム)を推定する。ユーザ装置UE1は、セルAのほうがセルBよりも約2.5サブフレーム分だけ進んでいることを示す情報を含む発見信号を送信する(ステップ72)。
 ユーザ装置UE1から送信されたタイミング差分情報を含む発見信号は、同じセル内のユーザ装置UE3が受信する。そして、ユーザ装置UE3は、隣接セルBでの発見サブフレームがサブフレーム5及び6の範囲にあることを学習する。このようにして、ユーザ装置UE1とUE3は、サブフレーム5及び6において隣接セルBからの発見信号を監視することができる。
 上記のように、ステップ101で、同期信号や発見信号を監視すべき範囲を限定するので、非同期環境であっても、ユーザ装置UEは効率的に隣接セルからの発見信号を受信できる。
 [ステップ102:ユーザ装置UEが隣接セルと同期をとる]
 ステップ102では、ユーザ装置UEは、ステップ101で通知された隣接セル発見信号の監視リソース範囲の中で、隣接セルのユーザ装置UEからの発見信号を監視する。監視の中で、同期信号を受信し、隣接セルと同期をとり、正確なタイミングで発見信号を受信(検出)する。前述したように、同期信号の送受信方法には3種類あり、以下では、ステップ102における第1~第3の方法を詳細に説明する。
 なお、本例における同期信号は、例えば所定のパターンからなる信号であり、ユーザ装置UEは、同期信号(所定のパターン)を受信したことを検知すると、所定の時間(後述するT)後に発見サブフレームになることを判断し、発見サブフレームにおいて、例えば、発見信号を復号する動作を行うことができる。また、同期信号の中に、上記時間T、もしくは、発見リソース(時間-周波数リソース)の情報を含めることとしてもよい。これらの事項は、第2の実施の形態でも同様である。
  <ステップ102の第1の方法>
 第1の方法では、ユーザ装置UEは、隣接セルの基地局eNBの下り信号(同期信号)を受信することで、隣接セルと同期をとり、隣接セルからの発見信号を検出する。すなわち、第1の方法では、隣接基地局eNBから、ユーザ装置UEにおける同期のための同期信号が送信される。
 発見サブフレームと同期信号との間の時間として予め時間Tが定められており、隣接基地局eNBから同期信号を受信したユーザ装置UEは、時間T後に、隣接セルにおける発見サブフレームが開始することを把握でき、正確に発見信号を受信(検出)することができる。
 ここで、隣接基地局eNBから送信される同期信号は、PSS/SSS等の既存の下り信号であってもよいし、隣接セルのD2D同期のために新たに定義した信号であってもよい。
 図16(a)、(b)を参照して具体例を説明する。図16(a)、(b)に示すように、本例では、基地局eNB-Aが下りの帯域(DL spectrum)により同期信号を送信する(ステップ81)。セルBに存在するユーザ装置UE2は、当該同期信号を基地局eNB-Aから受信することで、隣接セルAと同期をとる。すなわち、ユーザ装置UE2は、基地局eNB―A及びユーザ装置UE1と同期をとる。この同期信号の受信は、例えば、非同期検波(Non-coherent detection)により行われる。
 ユーザ装置UE2は、同期信号を受信したことで、隣接セルのユーザ装置UE1から送信される発見信号のリソース位置(時間-周波数位置であるが、本例では特に時間位置に着目している)を決定でき、ユーザ装置UE1からの発見信号を検出することができる(ステップ82)。ここでは、同期検波(coherent detection)が可能である。
 なお、同期信号は、同期信号を送信するセル(intra-cell)における発見サブフレームの中に存在してもよいし、発見サブフレームの中に存在しなくてもよい。図16に示す例は、同期信号が発見サブフレームの中にない場合の例である。
 <ステップ102の第2の方法>
 第2の方法では、特定のユーザ装置UE(アンカーUEと呼ぶ)から、隣接セルのユーザ装置UEに同期信号が送信され、当該ユーザ装置UEは隣接セルと同期をとり、隣接セルからの発見信号を検出する。アンカーUEは、当該セルの基地局eNBと同期がとられている。また、アンカーUEは、当該基地局eNBにより選定されたユーザ装置UEであってもよいし、分散して配置される所定のユーザ装置UEであってもよい。
 第1の方法と同様に、発見サブフレームと同期信号との間の時間として予め時間Tが定められており、アンカーUEから同期信号を受信したユーザ装置UEは、時間T後に、隣接セルにおける発見サブフレームが開始することを把握でき、正確に発見信号を受信することができる。
 アンカーUEから送信される同期信号は、PSS/SSS等の既存の信号であってもよし、隣接セルのD2D同期のための新たな信号であってもよい。また、当該同期信号については、通常のセルラー通信と干渉にならないように、アンカーUEに対してスケジューリングがなされる。
 図17(a)、(b)を参照して具体例を説明する。図17(a)、(b)に示すように、本例では、セルAに在圏するアンカーUEが上りの帯域(UL spectrum)を用いて同期信号を送信する(ステップ91)。隣接セルに存在するユーザ装置UE2は、当該同期信号をアンカーUEから受信することで、隣接セルAと同期をとる、すなわち、アンカーUE及びユーザ装置UE1と同期をとる。
 同期信号を受信したことで、ユーザ装置UE2は、隣接セルのユーザ装置UE1から送信される発見信号のリソース(本例では時間位置に着目)を把握でき、ユーザ装置UE1からの発見信号を検出することができる(ステップ92)。
 なお、同期信号は、同期信号を送信するセル(intra-cell)における発見サブフレームの中に存在してもよいし、発見サブフレームの中に存在しなくてもよい。図17に示す例は、同期信号が発見サブフレームの中にない場合の例である。
 <ステップ102の第3の方法>
 第3の方法では、ユーザ装置UEは、発見信号とともに同期信号を送信する。これらの信号を受信する隣接セルのユーザ装置UEは、最初に同期信号を検出し、次に発見信号を検出する。
 ユーザ装置UEから発見信号とともに送信される同期信号は、PSS/SSS等の既存の信号であってもよし、隣接セルのD2D同期のための新たな信号であってもよい。また、複数のユーザ装置UEが同じ同期信号を送信してもよいし、異なる同期信号を送信してもよい。なお、異なる同期信号とは、例えば、同期信号間で、その内容(パターン等)が異なることである。
 また、複数のユーザ装置UEは、同じ時間-周波数リソースで同期信号を送信してもよいし、異なる(互いに干渉しない、orthogonalな)時間-周波数リソースで同期信号を送信してもよい。
 図18(a)、(b)を参照して具体例を説明する。図18(a)、(b)に示すように、本例では、セルAに在圏するユーザ装置UE1が、上りの帯域(UL spectrum)により、発見信号とともに同期信号を送信する(ステップ311、312)。セルBに存在するユーザ装置UE2は、当該同期信号をユーザ装置UE1から受信することで、ユーザ装置UE1と同期をとる。そして、ユーザ装置UE1から送信された発見信号を検出する(ステップ312)。
 なお、同期信号は、同期信号を送信するセル(intra-cell)における発見サブフレームの中に存在してよいし、発見サブフレームの中に存在しなくてもよい。図18に示す例は、同期信号が発見サブフレームの中にある場合の例である。
  [装置構成例]
 図19に、本実施の形態におけるユーザ装置UEの機能構成図を示す。図19に示す例は、ステップ101の第1の方法の動作を行う装置例である。ステップ102についてはどの方法でも対応可能である。
 図19は、ユーザ装置UEにおける本実施の形態に関わる主要な機能を特に示すものである。例えば、ユーザ装置UEは、LTE(LTE-Advancedを含む)に準拠したUEとして動作するために必要な機能を更に備えてもよい。
 図19に示すように、ユーザ装置UEは、受信部101、発見信号検出部102、制御信号検出部103、発見信号監視範囲決定部104、同期信号検出部105、発見信号生成部106、同期信号生成部107、送信部108を備える。
 受信部101は、発見信号、同期信号、基地局eNBからの制御信号等を受信する。発見信号検出部102は、発見信号監視範囲決定部104により決定されたリソース範囲で監視(受信信号復調等)を行い、リソース範囲内で同期信号検出部105により同期信号が検出された場合に、同期信号に基づき、正確なタイミングで(隣接セルに同期した時間位置で)発見信号の検出(デコード)を行う。
 制御信号検出部103は、基地局eNBから受信する制御信号を復調、デコードし、隣接セルにおけるリソース範囲(発見サブフレームの範囲等)を取得し、発見信号監視範囲決定部104に渡し、発見信号監視範囲決定部104は、当該リソース範囲を発見信号監視範囲として決定する。
 発見信号生成部106は発見信号生成を行い、送信部108から送信する。また、同期信号生成部107は、自身がアンカーUEとなる場合、もしくは、同期信号を発見信号とともに送信する場合等に同期信号を生成する。
 なお、図19に示す機能区分は一例に過ぎない。例えば、ユーザ装置UEを、セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を受信するユーザ装置であって、在圏セルの基地局から、隣接セルにおいて発見信号が送信され得るリソースの範囲を受信する情報受信部と、前記情報受信部により受信したリソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を受信する発見信号受信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置として構成してもよい。
 図20に、本実施の形態における基地局eNBの機能構成図を示す。図20に示す例は、ステップ101の第1の方法の動作を実行する例である。ステップ102についてはどの方法でも対応可能である。
 図20は、基地局eNBにおける本実施の形態に関わる主要な機能を特に示すものである。例えば、基地局eNBは、LTE(LTE-Advancedを含む)に準拠したeNBとして動作するために必要な機能を更に備えてもよい。
 図20に示すように、基地局eNBは、受信部201、発見信号監視範囲決定部202、制御信号生成部203、同期信号生成部204、送信部205を備える。
 受信部201は、隣接セルのユーザ装置UEから発見信号を受信し、発見信号のリソースの情報を発見信号監視範囲決定部202に渡す。発見信号監視範囲決定部202は、当該リソースの情報に基づいて、自セルのユーザ装置UEが、隣接セルからの発見信号を監視するリソース範囲(隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲)を決定し、当該リソース範囲を制御信号生成部203に渡す。制御信号生成部203は、上記リソース範囲を含む制御信号を生成し、送信部205から自セルに在圏するユーザ装置UEに送信する。
 また、ステップ102の第1の方法において、同期信号生成部204が同期信号を生成し、送信部205から送信する。
 なお、図20に示す機能区分は一例に過ぎない。例えば、基地局eNBを、無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送受信するユーザ装置と通信する基地局であって、隣接セルに在圏するユーザ装置から発見信号を受信し、当該発見信号に基づいて、隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲を決定するリソース範囲決定部と、前記リソース範囲決定部により決定されたリソースの範囲を、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置に送信するリソース範囲送信部と、を備えることを特徴とする基地局として構成してもよい。
 図21に、本実施の形態におけるユーザ装置UEの他の機能構成図を示す。図21に示す例は、ステップ101の第2の方法に対応する。ステップ102についてはどの方法でも対応可能である。
 図21は、ユーザ装置UEにおける本実施の形態に関わる機能を特に示すものである。例えば、ユーザ装置UEは、LTE(LTE-Advancedを含む)に準拠したUEとして動作するために必要な機能を更に備えてもよい。
 図21に示すように、ユーザ装置UEは、受信部301、発見信号検出部302、差分決定部303、同期信号検出部304、制御信号生成部305、発見信号生成部306、同期信号生成部307、送信部308を備える。
 受信部301は、発見信号、同期信号、基地局eNBからの情報等を受信する。発見信号検出部302は、差分決定部303により決定された隣接セルとのリソース差分に基づき、隣接セルで発見信号が送受信され得るリソース範囲を決定し、当該リソース範囲で監視(受信信号復調等)を行い、同期信号検出部304により同期信号が検出された場合に、同期信号に基づき、正確なタイミング(隣接セルに同期した時間位置)で発見信号の検出(デコード)を行う。
 差分決定部303は、在圏基地局eNBと隣接基地局eNBから受信する下り信号に基づいて、リソース差分(例:タイミング差分)を決定し、当該情報を制御信号生成部305に渡す。また、当該情報は発見信号検出部302にも渡される。なお、発見信号検出部302は、図19に示したユーザ装置UEと同様に、基地局eNBから受信する制御信号に含まれるリソース範囲情報を用いて、発見信号監視を行うこともできる。
 制御信号生成部305は、リソース差分を含む制御信号を生成し、送信部308から基地局eNBに送信する。発見信号生成部306は発見信号生成を行い、送信部108から送信する。また、変形例の場合、発見信号生成部306はリソース差分を含む発見信号を生成し、送信する。同期信号生成部107は、自身がアンカーUEとなる場合、もしくは、同期信号を発見信号とともに送信する場合等に同期信号を生成する。
 なお、図21に示す機能区分は一例に過ぎない。例えば、ユーザ装置UEを、セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を受信するユーザ装置であって、在圏セルの基地局から受信する下り信号、及び隣接セルの基地局から受信する下り信号に基づいて、在圏セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を決定する差分決定部と、前記差分決定部により決定されたタイミングの差分を、在圏セルの基地局に送信する情報送信部と、前記タイミングの差分に基づき、隣接セルにおいて発見信号が送信され得るリソースの範囲を取得し、当該リソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を受信する発見信号受信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置として構成してもよい。
 図22に、本実施の形態における基地局eNBの他の機能構成図を示す。図22に示す例は、ステップ101の第2の方法に対応する。ステップ102についてはどの方法でも対応可能である。
 図22は、基地局eNBにおける本実施の形態に関わる機能を特に示すものである。例えば、基地局eNBは、LTE(LTE-Advancedを含む)に準拠したeNBとして動作するために必要な機能を更に備えてもよい。
 図22に示すように、基地局eNBは、受信部401、制御信号検出部402、発見信号監視範囲決定部403、制御信号生成部404、同期信号生成部405、バックホール回線IF406、送信部407を備える。
 受信部401は、自セルのユーザ装置UEからリソース差分を含む制御信号を受信する。制御信号検出部402は、制御信号からリソース差分を取得し、リソース差分を発見信号監視範囲決定部403に渡す。発見信号監視範囲決定部403は、当該リソース差分の情報に基づいて、自セルのユーザ装置UEが、隣接セルからの発見信号を監視するリソース範囲(隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲)を決定し、当該リソース範囲を制御信号生成部404に渡す。制御信号生成部404は、リソース範囲を含む制御信号を生成し、送信部407から自セルに在圏するユーザ装置UEに送信する。
 また、制御信号生成部404は、リソース差分の情報を制御信号検出部402から受け取り、当該情報をバックホール回線IF406により、隣接基地局eNBに送信する。また、バックホール回線IF406は、隣接基地局eNBから受信するリソース差分を受信し、それを発見信号監視範囲決定部403に渡す機能も有する。発見信号監視範囲決定部403は、当該リソース差分に基づき、隣接セルからの発見信号を監視するリソース範囲を決定することもできる。
 また、ステップ102の第1の方法において、同期信号生成部405が同期信号を生成し、送信部407から送信する。
 なお、図22に示す機能区分は一例に過ぎない。例えば、基地局eNBを、無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送受信するユーザ装置と通信する基地局であって、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置から、当該セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を受信し、当該タイミングの差分に基づいて、隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲を決定するリソース範囲決定部と、前記リソース範囲決定部により決定されたリソースの範囲を、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置に送信するリソース範囲送信部と、を備えることを特徴とする基地局として構成してもよい。
 (第2の実施の形態の概要)
 次に、本発明の第2の実施の形態を説明する。
 図23は、本実施の形態において、発見信号を送信する側のユーザ装置UEが実行する処理の流れの概要を示すフローチャートである。
 ステップ201)ユーザ装置UEは、隣接セルからの発見信号が存在し得る(ラフな)リソース範囲(例:時間-周波数範囲、時間範囲)を決定する。つまり、隣接セルで発見信号が検出され得るリソース範囲を決定する。なお、ステップ201における上記の「リソース範囲」は、具体例では、主に時間の範囲であるが、リソース範囲は時間-周波数範囲でもよい。
 ここでの決定方法は、第1の実施の形態と同様であり、第1の方法と第2の方法がある。第1の方法では、基地局eNBが隣接セルから送信された発見信号を観測し、その観測に基づいて隣接セルにおける発見信号受信のリソース範囲を検出し、その情報を配下のユーザ装置UEに通知する。
 第2の方法では、セル端のユーザ装置UEが隣接セルの基地局eNBから下り信号を受信することにより、自セルと隣接セルとの間のサブフレームのタイミングの差分を検出し、その差分の情報を自セルの基地局eNBに通知する。そして、当該基地局eNBは、配下のユーザ装置UEに差分の情報を通知する。これにより、当該ユーザ装置UEは、隣接セルにおける発見期間の範囲(リソース範囲)を把握することができる。
 ステップ202)ステップ201において、隣接セルからの発見信号が検出され得るリソースの範囲を通知されたユーザ装置UEは、当該範囲の期間において、隣接セルにおけるタイミングと同期をとり、隣接セルにおける発見サブフレームで、発見信号を送信する。
 隣接セルと同期をとるためにユーザ装置UEは隣接セルから同期信号を受信する。その具体的な方法としては、2種類あり、第1の方法では、ユーザ装置UEは隣接セルの基地局eNBから送信された同期信号を受信する。第2の方法では、ユーザ装置UEは、隣接セルにおいて選択されたユーザ装置UE(anchor UE)から同期信号を受信する。
 以下、第2の実施の形態をより詳細に説明する。
  [ステップ201:ユーザ装置UEが、隣接セルにおいて発見信号が検出され得るリソース範囲を把握する]
    <ステップ201における第1の方法>
 まず、ステップ201における第1の方法について詳細に説明する。前述したように、第1の方法では、基地局eNBが、隣接セルから送信された発見信号を観測し、その観測に基づいて隣接セルにおける発見信号送受信のラフなリソース範囲(例:時間-周波数範囲、時間範囲)を検出し、その情報を含む信号を配下のユーザ装置UEに通知する。
 基地局eNBが配下のユーザ装置UEに通知する信号には、例えば、絶対的な時間-周波数範囲、絶対的な時間範囲、もしくは、自セルにおける発見リソース位置との差分の情報等が含まれる。当該信号を通知する方法に限定はないが、例えば、報知情報等のブロードキャストシグナリング、RRCシグナリング、(E)PDCCHシグナリング等で通知することができる。また、これらの組み合わせを使用してもよい。
 第1の方法における具体例を図24(a)、(b)を参照して説明する。図24(a)に示すように、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE3がセルAに在圏し、ユーザ装置UE2がセルBに在圏する。本システムでは、各セルにおいてサブフレーム3が発見信号送受信のためのサブフレームとして割り当てられているものとする。また、以下の例では、リソース範囲として、特に時間範囲に着目して説明するが、基地局eNBが、受信する発見信号に基づいて、隣接セルの発見リソースの周波数範囲(帯域範囲)も把握して、時間差分とともに周波数差分(又は、隣接セル使用周波数)を通知してもよい。
 図24(a)に示すように、ユーザ装置UE1の位置は、セルAのセル端であるとともに、セルBのセル端でもある。ユーザ装置UE1は、サブフレーム3において発見信号を送信し、発見信号はユーザ装置UE3により受信されるとともに、セルBの基地局eNB-Bにも受信される(ステップ211)。
 発見信号を受信した基地局eNB-Bは、隣接セルAの発見期間は自局のタイミングにおいては、サブフレーム0及び1に該当すると判断し、自局におけるユーザ装置UE2に、隣接セルにおける発見サブフレームが、自局におけるサブフレーム0及び1の範囲にあることを通知する(ステップ212)。
 図24(b)に示すように、この通知を受けたユーザ装置UE2は、隣接セルAのユーザ装置UE1へ発見信号をサブフレーム0と1の範囲において送信することを決定する。その後、後述するように、同期信号により、隣接セルにおける検出タイミングにあわせて発見信号を送信する。
 自局の基地局eNBから上記の通知を受けたユーザ装置UE(例:上記のユーザ装置UE2)は、常に隣接セルのタイミングで発見信号を送信することとしてもよいし、所定の条件を満たす場合にのみ送信することとしてもよい。
 後者の場合、例えば、当該ユーザ装置UEは、在圏基地局eNBと隣接基地局eNBからの参照信号に基づいて隣接セルのタイミングで発見信号を送信することを決定する。例えば、隣接基地局eNBからの参照信号の強度が所定の閾値より大きく、在圏基地局eNBからの参照信号の強度が所定の閾値よりも小さい場合に隣接セルのタイミングで発見信号を送信することを決定する。当該閾値は、例えば、在圏基地局eNBからの下り信号により適宜更新することができる。当該下り信号は、ブロードキャストシグナリング、(e)PDCCH、RRCシグナリング等により通知されるものである。また、在圏基地局eNBもしくは隣接基地局eNBからユーザ装置UEに対して、隣接セルのタイミングで発見信号を送信するよう指示することとしてもよい。
 ユーザ装置UEが隣接セルのタイミングで発見信号を送信するかどうかを決定する上記の方法は、他の例でも同様である。
   <ステップ201における第2の方法>
 次に、ステップ201における第2の方法について詳細に説明する。前述したように、第2の方法では、セル端のユーザ装置UEが隣接セルの基地局eNB等から下り信号を受信することにより、自セルと隣接セルとの間のサブフレームのタイミングの差分を検出し、その差分の情報を自セルの基地局eNBに通知する。そして、基地局eNBは、配下のユーザ装置UEに差分の情報を通知する。
 また、当該基地局eNBは、当該タイミングの差分を隣接基地局eNBにバックホール回線(例:X2インターフェース)を用いて通知することとしてもよい。そして、通知を受けた隣接基地局eNBは、配下のユーザ装置UEに対して、隣接セルへ発見信号を送信すべきリソース範囲を通知する。通知する情報は、絶対的な情報でもよいし、発見リソース位置の自局との差分でもよい。また、当該情報は、例えば、ブロードキャストシグナリング、RRCシグナリング、(e)PDDCHシグナリング、もしくはこれらの組み合わせで送信される。
 セル端のユーザ装置UEが、隣接セルの基地局eNBから下り信号を測定し、差分の通知を行うことは、例えば、当該隣接セルの基地局eNBからのシグナリングを契機として行われることとしてよい。
 また、当該測定及び通知は、ある条件を満足する等のイベントを契機としてもよい。当該イベントとしては、例えば、隣接セルからの発見信号の強度が所定の閾値よりも大きいこと等がある。
 次に、図25(a)、(b)を参照して、第2の方法の具体例を説明する。図25(a)に示すように、本例では、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE3がセルAに在圏し、ユーザ装置UE2がセルBに在圏する。また、本システムでは、各セルにおいてサブフレーム3が発見信号送受信のためのサブフレームとして割り当てられている。以下の例においても、隣接セルの発見信号のリソース範囲として、特に時間の範囲に着目して説明するが、ユーザ装置UEが、在圏基地局eNB及び隣接基地局eNBからの下り信号に基づいて、隣接セルの発見リソースの周波数範囲(帯域範囲)を把握して、時間差分とともに隣接セル使用周波数もしくは周波数差分を在圏基地局eNBに通知してもよい。
 図25(a)に示すように、ユーザ装置UE1の位置は、セルAのセル端であるとともに、セルBのセル端でもある。ユーザ装置UE1は、基地局eNB-Aから下り信号を受信するとともに、基地局eNB-Bからも下り信号を受信する(ステップ221)。
 ユーザ装置UE1は、基地局eNB-Aからの下り信号と、基地局eNB-Bからの下り信号とに基づいて、基地局eNB-Aと基地局eNB-B間のタイミングの差分(本例では、約2.5サブフレーム)を推定する。ユーザ装置UE1は、セルAのほうがセルBよりも約2.5サブフレーム分だけ進んでいることを示す情報を基地局eNB-Aに通知する(ステップ222)。
 上記通知を受信した基地局eNB-Aは、バックホール回線を用いて当該タイミングの差分情報を基地局eNB-Bに通知する(ステップ223)。また、基地局eNB-Aは、配下のユーザ装置UE3に対し、隣接セルBの発見サブフレームのリソース範囲として、サブフレーム3よりも2.5サブフレーム分だけ遅れた時間位置に対応するサブフレーム5及び6を通知する(ステップ224)。
 また、基地局eNB-Bは、配下のユーザ装置UE2に対し、隣接セルAの発見サブフレームのリソース範囲として、サブフレーム3よりも2.5サブフレーム分だけ進んだ時間位置に対応するサブフレーム0及び1を通知する(ステップ225)。
 そして、図25(b)に示すように、セルAのユーザ装置UE1、3は、隣接セルBの発見サブフレームの時間位置を含むサブフレーム5及び6の範囲で隣接セルB(ユーザ装置UE2)へ発見信号を送信することを決定する。また、セルBのユーザ装置UE2は、隣接セルAの発見サブフレームの時間位置を含むサブフレーム0及び1で隣接セルA(ユーザ装置UE1、UE3)へ発見信号を送信することを決定する。
 ここで、第2の方法においてセル端のユーザ装置UEが実行する測定及び通知の手順例については、第1の実施の形態と同様であり、図11~図13を用いて説明したとおりである。
   <第2の方法の変形例>
 セル端のユーザ装置UEは、タイミング差分推定結果を、発見信号により周囲のユーザ装置UEに送信(ブロードキャスト)してもよい。これは、例えば、ユーザ装置UEがRRCアイドル状態にあるため、基地局eNBと通信できないか、通信のために処理量を要するような場合に行うことができる。
 この場合にセル端のユーザ装置UEが送信する発見信号には、タイミング差分の情報が含まれる。例えば、4ビットのメッセージセグメントが、タイミング差分(オフセット)のサブフレーム数を示すようにする。一例として、0011が3サブフレーム分のタイミング差分を示す。
 また、例えば、2ビットのメッセージセグメントが隣接セルへ発見信号を送信すべきサブフレーム数(期間の長さ)を示すようにする。一例として、10は、隣接セルへ発見信号を2サブフレーム分の長さの期間、送信できることを示す。
 本例では、周辺のユーザ装置UEが、タイミング差分情報を含む発見信号を受信すると、当該ユーザ装置UEが自身の発見信号にタイミング差分情報を含め、当該発見信号を送信する。
 また、ユーザ装置UEが、周辺のユーザ装置UEに発見信号でタイミング差分情報を送信するかどうかを決定するための閾値を、基地局eNBが送信してもよい。この場合、例えば、ユーザ装置UEは、基地局eNBからの下り信号の強度が閾値よりも小さい場合(例:セル端に存在する場合)にのみ、周辺のユーザ装置UEにタイミング差分情報を含む発見信号を送信する。
 次に変形例における具体例を図26(a)、(b)を参照して説明する。図26(a)に示すように、本例では、ユーザ装置UE1とユーザ装置UE3がセルAに在圏し、ユーザ装置UE2がセルBに在圏する。また、本システムでは、各セルにおいてサブフレーム3が発見信号送受信のためのサブフレームとして割り当てられている。
 ユーザ装置UE1の位置は、セルAのセル端であるとともに、セルBのセル端でもある。ユーザ装置UE1は、基地局eNB-Aから下り信号を受信するとともに、基地局eNB-Bからも下り信号を受信する(ステップ271)。
 ユーザ装置UE1は、基地局eNB-Aからの下り信号と、基地局eNB-Bからの下り信号とに基づいて、基地局eNB-Aと基地局eNB-B間のタイミングの差分(本例では、約2.5サブフレーム)を推定する。ユーザ装置UE1は、セルAのほうがセルBよりも約2.5サブフレーム分だけ進んでいることを示す情報を含む発見信号を送信する(ステップ272)。
 ユーザ装置UE1から送信されたタイミング差分情報を含む発見信号は、同じセル内のユーザ装置UE3が受信する。そして、ユーザ装置UE3は、隣接セルBでの発見サブフレームがサブフレーム5及び6の範囲にあることを学習する。このようにして、ユーザ装置UE1とUE3は、サブフレーム5及び6において隣接セルBへ発見信号を送信することができる。
 上記のように、ステップ201で、同期信号を監視する範囲(発見信号を送信すべき範囲)を限定するので、非同期環境であっても、ユーザ装置UEは効率的に隣接セルにおいて検出できるように発見信号を送信できる。
 [ステップ202:ユーザ装置UEが隣接セルと同期をとる]
 ステップ202では、ユーザ装置UEは、ステップ201で通知された隣接セル発見信号のリソース範囲の中で、同期信号を受信し、隣接セルと同期をとり、隣接セルのユーザ装置UEへ発見信号を送信する。前述したように、同期信号の送受信方法には2種類あり、以下では、ステップ202における第1~第2の方法を詳細に説明する。
 なお、本例における同期信号は、例えば所定のパターンからなる信号であり、ユーザ装置UEは、同期信号(所定のパターン)を受信したことを検知すると、所定の時間(後述するT)後に発見サブフレームになることを判断し、所定の時間後に発見信号を送信する。また、同期信号の中に、上記時間T、もしくは、発見リソース(時間-周波数リソース)の情報を含めることとしてもよい。
  <ステップ202の第1の方法>
 第1の方法では、ユーザ装置UEは、隣接セルの基地局eNBの下り信号(同期信号)を受信することで、隣接セルと同期をとり、隣接セルへ発見信号を送信する。
 すなわち、第1の方法では、隣接基地局eNBから、ユーザ装置UEにおける同期のための同期信号が送信される。
 発見サブフレームと同期信号との間の時間として予め時間Tが定められており、隣接基地局eNBから同期信号を受信したユーザ装置UEは、時間T後に、隣接セルにおける発見サブフレームが開始することを把握でき、正確なタイミングで発見信号を送信することができる。
 ここで、隣接基地局eNBから送信される同期信号は、PSS/SSS等の既存の下り信号であってもよいし、隣接セルのD2D同期のために新たに定義した信号であってもよい。
 図27(a)、(b)を参照して具体例を説明する。図27(a)、(b)に示すように、本例では、基地局eNB-Aが下りの帯域(DL spectrum)により同期信号を送信する(ステップ281)。セルBに存在するユーザ装置UE2は、当該同期信号を基地局eNB-Aから受信することで、隣接セルAと同期をとる。すなわち、ユーザ装置UE2は、基地局eNB―A及びユーザ装置UE1と同期をとる。この同期信号の受信は、例えば、非同期検波(Non-coherent detection)により行われる。
 ユーザ装置UE2は、同期信号を受信したことで、隣接セルのユーザ装置UE1が受信する発見信号のリソース位置(時間-周波数位置であるが、本例では特に時間位置に着目している)を決定でき、ユーザ装置UE1へ正確なタイミングで発見信号を送信することができる(ステップ282)。
 なお、同期信号は、同期信号を送信するセル(intra-cell)における発見サブフレームの中に存在してもよいし、発見サブフレームの中に存在しなくてもよい。図27に示す例は、同期信号が発見サブフレームの中にない場合の例である。
 <ステップ202の第2の方法>
 第2の方法では、隣接セルの特定のユーザ装置UE(アンカーUEと呼ぶ)からユーザ装置UEに同期信号が送信され、当該ユーザ装置UEは隣接セルと同期をとり、隣接セルへ発見信号を送信する。隣接セルのアンカーUEは、当該隣接セルの基地局eNBと同期がとられている。また、アンカーUEは、当該基地局eNBにより選定されたユーザ装置UEであってもよいし、分散して配置される所定のユーザ装置UEであってもよい。
 第1の方法と同様に、発見サブフレームと同期信号との間の時間として予め時間Tが定められており、アンカーUEから同期信号を受信したユーザ装置UEは、時間T後に、隣接セルにおける発見サブフレームが開始することを把握でき、正確に発見信号を送信することができる。
 アンカーUEから送信される同期信号は、PSS/SSS等の既存の信号であってもよし、隣接セルのD2D同期のための新たな信号であってもよい。また、当該同期信号については、通常のセルラー通信と干渉にならないように、スケジューリングがなされる。
 図28(a)、(b)を参照して具体例を説明する。図28(a)、(b)に示すように、本例では、セルAに在圏するアンカーUEが上りの帯域(UL spectrum)を用いて同期信号を送信する(ステップ291)。隣接セルに存在するユーザ装置UE2は、当該同期信号をアンカーUEから受信することで、隣接セルAと同期をとる、すなわち、アンカーUE及びユーザ装置UE1と同期をとる。
 なお、第1、第2の実施の形態において、発見信号や同期信号の送受信に上りの帯域(UL spectrum)を使用することは一例に過ぎない。
 同期信号を受信したことで、ユーザ装置UE2は、隣接セルのユーザ装置UE1が受信する発見信号のリソース(本例では時間位置)を把握でき、正確なタイミングでユーザ装置UE1へ発見信号を送信することができる(ステップ292)。
 なお、同期信号は、同期信号を送信するセル(intra-cell)における発見サブフレームの中に存在してもよいし、発見サブフレームの中に存在しなくてもよい。図28に示す例は、同期信号が発見サブフレームの中にない場合の例である。
  [装置構成例]
 図29に、本実施の形態におけるユーザ装置UEの機能構成図を示す。図29に示す例は、ステップ201の第1の方法に対応する。ステップ202についてはどの方法でも対応可能である。
 図29は、ユーザ装置UEにおける本実施の形態に関わる主要な機能を特に示すものである。例えば、ユーザ装置UEは、LTE(LTE-Advancedを含む)に準拠したUEとして動作するために必要な機能を更に備えてもよい。
 図29に示すように、ユーザ装置UEは、受信部501、発見信号検出部502、制御信号検出部503、発見信号送信範囲決定部504、同期信号検出部505、発見信号生成部506、同期信号生成部507、送信部508を備える。
 受信部501は、発見信号、同期信号、基地局eNBからの制御信号等を受信する。発見信号検出部502は、発見信号の検出(デコード)を行う。
 制御信号検出部503は、基地局eNBから受信する制御信号を復調、デコードし、隣接セルにおけるリソース範囲(発見サブフレームの範囲等、隣接セルにおいて発見信号が受信され得るリソースの範囲)を取得し、発見信号送信範囲決定部504に渡し、発見信号監視範囲決定部504は、当該リソース範囲を発見信号送信範囲として決定する。
 リソース範囲は、発見信号生成部506等に渡される。発見信号生成部506は、当該リソース範囲において、同期信号検出部505により同期信号が検出された場合に、同期信号から得られる正確なタイミング(隣接セルに同期した時間位置)で発見信号を生成し、送信部508から送信する。また、同期信号生成部507は、自身がアンカーUEとなる場合等に同期信号を生成する。
 なお、図29に示す機能区分は一例に過ぎない。例えば、ユーザ装置UEを、セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送信するユーザ装置であって、在圏セルの基地局から、隣接セルにおいて発見信号が受信され得るリソースの範囲を受信する情報受信部と、前記情報受信部により受信したリソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を送信する発見信号送信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置として構成してもよい。
 図30に、本実施の形態における基地局eNBの機能構成図を示す。図30に示す例は、ステップ201の第1の方法に対応する。ステップ202についてはどの方法でも対応可能である。
 図30は、基地局eNBにおける本実施の形態に関わる主要な機能を特に示すものである。例えば、基地局eNBは、LTE(LTE-Advancedを含む)に準拠したeNBとして動作するために必要な機能を更に備えてもよい。
 図30に示すように、基地局eNBは、受信部601、発見信号送信範囲決定部602、制御信号生成部603、同期信号生成部604、送信部605を備える。
 受信部601は、隣接セルのユーザ装置UEから発見信号を受信し、発見信号のリソースの情報を発見信号送信範囲決定部602に渡す。発見信号送信範囲決定部602は、当該リソースの情報に基づいて、自セルのユーザ装置UEが、隣接セルに発見信号を送信するリソース範囲(隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲)を決定し、当該リソース範囲を制御信号生成部603に渡す。制御信号生成部603は、上記リソース範囲を含む制御信号を生成し、送信部605から自セルに在圏するユーザ装置UEに送信する。
 また、ステップ202の第1の方法において、同期信号生成部604が同期信号を生成し、送信部605から送信する。
 なお、図30に示す機能区分は一例に過ぎない。例えば、基地局eNBを、無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送受信するユーザ装置と通信する基地局であって、隣接セルに在圏するユーザ装置から発見信号を受信し、当該発見信号に基づいて、隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲を決定するリソース範囲決定部と、前記リソース範囲決定部により決定されたリソースの範囲を、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置に送信するリソース範囲送信部と、を備えることを特徴とする基地局として構成してもよい。
 図31に、本実施の形態におけるユーザ装置UEの他の機能構成図を示す。図31に示す例は、ステップ201の第2の方法に対応する。ステップ202についてはどの方法でも対応可能である。
 図31は、ユーザ装置UEにおける本実施の形態に関わる機能を特に示すものである。例えば、ユーザ装置UEは、LTE(LTE-Advancedを含む)に準拠したUEとして動作するために必要な機能を更に備えてもよい。
 図31に示すように、ユーザ装置UEは、受信部701、発見信号検出部702、差分決定部703、同期信号検出部704、制御信号生成部705、発見信号生成部706、同期信号生成部707、送信部708を備える。
 受信部701は、発見信号、同期信号、基地局eNBからの信号等を受信する。発見信号検出部702は、発見信号の検出(デコード)を行う。また、発見信号検出部702は、発見信号にリソース差分情報(タイミング差分)が含まれる場合、当該情報を差分決定部703に通知する。
 差分決定部703は、在圏基地局eNBと隣接基地局eNBから受信する下り信号に基づいて、リソース差分(例:タイミング差分)を決定し、当該情報を制御信号生成部705に渡す。また、当該情報は発見信号生成部706にも渡される。なお、発見信号生成部706は、図29に示したユーザ装置UEと同様に、基地局eNBから受信する制御信号に含まれるリソース範囲情報を用いて、発見信号送信を行う機能も有する。
 制御信号生成部705は、リソース差分情報を含む制御信号を生成し、送信部708から送信する。
 発見信号生成部706は、リソース差分に基づいて、隣接セルにおいて発見信号が検出されるリソース範囲を取得し、当該リソース範囲において、同期信号検出部704により同期信号が検出された場合に、同期信号から得られる正確なタイミング(隣接セルに同期した時間位置)で発見信号を生成し、送信部708から送信する。また、同期信号生成部707は、自身がアンカーUEとなる場合等に同期信号を生成する。また、発見信号生成部706は、リソース差分を含む発見信号を生成し、送信部708から送信することもできる。
 なお、図31に示す機能区分は一例に過ぎない。例えば、ユーザ装置UEを、セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送信するユーザ装置であって、在圏セルの基地局から受信する下り信号、及び隣接セルの基地局から受信する下り信号に基づいて、在圏セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を決定する差分決定部と、前記差分決定部により決定されたタイミングの差分を、在圏セルの基地局に送信する情報送信部と、前記タイミングの差分に基づき、隣接セルにおいて発見信号が受信され得るリソースの範囲を取得し、当該リソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を送信する発見信号送信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置として構成してもよい。
 図32に、本実施の形態における基地局eNBの他の機能構成図を示す。図32に示す例は、ステップ201の第2の方法に対応する。ステップ202についてはどの方法でも対応可能である。
 図32は、基地局eNBにおける本実施の形態に関わる機能を特に示すものである。例えば、基地局eNBは、LTE(LTE-Advancedを含む)に準拠したeNBとして動作するために必要な機能を更に備えてもよい。
 図32に示すように、基地局eNBは、受信部801、制御信号検出部802、発見信号送信範囲決定部803、制御信号生成部804、同期信号生成部805、バックホール回線IF806、送信部807を備える。
 受信部801は、自セルのユーザ装置UEからリソース差分を含む制御信号を受信する。制御信号検出部802は、制御信号からリソース差分(例:タイミングの差分)を取得し、リソース差分を発見信号送信範囲決定部803に渡す。発見信号送信範囲決定部803は、当該リソース差分の情報に基づいて、自セルのユーザ装置UEが、隣接セルへ発見信号を送信するリソース範囲(隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲)を決定し、当該リソース範囲を制御信号生成部804に渡す。制御信号生成部804は、リソース範囲を含む制御信号を生成し、送信部807から自セルに在圏するユーザ装置UEに送信する。
 また、制御信号生成部804は、リソース差分の情報を制御信号検出部802から受け取り、当該情報をバックホール回線IF806により、隣接基地局eNBに送信する。また、バックホール回線IF806は、隣接基地局eNBから受信するリソース差分を受信し、それを発見信号送信範囲決定部803に渡す機能も有する。発見信号送信範囲決定部803は、当該リソース差分に基づき、隣接セルへ発見信号を送信するリソース範囲を決定することもできる。
 また、ステップ202の第1の方法において、同期信号生成部805が同期信号を生成し、送信部807から送信する。
 なお、図32に示す機能区分は一例に過ぎない。例えば、基地局eNBを、無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送受信するユーザ装置と通信する基地局であって、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置から、当該セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を受信し、当該タイミングの差分に基づいて、隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲を決定するリソース範囲決定部と、前記リソース範囲決定部により決定されたリソースの範囲を、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置に送信するリソース範囲送信部と、を備えることを特徴とする基地局として構成してもよい。
 また、第1の実施の形態において、ユーザ装置UE、基地局eNBはそれぞれ、ステップ101、102のどの方法にも対応できるように、全ての方法に対応する機能を持つこととしてもよい。第2の実施の形態においても、ユーザ装置UE、基地局eNBはそれぞれ、ステップ201、202のどの方法にも対応できるように、全ての方法に対応する機能を持つこととしてもよい。
 また、第1の実施の形態、第2の実施の形態を分けて説明したが、ユーザ装置UE、基地局eNBは、それぞれ、第1の実施の形態、及び第2の実施の形態の機能の両方を含むように構成してもよい。
 (実施の形態の効果)
 以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、移動通信システムのセル間非同期環境においても、セルを跨ってユーザ装置UE間で発見信号の送受信を行うことが可能になる。
 以上、本発明の各実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。説明の便宜上、ユーザ装置UE及び基地局eNBは機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明に従って動作するソフトウェア、すなわち、ユーザ装置UEが備えるプロセッサにより実行されるソフトウェア、及び基地局eNBが備えるプロセッサにより実行されるソフトウェアのいずれも、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。本発明は上記実施形態に限定されず、本発明の精神から逸脱することなく、様々な変形例、修正例、代替例、置換例等が本発明に包含される。
 本国際特許出願は2013年7月19日に出願した日本国特許出願第2013-151061号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2013-151061号の全内容を本願に援用する。
UE ユーザ装置
eNB 基地局
101、501 受信部
102、502 発見信号検出部
103、503 制御信号検出部
104 発見信号監視範囲決定部
504 発見信号送信範囲決定部
105、505 同期信号検出部
106、506 発見信号生成部
107、507 同期信号生成部
108、508 送信部
201、601 受信部
202 発見信号監視範囲決定部
602 発見信号送信範囲決定部
203、603 制御信号生成部
204、604 同期信号生成部
205、605 送信部
301、701 受信部
302、702 発見信号検出部
303、703 差分決定部
304、704 同期信号検出部
305、705 制御信号生成部
306、706 発見信号生成部
307、707 同期信号生成部
308、708 送信部
401、801 受信部
402、802 制御信号検出部
403 発見信号監視範囲決定部
803 発見信号送信範囲決定部
404、804 制御信号生成部
405、805 同期信号生成部
406、806 バックホール回線IF
407、807 送信部

Claims (10)

  1.  セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を受信するユーザ装置であって、
     在圏セルの基地局から、隣接セルにおいて発見信号が送信され得るリソースの範囲を受信する情報受信部と、
     前記情報受信部により受信したリソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を受信する発見信号受信部と、
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  2.  セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を受信するユーザ装置であって、
     在圏セルの基地局から受信する下り信号、及び隣接セルの基地局から受信する下り信号に基づいて、在圏セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を決定する差分決定部と、
     前記差分決定部により決定されたタイミングの差分を、在圏セルの基地局に送信する情報送信部と、
     前記タイミングの差分に基づき、隣接セルにおいて発見信号が送信され得るリソースの範囲を取得し、当該リソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を受信する発見信号受信部と、
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  3.  前記在圏セルに同期した同期信号を送信する同期信号送信部を更に備えることを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。
  4.  セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送信するユーザ装置であって、
     在圏セルの基地局から、隣接セルにおいて発見信号が受信され得るリソースの範囲を受信する情報受信部と、
     前記情報受信部により受信したリソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を送信する発見信号送信部と、
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  5.  セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送信するユーザ装置であって、
     在圏セルの基地局から受信する下り信号、及び隣接セルの基地局から受信する下り信号に基づいて、在圏セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を決定する差分決定部と、
     前記差分決定部により決定されたタイミングの差分を、在圏セルの基地局に送信する情報送信部と、
     前記タイミングの差分に基づき、隣接セルにおいて発見信号が受信され得るリソースの範囲を取得し、当該リソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を送信する発見信号送信部と、
     を備えることを特徴とするユーザ装置。
  6.  無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送受信するユーザ装置と通信する基地局であって、
     隣接セルに在圏するユーザ装置から発見信号を受信し、当該発見信号に基づいて、隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲を決定するリソース範囲決定部と、
     前記リソース範囲決定部により決定されたリソースの範囲を、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置に送信するリソース範囲送信部と、
     を備えることを特徴とする基地局。
  7.  無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送受信するユーザ装置と通信する基地局であって、
     前記基地局のセルに在圏するユーザ装置から、当該セルと隣接セルとの間のタイミングの差分を受信し、当該タイミングの差分に基づいて、隣接セルにおいて発見信号が送受信され得るリソースの範囲を決定するリソース範囲決定部と、
     前記リソース範囲決定部により決定されたリソースの範囲を、前記基地局のセルに在圏するユーザ装置に送信するリソース範囲送信部と、
     を備えることを特徴とする基地局。
  8.  前記タイミングの差分を隣接セルの基地局に送信する通信部を更に備えことを特徴とする請求項7に記載の基地局。
  9.  セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を受信するユーザ装置が実行する発見信号受信方法であって、
     在圏セルの基地局から、隣接セルにおいて発見信号が送信され得るリソースの範囲を受信する情報受信ステップと、
     前記情報受信ステップにより受信したリソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を受信する発見信号受信ステップと、
     を備えることを特徴とする発見信号受信方法。
  10.  セルを形成する基地局を備える無線通信システムにおいて使用され、装置対装置通信の発見信号を送信するユーザ装置が実行する発見信号送信方法であって、
     在圏セルの基地局から、隣接セルにおいて発見信号が受信され得るリソースの範囲を受信する情報受信ステップと、
     前記情報受信ステップにより受信したリソースの範囲の中で、隣接セルに同期した同期信号を受信したことに応じて、隣接セルに同期した時間位置で発見信号を送信する発見信号送信ステップと、
     を備えることを特徴とする発見信号送信方法。
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